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  • 在实现以adsl方式接入
    2020-09-03 23:51:10

    什么是ADSL技术

    ADSL技术是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,它采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰,一根线缆内多条电线上的对称信号会显著地限制数据传输速率与线缆的有效通信长度,在大多数情况下,下行与上行带宽之比可达到10:1的比率。

    局域网和互联网的区别

    • 转发设备之间的距离
    • 路由机制(自动维护路由的机制)

    ADSL技术过程

    客户端生成的网络包,先经过集线器和交换机到达互联网接入路由器,并在此从以太网包中取出ip地址,通过路由表来判断要转发路由器的位置,如果连接的是ADSL,那么当包到达互联网接入路由器后,就会添加MAC
    PPPOE PPP IP给包,之后来到调制解调器(ADSL
    Modern),之后调制解调器把包拆分为信元,并转换为电信号给分离器,分离器的主要目的是分离网络信号和电话信号,避免相互间的干扰
    转换为电信号的过程比较复杂,没有用方波信号,方波信号容易失真,二是方波信号的频带很宽,难以控制噪声,所以才用的是正交振幅调制,是由相位调制和振幅调制结合的,这个很强,有兴趣可以学学。

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  • 广域网宽带接入技术八ADSL技术

    千次阅读 2022-02-17 11:47:59
    五、ADSL技术 前面介绍光纤输入,最后来讲最早期的ADSL技术,使用铜质电话线来传输网络信号。一端是位于用户端的DSL Modem,俗称“DSL猫”;另一端是DSLAM,归各种电信运营商管理。DSL技术之前,电话线上的数据...

    五、ADSL技术

    前面介绍光纤输入,最后来讲最早期的ADSL技术,使用铜质电话线来传输网络信号。一端是位于用户端的DSL Modem,俗称“DSL猫”;另一端是DSLAM,归各种电信运营商管理。在DSL技术之前,电话线上的数据传输技术通常是音频段的modem技术。这种技术只用一个很窄的频段,通常只有4千赫兹。最高传输速率只能达到56千比特/秒。DSL通过拓展频宽来增加数字信号,ADSL是DSL技术的一个类型。

    近几年,全球光纤用户增长了15%,DSL用户数量在急剧下降,跌幅超过30%以上。在全球发达地区FTTx用户总量在2017年就超越了DSL用户。

    典型电路交换网络有PSTN(public switched telephone network,公共交换电话网)和ISND(integrated service digital network,综合业务数字网)。

    PSTN(public switched telephone network,公共交换电话网)接入比较方便,有电话就可以用这种方式接入网络。一般传输速度为56Kbits,一般达不到,连接速度慢,打电话与数据通信不可同时进行。现在基本不用,有时在POS机上用。

    ISND(integrated service digital network,综合业务数字网)是一种数字电话网络标准,是全数字化的电路,所以它提供的宽带的稳定性及抗干扰性比PSTN强。用户可以在使用网络的同时接打电话以及发传真等。ISDN访问方式分为基本速率访问接口BRI和主速率接口PRI。BRI由2个带宽为64kbits的B信道,1个带宽为16kbits的D信道组成,记为2B+D。PRI由多个B信道和一个带宽为64kbits的D信道组成,而B信道的值,取决于国家的标准。

    ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式,是实现B-ISDN的业务的核心技术之一。ATM是以固定信元大小为基础的一种分组交换和复用技术,有利于宽带高速交换。支持不同速率的各种业务,是为多种业务设计的通用的面向连接的传输模式。ATM采用面向连接的传输方式,将数据分割成固定长度的信元,通过虚连接进行交换。ATM集交换、复用、传输为一体,在复用上采用的是异步时分复用方式,通过信息的首部或标头来区分不同信道。

    1、DSL技术

    DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)是以铜质电话线为传输介质的传输技术形成的组合,可以在同一双绞线上传送数据和语音信号。是一种采用数字技术在双绞铜线上传输高速数据的编码方式。DSL技术在传统的电话网络(POTS)的用户环路上支持对称和非对称传输模式,利用了现有已被大量铺设的电话用户环路资源(铜线),以低成本实现用户线高速化。

    DSL技术是美国贝尔通信研究所于1989年为视频点播业务开发的利用铜质双绞线传输高速数据的技术。在10年后随着电话用户的大量增长,电话铜质双绞线是现成的,并能提供高速率的因特网接入而受用户的欢迎,在后期得到大量应用。

    1.1、DSL的基本原理

    电话系统设计之初,主要用来传送话音呼叫,出于经济的考虑,电话系统设计传送频率范围在300Hz到3.4kHz范围的信号。人耳识别的声音频率是20Hz~20KHz,人的话音超过15KHz。300Hz到3.4kHz这个很窄的频段,只有4千赫兹。在DSL技术之前,最高传输速率只能达到56千比特/秒。

    想要提高传输效率就得引出香农定理:
    C=Blog2(1+S/N)
    B代表频段的宽度,S代表信号强度,N代表噪音强度,S/N代表信号噪音比。

    传输速率的上限是由通信频宽和信噪比决定的。拓展频宽、提高信噪比成为关键,但是提高信噪比就得加强信号强度,高的信号强度意味着更高的能源消耗。所以拓展频宽是最为方便的,但也不无限提升,频段是稀缺资源。

    我们来看几种接入技术的带宽:
    PSTN ( Public Switched Telephone Network,数字公用电话交换网 ),普通拨号电话线入网。带宽33.6/56Kbps。

    ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网),是一个数字电话网络国际标准,ISDN是全部数字化的电路,所以它能够提供稳定的数据服务和连接速度。在一条约2B+D(2个B信道和一个D信道)的用户线,带宽160Kbps。
    在这里插入图片描述
    老式电话POTS,频率范围30-4000Hz,传输速率在33.6Kbps以内。

    PSTN系统中将频宽由由原来只有音频的频宽,拓展到开来,可以拨号上Internet/Intranet/LAN,最高达到了56Kbps。

    早期的DSL技术, ADSL1数据传输使用了频率范围26KHz~1.1MHz。

    DSL服务通常保留0.3-4kHz这个范围的频段给话音服务,在原有频率范围拓展,DSL的频宽为300Hz到2MHz(ADSL是DSL的一个类型)。
    DSL频宽

