Главная | К предыдущему документу | Оглавление курса авторских лекций | К следующему документу |
В.Г. Олифер Базовые технологии компьютерных сетей (ознакомительное качество) Высокое качество PDF, для печати :-)
Михаил Гук. Интерфейсы ПК. Справочник (ознакомительное качество) Высокое качество PDF, для печати :-)
Лекции (А.Н. Самойлова) по Системам и Сетям Передачи Данных (ССПД)
Лекция
№ 11
11.4 Компьютерные глобальные сети с
коммутацией пакетов В
предыдущих разделах рассматривалось построение глобальных связей в
корпоративной сети на основе выделенных или коммутируемых каналов.
Собственно, основные новые проблемы были сосредоточены при этом на
физическом и канальном уровнях, так как поверх протоколов этих уровней,
специфических для глобального канала, работали те же сетевые протоколы
IP или IPX, которые использовались и для объединения локальных сетей. Однако
для глобальных сетей с коммутацией пакетов, таких как Х.25, frame relay
или ATM, характерна оригинальная техника маршрутизации пакетов (здесь
термин «пакет» используется как родовой для
обозначения пакетов Х.25, кадров frame relay и ячеек ATM). Эта техника
основана на понятии «виртуальный канал» и
обеспечивает эффективную передачу долговременных устойчивых потоков
данных. 11.4.1 Принцип
коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов Техника
виртуальных каналов, используемая во всех территориальных сетях с
коммутацией пакетов, кроме TCP/IP, состоит в следующем. Прежде
чем пакет будет передан через сеть, необходимо установить виртуальное
соединение между абонентами сети — терминалами,
маршрутизаторами или компьютерами. Существуют два типа виртуальных
соединений — коммутируемый виртуальный канал
(Switched Virtual Circuit, SVC) и постоянный
виртуальный канал (Permanent Virtual Circuit, PVC). При
создании коммутируемого виртуального канала коммутаторы сети
настраиваются на передачу пакетов динамически, по запросу абонента, а
создание постоянного виртуального канала происходит заранее, причем
коммутаторы настраиваются вручную администратором сети, возможно, с
привлечением централизованной системы управления сетью. Смысл
создания виртуального канала состоит в том, что маршрутизация пакетов
между коммутаторами сети на основании таблиц маршрутизации происходит
только один раз — при создании виртуального канала (имеется в
виду создание коммутируемого виртуального канала, поскольку создание
постоянного виртуального канала осуществляется вручную и не требует
передачи пакетов по сети). После создания виртуального канала передача
пакетов коммутаторами происходит на основании так называемых номеров
или идентификаторов виртуальных каналов
(Virtual
Channel Identifier, VCI). Каждому виртуальному каналу
присваивается значение VCI на этапе создания виртуального канала,
причем это значение имеет не глобальный характер, как адрес абонента, а
локальный — каждый коммутатор самостоятельно нумерует новый
виртуальный канал. Кроме нумерации виртуального канала, каждый
коммутатор при создании этого канала автоматически настраивает так
называемые таблицы коммутации портов — эти
таблицы описывают, на какой порт нужно передать пришедший пакет, если
он имеет определенный номер VCI. Так что после прокладки виртуального
канала через сеть коммутаторы больше не используют для пакетов этого
соединения таблицу маршрутизации, а продвигают пакеты на основании
номеров VCI небольшой разрядности. Сами таблицы коммутации портов также
включают обычно меньше записей, чем таблицы маршрутизации, так как
хранят данные только о действующих на данный момент соединениях,
проходящих через данный порт. Работа
сети по маршрутизации пакетов ускоряется за счет двух факторов. Первый
состоит в том, что решение о продвижении пакета принимается быстрее
из-за меньшего размера таблицы коммутации. Вторым фактором является
уменьшение доли служебной информации в пакетах. Адреса конечных узлов в
глобальных сетях обычно имеют достаточно большую длину —
14-15 десятичных цифр, которые занимают до 8 байт (в технологии ATM
— 20 байт) в служебном поле пакета. Номер же
виртуального канала обычно занимает 10-12 бит, так что накладные
расходы на адресную часть существенно сокращаются, а значит, полезная
скорость передачи данных возрастает. Режим
PVC является особенностью технологии маршрутизации пакетов в глобальных
сетях, в сетях TCP/IP такого режима работы нет. Работа в режиме PVC
является наиболее эффективной по критерию производительности сети.
Половину работы по маршрутизации пакетов администратор сети уже
выполнил, поэтому коммутаторы быстро занимаются продвижением кадров на
основе готовых таблиц коммутации портов. Постоянный виртуальный канал
подобен выделенному каналу в том, что не требуется устанавливать
соединение или разъединение. Обмен пакетами по PVC может происходить в
любой момент времени. Отличие PVC в сетях Х.25 от выделенной линии типа
64 Кбит/с состоит в том, что пользователь не имеет никаких гарантий
относительно действительной пропускной способности PVC. Использование
PVC обычно намного дешевле, чем аренда выделенной линии, так как
пользователь делит пропускную способность сети с другими пользователями, Режим
продвижения пакетов на основе готовой таблицы коммутации портов обычно
называют не маршрутизацией, а коммутацией и относят не к третьему, а ко
второму (канальному) уровню стека протоколов. Принцип
маршрутизации пакетов на основе виртуальных каналов поясняется на рис.
6.21. При установлении соединения между конечными узлами используется
специальный тип пакета — запрос на установление соединения
(обычно называемый Call Request), который содержит многоразрядный (в
примере семиразрядный) адрес узла назначения, Пусть
конечный узел с адресом 1581120 начинает устанавливать виртуальное
соединение с узлом с адресом 1581130. Одновременно с адресом назначения
в пакете Call Request указывается и номер виртуального соединения VCI.
Этот номер имеет локальное значение для порта компьютера, через который
устанавливается соединение. Через один порт можно установить достаточно
большое количество виртуальных соединений, поэтому программное
обеспечение протокола глобальной сети в компьютере просто выбирает
свободный в данный момент для данного порта номер. Если через порт уже
проложено 3 виртуальных соединения, то для нового соединения будет
выбран номер 4, по которому всегда можно будет отличить пакеты данного
соединения от пакетов других соединений, приходящих на этот порт. Далее
пакет типа Call Request с адресом назначения 1581130, номером VCI4 и
адресом источника 1581120 отправляется в порт 1 коммутатора К1 сети.
