100G и 40G Ethernet
Хотя 10 Гбит/с и является довольно высокой скоростью передачи данных, достаточной
для многих приложений, например для телевидения высокого разрешения, но и она по
прошествии нескольких лет перестала удовлетворять потребности постоянно растущего
трафика Интернета и новых приложений.
Поэтому в 2006 году рабочая группа IEEE 802.3 образовала группу по изучению вы
сокоскоростного варианта E thernet (H igh Speed Study Group, HSSG). Анализ ситуа
ции показал, что целесообразно стандартизировать две новые скорости Ethernet — 40
и 100 Гбит/с. Первая скорость предназначалась для серверов, вторая — для интерфейсов
коммутаторов и маршрутизаторов, работающих на магистралях сетей и агрегирующих
потоки данных многих приложений. В результате в 2008 году была создана целевая
группа 802.3Ьа, которая и предложила соответствующий вариант стандарта Ethernet,
впервые описывающего упомянутые две скорости передачи данных. Этот стандарт во
шел в общий стандарт 802.3-2012 как одна из частей (наряду с частями, описывающими
остальные скорости E thernet).
Архитектура стандарта 802.ЗЬа обобщает подход, использованный в технологии 10G
Ethernet, а именно распараллеливание общего потока данных от уровня MAC на несколько
потоков. Этот подход позволяет снизить битовую скорость каждого из параллельных по
токов, тем самым упрощая реализацию высокоскоростного приемопередатчика.
В стандарте 802.ЗЬа распараллеливание применяется на двух этапах передачи данных
от уровня MAC к уровню физического интерфейса (Physical Media Dependence, PMD).
Сначала уровень согласования распараллеливает общий последовательный поток дан
ных, поступающий от уровня MAC, на восемь потоков, которые параллельно поступают
на подуровень физического кодирования PCS через интерфейс
XLGMII
(для скорости
40 Гбит/с, буквы XL и означают римское число 40) или интерфейс
CGMII
(для скорости
100 Гбит/с, от С — римское число 100).
Подуровень PCS выполняет кодирование данных, поступающих по восьми потокам, в со
ответствии с кодировкой 64В/66В (она одна для всех вариантов физического интерфейса),
а затем направляет их четырьмя (для скорости 40 Гбит/с) или двадцатью (для скорости
100 Гбит/с) потоками на подуровни РМА и PMD, которые реализуются, как правило, от
дельным модулем — приемопередатчиком (трансивером). В подуровнях PM A /PM D эти
потоки могут группироваться в один или несколько каналов, передаваемых отдельными
волнами (если применяется мультиплексирование W D M ) или отдельными медными
проводниками.
Выбор 20 потоков не случаен, он обеспечивает высокую гибкость для спецификаций фи
зической среды, так как дает возможность сформировать 1, 2,4, 5,10 или 20 независимых
физических каналов.
Рисунок 12.13 иллюстрирует работу подуровня PCS по распараллеливанию данных по
потокам.
Do'stlaringiz bilan baham: |