    1.2、DSL的编码技术

    DSL是利用传输数据的高频信号采用调制技术来提高传输速率。四种编码技术:

    • 2B1Q(Two Binary One Quaternary),由AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转)技术发展出来的基带调制技术,能够利用AMI的一半频带达到AMI一样的传输速率,由于降低了频带要求,提高了传输距离,主要应用于H/SDSL技术中。
      传输时使用四种电平,每个电平代表一个01组合,如:-5V=11、-3V=10、+3V=01、+5V=00。这样一个电平就可以代表两个比特了,这种编码方式叫做2B1Q编码,它是HDSL技术的基础。
    • QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制),传统的拨号Modem所用的技术,MVL将其扩展到高频段,并综合了复用技术,以支持多Modem共享同一线路。
    • CAP(Carrierless Amplitude & Phase Modulation,无载波调幅/调相),载波频率可变,在一个频率周期或波特内传输2到9位二进制数据,因此在相同的传输速率下,占用更少的带宽,传输距离更远,主要应用于H/SDSL,RADSL中。
    • DMT(Discrete Multi-Tone,离散多音频),将高频段划分为多个频率窗口,每个频率窗口分别调制一路信道,由于频段间的干扰,传输距离相对短,应用于ADSL中。DMT已成为ANSI制订的ADSL应用的调制标准–T1.413。

    1.3、DSL对线路的要求

    1、线径:
    是指线路的截面积,线的线径越粗,传输速率越高,线损越小。国内常用的有超六类26线径(直径0.404mm导线)、五类线24线径(直径0.511mm导线)、六类线23线径(直径0.574mm导线)几种规格。
    2、线路长度
    线路长度决定了传输衰减和时延。线路过长会造成传输衰减加大,时延加长,传输设备无法建立连接或使传输速率降低,从而达不到额定要求。
    3、加感线圈
    铜质双绞线线路过长,为保证在3Khz频段内频谱的平坦度,常常接有一个或多个线圈。加感线圈对于高频信号有很大的衰减作用,接入DSL时需要去除加感线圈。
    4、桥接抽头
    是跨接在双绞线上的未用的支路线路。一般多靠近用户端,这些抽头对数字传输的高频信号将产生反射,可能会抵消从远端传来的有用信号脉冲。ADSL要求环路上桥接抽头的总长度小于800米,单个桥接抽头小于650米,靠近两端MODEM的桥接抽头对传输影响最显著,应特别注意。可能的话,最好去掉所用的桥接抽头。
    5、串扰和背景噪声
    在同一线束内其它传输数字信号线的串扰,也就同时有多根网线或者电话线相互电磁干扰。

    2、DSL技术分类

    2.1、对称DSL技术

    对称传输模式是指上下行速率相同,适合于电信传输、专线接入、高速互联等应用,点对点连接,主要用在要求高速、稳定的专业场合。

    对称DSL技术有以下4种:
    1、HDSL(High-bit-rate DSL,高比特率DSL):是众多DSL技术中较为成熟的一种,并已得到了一定程度的应用。HDSL可以使用铜质双绞线(两对铜线)以全双工1或E1方式传输,无需借助放大器即可实现3.6公里以内的正常数据传输。HDSL支持N*64Kbps各种速率,最高达到了2Mbps。HDSL最突出的优势是部署成本低廉、安装简便,是T1/E1较为理想的替代技术之一。

    2、SDSL(Single-Line DSL,单线DSL):SDSL是HDSL单线版本,也就单对铜质双绞线,提供各种可变速率,速率范围从160kbps~2.084Mbps。最大传输距离达到3公里以上。

    3、MVL(Muliple Virtual Line,多虚拟数字用户线):是Paradyne公司开发的低成本DSL传输技术,使用一对铜质双绞线传输数据,最大传输距离可达7公里左右。MVL用户端不需语音分离器,上下行传输速率最高达768kbps。安装成本及功耗都相对较低,并可进行高密度安装。

    4、G.SHDSL(Single-Pair High-Speed DSL,单对高速DSL):SHDSL指的是单线对高比特数据用户线,采用PAM技术,SHDSL是在HDSL、SDSL和ISDN基础上发展而来的新的对称数字用户线。使用单对铜质双绞线速率范围从192kbps~2.3Mbps,以4对线传输模式可达到4.6Mbps的带宽。SHDSL对应的国标标准为ITU-T G.9912,所以又被称为G.SHDSL。

    2.2、非对称DSL技术

    种非对称DSL技术,其上行速率远远小于下行速率,一般只用于家庭用户宽带上网,因其下载数据需求量远远大于上传数据量。

    非对称DSL技术有以下2种:
    1、ADSL(Asymmetric DSL,非对称DSL):ADSL上行速率32kbps~1Mbps,下行速率32kbps到8Mbps,有效传输距离在3到5Km。在铜质双绞线同时传输语音和数据。

    2、VDSL(Very High Bit Rate DSL,甚高速数字用户线):是一种新兴的传输技术,在速度上要远超于ADSL。VDSL使用铜质双绞线进行语音和数据的传输。最大下行速率可达55Mb/s,上行速率可达19.2Mb/s。VDSL传输距离较短,传输距离通常为300米~1000米。

    XDSLITU标准制定时间最大速率
    ADSLG.992.1(G.dmt)1999下行 7Mbps 上行 800Kbps
    SHDSLG.991.2(G.SHDSL)2001下行 4.6Mbps 上行 4.6Mbps
    ADSL2G.992.3(G.dmt.bis)2002下行 8Mbps 上行 1Mbps
    ADSL2+G.992.5(ADSL2+)2003下行 24Mbps 上行 1Mbps
    ADSL2-REG.992.3(Reah Extended)2003下行 8Mbps 上行 1Mbps
    VDSLG.993.12004下行 55Mbps 上行 15Mbps
    VDSL2G.993.22005下行 100Mbps 上行 100Mbps

    3、ADSL技术

    ADSL拓扑图

    1、用户的ADSL Modem先与ISP(运营商)的ADSL Modem池中的一个ADSL Modem建立连接,进而与服务器建立连接;随后ISP自动为用户分配一个IP地址,用户方可通过ISP的线路访问Internet。

    2、家庭用户打开电脑使用浏览器上网,请求数据通过路由器到达ADSL Modem接入电话网,这时转换二进制数据到数字电脉冲,使得信号可以在数字音频流的频段内传输,分离器将数字电脉冲与音频流混合传输。