Адрес назначения используется для маршрутизации пакета на основании
таблиц маршрутизации, аналогичных таблицам маршрутизации протокола IP,
но с более простой структурой каждой записи. Запись состоит из адреса
назначения и номера порта, на который нужно переслать пакет. Адрес
следующего коммутатора не нужен, так как все связи между коммутаторами
являются связями типа «точка-точка», множественных
соединений между портами нет. Стандарты глобальных сетей обычно не
описывают какой-либо протокол обмена маршрутной информацией, подобный
RIP или OSPF, позволяющий коммутаторам сети автоматически строить
таблицы маршрутизации. Поэтому в таких сетях администратор обычно
вручную составляет подобную таблицу, указывая для обеспечения
отказоустойчивости основной и резервный пути для каждого адреса
назначения. Исключением являются
сети ATM, для которых разработан протокол маршрутизации PNNI,
основанный на алгоритме состояния связей.
Рис.
11.21 Коммутация в сетях с виртуальными соединениями В
приведенном примере в соответствии с таблицей маршрутизации оказалось
необходимым передать пакет Call Request с порта 1 на порт 3.
Одновременно с передачей пакета маршрутизатор изменяет номер
виртуального соединения пакета — он присваивает пакету первый
свободный номер виртуального канала для выходного порта данного
коммутатора. Каждый конечный узел и каждый коммутатор ведет свой список
занятых и свободных номеров виртуальных соединений для всех своих
портов. Изменение номера виртуального канала делается для того, чтобы
при продвижении пакетов в обратном направлении (а виртуальные каналы
обычно работают в дуплексном режиме), можно было отличить пакеты
данного виртуального канала от пакетов других виртуальных каналов, уже
проложенных через порт 3. В примере через порт 3 уже проходит несколько
виртуальных каналов, причем самый старший занятый номер — это
номер 9. Поэтому коммутатор меняет номер прокладываемого виртуального
канала с 4 на 10. Кроме
таблицы маршрутизации для каждого порта составляется таблица
коммутации. В таблице коммутации входного порта 1 маршрутизатор
отмечает, что в дальнейшем пакеты, прибывшие на этот порт с номером VCI
равным 4 должны передаваться на порт 3, причем номер виртуального
канала должен быть изменен на 10. Одновременно делается и
соответствующая запись в таблице коммутации порта 3 — пакеты,
пришедшие по виртуальному каналу 10 в обратном направлении нужно
передавать на порт с номером 1, меняя номер виртуального канала на 4.
Таким образом, при получении пакетов в обратном направлении
компьютер-отправитель получает пакеты с тем же номером VCI, с которым
он отправлял их в сеть. В
результате действия такой схемы пакеты данных уже не несут длинные
адреса конечных узлов, а имеют в служебном поле только номер
виртуального канала, на основании которого и производится маршрутизация
всех пакетов, кроме пакета запроса на установление соединения. В сети
прокладывается виртуальный канал, который не изменяется в течение всего
времени существования соединения. Его номер меняется от коммутатора к
коммутатору, но для конечных узлов он остается постоянным. За
уменьшение служебного заголовка приходится платить невозможностью
баланса трафика внутри виртуального соединения. При отказе какого-либо
канала соединение приходится также устанавливать заново. По
существу, техника виртуальных каналов позволяет реализовать два режима
продвижения пакетов — стандартный режим маршрутизации пакета
на основании адреса назначения и режим коммутации пакетов на основании
номера виртуального канала. Эти режимы применяются поэтапно, причем
первый этап состоит в маршрутизации всего одного пакета —
запроса на установление соединения. Техника
виртуальных каналов имеет свои достоинства и недостатки по сравнению с
техникой IP- или IPX-маршрутизации. Маршрутизация каждого пакета без
предварительного установления соединения (ни IP, ни IPX не работают с
установлением соединения) эффективна для кратковременных потоков
данных. Кроме того, возможно распараллеливание трафика для повышения
производительности сети при наличии параллельных путей в сети. Быстрее
отрабатывается отказ маршрутизатора или канала связи, так как
последующие пакеты просто пойдут по новому пути (здесь, правда, нужно
учесть время установления новой конфигурации в таблицах маршрутизации).
При использовании виртуальных каналов очень эффективно передаются через
сеть долговременные потоки, но для кратковременных этот режим не очень
подходит, так как на установление соединения обычно уходит много
времени — даже коммутаторы технологии ATM, работающие на
очень высоких скоростях, тратят на установление соединения по 5-10 мс
каждый. Из-за этого обстоятельства компания Ipsilon разработала
несколько лет назад технологию IP-switching, которая вводила в сети
ATM, работающие по описанному принципу виртуальных каналов, режим
передачи ячеек без предварительного установления соединения. Эта
технология действительно ускоряла передачу через сеть кратковременных
потоков IP-пакетов, поэтому она стала достаточно популярной, хотя и не
приобрела статус стандарта. В главе 5 были рассмотрены методы ускорения
маршрутизации трафика IP в локальных сетях. Особенностью всех подобных
методов является ускорение передачи долговременных потоков пакетов.
Технология IP-switching делает то же самое, но для кратковременных
потоков, что хорошо отражает рассмотренные особенности каждого метода
маршрутизации — маршрутизации на индивидуальной основе или на
основе потоков пакетов, для которых прокладывается виртуальный канал. Назначение и
структура сетей Х.25 Сети
Х.25 являются на сегодняшний день самыми распространенными сетями с
коммутацией пакетов, используемыми для построения корпоративных сетей.
Основная причина такой ситуации состоит в том, что долгое время сети
Х.25 были единственными доступными сетями с коммутацией пакетов
коммерческого типа, в которых давались гарантии коэффициента готовности
сети. Сеть Internet также имеет долгую историю существования, но как
коммерческая сеть она начала эксплуатироваться совсем недавно, поэтому
для корпоративных пользователей выбора не было. Кроме того, сети Х.25
хорошо работают на ненадежных линиях благодаря протоколам
с установлением соединения и коррекцией ошибок на двух уровнях
— канальном и сетевом. Стандарт
Х.25 «Интерфейс между оконечным оборудованием данных и
аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном
режиме в сетях передачи данных общего пользования» был
разработан комитетом CCITT в 1974 году и пересматривался несколько раз.
Стандарт наилучшим образом подходит для передачи трафика низкой
интенсивности, характерного для терминалов, и в меньшей степени
соответствует более высоким требованиям трафика локальных сетей. Как
видно из названия, стандарт не описывает внутреннее устройство сети
Х.25, а только определяет пользовательский интерфейс с сетью.
Взаимодействие двух сетей Х.25 определяет стандарт Х.75. Технология
сетей Х.25 имеет несколько существенных признаков, отличающих ее от
других технологий.
Рис.
