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IP协议---报文头部

zhangbinalan 于 2014-12-03 13:47:01 发布 6134 收藏 3

IP包头长度(Internet Header Length):长度4比特。这个字段的作用是为了描述IP包头的长度,因为在IP包头中有变长的可选部分。该部分占4个bit位,单位为32bit(4个字节),一个IP包头的长度最长为15=1111,即15*4=60个字节。IP包头最小长度为20字节即该字段至少为5。

标记(Flags):长度3比特。该字段第一位不使用。第二位是DF(Don't Fragment)位,DF位设为1时表明路由器不能对该上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况下进行转发,则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。第三位是MF(More Fragments)位,当路由器对一个上层数据包分段,则路由器会在除了最后一个分段的IP包的包头中将MF位设为1。

起源和目标地址(Source and Destination Addresses):这两个地段都是32比特。标识了这个IP包的起源和目标地址。要注意除非使用NAT,否则整个传输的过程中,这两个地址不会改变。

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IP报文头部详解 记不住?多记几遍,记不死它! 报头长度: 20-60字节bytes(固定长度+可选部分) 20+(0~40) 固定长度: 计算: 分五层,0~31,一层32比特bit 32*5 = 160bit = 20byte; 1、Version(版本): 用于区分不同IP版本。如IPv4、IPv6,用4bit表示,IPV4=0100 2、headerLength(头长度): IQ Option策略 该字段用四.

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IP协议是TCP/IP协议族的动力,它为上层协议提供无状态、无连接、不可靠的服务。 优点:简单,高效。 无状态指:IP通信双方不同步传输数据的状态信息,所有的IP数据报的传输都是独立的。所以容易发生重复和乱序的情况并且IP层不予处理。 然后将这些乱序的交给上层传输层(TCP/UDP等)来处理,将其处理成有序的,正确的。再交给应用层。 不可靠指:IP协议不能保证IP数据报准确到达。所以它提供

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TCP/IP协议族中最核心的协议,提供不可靠、无连接的数据报传输服务。 ·不可靠:不能保证IP数据报能成功送达。 ·无连接:并不维护后续数据报的状态信息,每个数据报的处理都是相互独立。数据报可能不会按照发送顺序接收。同一站点向另一站点发送的多个数据报可能经过不同的路由到达。 帧格式 IP数据报格式如下。 IP包头字段说明 版本:4位,指定IP协.

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IP报文头(大端字节序) 版本: 通常值为4(IPv4) 首部长度: IP头长度 表明包含多少个32Bit包括可选头(如果有)值为IP头大小除以4如:没有可选头IP头为20字节 则该值为5 服务类型: 前3Bit为优先权字段(现在已经被忽略) 第8Bit保留位 第4Bit:最小延时 第5Bit:最大吞吐量 第6Bit:最高可靠性 第7Bit:最小花费 注:4-7Bit只能开启其中一个 全部为0则表示没有特殊要求的一般服务(大部分主机忽略此字段.

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对于IPv4报文头部长这样: 0 1 2 3 IQ Option策略 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Version| IHL |Type of Service

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0x01 简介 TCP头部IPV4头部除了固定的20字节外,都设置了 OPTION 字段用于存储自定义的数据,因为TCP头部IPV4的报文长度字段均为4字节,所表示的最大值为15, 乘4,报文头部最大长度为60字节,因此Option字段最大长度为40字节,足够存储大量的报文控制信息。TCP和IPV4 OPTION的格式均为(标识字段 - 长度 - 数据)格式,一般采取4字节对齐存.

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IP数据包也叫IP报文分组,传输在ISO网络7层结构中的网络层,它由IP报文头和IP报文用户数据组成,IP报文头的长度一般在20到60个字节之间,而一个IP分组的最大长度则不能超过65535个字节。 下图为IP分组的报文头格式,报文头的前20个字节是固定的,后面的可变。 版本:占4位(bit),指IP协议的版本号。目前的主要版本为IPV4,即第4版本号,也有一些教育网和科研机构在使用IPV6.

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IP协议基础 1、IP协议是网络层协议,网络层协议负责数据的选路和转发 2、IP协议特点:无连接、无状态、不可靠 每一台网络设备(路由器)只是实现尽力转发,只负责将收到的数据转发出 去。至于能够到达目的地,每一台路由器都不负责。 (1)无连接是指IP通信双方都不长久地维持对方的任何信息。这样,上层协议每次发送数据的时候,都必须明确指定对方的IP地址。 (2)无状态是指IP通信双方不同步传输数据的状态信息,因此所有IP数据报的发送、传输和接收都是相互独立、没有上下文关系的。 网络层的IP协议并不能保证数据到达

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《图解TCP/IP》 4.7 IPv4的首部 版本:由4比特构成,表示标识IP首部的版本号。IPv4的版本号即为4,因此在这个字段上的值也为“4”。 首部长度:由4比特构成,表明IP首部的大小,单位为4字节(32比特)。对于没有可选项的IP包,首部长度则设置为“5”。也就是说,当没有可选项时,IP首部的长度为20字节(4*5=20)。 区别服务:由8比特构成,用来表明服务质量。每一.

