附录一RC101系列光纤收发器技术特点
RC系列光纤收发器是由北京瑞斯康达科技发展有限公司独立开发、生产,经过充分市场调研,在设计思路上融合多年的系统集成经验,产品在设计上要求除提供以太网的光电转换外,要对网络传输效率、网络可靠性等网络性这种方式可以完全解决由于网络流量峰值带来的网络拥塞问题。但是这种解决方案会带来另一个方面的问题,由于网络流量峰值一般只在一天之内的少数时段出现,大多数时段的网络流量为峰值的10%至30%,网络带宽如果能够满足峰值应用,在整个网络在大多数时段出现大部分带宽空闲,浪费网络资源。这在网络设计与建设中并不是一个十分可取的方案。
如果整个网络由足够的缓存时,可以将超出网络带宽的部分流量放置于缓存中(如图六中虚线以上的流量)稍后处理,这种方案对于处理峰值时段流量和非峰值时段流量的关系时,具有最高的性能价格比。
图七不带缓存的光纤收发器
拥塞
宽带IP网
图八带缓存的光纤收发器
一个RC系列光纤收发器10/100M自适应产品具备有1M以上的大容量缓存,如果在接入网中使用数千对此类产品时(此数量仅为一个中等规模城市的应用量),整个网络在接入部分就可提供数个G的缓存,能够很好的解决网络峰值流量的问题,整个网络的性价比达到最高。
第一种情况:当接入交换机端口出现拥塞时,如果光纤收发器没有缓存,发往该端口的数据会被抛弃,如图七所示,反映到用户端则是不断要求用户重传数据,给用户造成使用上的不便。
如果光纤收发器带有缓存,接入交换机端口出现拥塞时,会通知与其相连的光纤收发器将发往该端口的数据存入缓存,如果该光纤收发器缓存存满,会通知第二个光纤收发器将数据存入缓存,如果第二个光纤收发器缓存存满,才会抛弃数据,如图八所示,反映到用户端则是数据传送的成功率提高,对于整个网络而言,整个网络的数据传输曲线会更加平滑,能够更好的满足突发性业务的应用。
拥塞
fl
宽带IP网
D
A
T
A
D\A/<
T
A
用户二
用户一
■上-
缓
存
缓
存
图十带缓存的光纤收发器
第二种情况:如图九所示,用户一通过宽带IP网向用户二传送数据,当用户二所处局域网出现拥塞,数据会被抛弃,此时不但会要求用户一重传数据,而且上次数据传输虽然失败,也占用了整个宽带IP网的资源,降低了网络效率。
如果光纤收发器带有缓存,会将数据暂时存入收发器缓存,提高了整个网络的传输性能,如图十所示。
附录二RC101-FE-xx系列光纤收发器技术特征
--如何解决在网络传输中网络设备“死机”问题
利用光纤收发器可以将Ethernet的传输距离延伸到100公里以上,但是在长距离的传输过程中由于误码的原因,可能导致以太网交换机设备的“死机”北京RAISECOM公司在对RC101-FE-xx光纤收发器的系统设计中,针对这一问题,根据我们对故障原因的分析及理解,提出一套解决方案可以最大限度地减少交换机“死机”现象。
一、故障原因分析:
光纤
数据帧
:为差错校验点
EthernetSwitchB
图1-1数据传输过程及差错控制点
如图1-1所示为数据传输过程及差错控制点。A点的有效数据发出后,在路途中的两个光纤收发器中不作差错校验,只有数据帧到达B点的交换核心时才做差错校验,将错误帧丢弃,而正确帧进入BUFFER,等待转发。但是,所有的差错校验过程都是一个程序控制过程,当某些特定的错误帧进入时,无论是帧长度检测还是CRC检验都不能查出错误,这种帧也被认为是正确帧进入BUFFER,但这类帧永远无法转发出去,进而在BUFFER中造成堆积,当BUFFER的占用量大到一定程度时,导致交换机无法继续运行。
二、RC101-FE-XX的解决方案:
针对这类故障,常规的解决方案是将交换核心Reset,将BUFFER中的数据全部清除,但是由于一台交换机通常具有多个端口,又是一套复杂的系统,因而系统无法判断BUFFER中的数据堆积是由于交通捅塞造成的、错误帧造成的,还是其它原因造成的,因此对于一个复杂系统无法用简单的手段处理。但是,对于光纤收发器因为它只有两个端口,如果可以实现交换机的上述检测功能,又出现了
BUFFER堆积的问题时,我们可以简单了判断为光纤收发器的状态不正常,因而可以将它Reset。
针对这一理解,解决方案就是在RC101-FE-xx系列光纤收发器中内置以太网交换核心及一个大BUFFER,使其具有差错校验功能(当然,这样设计还具有其它的功能,在此不多述),同时在系统的设计中加入自动Reset功能,当系统判定自身进入严重故障状态时,自动进行Reset,从而最大限度地避免上位系统的故障可能。如图2-1指示了RClOl-FE-xx的工作过程。RClOl-FE-xx完成数据链路层的全部功
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