11.22 Структура сети Х.25 Асинхронные
старт-стопные терминалы подключаются к сети через устройства PAD, Они
могут быть встроенными или удаленными. Встроенный PAD обычно расположен
в стойке коммутатора. Терминалы получают доступ ко встроенному
устройству PAD по телефонной сети с помощью модемов с асинхронным
интерфейсом. Встроенный PAD также подключается к телефонной сети с
помощью нескольких модемов с асинхронным интерфейсом. Удаленный PAD
представляет собой небольшое автономное устройство, подключенное к
коммутатору через выделенный канал связи Х.25. К удаленному устройству
PAD терминалы подключаются по асинхронному интерфейсу, обычно для этой
цели используется интерфейс RS-232C. Один PAD обычно обеспечивает
доступ для 8,16 или 24 асинхронных терминалов. К
основным функциям PAD, определенных стандартом Х.З, относятся:
Терминалы
не имеют конечных адресов сети Х.25. Адрес присваивается порту PAD,
который подключен к коммутатору пакетов Х.25 с помощью выделенного
канала. Несмотря
на то что задача подключения «неинтеллектуальных»
терминалов к удаленным компьютерам возникает сейчас достаточно редко,
функции PAD все еще остаются востребованными. Устройства PAD часто
используются для подключения к сетям Х.25 кассовых терминалов и
банкоматов, имеющих асинхронный интерфейс RS-232. Стандарт
Х.28 определяет параметры терминала, а также протокол взаимодействия
терминала с устройством PAD. При работе на терминале пользователь
сначала проводит некоторый текстовый диалог с устройством PAD,
используя стандартный набор символьных команд. PAD может работать с
терминалом в двух режимах: управляющем и передачи данных. В управляющем
режиме пользователь с помощью команд может указать адрес компьютера, с
которым нужно установить соединение по сети Х.25, а также установить
некоторые параметры работы PAD, например выбрать специальный символ для
обозначения команды немедленной отправки пакета, установить режим
эхо-ответов символов, набираемых на клавиатуре, от устройства PAD (при
этом дисплей не будет отображать символы, набираемые на клавиатуре до
тех пор, пока они не вернутся от PAD — это обычный локальный
режим работы терминала с компьютером). При наборе комбинации клавиш
Ctrl+P PAD переходит в режим передачи данных и воспринимает все
последующие символы как данные, которые нужно передать в пакете Х.25
узлу назначения. В
сущности, протоколы Х.З и Х.28 определяют протокол эмуляции терминала,
подобный протоколу telnet стека TCP/IP. Пользователь с помощью
устройства PAD устанавливает соединение с нужным компьютером, а затем
может вести уже диалог
с операционный системой этого компьютера (в режиме передачи данных
устройством PAD), запуская нужные программы и просматривая результаты
их работы на своем экране, как и при локальном подключении терминала к
компьютеру. Компьютеры
и локальные сети обычно подключаются к сети Х.25 непосредственно через
адаптер Х.25 или маршрутизатор, поддерживающий на своих интерфейсах
протоколы Х.25. Для управления устройствами PAD в сети существует
протокол Х.29, с помощью которого узел сети может управлять и
конфигурировать PAD удаленно, по сети. При необходимости передачи
данных компьютеры, подключенные к сети Х.25 непосредственно, услугами
PAD не пользуются, а самостоятельно устанавливают виртуальные каналы в
сети и передают по ним данные в пакетах Х.25. Если
сеть Х.25 не связана с внешним миром, то она может использовать адрес
любой длины (в пределах формата поля адреса) и давать адресам
произвольные значения. Максимальная длина поля адреса в пакете Х.25
составляет 16 байт. Рекомендация
Х.121 CCITT определяет международную систему нумерации
адресов для сетей передачи данных общего пользования. Если сеть Х.25
хочет обмениваться данными с другими сетями Х.25, то в ней нужно
придерживаться адресации стандарта Х.121. Адреса
Х.121 (называемые также International Data Numbers, IDN) имеют
разную длину, которая может доходить до 14 десятичных знаков. Первые
четыре цифры IDN называют кодом идентификации сети (Data
Network Identification Code, DNIC). DNIC поделен на две
части; первая часть (3 цифры) определяет страну, в которой находится
сеть, а вторая — номер сети Х.25 в данной стране. Таким
образом, внутри каждой страны можно организовать только 10 сетей Х.25.
Если же требуется перенумеровать больше, чем 10 сетей для одной страны,
проблема решается тем, что одной стране дается несколько кодов.
Например, Россия имела до 1995 года один код — 250, а в 1995
году ей был выделен еще один код — 251. Остальные цифры
называются номером национального терминала (National Terminal
Numbe, NTN). Эти цифры позволяют идентифицировать
определенный DTE в сети Х.25. Международные
сети Х.25 могут также использовать международный стандарт нумерации
абонентов ISO 7498, описанный выше. По
стандарту ISO 7498 для нумерации сетей Х.25 к адресу в формате Х.121
добавляется только один байт префикса, несущий код 36 (использование в
адресе только кодов десятичных цифр) или 37 (использование произвольных
двоичных комбинаций). Этот код позволяет универсальным коммутаторам,
например коммутаторам сети ISDN, поддерживающим также и коммутацию
пакетов Х.25, автоматически распознавать тип адреса и правильно
выполнять маршрутизацию запроса на установление соединения. Стандарты
сетей Х.25 описывают 3 уровня протоколов (рис. 11.23).
Рис.
11.23 Стек протоколов сети Х.25 Транспортный
уровень может быть реализован в конечных узлах, но он стандартом не
определяется. Протокол
физического уровня канала связи не оговорен, и это дает
возможность использовать каналы разных стандартов. На
канальном уровне обычно используется протокол LAP-B. Этот
протокол обеспечивает сбалансированный режим работы, то есть оба узла,
участвующих в соединении, равноправны. По протоколу LAP-В
устанавливается соединение между пользовательским оборудованием ВТЕ
(компьютером, IP- или IPX-маршрутизатором) и коммутатором сети. Хотя
стандарт это и не оговаривает, но по протоколу LAP-B возможно также
установление соединения на канальном уровне внутри сети между
непосредственно связанными коммутаторами. Протокол LAP-В почти во всех
отношениях идентичен протоколу LLC2, описанному в главе 3, кроме
адресации. Кадр LAP-B содержит одно однобайтовое адресное поле (а не
два — DSAP и SSAP), в котором указывается не адрес службы
верхнего уровня, а направление передачи кадра — 0x01 для
направления команд от DTE к ВСЕ (в сеть) или ответов от ВСЕ к DTE (из
сети) и 0x03 для направления ответов от DTE к ВСЕ или команд от ВСЕ к
ВТЕ. Поддерживается как нормальный режим (с максимальным окном в 8
кадров и однобайтовым полем управления), так и расширенный режим (с
максимальным окном в 128 кадров и двухбайтовым полем управления). Сетевой
уровень Х.25/3 (в стандарте он назван не сетевым, а пакетным
уровнем) реализуется с использованием 14 различных типов пакетов, по
назначению аналогичных типам кадров протокола LAP-B. Так как надежную
передачу данных обеспечивает протокол LAP-B, протокол Х.25/3 выполняет
функции маршрутизации пакетов, установления и разрыва виртуального
канала между конечными абонентами сети и управления потоком пакетов. После
установления соединения на канальном уровне конечный узел должен
установить виртуальное соединение с другим конечным узлом сети. Для
этого он в кадрах LAP-B посылает пакет Call Request протокола Х.25.
