Лекция
№ 11
“Общая
структура, типы основные стандартные устройства глобальных сетей”
Глобальные сети
Глобальные
сети (Wide Area Networks, WAN), которые также называют
территориальными компьютерными сетями, служат для того, чтобы
предоставлять свои сервисы большому количеству конечных абонентов,
разбросанных по большой территории — в пределах области,
региона, страны, континента или всего земного шара. Ввиду большой
протяженности каналов связи построение глобальной сети требует очень
больших затрат, в которые входит стоимость кабелей и работ по их
прокладке, затраты на коммутационное оборудование и промежуточную
усилительную аппаратуру, обеспечивающую необходимую полосу пропускания
канала, а также эксплуатационные затраты на постоянное поддержание в
работоспособном состоянии разбросанной по большой территории аппаратуры
сети.
Типичными
абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети
предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно
обмениваться данными между собой. Услугами глобальных сетей пользуются
также и отдельные компьютеры. Крупные компьютеры класса мэйнфреймов
обычно обеспечивают доступ к корпоративным данным, в то время как
персональные компьютеры используются для доступа к корпоративным данным
и публичным данным Internet.
Глобальные
сети обычно создаются крупными телекоммуникационными компаниями для
оказания платных услуг абонентам. Такие сети называют публичными или
общественными. Существуют также такие понятия, как оператор сети и
поставщик услуг сети. Оператор сети (network operator)
— это та компания, которая поддерживает нормальную
работу сети. Поставщик услуг, часто называемый
также провайдером (service provider), — та
компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. Владелец,
оператор и поставщик услуг могут объединяться в одну компанию, а могут
представлять и разные компании.
Гораздо
реже глобальная сеть полностью создается какой-нибудь крупной
корпорацией (такой, например, как Dow Jones или
«Транснефть») для своих внутренних нужд. В этом
случае сеть называется частной. Очень часто встречается и промежуточный
вариант — корпоративная сеть пользуется услугами или
оборудованием общественной глобальной сети, но дополняет эти услуги или
оборудование своими собственными. Наиболее типичным примером здесь
является аренда каналов связи, на основе которых создаются собственные
территориальные сети.
Кроме
вычислительных глобальных сетей существуют и другие виды
территориальных сетей передачи информации. В первую очередь это
телефонные и телеграфные сети, работающие на протяжении многих десятков
лет, а также телексная сеть.
Ввиду
большой стоимости глобальных сетей существует долговременная тенденция
создания единой глобальной сети, которая может передавать данные любых
типов: компьютерные данные, телефонные разговоры, факсы, телеграммы,
телевизионное изображение, телетекс (передача данных между двумя
терминалами), видеотекс (получение хранящихся в сети данных на свой
терминал) и т. д., и т. п. На сегодня существенного прогресса в этой
области не достигнуто, хотя технологии для создания таких сетей начали
разрабатываться достаточно давно — первая технология для
интеграции телекоммуникационных услуг ISDN стала развиваться с начала
70-х годов. Пока каждый тип сети существует отдельно и наиболее тесная
их интеграция достигнута в области использования общих первичных сетей
— сетей PDH и SDH, с помощью которых сегодня создаются
постоянные каналы в сетях с коммутацией абонентов. Тем не менее каждая
из технологий, как компьютерных сетей, так и телефонных, старается
сегодня передавать «чужой» для нее трафик с
максимальной эффективностью, а попытки создать интегрированные сети на
новом витке развития технологий продолжаются под преемственным
названием Broadband ISDN (B-ISDN), то есть широкополосной
(высокоскоростной) сети с интеграцией услуг. Сети B-ISDN будут
основываться на технологии ATM, как универсальном транспорте, и
поддерживать различные службы верхнего уровня для распространения
конечным пользователям сети разнообразной информации —
компьютерных данных, аудио- и видеоинформации, а также организации
интерактивного взаимодействия пользователей.
11.1 Основные
понятия и определения
Хотя в
основе локальных и глобальных вычислительных сетей лежит один и тот же
метод — метод коммутации пакетов, глобальные сети имеют
достаточно много отличий от локальных сетей. Эти отличия касаются как
принципов работы (например, принципы маршрутизации почти во всех типах
глобальных сетей, кроме сетей TCP/IP, основаны на предварительном
образовании виртуального канала), так и терминологии. Поэтому
целесообразно изучение глобальных сетей начать с основных понятий и
определений.