    3、电话线的不同频段上同时传输信号数字信息和电话语音信息,到达运营商局端经过分离器,将信号分离数字电脉冲,进入运营商的DSLAM设备(Digital Subscriber Line Access Multiplexer,数字用户线路接入复用器),即接入多路复合系统中心的Modem组合,它从多重DSL连接收取信号,将其转换到一条高速线上,用以支持视频、广播电视、快速因特网接入及其他高价值应用。

    DSLAM其功能是接纳所有的DSL线路,汇聚流量,相当于一个二层交换机。

    4、DSLAM将数据通过路由器传输到因特网,到达用户请求网站的服务器端。

    5、从服务器端下载数据后,经过运营商局端经分离器将数据与音频流混合传输传回,到用户分离器剥离音频信号,将数据通过ADSL Modem将数字电脉冲转换成二进制数据—>路由器—>用户PC浏览器生成网页内容。

    3.1、ADSL线路频谱

    ADSL使用一对电话线,在用户线两端各安装一个ADSL调制解调器,该调制解调器采用了频分复用(FDM)技术,将带宽分为三个频段:最 低 频 段 部 分 为 0~4kHz,用于 普 通 电话 业 务 (POTS),也 就 是 说 ,用 户 可 以 在 上 网 的 同 时 打电话 ,且 不 会 影 响 通 话 质 量 或 降 低 上 网 的 速 度 ;ADSL使用的频谱为26kHz -1.1MHz,其中上行频带26kHz-138kHz,下行频带从138kHz-1.1MHz。上行速率可达到640kbit/s,下行速率可达到8Mbit/s。

    ADSL2+使用的频谱为26kHz -2.2MHz,其中上行频带26kHz-138kHz,下行频带从138kHz-2.2MHz。上行速率可达1Mbit/s,下行最大传输速率可达25Mbit/s。
    ADSL线路频谱

    在电话线上分隔上下行频率带宽 ,产生多路信道 ,ADSL MODEM 一 般 采 用 两 种 方 法 实 现 ,FDM(FrequencyDivisionMultiplexing,频分多路复用)或 回波抵消EC(EchoCancellation)技 术 。这两种方式都将电话线的 0~4kHz频带用作语音信号的传送,作为数据通信部分采用不同的方式处理:

    3.2、ADSL复用技术

    3.2.1、FDM频分多路复用

    FDM(FrequencyDivisionMultiplexing,频分多路复用)
    “复用”是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。传输的语音信号的频谱一般在300~3400Hz内,为了使若干个这种信号能在同一信道上传输,可以把它们的频谱调制到不同的频段,合并在一起而不致相互影响,并能在接收端彼此分离开来。

    一个信道只传输一路信号是非常浪费的。为了充分利用信道的带宽,将频谱分为N个子信道,每个子信道首先通过低通滤波器(LPF),以限制各路信号的最高频率fm。

    在这里插入图片描述

    • FDM方式的上行通道频段从7#子信道-31#子信道(除去16#)
    • FDM方式的下行通道频段从32#子信道~255#子信道(除去64#)
      上行24个子信道、下行223个子信道

    频分多路复用将用于传输的信道的总带宽划分成N个子频带(子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用系统的最大优点是信道复用率高,容许复用的路数多,分路也很方便。因此,它成为目前模拟通信中最主要的一种复用方式。特别是在有线和微波通信系统中应用十分广泛。频分复用系统的主要缺点是设备生产比较复杂,会因滤波器件特性不够理想和信道内存在非线性而产生路间干扰。

    FDM用户分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。所有用户在同样时间占用不同的带宽资源。

    频分多路复用

    3.2.2、回波抵消EC

    单纯的FDM不能充分利用带宽 ,EC方式使用上下行信道重叠方式,通过本地回波抵消来区分两频带, 回波抵消比FDM更加有效地利用了带 宽 ,使下行信道可利用的频带增宽,同时也增加了系统的复杂性,灵敏度的降低。现在的ADSL尽管只有一小部分的频带交叠,但仍会有回波问题,因此仍需回波抵消的控制电路。在ADSL中,FDM和回波抵消技术可以结合使用。

    在这里插入图片描述

    • EC方式的上行通道频段从7#子信道-31#子信道(除去16#)
    • EC方式的下行通道频段从7#子信道~255#子信道(除去64#)
      上行24个子信道、下行248个子信道。

    3.3、调制编码技术

    ADSL调制技术有3种: QAM(正交幅度调制)、CAP(无载波幅度/相位调制CAP) 、DMT(离散多音DMT),其中DMT调制技术被ANSI标准化小组T1E1.4制订的国家标准所采用,目前使用的ADSL大多数都是基于DMT调制技术线路编码的。

    先谈标准之分,ADSL底层技术标准由ANSI(美国国家标准学会)和ITU(国际电信联盟)所制定,分为ADSL Full Rate和ADSL G.lite两类。

    ADSL Full Rate被称为全速率ADSL标准,最高下行速率8192Kbps,最高上行速率1024Kbps。要求必须安装POTS语音分离器。对应标准为ANSI T1.413 Issue 2(欧美市场);ITU-T G.992.1(G.dmt)。

    ADSL G.lite被称为简化后的ADSL标准,最高下行速率1.5Mbps,最高上行速率512Kbps。无须安装POTS语音分离器。对应标准为ITU-T G.992.2(G.lite)。

    3.3.1、ADSL的DMT调制

    DMT(Discrete Multitone,离散多音复用)调制技术采用频分复用的方法,把0~1.104MHz的频带划分为256个由频率指示的正交子信道,每个子信道占用4.3124KMH带宽。DMT采用了256-QAM调制技术,把频带分割的256个子信道,除了用于普通话音传输的0~4kHz频带外,其他的频带被分成255个子载波,子载波之间的频率间隔为4.312 5kHz(1104/4.3125正好等于256)。利用每个子载波的4kHz频带,两个子信道之间有0.3125kHz(4.3125-4)的频隔离区。