Формат пакета Call Request показан на рис. 11.24.
Рис.
11.24 Формат пакета Call Request Поля,
расположенные в первых трех байтах заголовка пакета, используются во
всех типах кадров протокола Х.25. Признаки Q и D и Modulo расположены в
старшей части первого байта заголовка. Признак Q предназначен для
распознавания на сетевом уровне типа информации в поле данных пакета.
При получении пакета информация, расположенная в поле данных, а также
значение бита Q передается верхним уровням пользовательского стека
протоколов (непосредственно транспортному уровню этого стека). Значение
Q=l означает управляющую пользовательскую информацию, а Q=0 —
данные. Признак D означает подтверждение приема пакета узлом
назначения. Обычный механизм подтверждения принятия пакетов с помощью
квитанций имеет для протокола Х.25 только локальный смысл —
прием пакета подтверждает ближайший коммутатор сети, через который
конечный узел запросил и установил виртуальное соединение. Если же
узел-источник запросил подтверждение приема конечным узлом, то это
подтверждение индицируется установкой бита D (delivery confirmation) в
пакетах, идущих от узла назначения. Признак
Modulo говорит о том, по какому модулю — 8 или 128
— ведется нумерация пакетов. Значение 10 означает модуль 128,
а 01 — модуль 8. Поле Номер
логической группы (Lodical Group Number, LGN) содержит
значение номера логической группы виртуального
канала. Каналы образуют логические группы по функциональному признаку,
например:
Максимальное
количество логических групп -12, хотя в конкретной сети допустимо и
меньшее количество. Поле Номер
логического канала (Logical Channel Number, LCN) содержит
номер виртуального канала, назначаемый узлом-источником (для
коммутируемых виртуальных каналов) или администратором сети (для
постоянных виртуальных каналов). Максимальное количество виртуальных
каналов, проходящих через один порт, равно 256. Поле Tim
(Tyре) указывает тип пакета. Например, для пакета Call
Request отведено значение типа, равное ОхОВ. Младший бит этого поля
определяет, является ли пакет управляющим (бит равен 1) или пакетом
данных (бит равен 0). Значение ОхОВ содержит 1 в младшем бите, поэтому
это управляющий пакет, а остальные биты в этом случае определяют подтип
пакета. В пакете данных остальные биты поля Tyре используются
для переноса номеров квитанций N(S) и N(R). Следующие
два поля определяют длину адресов назначения и источника (DA и SA) в
пакете. Запрос на установление виртуального канала указывает оба
адреса. Первый адрес нужен для маршрутизации пакета Call Request, а
второй — для принятия решения узлом назначения о возможности
установления виртуального соединения с данным узлом-источником. Если
узел назначения решает принять запрос, то он должен отправить пакет
Call Accepted — «Запрос принят», в
котором также указать оба адреса, поменяв их, естественно, местами.
Адреса могут иметь произвольный формат или же соответствовать
требованиям стандарта Х.121 или ISO 7498. Сами
адреса назначения и источника занимают отведенное им количество байт в
следующих двух полях. Поля
Длина поля услуг (Facilities length) и Услуги
(Facilities) нужны для согласования дополнительных услуг,
которые оказывает сеть абоненту. Например, услуга
«Идентификатор пользователя сети» позволяет задать
идентификатор пользователя (отличный от его сетевого адреса), на
основании которого могут оплачиваться счета за пользование сетью.
Пользователь с помощью услуги «Согласование параметров
управления потоком» может попросить сеть использовать
нестандартные значения параметров протокола — размера окна,
максимального размера поля данных пакета и т. п. Протокол Х.25
допускает следующие максимальные значения длины поля данных: 16,32,
64,128, 256, 512 и 1024 байт. Предпочтительной является длина 128 байт. Пакет
Call Request принимается коммутатором сети и маршрутизируется на
основании таблицы маршрутизации, прокладывая при этом виртуальный
канал. Начальное значение номера виртуального канала задает
пользователь в этом пакете в поле LCN (аналог поля VCI, упоминавшегося
при объяснении принципа установления виртуальных каналов). Протокол
маршрутизации для сетей Х.25 не определен. Для
сокращения размера адресных таблиц в коммутаторах в сетях Х.25
реализуется принцип агрегирования адресов. Все терминалы, имеющие общий
префикс в адресе, подключаются при этом к общему входному коммутатору
подсети, соответствующей значению префикса. Например, если путь ко всем
терминалам, имеющим адреса с префиксом 250 720, пролегает через общий
коммутатор К1, то в таблице
маршрутизации коммутаторов, через которые проходит путь к коммутатору
К1, помещается единственная запись — 250 720, которая
соответствует как конечному узлу 250 720 11, так и конечному узлу 250
720 26. Маски в коммутаторах не используются, а младшие разряды адреса,
которые не нужны при маршрутизации, просто опускаются. После
установления виртуального канала конечные узлы обмениваются пакетами
другого формата — формата пакетов данных (пакет Data). Этот
формат похож на описанный формат пакета Call Request — первые
три байта в нем имеют те же поля, а адресные поля и поля услуг
отсутствуют. Пакет данных не имеет поля, которое бы определяло тип
переносимых в пакете данных, то есть поля, аналогичного полю Protocol в
IP-пакете. Для устранения этого недостатка первый байт в поле данных
всегда интерпретируется как признак типа данных. Коммутаторы
(ЦКП) сетей Х.25 представляют собой гораздо более простые и дешевые
устройства по сравнению с маршрутизаторами сетей TCP/IP. Это
объясняется тем, что они не поддерживают процедур обмена маршрутной
информацией и нахождения оптимальных маршрутов, а также не выполняют
преобразований форматов кадров канальных протоколов. По принципу работы
они ближе к коммутаторам локальных сетей, чем к маршрутизаторам. Однако
работа, которую выполняют коммутаторы Х.25 над пришедшими кадрами,
включает больше этапов, чем при продвижении кадров коммутаторами
локальных сетей. Коммутатор Х.25 должен принять кадр LAP-B и ответить
на него другим кадром LAP-B, в котором подтвердить получение кадра с
конкретным номером. При утере или искажении кадра коммутатор должен
организовать повторную передачу кадра. Если же с кадром LAP-B все в
порядке, то коммутатор должен извлечь пакет Х.25, на основании номера
виртуального канала определить выходной порт, а затем сформировать
новый кадр LAP-В для дальнейшего продвижения пакета. Коммутаторы