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IP选项主要用于控制和测试两大目的。 作为选项,用户可以使用也可以不使用IP选项,但作为IP协议的组成部分,所有实现IP协议的设备能处理IP选项。 在使用选项的过程中 ,有可能造成数据包头部不是32b的整数倍,那么则需要 填充域来凑齐。 IP数据报选项有选项码、长度、和选项数据3部分组成, 其中,选项码用于确定该选项的具体内容,选项数据部分长度由选项字段决定。 1.源

ORAN专题系列-7:5G O-RAN 分体式小基站Option7硬件白盒化的参考架构

文火冰糖的硅基工坊 已于 2022-06-13 19:09:08 修改 8343 收藏 35

摘要: Option7的分离式部署, O-DU7的硬件白盒化, O-RU7的硬件白盒化

一、分体式/分离式架构的进一步分类

1. O-RAN分离式架构

2. High-PHY和Low-PHY不同的部署选项

原先需要由 专用 的DSP数字信号处理器处理的PHY层协议,如何处置和安排?

根据把High-PHYLow-PHY部署DU或RU的方案不同,分为了4中选项:

如下称为Option6, Option7, Option8以及option7-8。

High-PHY和Low-PHY部署的方案不同,O-DU和O-RU之间的Front Haul接口协议也随之有差别,这是Front Haul比较复杂的一个最重要的原因,后续再用单独的章节讨论Front Haul接口协议的开放问题。

二、Option7部署选项

1. Option7-2的分离式 扁平 部署

在此部署中,把High-PHY部署在O-DU中,Low-PHY部署在O-RU中,这是O-RAN 5G新增加的方案。

O-RU7-2:

O-DU的数字处理单元:

2. Option7分离式 分层 部署

3. Option7部署下O-DU7的硬件白盒化

Option6部署时,是完全一样的

内存接口:DDR4

PCIe: PCIe v3或更高版本,用于连接DU所需要的硬件加速器。之所以选择PCIe这个接口,这是因为PCIe是通用计算机连接即插即用模块的标准接口。

串行ATA接口:支持SATA3或更高版本,用于连接硬盘设备,存放DU的所有软件代码和大数据。

SPI 接口: 用于连接Flash这样的存储设备。 存放固件firmware和不易丢失的数据。

Video口:视频接口O-DU是可选项

USB 接口:用于连接本地的设备

Miscellaneous接口:Jtag,串口等调试口。

以太网接口:提供标准的1GbE/10GbE/25GbE/40GbE/100G的以太网口。

PCIe: IQ Option策略 PCIe是通用计算机硬件平台的标准扩展接口,在这里用于连接专用的硬件加速模块

Timing :时钟同步接口,这个接口是,无线接入网有特殊的要求,如何在通用x86硬件平台上解决这个问题,需要专门的章节来讨论。

4. Option7部署下Front Gateway(FHGW7)的硬件白盒化:

前向和后向接口:

数字信号处理单元:

很显然FHGW7不是普通的以太网交换机,而是专用的数字信号处理单元,需要处理上图中的eCPRI协议层和IO user data层的数据,通常需要FPGA或专用的DSP来实现。

既然eCPRI是承载在以太网, 或者说是UDP之上的, 为啥不像FHGW6,直接使用普通的以太网交换或路由器,在O-DU和O-RU之间转发以MAC层或IP层数据呢?

  • 下行:支持蜂窝 小区级 (Cell)的数据的广播,而不是MAC层或IP层的广播
  • 上行:支持蜂窝 小区级 (Cell)的数据的汇集,而不是MAC层或IP层的汇集

(2)FHGW功能模块图的接口

  • 数字处理单元 :蜂窝小区级IQ数据的广播和汇集功能。
  • POE ++:power over ethernet,通过POE接口,可以给RU进行远程供电。
  • DC/DC:直流电源转换。
  • CLK: 本地时钟
  • Memory:DDR3/4内存
  • SPI: SPI flash,用于存放固件。
  • Debug interface:串口、Jtag调试口。
  • Ethernet : 以太网接口。

5. Option7部署下O-RU7的硬件白盒化

(1)O-RU7的架构图

(2)O-RU7的功能图

RU RF处理单元:

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