    上行通道最大24子信道,下行数据传输通道最大248(EC方式)个子信道。

    256个载波上的输入信号经过比特分配和缓存,将输入信号划分为比特块;经TCM编码后再进行512点离散傅立叶反变换(IDFT)将信号变换到时域,这时比特块将转换成256个QAM子字符。随后对每个比特块加上循环前缀(用于消除码间干扰),经数据模变换(DA)和发送信号分离器将信号送上信道。在接收端则按相反的次序进行接收解码。

    DMT具有很强抗脉冲噪声和窄带噪声干扰能力,根据傅立叶分析理论,频域中越窄的信号其时域延续时间越长,DMT方式下各子信道的频带都非常窄,因而各子信道信号在时域中都是延续时间较长的符号,故可以抵御短时脉冲的干扰;如果线路中出现窄带噪声干扰,可以直接关闭被窄带噪声覆盖的几个信道,系统传送性能不会受到太大影响。

    3.4、ADSL的数据封装

    ADSL用户端设备的路由器,使用的是RJ45接口,即ATM接口。与以太网不一样的是还有传输传送声音的技术。ATM一项信元中继技术,数据分组大小固定。相当于将数据打包成大小一样的包传送到目的地。优点是采取定长分组(信元)作为传输和交换的单位;具有优秀的服务质量;目前最高的速度为10gb/s,即将达到40gb/s。

    ADSL用户端设备的路由器将带有语音的数据—>运营商DSLAM设备(数字用户线路接入复用器)的数据是怎样的一个组成?
    在这里插入图片描述
    1、用户电脑的应用端数据经过传输层、网络层打包后,在数据链路层LLC负责识别网络层协议封装成帧。
    LLC帧格式
    SSAP,DSAP 分别是源目服务接入点的地址,其中DSAP的格式(I/G|D|D|D|D|D|D|D)I/G=0表示地址无效,=1表明是组地址;
    SSAP(C/R|S|S|S|S|S|S|S)C/R=0表明是一个命令,=1表明是一次响应。

    B-ISDN协议参考模型

    B-ISDN协议参考模型
    B-ISDN(Broadband Integrated Services Digital Network,是宽带综合业务数字网),B-ISDN基于ATM技术,把话音、数据、图象等各种业务都综合到一个网内。

    2、当数据链路层的帧在AAL(ATM Adaption Layer,ATM适配层)适配,AAL5多协议封装针对C/D类业务是非实时的可变比特率业务,在CS会聚子层时,将报文填充至有效载荷字段并加上尾部信息,选择填充数据(0字节~47字节),以使整个报文(包括填补的数据和尾部信息)为48字一节的整数倍。AAL5没有会聚子层头,只有一个8字节的尾。

    通过SAR子层(Segmentation and Reassembly,分段重组)功能进行分段重组,SAR子层不增加任何头、尾信息,而是将报文分成48字节的单元,并将每个单元送到ATM层进行传输。

    以上就是数据链路层的帧在输入到AAL(ATM适配层),输出的是相等大小的信元流,这个报文包含48字节的ATM业务数据单元还有一个8字节的尾。

    3、数据进入运营商DSLAM设备(数字用户线路接入复用器)再进入运营商数据汇聚设备。
    早期的ATM-DSLAM
    上行:数据帧—>ADSL路由器转换成ATM信元—>分离器转换成模拟信号—>DSLAM设备换成ATM信元
    下行:ATM信元包含ATM业务类型、PVC数据—>DSLAM设备对不同的ATM业务参数识别—>分离器转换成模拟信号—>ADSL路由器转换成数据帧
    在这里插入图片描述
    IP-DSLAM
    上行:数据帧—>ADSL路由器转换成ATM信元—>DSLAM设备实现AA5 SAR功能转换成相应的MAC帧。

    下行:数据帧—>DSLAM设备通过AAL5 SAR功能转换为ATM信元,将MAC地址实现到PVC转换,最终转换为ADSL信号—>ADSL路由器转换成数据帧

    在这里插入图片描述
    ATM是面向连接的交换,其连接是逻辑连接,即虚连接。ATM网络中,可以在物理链路上创建逻辑连接VP(Virtual Path,虚路径)和VC(Virtual Circuit,虚电路)

    一条物理链路上可以创建多条VP,每个VP可以采用复用方式容纳多个VC。不同用户的信元通过不同的VP和VC传递。VP和VC通过虚路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)和虚通道标识符(Virtual Channel Identifier,VCI)来标识。

    ATM使用一对VPI/VCI的组合来标识一条逻辑连接。当一个连接被释放时,与此相关的VPI/VCI值对也被释放,它被放回资源表,供其它连接使用。
    在这里插入图片描述
    ATM交换机通过查找交换表项改变VPI/VCI值,实现ATM信元的转发。只改变VPI值的ATM交换过程称为VP交换,通过此方式建立的连接称为VPC(Virtual Path Connection,虚路径连接)。

    只改变VCI值或同时改变VPI/VCI值的ATM交换过程称为VC交换,通过此方式建立的连接称为VCC(Virtual Circuit Connection,虚电路连接)。

    pvc即永久虚电路是在源地址与目的地址间永久性硬件电路的连接。

    建立VC时,COE与CPE双方需要协定VPI/VCI值。VPI与VCI值取值范围分别是VPI(0~255)、VCI(32-65535)。ADSL常见值有0/35、0/32;封装形式分为两种:LLC-Encapsulation(允许在单一的ATM虚电路上复用多种协议)和VC Multiplexe(让每一种协议都承载在不同的ATM虚电路上);AAL5可用最大协议数是指ADSL上层协议,即VCC上运行的高层接入方式。

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  • 有线接入技术

    2021-02-03 18:55:02
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    4.1 ADSL 接入网的结构和工作方式