локальных сетей такой работой не занимаются и просто передают кадр в
том виде, в котором он пришел, на выходной порт. В
результате производительность коммутаторов Х.25 оказывается обычно
невысокой — несколько тысяч пакетов в секунду. Для
низкоскоростных каналов доступа, которыми много лет пользовались
абоненты этой сети (1200-9600 бит/с), такой производительности
коммутаторов хватало для работы сети. Гарантий
пропускной способности сеть Х.25 не дает. Максимум, что может сделать
сеть, — это приоритезировать трафик отдельных виртуальных
каналов. Приоритет канала указывается в запросе на установление
соединения в поле услуг. Протоколы
сетей Х.25 были специально разработаны для низкоскоростных линий с
высоким уровнем помех. Именно такие линии составляют пока большую часть
телекоммуникационной структуры нашей страны, поэтому сети Х.25 будут
по-прежнему еще долго являться наиболее рациональным выбором для многих
регионов. Назначение и общая характеристика Сети
frame relay — сравнительно новые сети, которые гораздо лучше
подходят для передачи пульсирующего трафика локальных сетей по
сравнению с сетями Х.25, правда,
это преимущество проявляется только тогда, когда каналы связи
приближаются по качеству к каналам локальных сетей, а для глобальных
каналов такое качество обычно достижимо только при использовании
волоконно-оптических кабелей. Преимущество
сетей frame relay заключается в их низкой протокольной избыточности и
дейтаграммном режиме работы, что обеспечивает высокую пропускную
способность и небольшие задержки кадров. Надежную передачу кадров
технология frame relay не обеспечивает. Сети frame relay специально
разрабатывались как общественные сети для соединения частных локальных
сетей. Они обеспечивают скорость передачи данных до 2 Мбит/с. Особенностью
технологии frame relay является гарантированная поддержка основных
показателей качества транспортного обслуживания локальных сетей
— средней скорости передачи данных по виртуальному каналу при
допустимых пульсациях трафика. Кроме технологии frame relay гарантии
качества обслуживания на сегодня может предоставить только технология
ATM, в то время как остальные технологии предоставляют требуемое
качество обслуживания только в режиме «с максимальными
усилиями» (best effort), то есть без гарантий. Технология
frame relay в сетях ISDN стандартизована как служба. В рекомендациях
1.122, вышедших в свет в 1988 году, эта служба входила в число
дополнительных служб пакетного режима, но затем уже при пересмотре
рекомендаций в 1992-93 гг. она была названа службой frame relay и вошла
в число служб режима передачи кадров наряду со службой frame switching.
Служба frame switching работает в режиме гарантированной доставки
кадров с регулированием потока. На практике поставщики
телекоммуникационных услуг предлагают только службу frame relay. Технология
frame relay сразу привлекла большое внимание ведущих
телекоммуникационных компаний и организаций по стандартизации. В ее
становлении и стандартизации помимо CCITT (ITU-T) активное участие
принимают Frame Relay Forum и комитет T1S1 института ANSI. Некоммерческую
организацию Frame Relay Forum образовали в 1990 году компании Cisco
Systems, StrataCom (сегодня — подразделение Cisco Systems),
Northern Telecom и Digital Equipment Corporation для развития и
конкретизации стандартов CCITT и ANSI. Спецификации Frame Relay Forum
носят название FRF и имеют порядковые номера. Спецификации FRF часто
стандартизуют те аспекты технологии frame relay, которые еще не нашли
свое отражение в стандартах ITU-T и ANSI. Например, спецификация FRF.11
определяет режим передачи голоса по сетям frame relay. Консорциум
Frame Relay Forum разработал спецификацию, отвечающую требованиям
базового протокола frame relay, разработанного T1S1 и CCITT. Однако
консорциум расширил базовый протокол, включив дополнительные
возможности по управлению сетью со стороны пользователя, что очень
важно при использовании сетей frame relay в сложных составных
корпоративных сетях. Эти дополнения к frame relay называют обобщенно Local
Management Interface (LMI) — локальный интерфейс управления. Стандарты
ITU-T обычно отличаются высоким уровнем сложности и наличием многих
возможностей, которые достаточно трудно воплотить на практике.
Спецификации Frame Relay Forum упрощают некоторые аспекты стандартов
ITU-T или отбрасывают некоторые возможности. Так, технология frame
switching не нашла своего
отражения в спецификациях FRF, а процедуры создания коммутируемых
виртуальных каналов появились в спецификациях FRF позже, чем в
стандартах ITU-T, и оказались более простыми. Стандарты
frame relay, как ITU-T/ANSI, так и Frame Relay Forum, определяют два
типа виртуальных каналов — постоянные (PVC) и коммутируемые
(SVC). Это соответствует потребностям пользователей, так как для
соединений, по которым трафик передается почти всегда, больше подходят
постоянные каналы, а для соединений, которые нужны только на несколько
часов в месяц, больше подходят коммутируемые каналы. Однако
производители оборудования frame relay и поставщики услуг сетей frame
relay начали с поддержки только постоянных виртуальных каналов. Это,
естественно, является большим упрощением технологии. Тем не менее в
последние годы оборудование, поддерживающее коммутируемые виртуальные
каналы, появилось, и появились поставщики, предлагающие такую услугу. Технология
frame relay использует для передачи данных технику виртуальных
соединений, аналогичную той, которая применялась в сетях Х.25, однако
стек протоколов frame relay передает кадры (при установленном
виртуальном соединении) по протоколам только физического и канального
уровней, в то время как в сетях Х.25 и после установления соединения
пользовательские данные передаются протоколом 3-го уровня. Кроме
того, протокол канального уровня LAP-F в сетях frame relay имеет два
режима работы — основной (core) и управляющий (control). В
основном режиме, который фактически практикуется в сегодняшних сетях
frame relay, кадры передаются без преобразования и контроля, как и в
коммутаторах локальных сетей. За счет этого сети frame relay обладают
весьма высокой производительностью, так как кадры в коммутаторах не
подвергаются преобразованию, а сеть не передает квитанции подтверждения
между коммутаторами на каждый пользовательский кадр, как это происходит
в сети Х.25. Пульсации трафика передаются сетью frame relay достаточно
быстро и без больших задержек.
Рис.