11.1.1
Обобщенная структура и функции глобальной сети
Транспортные функции глобальной сети
В
идеале глобальная вычислительная сеть должна передавать данные
абонентов любых типов, которые есть на предприятии и нуждаются в
удаленном обмене информацией. Для этого глобальная сеть должна
предоставлять комплекс услуг: передачу пакетов локальных сетей,
передачу пакетов мини-компьютеров и мейнф-реймов, обмен факсами,
передачу трафика офисных АТС, выход в городские, междугородные и
международные телефонные сети, обмен видеоизображениями для организации
видеоконференций, передачу трафика кассовых аппаратов, банкоматов и т.
д. и т. п. Основные типы потенциальных потребителей услуг глобальной
компьютерной сети изображены на рис. 11.1.
Рис.
11.1 Абоненты глобальной сети
Нужно
подчеркнуть, что когда идет речь о передаче трафика офисных АТС, то
имеется в виду обеспечение разговоров только между сотрудниками
различных филиалов одного предприятия, а не замена городской,
национальной или международной телефонной сети. Трафик внутренних
телефонных разговоров имеет невысокую интенсивность к невысокие
требования к качеству передачи голоса, поэтому многие компьютерные
технологии глобальных сетей, например frame relay, справляются с такой
упрощенной задачей.
Большинство
территориальных компьютерных сетей в настоящее время обеспечивают
только передачу компьютерных данных, но количество сетей, которые могут
передавать остальные типы данных, постоянно растет.
Отметим,
что термин «передаче данных* в территориальных сетях
используется в узком смысле и означает передачу только компьютерных
данных, а передачу речи и изображения обычно к передаче данных не
относят.
Высокоуровневые
услуги глобальных сетей
Из
рассмотренного списка услуг, которые глобальная сеть предоставляет
конечным пользователям, видно, что в основном она используется как
транзитный транспортный механизм, предоставляющий только услуги трех
нижних уровней модели OSI. Действительно, при построении корпоративной
сети сами данные хранятся и вырабатываются в компьютерах, принадлежащих
локальным сетям этого предприятия, а глобальная сеть их только
переносит из одной локальной сети в другую. Поэтому в локальной сети
реализуются все семь уровней модели OSI, включая прикладной, которые
предоставляют доступ к данным, преобразуют их форму, организуют защиту
информации от несанкционированного доступа.
Однако
в последнее время функции глобальной сети, относящиеся к верхним
уровням стека протоколов, стали играть заметную роль в вычислительных
сетях. Это связано в первую очередь с популярностью информации,
предоставляемой публично
сетью Internet. Список высокоуровневых услуг, который предоставляет
Internet, достаточно широк. Кроме доступа к гипертекстовой информации
Web-узлов с большим количеством перекрестных ссылок, которые делают
источником данных не отдельные компьютеры, а действительно всю
глобальную сеть, здесь нужно отметить и широковещательное
распространение звукозаписей, составляющее конкуренцию радиовещанию,
организацию интерактивных «бесед» — chat,
организацию конференций по интересам (служба News), поиск информации и
ее доставку по индивидуальным заказам и многое другое.
Эти
информационные (а не транспортные) услуги оказывают большое влияние не
только на домашних пользователей, но и на работу сотрудников
предприятий, которые пользуются профессиональной информацией,
публикуемой другими предприятиями в Internet, в своей повседневной
деятельности, общаются с коллегами с помощью конференций и chat, часто
таким образом достаточно быстро выясняя наболевшие нерешенные вопросы.
Информационные
услуги Internet оказали влияние на традиционные способы доступа к
разделяемым ресурсам, на протяжении многих лет применявшиеся в
локальных сетях. Все больше корпоративной информации «для
служебного пользования» распространяется среди сотрудников
предприятия с помощью Web-службы, заменив многочисленные индивидуальные
программные надстройки над базами данных, в больших количествах
разрабатываемые на предприятиях. Появился специальный термин
— intranet, который применяется в тех
случаях, когда технологии Internet переносятся в корпоративную сеть. К
технологиям intranet относят не только службу Web, но и использование
Internet как глобальной транспортной сети, соединяющей локальные сети
предприятия, а также все информационные технологам верхних уровней,
появившиеся первоначально в Internet и поставленные на службу
корпоративной сети.