    4.1.1 互联网的基本结构和家庭、公司网络是相同的

    我们可以将互联网理解为家庭、公司网络的一个放大版。

    互联网也有一些和家庭、公司网络不同的地方,其中之一就是与转发设备间的距离。

    二者的不同点

    传输距离的不同

    在家庭、公司网络中,与转发设备之间的距离不过几十米到几百米。这种情况下只要延长以太网线就可以到达相邻的转发设备了。

    以太网线是无法实现这种长距离的连接,双绞线的极限距离是 100 米,但光纤的连接距离可以长达几公里。

    控制包的转发目标不同

    互联网也是根据路由表中的记录来判断转发目标的,但路由表记录的维护方式不同,互联网中的路由器上有超过 10 万条路由记录。

    而且这些记录还在不断变化,当出现线路故障时,或者新的公司加入互联网时,都会引发路由的变化。

    人工维护这些路由信息是不现实的,必须实现自动化。公司的路由器也有自动维护路由表的机制,但出于各种原因,互联网中采用的机制和公司有所区别。

    距离的不同和路由的维护方式,就是互联网与家庭、公司网络之间最主要的两个不同点。


    4.1.2 连接用户与互联网的接入网

    网络包通过交换机和路由器的转发,在通过互联网接入路由器之后,就进入了互联网。

    互联网接入路由器的包转发操作也和以太网路由器几乎是一样的:即根据包 IP 头部中的接收方 IP 地址在路由表的目标地址中进行匹配,找到相应的路由记录后将包转发到这条路由的目标网关。

    但是互联网接入路由器是按照接入网规则来发送包的。

    接入网这个词表示的是通信线路的用法,而并不表示通信线路的结构。

    例如公司里使用的专线,当它用来连接互联网时就叫作接入网,而用来连接总公司和分公司时就不叫接入网。

    此外,接入网这个词也不仅限于互联网,当使用运营商提供的通信服务时,一般都会将用户与运营商之间的线路叫作接入网

    所谓接入网,就是指连接互联网与家庭、公司网络的通信线路。

    一般家用的接入网方式包括 ADSL  、FTTH C 、CATV、电话线、ISDN 等,公司则还可能使用专线。

    接入网的线路有很多种类,下面先介绍一个比较有代表性的ADSL。

    ADSL

    Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线。它是一种利用架设在电线杆上的金属电话线来进行高速通信的技术,它的上行方向(用户到互联网)和下行方向(互联网到用户)的通信速率是不对称的。

    FTTH

    Fiber To The Home,光纤到户。指的是将光纤接入家庭的意思。


    4.1.3 ADSL Modem 将包拆分成信元

    ADSL 技术使用的接入线路,其内部结构如图 4.2 所示,在这张图中网络包是从右往左传输的。 

    用户端路由器发出的网络包通过 ADSLModem 和电话线到达电话局,然后到达 ADSL 的网络运营商(即 ISP,互联网服务提供商)。

    包从客户端通过集线器和交换机到达互联网接入路由器

    首先,客户端生成的网络包(图 4.3 的①和②)先经过集线器和交换机到达互联网接入路由器(图 4.3 ③),并在此从以太网包中取出 IP 包并判断转发目标(图 4.3 ④)。

    互联网路由器将包转发给ADSL Modem

    如果互联网接入路由器和 ADSL Modem 之间是通过以太网连接的,那么就会按照以太网的规则执行包发送的操作,但以太网的头部会有一些差异。

    网络包会加上 MAC 头部、PPPoE 头部、PPP B 头部总共 3 种头部(图 4.3 ⑤),然后按照以太网规则转换成电信号后被发送出去。

    ADSL Modem 的中文全称为“调制解调器”。

    PPP是点到点协议。它是电话线、ISDN 等通信线路所使用的一种协议,集成了用户认证、配置下发、数据压缩、加密等各种功能。

    ADSL Modem将包拆分为信元

    互联网接入路由器将包发送出去之后,包就到达了 ADSL Modem(图 4.3 ⑥),然后,ADSL Modem 会把包拆分成很多小格子(图 4.3 ⑦),每一个小格子称为一个信元。

    信元是一个非常小的数据块,开头是有 5 个字节的头部,后面是 48 个字节的数据,用于一种叫作 ATM 的通信技术。

    可以将信元理解为一种更小一号的包,原理上跟 TCP/IP 将应用程序的数据拆分成块装进一个个包的过程是一样的。

    ATM

    Asynchronous Transfer Mode,异步传输。它是在以电话线为载体的传统电话技术基础上扩展出来的一种通信方式。它的数据传输是以“信元”为单位来进行的,这和以包为单位传输数据的 TCP/IP 很像,但这种方式并不适用于计算机通信。

    实际上也有一些 ADSL运营商使用的 ADSL Modem 是不进行数据拆分的。

     


    4.1.4 ADSL 将信元“调制”成信号

    将信元转换成信号

    方波信号无法满足需求

    以太网采用的是用方波信号表示 0 和 1 的方式,这种方式很简单,ADSL 采用的方法要复杂一些。

    因为方波信号的波形容易失真,随着距离的延长错误率也会提高,且方波信号覆盖了从低频到高频的宽广频段,信号频率越高,辐射出来的电磁噪声就越强,因此信号频谱太宽就难以控制噪声。

    ADSL采用正交振幅调制

    ADSL Modem 采用了一种用圆滑波形(正弦波)对信号进行合成来表示 0 和 1 的技术,这种技术称为调制。

    调制有很多方式,ADSL 采用的调制方式是振幅调制(ASK)和相位调制(PSK)相结合的正交振幅调制(QAM),也被称为正交调幅的方式。

    正交振幅调制的组成要素

    信号的强弱

    信号振幅小的信号为 0,振幅大的信号为 1,这是一种最简单的对应关系。振幅大小只有两个级别,如果增加振幅变化的级别,就可以对应更多的比特。

    如果将振幅增加到 4 个级别,则振幅从小到大可分别对应 00、01、10 和 11,这样就可以表示两个比特了。这样做可以将单位时间内传输的数据量加倍,也就能够提高速率。

    以此类推,如果振幅有 8 个级别,就可以表示 3 个比特,16 个级别就可以表示 4 个比特,速率也就越来越高。

    不过,信号会在传输过程中发生衰减,也会受到噪声影响而失真,如果振幅级别太多,接收方对信号的识别就容易出错,因此振幅级别也不能太多。

     

    信号的相位

    这是一种根据信号的相位来对应 0 和 1的方式。Modem 产生的信号是以一定周期振动的波,如图 4.5 所示,振动的起始位置不同,波的形状也就不同。

    如果将波的一个振动周期理解为一个圆,则起始位置就可以用 0 度到 360 度的角度来表示,这个角度就是相位,用角度来对应 0 和 1 的方式就叫作相位调制。

    从 0 度开始的波为 0,从 180 度开始的波为 1,这是一种最简单的对应关系,如图 4.4(c)所示。

    和振幅调制一样,相位调制也可以通过将角度划分为更细的级别来增加对应的比特数量,从而提高速率。但是,角度太接近的时候也容易产生误判,因此这样提升速率还是有限度的。

     

