8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 1 2 3 4 5 6 ... 36

1.Установление соединения. Первый пакет посылается со сложным адресом, в котором содержится информация о количестве пакетов в сообщении и общий объем сообщения. Первый пакет в каждом транзитном узле резервирует массив памяти, достаточный для хранения всего передаваемого сообщения и адрес получателя. Адресная информация в форме номера логического канала (Logical Channel Number, LCN) хранится на каждом узле, через который устанавливается данное виртуальное соединение.

2.Передача информации. Остальные пакеты сообщения содержат только LCN, сложный адрес в них отсутствует. Узлы сети, проанализировав LCN, направляют пакет по виртуальному пути «проложенному)- первым пакетом.

3.Освобождение. Последним направляется пакет освобождения, стирающий адресную информацию LCN на транзитных узлах, вследствие чего зарезервированный ранее массив данных считается свободным, что соответствует разрушению виртуального соединения.

При дайтаграммном режиме каждый пакет использует любой оптимальный путь через сеть. Передача является однофазным процессом, каждый пакет содержит сложный адрес. При дайтаграммном режиме, пакеты не обязательно достигают приемника в правильном порядке, поскольку разные пути через сеть имеют различные задержки. Приемный блок следит за последовательностью поступления пакетов, в связи с этим, он сложнее. Для сравнения разновидностей пакетного режима предположим, что в одной команде первый бегун устанавливает метки на своем пути, чтобы направить своих товарищей по команде к цели. Последний бегун уничтожает эти метки, это соответствует виртуальному режиму. В другой команде, каждый бегун находит собственный путь, что соответствует дайтаграммному режиму.

Для пакетного режима основными являются Рекомендации 1,232: «Платформа предоставления услуг в пакетном режиме» и Х.25 «Рекомендации для сетей передачи данных ОП с пакетным режимом». В этих рекомендациях изложены основные характеристики пакетного режима:

-непостоянная длина пакета;

-хорошее использование пропускной способности сети за счет разделения полосы частот;

-виртуальный или дайтаграммный режим передачи;

-программная коммутация основана на адресном поле пакета:

-ретрансляция от канала к канату;

-не требуе гея одинаковая скорость для передачи и приема;

-ограниченная полоса частот 64 кбит/с - 2Мбитс;

-используется только для передачи данных и неподвижных изображений.

Пакетный режим для передачи данных с использованием стандарта Х.25, Для передачи данных в пакетном режиме используется стандарт Х.25, не только определяющий интерфейс между сетью и пользователем, но и влияющий на внутреннюю организацию самой сети. Этот протокол использует режим виртуальною канала. Пакеiы управления вызовами. служащие


для установления и освобождения виртуальных каналов, передаются по той же линии и по тому же виртуальному каналу, что и пакеты данных. Здесь применяется внутриполосная сигнализация. Уплотнение виртуальных каналов происходит на третьем уровне модели ВОС Механизмы зашиты от ошибок и управления потоком данных содержат и второй и третий уровни. Данные пользователя посылаются в виде пакетов, каждый пакет адресуется в соответствии с порядком его прохождения по сети. Пакеты снабжены несколькими битами для обнаружения ошибок, проверяемыми на каждом узде по пути к приемнику. Например, узел посылает четыре пакета и ждет достижения ими приемного узла, перед тем как послать другие четыре пакета. Поэтому ПД согласно протоколу Х25 занимает много времени.