В
результате глобальные и локальные сети постепенно сближаются за счет
взаимопроникновения технологий разных уровней — от
транспортных до прикладных.
В
данной книге основное внимание уделяется транспортным технологиям
глобальных сетей, как основе любой высокоуровневой службы верхнего
уровня. Кроме того, глобальные сети при построении корпоративных сетей
в основном пока используются именно в этом качестве.
Структура
глобальной сети
Типичный
пример структуры глобальной компьютерной сети приведен на рис. 11.2.
Здесь используются следующие обозначения: S (switch) —
коммутаторы, К — компьютеры, R (router) —
маршрутизаторы, MUX (multiplexor) — мультиплексор, UNI
(User-Network Interface) — интерфейс пользователь - сеть и
NNI (Network-Network Interface) — интерфейс сеть - сеть.
Кроме того, офисная АТС обозначена аббревиатурой РВХ, а маленькими
черными квадратиками — устройства ВСЕ, о которых будет
рассказано ниже.
Сеть
строится на основе некоммутируемых (выделенных) каналов связи, которые
соединяют коммутаторы глобальной сети между собой. Коммутаторы называют
также центрами коммутации пакетов (ЦКП), то есть
они являются коммутаторами пакетов, которые в разных технологиях
глобальных сетей могут иметь и другие названия — кадры,
ячейки (cell). Как и в технологиях локальных сетей принципиальной
разницы между этими единицами данных нет, однако в некоторых технологиях
есть традиционные названия, которые к тому же часто отражают специфику
обработки пакетов. Например, кадр технологии frame relay редко называют
пакетом, поскольку он не инкапсулируется в кадр или пакет более низкого
уровня и обрабатывается протоколом канального уровня.
Коммутаторы
устанавливаются в тех географических пунктах, в которых требуется
ответвление или слияние потоков данных конечных абонентов или
магистральных каналов, переносящих данные многих абонентов.
Естественно, выбор мест расположения коммутаторов определяется многими
соображениями, в которые включается также возможность обслуживания
коммутаторов квалифицированным персоналом, наличие выделенных каналов
связи в данном пункте, надежность сети, определяемая избыточными
связями между коммутаторами.
Рис.
11.2 Пример структуры глобальной сети
Абоненты
сети подключаются к коммутаторам в общем случае также с помощью
выделенных каналов связи. Эти каналы связи имеют более низкую
пропускную способность, чем магистральные каналы, объединяющие
коммутаторы, иначе сеть бы не справилась с потоками данных своих
многочисленных пользователей. Для подключения конечных пользователей
допускается использование коммутируемых каналов, то есть каналов
телефонных сетей, хотя в таком случае качество транспортных услуг
обычно ухудшается. Принципиально замена выделенного канала на
коммутируемый ничего не меняет, но вносятся дополнительные задержки,
отказы и разрывы канала по вине сети с коммутацией каналов, которая в
таком случае становится промежуточным звеном между пользователем и
сетью с. коммутацией пакетов. Кроме того, в аналоговых телефонных сетях
канал обычно имеет низкое качество из-за высокого уровня шумов.
Применение коммутируемых каналов на магистральных связях
коммутатор—коммутатор также возможно, но по тем же причинам
весьма нежелательно.
В
глобальной сети наличие большого количества абонентов с невысоким
средним уровнем трафика весьма желательно — именно в этом
случае начинают в наибольшей степени проявляться выгоды метода
коммутации пакетов. Если же абонентов мало и каждый из них создает
трафик большой интенсивности (по сравнению с возможностями каналов и
коммутаторов сети), то равномерное распределение во времени пульсаций
трафика становится маловероятным и для качественного обслуживания
абонентов необходимо использовать сеть с низким коэффициентом нагрузки.
Конечные
узлы глобальной сети более разнообразны, чем конечные узлы локальной
сети. На рис. 11.2. показаны основные типы конечных узлов глобальной
сети: отдельные компьютеры К, локальные сети, маршрутизаторы R и
мультиплексоры MUX, которые используются для одновременной передачи по
компьютерной сети данных и голоса (или изображения). Все эти устройства
вырабатывают данные для передачи в глобальной сети, поэтому являются
для нее устройствами типа DTE (Data Terminal Equipment). Локальная сеть
отделена от глобальной маршрутизатором или удаленным мостом (который на
рисунке не показан), поэтому для глобальной сети она представлена
единым устройством DTE — портом маршрутизатора или моста.