    将两种要素组合实现正交振幅调制

    ADSL 使用的正交振幅调制就是将前面这两种方式组合起来实现的。

    如果信号的振幅可以表示 1 个比特,相位可以表示 1 个比特,那么加起来就可以表示 2 个比特。因此,将两种方式组合起来,正交振幅调制就可以用一个波表示更多的比特,从而提高传输速率。

    正交振幅调制中,通过增加振幅和相位的级别,就可以增加能表示的比特数。例如,如果振幅和相位各自都有 4 个级别,那么组合起来就有 16个级别,也就可以表示 4 个比特的值。

    和单独使用振幅调制或相位调制的情况一样,级别过多就容易发生误判,因此这种方法提升的速率是有限度的。

    转载于:https://www.cnblogs.com/errornull/p/10015698.html

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    千次阅读 2022-03-07 10:22:37
    RFC 1483标准的制定是为了实现网络层上多种协议的数据包ATM网络上的封装传送,ATM技术中已成为ATM网络上处理上层多种协议数据包的封装标准。 RFC 1483(Multiprotocal Encapsulation over ATM Adaptation Layer...

    3.5、ADSL的上层应用

    3.5.1、RFC1483桥接协议

    RFC 1483标准的制定是为了实现网络层上多种协议的数据包在ATM网络上的封装传送,在ATM技术中已成为在ATM网络上处理上层多种协议数据包的封装标准。

    RFC 1483(Multiprotocal Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5上的多协议封装)包括路由和桥接两种封装方法。

    • 路由封装方法:允许在一条ATM虚电路上复用多个协议,在传统的PDU(协议数据单元)前加上IEEE802.2逻辑链路控制(LLC)信头,用来标识所传送的PDU的协议,这种方法称为LLC封装;

    • 桥接封装方法:由一条ATM虚电路来承载,这种方法称为VC复用

    RFC 1483-Bridge1483桥接协议,使用该标准时,MODEM只是充当桥接设备,不提供任何协议转换或地址过滤功能,一般当MODEM能与DSLAM同步后,设置好其中的VPI/VCI后,基本上就可以实现用户上网,MODEM仅实现相当于HUB的功能。
    1483桥接协议
    桥接设备对接入数据链路层的数据进行LLC/ANAP封装,实现将网络层上多种协议封装处理后,通过用户侧和网络侧的PVC永久虚电路,传送到CO端DSLAM,在集中路由器上,使用BVI(Bridged-group Virtual Interface,桥接组虚拟接口)将桥接数据转发到相应的路由接口。

    ADSL Modem作为桥接器,工作在二层,通过广播方式收录各用户的网卡MAC地址,并进行通信,这就不可避免引起广播风暴,网络实际效率降低。所以用户接入数量是有限制,对于小型企业还可行,对拥有大量设备的企业而言无法实现稳定的带宽。

    3.5.2、IPoA技术

    IPoA(IP Over ATM) 是在ATM-LAN上传送IP数据包的一种技术。它规定了利用 ATM网络在ATM终端间建立连接,特别是建立交换型虚连接(SVC:Switched Virtual Circuit)进行IP数据通信的规范。

    IPoA是RFC1557定义的经典IP接入方式,明确此标准只针对网络层的IP协议,用IP路由转发实现相互之间的通信。ATM是面向连接的传输方式,IP是非连接的协议。在建立虚连接之外,IPOA与网络接口层完成IP地址到硬件地址(ATM地址)的映射过程,封装并发送输出的数据分组,接收输入的数据分组并将其发送到对应的模块。

    在这里插入图片描述

    IPoA的主要功能有两个:地址解析和数据封装。IPoA是利用早期标准完成静态IP接入方式,IPoA用户上网方式是使用固定IP地址完成,这被称为ADSL专线,在公网IP地址日益稀少的情况下,动态分配IP地址的PPP技术应用更广。

    3.5.3、PPP接入技术

    PPP协议( Point to Point Protocol,点对点协议)是TCP/IP网络协议集合中的一个子协议,主要用来创建电话线路以及ISDN拨号接入ISP的连接,具有多种身份验证方法、数据压缩和加密以及通知IP地址等功能。PPP 是应用在广域网的,用于拨号的,在获取 IP 的过程是有鉴权认证的,鉴权不通过是无法获得 IP 的。
    在这里插入图片描述

    PPP协议由三部分构成:

    • 通过串行链路封装数据的方法;
    • 用于建立、配置和测试数据连接的链路控制协议(LCP);
    • 用于配置不同网络层协议的网络控制协议(NCP)。

    1、 LCP协议
    LCP(Link Control Protocol)用于建立、配置和测试数据通信链路,能够用来协商 PPP 协议的一些配置参数;处理不同大小的数据包;检测链路环路和错误;终止一条链路。

    2、NCP 协议
    NCP(Network Control Protocol)网络控制协议是 PPP 协议为不同网络层协议提供的一族网络控制协议。常用的是提供给 TCP/IP 网络的IPCP和提供给 SPX/IPX 网络的 IPXCP。其中,IPCP最为常用,在 PPP 协议进行 NCP 参数配置时用来协商网络层地址。

    通过IPCP协议设备可以协商获得 IP 地址、DNS 等信息。

    3、PPP协议数据帧
    PPP协议数据帧
    PPP协议是面向字节流的,数据帧之间需要使用一个标志字节来分隔。

    4、PAP 和CHAP
    PAP是一种两次握手验证协议:
    1、被验证方直接将用户名和口令传递给验证方;
    2、验证方将这个用户名和口令与自己 user 命令配置的用户列表进行比较,如果相同则通过验证。
    CHAP 是三次握手协议:
    1、验证方生成一段随机报文传递到对方,并同时将本端的主机名附带上一起发送给被验证方;
    2、被验证方接到对端对本端的验证请求时,便根据此报文中验证方的主机名和本端的用户表查找用户口令字,用此用户的口令对这段随机报文进行加密,然后与自己的用户名一起传递给对方;
    3、验证方根据对方的用户名查找 user 列表,找到对应的口令,用这个口令对随机报文加密,与对方加密的随机报文比较,若相同则验证通过,否则失败。CHAP 不用在网络上传递口令,保密性较好。