11.25 Стек протоколов frame relay При
таком подходе уменьшаются накладные расходы при передаче пакетов
локальных сетей, так как они вкладываются сразу в кадры канального
уровня, а не в пакеты сетевого уровня, как это происходит в сетях Х.25. Структура
стека (рис. 11.25) хорошо отражает происхождение технологии frame relay
в недрах технологии ISDN, так как сети frame relay заимствуют многое из
стека протоколов ISDN, особенно в процедурах установления
коммутируемого виртуального канала. Основу
технологии составляет протокол LAP-F core, который является весьма
упрощенной версией протокола LAP-D. Протокол LAP-F (стандарт Q.922
ITU-T) работает на любых каналах сети ISDN, а также на каналах типа
Т1/Е1. Терминальное оборудование посылает в сеть кадры LAP-F в любой
момент времени, считая что виртуальный канал в сети коммутаторов уже
проложен. При использовании PVC оборудованию frame relay нужно
поддерживать только протокол LAP-F core. Протокол
LAP-F contol является необязательной надстройкой над LAP-F core,
которая выполняет функции контроля доставки кадров и управления
потоком. С помощью протокола LAP-F control сетью реализуется служба
frame switching. Для
установки коммутируемых виртуальных каналов стандарт ITU-T предлагает
канал D пользовательского интерфейса. На нем по-прежнему работает
знакомый протокол LAP-D, который используется для надежной передачи
кадров в сетях ISDN. Поверх этого протокола работает протокол Q.931 или
протокол Q.933 (который является упрощением и модификацией протокола
Q.931 ISDN), устанавливающий виртуальное соединение на основе адресов
конечных абонентов (в стандарте Е.164 или ISO 7498), а также номера
виртуального соединения, который в технологии frame relay носит
название Data Link Connection Identifier — DLCI. После
того как коммутируемый виртуальный канал в сети frame relay установлен
посредством протоколов LAP-D и Q.931/933, кадры могут транслироваться
по протоколу LAP-F, который коммутирует их с помощью таблиц коммутации
портов, в которых используются локальные значения DLCI. Протокол LAP-F
core выполняет не все функции канального уровня по сравнению с
протоколом LAP-D, поэтому ITU-T изображает его на пол-уровня ниже, чем
протокол LAP-D, оставляя место для функций надежной передачи пакетов
протоколу LAP-F control. Из-за
того, что технология frame relay заканчивается на канальном уровне, она
хорошо согласуется с идеей инкапсуляции пакетов единого сетевого
протокола, например IP, в кадры канального уровня любых сетей,
составляющих интерсеть. Процедуры взаимодействия протоколов сетевого
уровня с технологией frame relay стандартизованы, например, принята
спецификация RFC 1490, определяющая методы инкапсуляции в трафик frame
relay трафика сетевых протоколов и протоколов канального уровня
локальных сетей и SNA. Другой
особенностью технологии frame relay является отказ от коррекции
обнаруженных в кадрах искажений. Протокол frame relay подразумевает,
что конечные узлы будут обнаруживать и корректировать ошибки за счет
работы протоколов транспортного или более высоких уровней. Это требует
некоторой степени интеллектуальности от конечного оборудования, что по
большей части справедливо для современных локальных сетей. В этом
отношении технология frame relay близка к технологиям локальных сетей,
таким как Ethernet, Token Ring и FDDI, которые тоже только отбрасывают
искаженные кадры, но сами не занимаются их повторной передачей. Структура
кадра протокола LAP-F приведена на рис. 11.26.
Рис.
11.26 Формат кадра IAP-F За
основу взят формат кадра HDLC, но поле адреса существенно изменило свой
формат, а поле управления вообще отсутствует. Поле
номера виртуального соединения (Data Link Connection Identifier, DLCI)
состоит из 10 битов, что позволяет использовать до 1024 виртуальных
соединений. Поле DLCI может занимать и большее число разрядов
— этим управляют признаки ЕАО и ЕА1 (Extended Address
— расширенный адрес). Если бит в этом признаке установлен в
ноль, то признак называется ЕАО и означает, что в следующем байте
имеется продолжение поля адреса, а если бит признака равен 1, то поле
называется ЕА1 и индицирует окончание поля адреса. Десятиразрядный
формат DLCI является основным, но при использовании трех байт для
адресации поле DLCI имеет длину 16 бит, а при использовании четырех
байт — 23 бита. Стандарты
frame relay (ANSI, ITU-T) распределяют адреса DLCI между пользователями
и сетью следующим образом:
Таким
образом, в любом интерфейсе frame relay для оконечных устройств
пользователя отводится 976 адресов DLCI. Поле
данных может иметь размер до 4056 байт. Поле
C/R имеет обычный для протокола семейства HDLC смысл — это
признак «команда-ответ». Поля
DE, FECN и BECN используются протоколом для управлением трафиком и
поддержания заданного качества обслуживания виртуального канала. Способность
технологии frame relay гарантировать некоторые параметры качества
обслуживания (QoS) является ключевой. Именно поэтому данная технология
получила широкое распространение и считается одной из самых
перспективных технологий глобальных сетей. Поддержка качества обслуживания Технология
frame relay благодаря особому подходу гарантированно обеспечивает
основные параметры качества транспортного обслуживания, необходимые при
объединении локальных сетей. Вместо
приоритезации трафика используется процедура заказа качества
обслуживания при установлении соединения, отсутствующая в сетях Х.25 и
пробивающая себе дорогу в сетях TCP/IP в форме экспериментального
протокола RSVP, который пока не поддерживается поставщиками услуг
Internet. В технологии frame relay заказ и поддержание качества
обслуживания встроен в технологию. Для
каждого виртуального соединения определяется несколько параметров,
влияющих на качество обслуживания.
Если
эти величины определены, то время Т определяется формулой: Т = Bc/CIR.
Можно задать значения CIR и Т, тогда производной величиной станет
величина всплеска трафика Вс. Соотношение
между параметрами CIR, Bc, Be и Т иллюстрирует рис. 11.27.
Рис.
11.27 Реакция сети на поведение пользователя: R—
скорость канала доступа; I,— 14
— кадры Гарантий
по задержкам передачи кадров технология frame relay не дает, оставляя
эту услугу сетям ATM. Основным
параметром, по которому абонент и сеть заключают соглашение при
установлении виртуального соединения, является согласованная скорость
передачи данных. Для постоянных виртуальных каналов это соглашение
является частью контракта на пользование услугами сети. При
установлении коммутируемого виртуального канала соглашение о качестве
обслуживания заключается автоматически с
помощью протокола Q.931/933 — требуемые параметры CIR, Вс и
Be передаются в пакете запроса на установление соединения. Так как
скорость передачи данных измеряется на каком-то интервале времени, то
интервал Т и является таким контрольным интервалом, на котором
проверяются условия соглашения. В общем случае пользователь не должен
за этот интервал передать в сеть данные со средней скоростью,
превосходящей CIR. Если же он нарушает соглашение, то сеть не только не
гарантирует доставку кадра, но помечает этот кадр признаком DE (Discard
Eligibility), равным 1, то есть как кадр, подлежащий удалению. Однако
кадры, отмеченные таким признаком, удаляются из сети только в том
случае, если коммутаторы сети испытывают перегрузки. Если же перегрузок
нет, то кадры с признаком DE=1 доставляются адресату. Такое
щадящее поведение сети соответствует случаю, когда общее количество
данных, переданных пользователем в сеть за период Т, не превышает
объема Вс+Ве. Если же этот порог превышен, то кадр не помечается
признаком DE, а немедленно удаляется из сети. На рис.
