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 7 ... 36

Рис 1.11 Кадровый режим, фаза сеанса связи

не, благодаря чему устраняется целый уровень обработки. Причина не использования третьего уровня заключается в том, что соединения осуществляются сетевым оператором, и нет необходимости в функциях по установлению и разъединению индивидуальных виртуальных трактов, как в Х.25. Сигналы управления вызовами и данные пользователя передаются по разным логическим соединениям. Таким образом, промежуточные узлы не должны хранить таблицы состояний или обрабатывать сообщения, относящиеся к управлению вызовами, для каждого соединения в отдельности. Нет механизмов управления потоком данных и защиты от ошибок для каждого перехода отдельно. За сквозное управление потоком и защиту от ошибок, если они вообще применяются, отвечает высший уровень.

Рекомендации МСЭ-Т для кадрового режима - 1.233 и 1,122 «Кадровый режим предоставления услуг». Основные характеристики:

-технология режима виртуального канала;

-переменная длина кадра;

-нет ретрансляции от канала к каналу (только из конца в конец);

-используется в основном для взаимосвязи локальных сетей;

-требуется хорошее качество передачи (оптическое волокно). Кадровый режим для технологии Frame relay. При кадровом режиме применяется коммутационно-ориентированная технология Frame Relay, FR, обеспечивающая высокоскоростную передачу и низкую задержку по простому протоколу ПД с минимальным исправлением ошибок и без функций управления. Время обработки кадров в узле Frame Relay составляет около 2 мс, коммутация в основном осуществляется аппаратными средствами, что также объясняет высокую скорость FR. При ретрансляции кадров от отправителя к получателю передается единый кадр данных пользователя, а подтверждение, сгенерированное более высоким уровнем, передается обратно также в кадре. На уровне отдельных переходов обмена кадрами и подтверждениями не происходит.

Кадровый режим в основном используется для взаимосвязи локальных компьютерных сетей LAN. Трафик в пределах и между LAN состоит из коротких, но очень интенсивных пакетов данных, требующих высокой скорости передачи. До недавнего времени для взаимосвязи LAN использовалось три основных способа, показанных на рис. 1.12. Арендованные линии не эффективны, так как имеют плохое использование пропускной способности.


Гайворонская Г.С СЕ ГРВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТР.ХНОЛСЛ ИИ

15

а каналы стандарта Х.25 обеспечивают ограниченную скорость передачи. Альтернативой этим двум способам является кадровый режим с технологией Frame Relay, Причи-

4v*

Ж

Арендованные (выделенные) лин

JI111I

Рис 1.12 Способы соединения LAN

ной этого является экономическая эффективность Frame Relay, которая не требует созданий новой коммуникационной инфраструктуры. Обычно все что требуется - это программное обновление существующих маршрутизаторов

или незначительная модернизация аппаратно-программного обеспечения узлов коммутации пакетов стандарта Х.25.

Технология FR применяется в следующих случаях (рис. 1.13):

-на частных сетях совмещающих FR с технологиями пакетного режима Х.25 и (System Network Architecture, SNA);

-на виртуальных частных сетях (Private Virtual Network, VPN);

-для реализации службы FR на всей сети оператора;

-для связи отдельных локальных сетей с помощью только FR.

На сетях Frame Relay

выделяют два основных сетевых элемента: коммутатор службы FR (Frame Relay Switch, FRS), который может использоваться для всех служб ПД, реализованных по протоколам ,¥".25, SNA и FR и оконечное оборудование пользователя (Data Terminal Equipment, DTE), к которому относятся маршрутизаторы, шлюзы, персональные компьютеры, рабочие станции, обеспеченные соответствующим для FR программным обеспечением. Такое ПО вызывается устройством доступа Frame Relay (Frame Relay Access Device, FRAD), На рисунке 1.14 показан процесс установления соединения и формат кадра, при использовании кадрового режима. Кадр содержит как данные пользователя, так и адрес подобно LCN в Х.25. Адрес, называемый иденти-

( кадровый рехт гглж Relay

Рис 1.13 Сочетание пакетного и кадрового режимов


Рис 1.14 - Передача данных при кадровом режиме

фикатором соединения канала данных (data link connection identifier, DLCI), определяет в какое оборудование передать текущий кадр Кадр ограничивается двумя флагами Р (специальными битами). Между этими флагами находится адрес, биты текущего контроля, данные пользователя и контрольная последовательность (frame check sequence, FCS), предназначенная для определения ошибочных бит. Конечная адресация определенного терминала осуществляется посредством данных пользователя. Обозначая различные кадры разными значениями DLCI, можно создать одновременно несколько виртуальных соединений в одной физической линии. Так как DLCI имеет только локальное значение (для соединения между двумя узлами) необходимо его изменять в процессе пути через сеть. Значение DLCI изменяется согласно таблицам маршрутизации. Идентификатор DLCI является и номером PVC.

При функционировании СП с технологией FR коммутатор FRS читает поле адреса кадра и посылает кадр без изменения или запоминания в исходящий канал согласно таблицам маршрутизации, содержащимся на узлах FR. FRS может обнаруживать ошибки, но не исправляет их. Неправильные кадры отвергаются, но это не значит, что пользователи теряют какие-то данные. Прикладная высокоуровневая программа пользователя проверяет протоколы и по завершению проверки DTE посылает подтверждение, что данные получены. Если подтверждения нет, инициализируется ретрансляция из передающего оконечного устройства DTE.

Сети, использующие технологию FR, могут строиться разными способами. Чаще всего используются постоянные виртуальные соединения PVC и коммутируемые виртуальные соединения SVC, Соединение PVC устанавливается оператором между двумя оконечными точками сети на достаточно длительное время. Соединение SVC двух оконечных точек в сети FR, устанавливается и ликвидируется по мере необходимости. При этом полоса пропускания не занимается в тот период, когда она не нужна пользователю,. Соединения PVC между двумя LAN постоянно установлены оператором, и пользователи не могут контролировать установление и разъединение этих соединений. Посредством сигнализации, пользователь LAN может установить только соединение SVC к пользователю другой LAN. Канал PVC или SVC опознается по локальному идентификатору, поэтому ссылка на номер каната РУС технически некорректна.



0 1 2 3 4 5 6 7 ... 36