    3.5.4、PPP高级应用PPPoEoA

    根据用户侧设备的不同分为两种方式:

    • 用户PC + ADSL Modem,适用于单台主机
      ADSL Modem采用RFC 1483-Bridge桥接标准将PPP包进行LLC/ANAP封装后,通过CPN和CO之间的PVC永久虚电路建立连接,实现PPP的动态接入。
      PPPoEoA ADSL Modem

    • 用户PC+ADSL 路由器,适用于多台主机。
      ADSL 路由器

    用户PC作为PPPoE Client客户端,运行PPPoE 模拟拨号软件,将用户数据封装为PPP,再将PPP数据封装到以太网帧中,到ADSL路由器或ADSL Modem设备上进行LLC/ANAP封装,传送到集中路由器PPPoE Server服务端进行PAP或CHAP验证,通过验证后,PC将以IPCP协商形式从集中路由器获得IP地址。

    PPPoE客户端通过ADSL CPE设备桥接方式传送数据到PPPoE 服务端。ADSL CPE设备需要配置地址转换NAT,默认路由和DHCP Server。

    PPPoE拨号软件是我们在windows里不常见的拨号上网标志。国内目前主要使用PPPoEoA作为ADSL拨号上网方式。

    3.5.5、PPP高级应用PPPoA

    与PPPoEoA的不同,PPPoEoA应用里,ADSL CPE设备主要起桥接作用。在PPPoA中ADSL CPE设备起纯粹的路由作用,在PPPoA中永久在线模式中,没有PPPoEoA的客户端和服务端概念,PPPoA协议采用PPPoA的接入技术,由PC终端直接发起PPP呼叫,用户侧ATM25网卡在收到上层的PPP包后,根据RFC2364封装标准对 PPP包进行AAL5层封装处理形成ATM信元流。CO端通过ATM网络和集中路由器进行对等的PPP协商,进行验证、获取IP地址和计费过程。

    PPPoA也支持和PPPoEoA相似的按需模拟拨号模式,也采用Client/Server模式。PPPoA在欧洲应用较广。

    3.6、ADSL的配置

    3.6.1、物理参数配置

    ADSL接口的物理参数配置有以下3点:

    • 激活ADSL接口
    • 配置ADSL接口使用标准
    • 配置ADSL接口发送功率衰减值。

    相关配置命令:
    (1) 进入ADSL接口视图。
    [R1] interface atm interface-number
    (2) 激活ADSL接口
    [R1-Atm1/0] activate

    ADSL接口视图下使用adsl standard命令配置ADSL接口使用的标准的命令。默认为自适应方式。
    配置如下:
    [R1-Atm1/0] adsl standard{ auto | g9923 | g9925 | gdmt | t1413 }
    { x I y I … } 表示从多个选项中仅选取一个

    ADSL接口视图下使用adsl tx-attenuation命令配置ADSL接口发送功率衰减值。默认值为0,ADSL发送功率衰减,一般分为上行通道衰减和下行通道衰减。上行和下行通道衰减分别表示为上行/下行发送信号经线路传输,在到达局端ADSL接收端的信号的差值(dB)。
    [R1-Atm1/0] adsl tx-attenuation attenuation

    3.6.2、PPPoEoA配置

    1、工作模式介绍
    PPPoEoA会话有三种工作模式:永久在线模式、按需拨号模式、诊断模式。

    • 永久在线模式:当物理线路连接后,设备会立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话,否则此PPPoE会话将一直存在。

    • 按需拨号模式:当物理线路连接后,设备不会立即发起PPPoE呼叫,只有当有数据需要传送时,设备才会发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户配置的值,设备会自动中止PPPoE会话。

    • 诊断模式:设备在配置完成后立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。每隔用户配置的重建时间间隔,设备会自动断开该会话、并重新发起呼叫建立会话。通过定期建立、删除PPPoE会话,可以监控PPPoE链路是否处于正常工作状态。

    PPPoE会话的工作模式由对应的拨号接口的配置决定:

    • Dialer接口的链路空闲时间(通过dialer timer idle命令配置)配置为0,且Dialer接口上未配置dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在永久在线模式。

    • 当Dialer接口的链路空闲时间(通过dialer timer idle命令配置)配置不为0,且Dialer接口上未配置dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在按需拨号模式。

    • 当Dialer接口上配置了dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在诊断模式。

    2、配置PPPoEoA客户端主要配置3个方面:
    (1) Dialer拨号接口相关配置
    (2) 虚拟以太网(VE)接口和PPPoE会话配置
    (3) ADSL PVC永久虚电路和PPPoEoA映射的相关配置

    3、配置拨号接口
    在配置PPPoE会话之前,需要先配置一个Dialer拨号接口,并在接口上开启共享DDR。每个PPPoE会话唯一对应一个Dialer bundle,而每个Dialer bundle又唯一对应一个Dialer接口。这样就相当于通过一个Dialer接口可以创建一个PPPoE会话。

    (1) 进入系统视图。
    system-view

    (2) 创建拨号访问组,并配置拨号控制规则。
    dialer-group group-number rule { ip | ipv6 } { deny | permit | acl { acl-number | name acl-name } }
    仅工作在按需拨号模式下需要配置本命令。

    (3) 创建Dialer拨号接口,并进入该Dialer接口视图。
    interface dialer number

    (4) 配置接口IP地址。
    ip address { address mask | ppp-negotiate }
    缺省情况下,接口未配置IP地址。

    (5) 开启共享DDR。
    dialer bundle enable
    缺省情况下,接口上未开启共享DDR。

    (6) 配置该拨号接口关联的拨号访问组,将该接口与拨号控制规则关联起来。
    dialer-group group-number
    缺省情况下,接口不与任何拨号访问组相关联。
    仅工作在按需拨号模式下需要配置本命令。

    (7) 配置链路空闲时间。
    dialer timer idle idle [ in | in-out ]
    缺省情况下,链路空闲时间为120秒。
    未配置dialer diagnose时,当idle配置为0时,PPPoE会话工作在永久在线模式下,不为0时工作在按需拨号模式下。

    (8) 配置DDR应用工作在诊断模式。
    dialer diagnose [ interval interval ]
    缺省情况下,工作在非诊断模式。
    当工作在永久在线模式或者诊断模式情况下不要配置本命令。