При
передаче данных через глобальную сеть мосты и маршрутизаторы
работают в соответствии с той же логикой, что и при
соединении локальных сетей. Мосты, которые в этом случае называются удаленными
мостами (remote bridges), строят таблицу МАС-адресов на
основании проходящего через них трафика, и по данным этой таблицы
принимают решение — передавать кадры в удаленную сеть или
нет. В отличие от своих локальных собратьев, удаленные мосты
выпускаются и сегодня, привлекая сетевых интеграторов тем, что их не
нужно конфигурировать, а в удаленных офисах, где нет квалифицированного
обслуживающего персонала, это свойство оказывается очень полезным.
Маршрутизаторы принимают решение на основании номера сети пакета
какого-либо протокола сетевого уровня (например, IP или IPX) и, если
пакет нужно переправить следующему маршрутизатору по глобальной сети,
например frame relay, упаковывают его в кадр этой сети, снабжают
соответствующим аппаратным адресом следующего маршрутизатора и
отправляют в глобальную сеть.
Мультиплексоры
«голос-данные» предназначены для
совмещения в рамках одной территориальной сети компьютерного и
голосового трафиков. Так как рассматриваемая глобальная сеть передает
данные в виде пакетов, то мультиплексоры
«голос-данные», работающие на сети данного типа,
упаковывают голосовую информацию в кадры или пакеты территориальной
сети и передают их ближайшему коммутатору точно так же, как и любой
конечный узел глобальной сети, то есть мост или маршрутизатор. Если
глобальная сеть поддерживает приоритезацию трафика, то кадрам
голосового трафика мультиплексор присваивает наивысший приоритет, чтобы
коммутаторы обрабатывали и продвигали их в первую очередь. Приемный
узел на другом конце глобальной сети также должен быть мультиплексором
«голос-данные», который должен понять, что за тип
данных находится в пакете — замеры голоса или пакеты
компьютерных данных, — и отсортировать эти данные по своим
выходам. Голосовые данные направляются офисной АТС, а компьютерные
данные поступают через маршрутизатор в локальную сеть. Часто модуль
мультиплексора «голос-данные» встраивается в
маршрутизатор. Для передачи голоса в наибольшей степени подходят
технологии, работающие с предварительным резервированием полосы
пропускания для соединения абонентов, — frame relay, ATM.
Так как
конечные узлы глобальной сети должны передавать данные по каналу связи
определенного стандарта, то каждое устройство типа DTE требуется
оснастить устройством типа DCE (Data Circuit terminating Equipment),
которое обеспечивает необходимый протокол физического уровня данного
канала. В зависимости от типа канала для связи с каналами глобальных
сетей используются DСЕ трех основных типов: модемы для работы по
выделенным и коммутируемым аналоговым каналам, устройства DSU/CSU для
работы по цифровым выделенным каналам сетей технологии TDM и
терминальные адаптеры (ТА) для работы по цифровым каналам сетей ISDN.
Устройства DTE и DCE обобщенно называют оборудованием, размещаемым на
территории абонента глобальной сети — Customer Premises
Equipment, CPE.
Если
предприятие не строит свою территориальную сеть, а пользуется услугами
общественной, то внутренняя структура этой сети его не интересует. Для
абонента общественной сети главное — это предоставляемые
сетью услуги и четкое определение интерфейса взаимодействия с сетью,
чтобы его оконечное оборудование и программное обеспечение корректно
сопрягались с соответствующим оборудованием и программным обеспечением
общественной сети.
Поэтому
в глобальной сети обычно строго описан и стандартизован интерфейс
«пользователь-сеть» (User-to-Network Interface,
UNI). Это необходимо для того, чтобы пользователи могли без
проблем подключаться к сети с помощью коммуникационного оборудования
любого производителя, который соблюдает стандарт UNI данной технологии
(например, Х.25).
