当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]1 引言由于以太网技术的成熟和低成本优势,以太网接入方式已经成为很多用户的首选。最早的客户采用以太网到E1的转换器,占用某几个64kbit/s的时隙,而后逐步扩展到整个E1,

1 引言

由于以太网技术的成熟和低成本优势,以太网接入方式已经成为很多用户的首选。最早的客户采用以太网到E1的转换器,占用某几个64kbit/s的时隙,而后逐步扩展到整个E1,速率达到2.048Mbit/s。随着图像等业务的引入,单E1已经不再能满足客户的需要。因此将多个E1捆绑后承载以太网的技术应运而生。近年来这种反向复用技术越来越多地引起了客户的关注。由于标准的相对滞后,有多个厂家先后推出了类似的产品。虽然增加了以太网在广域网上的传输手段,但由于制式不一,在使用和维护方面也带来了诸多不便。

2 EoPDH的产生

目前,在市场上流行的ETH至E1转换器绝大多数依然采用高速数据链路协议(HDLC)作为封装方式,而封装后的数据帧如何分配到各E1通道上等具体的处理过程则由各厂商自己定义,这就给不同厂商设备的互联制造了障碍。同时,由于在封装方式、链路调整机制、延时差等问题上没有统一的定义和要求,使业务传输质量难以得到保证。

为了能够更好地解决以上问题,符合国际电联标准的EoPDH应运而生,并通过如下标准对EoPDH的细节进行了规范:G.7041定义了封装格式(GFP-F);G.7042定义了虚级联(VCAT)及链路容量调整规范(LCAS);G.7043和G.8040定义了VCAT&LCAS到E1的映射方式;以太网接口要求符合IEEE 802.3标准的规定;E1接口要求符合G.703,G.704,G.823标准的规定。通过以上标准,使不同厂商的转换器互通成为了可能,同时通过对级联方式、容量调整、映射方式、E1间延时差等问题的具体定义,使业务的传输质量得到了更好的保证。

3 RAYCOM的EoPDH芯片特点及应用模式

基于以上标准,北京润光泰力科技发展有限公司(RAYCOM CO.,LTD.)经过多年的辛勤努力开发出了RC6105(1VCG 5E1),RC6116(1VCG 16E1),RC6621F(6VCG 21E1)等一系列EoPDH ASIC芯片, 为解决相关的技术难题做出了自己的贡献。

3.1 RAYCOM的EoPDH芯片特点

RAYCOM的EoPDH芯片族为广大设备制造商的转换器互通及业务质量保障提供了更加有竞争力的解决方案,芯片的功能框图如图1所示。同时,RAYCOM的EoPDH芯片还具有如下特点:

图1 RC6116芯片功能框图

(1)提供了基于OAM帧的管理。
(2)提供了特有网管通道:即基于E1中SA比特的三种类型的网管通道,使配置和应用更加灵活。
(3)通过对寄存器进行优化,使设置操作简单,方便对芯片设计的理解和软件开发。
(4)E1链路延时差可达224ms。
(5)默认配置即可互通,方便设备制造商进行板级调试。
(6)与FPGA方案相比,ASIC方案具有电源种类少、功耗小、可靠性高等特点。

3.2 应用模式

应用该方案的设备厂商均通过了中国移动在2009年进行的协议转换器入围测试。同时,RAYCOM的EoPDH解决方案也帮助众多的设备制造商在国内外的其它招标中取得了优异的测试评分。在实际组网过程中,该方案的应用模式主要有以下两种:

(1)点对点应用(见图2)

图2 EoPDH 点对点应用

通过1-16路E1传输以太网信号,穿越传输网,实现点对点的以太网业务互通。

(2)星型组网

如图3所示,通过润光泰力自主研发的RC6621F(6VCG 21E1 GFP)和RC7240F(16MII 16E1 HDLC)实现了对客户端EoPDH转换器及传统HDLC转换器(RC7222)的汇聚。尤其是在RC6621F和RC7240F的应用方案中加入了RAYCOM的单芯片SDH解决方案RC7880(STM-1×2,24E1,STB×2,内置时钟及CDR,内嵌DCN×2)构建的局端汇聚芯片组解决方案,使设备制造商在局端可以构建出汇聚比高、体积小、功耗低、节省局方路由器端口、省去大量E1电缆的新型汇聚型设备,一经推出即得到了市场的广泛好评。

图3 EoPDH 星型组网应用

4 结束语

通过在接入网专用ASIC领域不断耕耘的10年,RAYCOM不但开发了完善的Converter,PDH,SDH,EOP和EOS等产品系列,还可以提供全套的MSAP芯片组解决方案。我们期望通过提供完善的参考设计和贴心的技术支持服务,能够协助广大的设备制造商更快更好地进行方案设计。如您对RAYCOM的任何技术方案感兴趣,欢迎您登录www.raycom.com.cn,我们将通过专业的技术支持为您提供量身定制的系统解决方案。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