上司、公司和客戶無時無刻不在要求我們以較少的投入實現(xiàn)較高的產(chǎn)出。在以一種最佳的成本效益型方式來完成經(jīng)由傳輸基礎設施的數(shù)據(jù)移動任務時,這種要求尤其明顯。 最初的傳輸網(wǎng)絡基于一種簡單的“配置完成便不再過問”的規(guī)則。它依靠的是SONET/SDH TDM(時分復用)能力。但是,向基于分組的傳輸要求的轉變迫使業(yè)界不得不開發(fā)新的標準和架構。而這反過來又促成了成幀器/映射器芯片在物理層水平上的發(fā)展,從而提供一條將現(xiàn)有的傳輸網(wǎng)絡更加有效地應用于數(shù)據(jù)業(yè)務的途徑。如今,傳輸網(wǎng)絡必須提供很高的話音和數(shù)據(jù)傳輸效率。然而,由于數(shù)據(jù)通信量具有不可預測性或“突發(fā)性”,因而使其并不非常適合于采用現(xiàn)行的TDM信道來傳輸。如果設計者設計的TDM信道能夠處理最大的輸入數(shù)據(jù)速率,則該鏈路在大部分時間里都將處于使用不充分的狀態(tài)。而另一方面,如果他們設計的TDM信道基于平均速率,那么當有一個關鍵脈沖串經(jīng)過時,就有可能發(fā)生數(shù)據(jù)包丟失的現(xiàn)象。
另一個不利因素是數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議的激增,比如以太網(wǎng)、光纖通道(FC)、ESCON、DVB和FICON等,而且還需要通過WAN對它們進行透明傳輸。例如,如果一家總部位于洛杉磯的公司希望將其數(shù)據(jù)備份于德克薩斯州,并利用FC通過網(wǎng)絡進行傳輸,則從實施的角度來看具有以下要求:
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