Протоколы
взаимодействия коммутаторов внутри глобальной сети, называемые интерфейсом
«сеть-сеть» (Network-to-Network Interface, NNI), стандартизуются
не всегда. Считается, что организация, создающая глобальную сеть,
должна иметь свободу действий, чтобы самостоятельно решать, как должны
взаимодействовать внутренние узлы сети между собой. В связи с этим
внутренний интерфейс, в случае его стандартизации, носит название
«сеть-сеть», а не
«коммутатор-коммутатор», подчеркивая тот факт, что
он должен использоваться в основном при взаимодействии двух
территориальных сетей различных операторов. Тем не менее если стандарт
NNI принимается, то в соответствии с ним обычно организуется
взаимодействие всех коммутаторов сети, а не только пограничных.
Интерфейсы DTE-DCE
Для
подключения устройств DCE к аппаратуре, вырабатывающей данные для
глобальной сети, то есть к устройствам DTE, существует несколько
стандартных интерфейсов, которые представляют собой стандарты
физического уровня. К этим стандартам относятся стандарты серии V
CCITT, а также стандарты EIA серии RS (Recomended Standards). Две линии
стандартов во многом дублируют одни и те же спецификации, но с
некоторыми вариациями. Данные интерфейсы позволяют передавать данные со
скоростями от 300 бит/с до нескольких мегабит в секунду на небольшие
расстояния (15-20 м), достаточные для удобного размещения, например,
маршрутизатора и модема.
Интерфейс
RS-232C/V.24 является наиболее популярным низкоскоростным
интерфейсом. Первоначально он был разработан для передачи данных между
компьютером и модемом со скоростью не выше 9600 бит/с на расстояние до
15 метров. Позднее практические реализации этого интерфейса стали
работать и на более высоких
скоростях — до 115 200 бит/с. Интерфейс поддерживает как
асинхронный, так и синхронный режим работы. Особую популярность этот
интерфейс получил, после его реализации в персональных компьютерах (его
поддерживают СОМ-порты), где он работает, как правило, только в
асинхронном режиме и позволяет подключить к компьютеру не только
коммуникационное устройство (такое, как модем), но и многие другие
периферийные устройства — мышь, графопостроитель и т. д.
Интерфейс
использует 25-контактный разъем или в упрощенном варианте —
9-контактный разъем (рис. 11.3).
Рис.
11.3 Сигналы интерфейса RS-232C/V.24
Для
обозначения сигнальных цепей используется нумерация CCITT, которая
получила название «серия 100». Существуют также
двухбуквенные обозначения EIA, которые на рисунке не показаны.
В
интерфейсе реализован биполярный потенциальный код (+V, -V) на линиях
между DTE и DCE. Обычно используется довольно высокий уровень сигнала:
12 или 15 В, чтобы более надежно распознавать сигнал на фоне шума.
При
асинхронной передаче данных синхронизирующая информация содержится в
самих кодах данных, поэтому сигналы синхронизации TxClk и RxClk
отсутствуют. При синхронной передаче данных модем (DCE) передает на
компьютер (DTE) сигналы синхронизации, без которых компьютер не может
правильно интерпретировать потенциальный код, поступающий от модема по
линии RxD. В случае когда используется код с несколькими состояниями
(например, QAM), то один тактовый сигнал соответствует нескольким битам
информации.
Нуль-модемный
интерфейс характерен для прямой связи компьютеров на
небольшом расстоянии с помощью интерфейса RS-232C/V.24. В этом случае
необходимо применить специальный нуль-модемный кабель, так как каждый
компьютер будет ожидать приема данных по линии RxD, что в случае
применения модема будет корректно, но в случае прямого соединения
компьютеров — нет. Кроме того, нуль-модемный
кабель должен имитировать процесс соединения и разрыва через модемы, в
котором используется несколько линий (RI, СВ и т. д.)- Поэтому для
нормальной работы двух непосредственно соединенных компьютеров
нуль-модемный кабель должен выполнять следующие соединения:
- RI-1+DSR-1 - DTR-2;
- DTR-1 - RI-2+DSR-2;
- CD-1 - CTS-2+RTS-2;
- CTS-1+RTS-1 - CD-2;
- RxD-l-TxD-2;
- TxD-l-RxD-2;
- SIG-l-SIG-1;
- SHG-l-SHG-2.
Знак
«+» обозначает соединение соответствующих контактов
на одной стороне кабеля.
Иногда
при изготовлении нуль-модемного кабеля ограничиваются только
перекрестным соединением линий приемника RxD и передатчика TxD, что для
некоторого программного обеспечения бывает достаточно, но в общем
случае может привести к некорректной работе программ, рассчитанных на
реальные модемы.