Передачу данных в сети с пакетным режимом PSPDN, при использовании стандарта Х.25 иллюстрирует рис. 1.10. Протокол Х.25 охватывает 1 -3 уровни модели ВОС. Первый уровень описывает физические соединения. Уровень 2 описывает, как данные формируются в пакеты, как эти пакеты формируются в кадры и каким образом ошибочные биты исправляются при ретрансляции. Третий уровень описывает, как несколько логических каналов организуются в одном физическом соединении и каким способом образуются и разрушаются виртуальные соединения. Второй и третий уровни содержат процедуры для текущего контроля, распознавания и проверки правильности порядка доставки кадров и пакетов. Чтобы можно было прочесть адрес, пакеты должны на каждом узле распаковываться и вновь упаковываться. Если обнаружена ошибка, достаточна распаковка ошибочного пакета вплоть до 2-го уровня, поскольку адрес приемника не нуждается в проверке. Веди транзитный узел получает ошибочный пакет, он должен запросить его передачу заново. Эта процедура называется коррекцией ошибок от канала к каналу.

Исправление ошибок от каната к канату является важной функцией при плохом качестве линии. Этот подход приводит к значительным служебным издержкам. На каждом переходе через сеть протокол управления каналом требует передачи данных и подтверждения. Кроме того, на каждом промежуточном узле должны храниться таблицы состояния для каждого виртуального канала, используемые функциями управления вызовом, управления потоком и зашиты от ошибок. Все эти издержки оправданы, если существует значительная вероятность ошибок в канатах сети. Однако для современных циф-

Рис 1.10 Пакетный режны, стандарт Х.25., фаза сеанса связи


ровых средств связи такой подход далеко не оптимален. Канаты стандарта Х.25 обеспечивают ограниченную скорость передачи, однако стандарт Х.25 сам по себе не накладывает ограничений на скорость и фактически допускает применение скорости передачи пакетов до 8 Мбит/с. В современных сетях применяется надежная цифровая технология передачи по высококачественным, надежным каналам, в основном оптоволоконным, что позволяет достичь высоких скоростей и малого коэффициента ошибок. В этой ситуации дополнительные служебные издержки стандарта Х.25 не только не нужны, но и мешают эффективному использованию сетевых ресурсов.

1.4 Технологии кадрового режима

Основные характеристики кадрового режима. Коммутация пакетов разработана, когда цифровые средства передачи были гораздо более подвержены ошибкам, чем современные. В результате в схемы узлов с коммутацией пакетов для компенсации ошибок требовалось вносить значительные усложнения, в частности дополнительные биты, присоединяемые к каждому пакету для резервирования, и дополнительную обработку на конечных и промежуточных УК для выявления и устранения ошибок, В современных высокоскоростных системах связи дополнительные меры такого рода не нужны и непроизводительны. Не нужны потому, что частота появления ошибок значительно снизилась, а любые оставшиеся ошибки легко выявляются в конечной системе логикой, работающей выше уровня логики пакетной коммутации. А производительность снижалась из-за того, что описанные процессы требуют значительных сетевых ресурсов. Для использования преимуществ высоких скоростей передачи данных и низкого уровня ошибок применяется кадровый режиме переноса. Скорость ПД при кадровом режиме повышается, и достигает 2-50 Мбит/с. Ключевым моментом в получении таких скоростей стал отказ от большинства мер по защите от ошибок.

Кадровый режим обеспечивает оптимальное использование полосы частот и устранение задержек. Здесь применяется режим виртуального канала с переменной длиной кадров, которые на своем пути через сеть, подвергаются минимальному контролю. Если кадр поврежден, ретрансляция не выполняется, приемное оборудование определяет повреждение и запрашивает повторную передачу всего сообщения. Это обеспечивает существенное увеличение скорости передачи. Для сети с кадровым режимом необходимы-высококачественные каналы - иначе ретрансляция из конца в конец приведет к длительной передаче и большому времени отклика.

Ретрансляция кадров, использует первый и упрощенный второй уровни модели ВОС (рис, l.l I). Вместо сложного протокола для обнаружения и исправления ошибок, применяемого при пакетном режиме, здесь используется простая процедура обнаружения ошибок, только для того, чтобы дать гарантию, что ошибочные данные отброшены. За любую ретрансляцию отвечают высшие уровни терминального оборудования. Уплотнение и коммутация логических соединений производится на взором, а не на третьем уров-



0 1 2 3 4 5 6 ... 36