    (9) (可选)配置DDR自动拨号的间隔时间。
    dialer timer autodial autodial-interval
    缺省情况下,DDR自动拨号的间隔时间为300秒。

    当链路断开后将启动自动拨号定时器,等待自动拨号定时器超时后再重新发起呼叫。
    为了在链路断开时可以尽快自动重新拨号,建议将自动拨号的时间间隔配置的小一些。

    (10) (可选)配置Dialer接口的MTU值。
    mtu size

    缺省情况下,Dialer接口的MTU值为1500字节。
    对于PPPoE Client应用的Dialer接口,应修改其MTU值,保证分片后的报文加上2个字节的PPP头和6个字节的PPPoE头之后的总长度不超过对应PPPoE会话所在接口的MTU值。

    4、配置虚拟以太网(VE)接口
    需要配置虚拟以太网(VE)接口替代PPPoE应用中的物理以太网口,在虚拟以太网(VE)接口上也需要建立一个PPPoE会话,并且指定该会话所对应的dialer bundle虚拟接口绑定。
    (1) 在ADSL(ATM)接口视图下创建PVC,进入PVC视图
    [R1-Atm1/0] pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
    VPI(0~255)、VCI(32-65535)。ADSL常见值有0/35、0/32.

    (2) 为PVC配置PPPoEoA映射
    [R1-atm-pvc-Atm1/0-0/60] map bridge virtual-ethernet interface-number
    ADSL接口上的PVC映射到虚拟以太网(VE)接口,虚拟以太网(VE)接口映射到Dialer拨号接口。
    在这里插入图片描述

    5、显示和维护
    显示PPPoE会话的概要信息
    display pppoe-client session summary [ dial-bundle-number number ]

    显示PPPoE会话的协议报文统计信息
    display pppoe-client session packet [ dial-bundle-number number ]

    清除PPPoE会话的协议报文统计信息
    reset pppoe-client session packet [ dial-bundle-number number ]

    3.6.3、ADSL PPPoEoA配置案例

    在这里插入图片描述

    1、PPPoEoA Client配置
    (1)、PC1接口配置

    [R1] dialer-group 1 rule ip permit       //配置拨号访问组1
    [R1] interface dialer 1      //创建拨号接口1
    [R1-Dialer1] dialer bundle enable    //共享DDR
    [R1-Dialer1] dialer-group 1    //将Dialer1接口与拨号访问组1关联。
    [R1-Dialer1] ip address ppp-negotiate       //通过协商获取IP地址
    [R1-Dialer1] ppp pap local-user user1 password simple 12345678    //创建用户名和密码
    [R1-Dialer1] quit
    

    (2)、创建虚拟以太网VE接口

    [R1] interface virtual-ethernet 1
    

    (3)、ADSL PVC永久虚电路和PPPoEoA映射的配置

    [R1] interface atm1/0         //ADSL路由器由接口 ATM接口号1/0
    [R1-Atm1/0] pvc 0/32        //创建永久虚电路PVC VPI/VCI 0/32
    [R1-atm-pvc-Atm1/0-0/32] map bridge virtual-ethernet 1  
    

    ADSL接口上的PVC映射到虚拟以太网VE接口,虚拟以太网VE接口映射到Dialer拨号接口。

    (4)、ADSL路由器进行NAT地址转换和默认路由配置

    [R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1      //配置dialer 1作为默认路由出口
    [R1] acl number 2000         //创建访问控制列表
    [R1-acl-basic-2000] rule permit source 172.30.0.0 0.0.0.255   //配置允许nat转换的网段 私网IP
    [R1-acl-basic-2000] rule deny
    [R1-acl-basic-2000] quit
    [R1] interface dialer 1            //拨号接口1
    [R1-Dialer1] nat outbound 2000
    

    2、PPPoE Server配置
    (1)、增加一个PPPoE用户
    class manage一般是管理账户,local-user test class network一般是接入账户,local-user test class manage才能启用telent 、ssh、terminal、http等等。network-admin是最高权限,network-operator 是访客权限只能查看不能配置操作。

    [R2] local-user user1 class manage  //创建管理账户
    [R2-luser-user1] password simple 12345678
    [R2-luser-user1] service-type ppp
    

    (2)、配置域用户使用本地认证方案

    [R2] domain system                   //创建域system
    [R2-isp-system]authentication ppp local        //使用PPP协议认证
    

    (3)、添加本地名称为adsl的IP地址池(10个公网IP地址)

    [R2-isp-system] ip pool adsl 202.18.18.1 202.18.18.10
    

    (4)、配置虚拟模板参数

    [R2] interface virtual-template 1    //创建虚拟模板接口 1  BVI
    [R2-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap domain system   //域system配置PPP认证方式为pap
    [R2-Virtual-Template1] remote address pool adsl    //指定地址池adsl 
    [R2-Virtual-Template1] ip address 202.18.18.1 255.255.255.0  //m网关
    [R2-Virtual-Template1] quit
    

    (5)、配置PPPoE参数
    虚拟模板与物理接口绑定

    [R2] interface GigabitEthernet 0/0
    [R2-Ethernet0/0] pppoe-server bind virtual-template 1
    [R2-Ethernet0/0] quit
    

    3、通过ATM上行,在DSLAM与PPPoE Server服务器中间经过ATM网络来连接,而不是直连,这时PPPoE Server服务器配置方式将发生改变。
    在这里插入图片描述

    PPPoE Server服务器配置中(1)~(4)步骤不变,只需要改第五步。
    (5)、集中路由器创建VE口
    虚拟模板与物理接口绑定

    [R2] interface virtual-ethernet 1    //创建VE接口
    //ADSL接口上的PVC映射到虚拟以太网VE接口
    [R2] interface atm1/0         //ADSL路由器由接口 ATM接口号1/0
    [R2-Atm1/0] pvc 0/60         //创建永久虚电路PVC    VPI/VCI 0/60
    [R2-atm-pvc-Atm1/0-0/60] map bridge virtual-ethernet 1
    [R2-atm-pvc-Atm1/0-0/60] quit
    //服务器绑定到虚拟模板接口 1
    [R2] interface virtual-ethernet 1
    [R2-Virtual-Ethernet1] pppoe-server bind virtual-ethernet 1
    
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在实现以adsl方式接入