Интерфейс
RS-449/V.10/V.11 поддерживает более высокую скорость обмена
данными и большую удаленность DCE от DTE. Этот интерфейс имеет две
отдельные спецификации электрических сигналов. Спецификация RS-423/V.10
(аналогичные параметры имеет спецификация Х.26) поддерживает скорость
обмена до 100 000 бит/с на расстоянии до 10 ми скорость до 10 000 бит/с
на расстоянии до 100 м. Спецификация RS-422/V.ll(X.27) поддерживает
скорость до 10 Мбит/с на расстоянии до 10 м и скорость до 1 Мбит/с на
расстоянии до 100 м. Как и RS-232C, интерфейс RS-449 поддерживает
асинхронный и синхронный режимы обмена между DTE и DCE. Для соединения
используется 37-контактный разъем.
Интерфейс
V.35 был разработан для подключения синхронных модемов. Он
обеспечивает только синхронный режим обмена между DTE и DCE на скорости
до 168 Кбит/с. Для синхронизации обмена используются специальные
тактирующие линии. Максимальное расстояние между DTE и DCE не превышает
15 м, как и в интерфейсе RS-232C.
Интерфейс
Х.21 разработан для синхронного обмена данными между DTE и
DCE в сетях с коммутацией пакетов Х.25. Это достаточно сложный
интерфейс, который поддерживает процедуры установления соединения в
сетях с коммутацией пакетов и каналов. Интерфейс был рассчитан на
цифровые DCE. Для поддержки синхронных модемов была разработана версия
интерфейса Х.21 bis, которая имеет несколько вариантов спецификации
электрических сигналов: RS-232C, V.10, V.11 и
V.35.
Интерфейс
«токовая петля 20 мА» используется для
увеличения расстояния между DTE и DCE. Сигналом является не потенциал,
а ток величиной 20 мА, протекающий в замкнутом контуре передатчика и
приемника. Дуплексный обмен реализован на двух токовых петлях.
Интерфейс работает только в асинхронном режиме. Расстояние между DTE и
ОСЕ.может составлять несколько километров, а скорость
передачи — до 20 Кбит/с.
Интерфейс
HSSI (High-Speed Serial Interface) разработан для
подключения к устройствам DCE, работающим на высокоскоростные каналы,
такие как каналы ТЗ (45. Мбит/с), SONET ОС-1 (52 Мбит/с). Интерфейс
работает в синхронном режиме и поддерживает передачу данных в диапазоне
скоростей от 300 Кбит/с до 52 Мбит/с.
11.1.2 Типы
глобальных сетей
Приведенная
на рис. 11.2 глобальная вычислительная сеть работает в
наиболее подходящем для компьютерного трафика режиме — режиме
коммутации пакетов. Оптимальность этого режима для свя^и локальных
сетей доказывают не только данные о суммарном трафике, передаваемом
сетью в единицу времени, но и стоимость услуг такой территориальной
сети. Обычно при равенстве предоставляемой скорости доступа сеть с
коммутацией пакетов оказывается в 2-3 раза дешевле, чем
сеть
с коммутацией каналов, то есть публичная телефонная сеть.
Поэтому
при создании корпоративной сети необходимо стремиться к построению или
использованию услуг территориальной сети со структурой, подобной
структуре, приведенной на рис. 11.2, то есть сети с территориально
распределенными коммутаторами пакетов.
Однако
часто такая вычислительная глобальная сеть по разным причинам
оказывается недоступной в том или ином географическом пункте. В то же
время гораздо более распространены и доступны услуги, предоставляемые
телефонными сетями или первичными сетями, поддерживающими услуги
выделенных каналов. Поэтому при построении корпоративной сети можно
дополнить недостающие компоненты услугами и оборудованием, арендуемыми
у владельцев первичной или телефонной сети.
В
зависимости от того, какие компоненты приходится брать в аренду,
принято различать корпоративные сети, построенные с использованием:
- выделенных каналов;
- коммутации каналов;
- коммутации пакетов.
Последний
случай соответствует наиболее благоприятному случаю, когда сеть с
коммутацией пакетов доступна во всех географических точках, которые
нужно объединить в общую корпоративную сеть. Первые два случая требуют
проведения дополнительных работ, чтобы на основании взятых в аренду
средств построить сеть с коммутацией пакетов.
|