11.27 изображен случай, когда за интервал времени Т в сеть по
виртуальному каналу поступило 5 кадров. Средняя скорость поступления
информации в сеть составила на этом интервале R бит/с, и она оказалась
выше CIR. Кадры fl, £2 и f3 доставили в сеть данные,
суммарный объем которых не превысил порог Вс, поэтому эти кадры ушли
дальше транзитом с признаком DE=0. Данные кадра £4,
прибавленные к данным кадров fl, f2 и f3, уже превысили порог Вс, но
еще не превысили порога Вс+Ве, поэтому кадр £4 также ушел
дальше, но уже с признаком DE-1. Данные кадра £5,
прибавленные к данным предыдущих кадров, превысили порог Вс+Ве, поэтому
этот кадр был удален из сети. Для
контроля соглашения о параметрах качества обслуживания все коммутаторы
сети frame relay выполняют так называемый алгоритм «дырявого
ведра» (Leaky Bucket). Алгоритм использует счетчик С
поступивших от пользователя байт. Каждые Т секунд этот счетчик
уменьшается на величину Вс (или же сбрасывается в 0, если значение
счетчика меньше, чем Вс). Все кадры, данные которых не увеличили
значение счетчика свыше порога Вс, пропускаются в сеть со значением
признака DE-0. Кадры, данные которых привели к значению счетчика,
большему Вс, но меньшему Вс+Ве, также передаются в сеть, но с признаком
DE=1. И наконец, кадры, которые привели к значению счетчика, большему
Вс+Ве, отбрасываются коммутатором. Пользователь
может договориться о включении не всех параметров качества обслуживания
на данном виртуальном канале, а только некоторых. Например,
можно использовать только параметры CIR и Вс. Этот вариант дает более
качественное обслуживание, так как кадры никогда не отбрасываются
коммутатором сразу. Коммутатор только помечает кадры, которые превышают
порог Вс за время Т, признаком DE=1. Если сеть не сталкивается с
перегрузками, то кадры такого канала всегда доходят до конечного узла,
даже если пользователь постоянно нарушает договор с сетью. Популярен
еще один вид заказа на качество обслуживания, при котором оговаривается
только порог Be, а скорость CIR полагается равной нулю. Все кадры
такого канала сразу же отмечаются признаком DE=1, но отправляются в
сеть, а при превышении порога Be они отбрасываются. Контрольный
интервал времени Т в этом случае вычисляется как Be/R, где R
— скорость доступа канала. На рис.
11.28 приведен пример сети frame relay с пятью удаленными региональными
отделениями корпорации. Обычно доступ к сети осуществляется каналами с большей
чем CIR пропускной способностью. Но при этом пользователь платит не за
пропускную способность канала, а за заказанные величины CIR, Be и Be.
Так, при использовании в качестве канала доступа канала Т1 и заказа
службы со скоростью CIR, равной 128 Кбит/с, пользователь будет платить
только за скорость 128 Кбит/с, а скорость канала Т1 в 1,544 Мбит/с
будет влиять на верхнюю границу возможной пульсации Вс+Ве.
Рис.
11.28 Пример использования сети frame relay Параметры
качества обслуживания могут быть различными для разных направлений
виртуального канала. Так, на рис. 6.28 абонент 1 соединен
с абонентом 2 виртуальным каналом с DLCI=136. При
направлении от абонента 1 к абоненту 2 канал
имеет среднюю скорость 128 Кбит/с с пульсациями Вс=256 Кбит (интервал Т
составил 1 с) и Ве=64 Кбит. А при передаче кадров в обратном
направлении средняя скорость уже может достигать значения 256 Кбит/с с
пульсациями Вс=512 Кбит и Ве=128 Кбит. Механизм
заказа средней пропускной способности и максимальной пульсации является
основным механизмом управления потоками кадров в сетях frame relay.
Соглашения должны заключаться таким образом, чтобы сумма средних
скоростей виртуальных каналов не превосходила возможностей портов
коммутаторов. При заказе постоянных каналов за это отвечает
администратор, а при установлении коммутируемых виртуальных каналов
— программное обеспечение коммутаторов. При правильно взятых
на себя обязательствах сеть борется с перегрузками путем удаления
кадров с признаком DE=1 и кадров, превысивших порог Вс+Ве. Тем не
менее в технологии frame relay определен еще и дополнительный
(необязательный) механизм управления кадрами. Это механизм оповещения
конечных пользователей о том, что в коммутаторах сети возникли
перегрузки (переполнение необработанными кадрами). Бит FECN (Forward
Explicit Congestion Bit) кадра извещает об этом принимающую сторону. На
основании значения этого бита принимающая сторона должна с помощью
протоколов более высоких уровней (TCP/IP, SPX и т. п.) известить
передающую сторону о том, что та должна снизить интенсивность отправки
пакетов в сеть. Бит
BECN (Backward Explicit Congestion Bit) извещает о переполнении в сети
передающую сторону и является рекомендацией немедленно снизить темп
передачи. Бит BECN обычно отрабатывается на уровне устройств доступа к
сети frame relay — маршрутизаторов, мультиплексоров и
устройств CSU/DSU. Протокол frame relay не требует от устройств,
получивших кадры с установленными битами FECN и BECN, немедленного
прекращения передачи кадров в данном направлении, как того требуют
кадры RNR сетей Х.25. Эти биты должны служить указанием для протоколов
более высоких уровней (TCP, SPX, NCP и т. п.) о снижении темпа передачи
пакетов. Так как регулирование потока инициируется в разных протоколах
по-разному — как принимающей стороной, так и передающей,
— то разработчики протоколов frame relay учли оба направления
снабжения предупреждающей информацией о переполнении сети. В общем
случае биты FECN и BECN могут игнорироваться. Но обычно устройства
доступа к сети frame relay (Frame Relay Access Device, FRAD)
отрабатывают по крайней мере признак BECN. При
создании коммутируемого виртуального канала параметры качества
обслуживания передаются в сеть с помощью протокола Q.931. Этот протокол
устанавливает виртуальное соединение с помощью нескольких служебных
пакетов. Абонент
сети frame relay, который хочет установить коммутируемое виртуальное
соединение с другим абонентом, должен передать в сеть по каналу D
сообщение SETUP, которое имеет несколько параметров, в том числе:
Коммутатор,
с которым соединен пользователь, сразу же передает пользователю пакет
CALL PROCEEDING — вызов обрабатывается. Затем он анализирует
параметры, указанные в пакете, и если коммутатор может их удовлетворить
(располагая, естественно, информацией о том, какие виртуальные каналы
