通信百科5G技术网红之FlexE技术( 二 )
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可以看得出 , FlexE通过在Ethernet的L2(MAC)/L1(PHY)基础上引入FlexE Shim层实现了MAC与Group/PHY层解耦 , FlexE Shim相当于给了FlexE自由身 , 可以跟任意速率同居了 。 可以说FlexE的核心功能就是通过FlexE Shim实现的 。
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那么FlexE Shim是怎么做的?
它把FlexE Group中的每个100GE PHY划分 为20个Slot(时隙)的数据承载通道 , 每个Slot所对应的带宽为5Gbps 。 FlexE Client原始数据流中的以太网帧以Block原子数据块(为64/66B编码的数据块)为单位进行切分 , 这 些原子数据块可以通过FlexE Shim实现在FlexE Group中的多个PHY与Slot时隙之间的调度 。
而Client/Group架构则可以支持任意多个不同子接口(FlexE Client)在任意一组PHY(FlexE Group)上的映射和传输 ,从而实现FlexE的捆绑、通道化及子速率等功能 。
这里怎么理解呢 , 也是说FlexE Client理论上也可以按照5Gbps速率颗粒度进行任意数量的组合 , 从而达到接口速率的灵活多变 。
因此 , 简单来讲 , FlexE = 标准以太网 + 时隙调度SHIM 。
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最后 , 我们来聊一聊捆绑、子速率和通道化具体是什么意思 。
捆绑通常是为了满足更高速率业务的接入 , 比如通过4路100GE PHY来实现400G速率 。
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子速率与捆绑正反 , 是用来满足低于整数路的100GE PHY时的数据接入 , 比如说150G可以承载在2个100G PHY上 。 要注意哦 , FlexE的捆绑跟传统的LAG的捆绑是不同的 , 严格来说FlexE的捆绑是L1-2层次的 , 而传统的LAG是L2-L4层次的 。 另外FlexE的捆绑可以达到100%的带宽利用率 , 而传统的LAG一般认为会浪费10-30%的带宽 。
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通道化可以理解为任意速率的MAC流可以共享一路或者多路100GE PHY , 如 在100G PHY上承载10G、20G、25G与40G的四路MAC数据流 , 或者在四路100G PHY上复用承载125G、150G、40G和10G的MAC数据流 。
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通过以上功能 , FlexE可以满足大客户专线、实现IP+Optical灵活组网以及实现5G网络分片等多种应用场景 。
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