на каждом порту он уже поддерживает), то пересылает сообщение SETUP
следующему коммутатору. Следующий коммутатор выбирается по таблице
маршрутизации. Протокол автоматического составления таблиц
маршрутизации для технологии frame relay не определен, поэтому может
использоваться фирменный протокол производителя оборудования или же
ручное составление таблицы. Если все коммутаторы на пути к конечному
узлу согласны принять запрос, то пакет SETUP передается в конечном
счете вызываемому абоненту. Вызываемый абонент немедленно передает в
сеть пакет CALL PROCEEDING и начинает обрабатывать запрос. Если запрос
принимается, то вызываемый абонент передает в сеть новый пакет
— CONNECT, который проходит в обратном порядке по
виртуальному пути. Все коммутаторы должны отметить, что данный
виртуальный канал принят вызываемым абонентом. При поступлении
сообщения CONNECT вызывающему абоненту он должен передать в сеть пакет
CONNECT ACKNOWLEDGE. Сеть
также должна передать вызываемому абоненту пакет CONNECT ACKNOWLEDGE, и
на этом соединение считается установленным. По виртуальному каналу
могут передаваться данные. Использование сетей frame relay Услуги
frame relay обычно предоставляются теми же операторами, которые
эксплуатируют сети Х.25. Большая часть производителей выпускает сейчас
коммутаторы, которые могут работать как по протоколам Х.25, так и по
протоколам frame relay. Технология
frame relay начинает занимать в территориальных сетях с коммутацией
пакетов ту же нишу, которую заняла в локальных сетях технология
Ethernet. Их роднит то, что они предоставляют только быстрые базовые
транспортные услуги, доставляя кадры в узел назначения без гарантий,
дейтаграммным способом. Однако если кадры теряются, то сеть frame
realay, как и сеть Ethernet, не предпринимает никаких усилий для их
восстановления. Отсюда следует простой вывод — полезная
пропускная способность прикладных протоколов при работе через сети
frame relay будет зависеть от качества каналов и методов восстановления
пакетов на уровнях стека, расположенного над протоколом frame relay.
Если каналы качественные, то кадры будут теряться и искажаться редко,
так что скорость восстановления пакетов протоколом TCP или NCP будет
вполне приемлема. Если же кадры искажаются и теряются часто, то
полезная пропускная способность в сети frame relay может упасть в
десятки раз, как это происходит в сетях Ethernet при плохом состоянии
кабельной системы. Поэтому
сети frame relay следует применять только при наличии на магистральных
каналах волоконно-оптических кабелей высокого качества. Каналы доступа
могут быть и на витой паре, как это разрешает интерфейс G.703 или
абонентское окончание ISDN. Используемая на каналах доступа аппаратура
передачи данных должна обеспечить приемлемый уровень искажения данных
— не ниже 10-6. На
величины задержек сеть frame relay гарантий не дает, и это основная
причина, которая сдерживает применение этих сетей для передачи голоса.
Передача видеоизображения тормозится и другим отличием сетей frame
realy от ATM — низкой скоростью доступа в 2 Мбит/с, что для
передачи видео часто недостаточно. Тем не
менее многие производители оборудования для сетей frame relay
поддерживают передачу голоса. Поддержка устройствами доступа
заключается в присвоении кадрам, переносящим замеры голоса,
приоритетов. Магистральные коммутаторы frame relay должны обслуживать
такие кадры в первую очередь. Кроме того, желательно, чтобы сеть frame
relay, передающая кадры с замерами голоса, была недогруженной. При этом
в коммутаторах не возникают очереди кадров, и средние задержки в
очередях близки к нулевым. Необходимо
также соблюдение еще одного условия для качественной передачи голоса
— передавать замеры голоса необходимо в кадрах небольших
размеров, иначе на качество будут влиять задержки упаковки замеров в
кадр, так называемые задержки пакетизации, которые более подробно
рассматриваются в разделе, посвященном технологии ATM. Для
стандартизации механизмов качественной передачи голоса через сеть frame
relay выпущена спецификация FRF.11. Однако в ней решены еще не все
проблемы передачи голоса, поэтому работа в этом направлении
продолжается. Ввиду
преобладания в коммерческих сетях frame relay услуг постоянных
коммутируемых каналов и гарантированной пропускной способности, эти
сети предоставляют услуги, очень похожие на услуги дробных выделенных
линий Т1/Е1, но только за существенно меньшую плату. При
использовании PVC сеть frame relay хорошо подходит для объединения
локальных сетей с помощью мостов, так как в этом случае от
моста не нужна поддержка механизма установления виртуального канала,
что требует некоторого программного «интеллекта».
Мост может отправлять кадры протокола Ethernet или FDDI непосредственно
в кадрах LAP-F или же может использовать поверх протокола LAP-F
протокол РРР. Стандарт Internet RFC 1490 определяет формат заголовка
SNAP для случая передачи через сеть frame relay непосредственно кадров
канального уровня. Чаще
доступ к сетям frame relay реализуют не удаленные мосты, а
маршрутизаторы, которые в случае поддержки на последовательных портах
протокола frame relay как основного называют устройствами доступа FRAD
(хотя и мост, и любое устройство, которое поддерживает протоколы UNI
frame relay, относятся к классу FRAD). Так как
сети frame relay передают кадры с небольшими задержками, с их помощью
часто передают трафик сетей SNA, особенно в том случае, когда они
используют такие чувствительные к задержкам протоколы, как SDLC
(фирменный протокол канального уровня компании IBM). Виртуальные каналы в качестве основы построения корпоративной сети имеют один недостаток — при большом количестве точек доступа и смешанном характере связей необходимо большое количество виртуальных каналов, каждый из которых оплачивается отдельно. В сетях с маршрутизацией отдельных пакетов, таких как TCP/IP, абонент платит только за количество точек доступа, а не за количество связей между ними. |
В.Г. Олифер Базовые технологии компьютерных сетей (ознакомительное качество) Высокое качество PDF, для печати :-)
Михаил Гук. Интерфейсы ПК. Справочник (ознакомительное качество) Высокое качество PDF, для печати :-)
Главная | К предыдущему документу | Оглавление курса авторских лекций | К следующему документу |
Дата модификации: 12 мая 2006 г. |