Главная страница

хуй. Лекция №4 (2)FR (1). Лекция 4 Технологии пакетной коммутации Х. 25 и fr содержание лекции 3 X. 25 Fr контрольные вопросы


Скачать 1.15 Mb.
НазваниеЛекция 4 Технологии пакетной коммутации Х. 25 и fr содержание лекции 3 X. 25 Fr контрольные вопросы
Дата30.03.2022
Размер1.15 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаЛекция №4 (2)FR (1).pptx
ТипЛекция
#429212

Лекция №4 Технологии пакетной коммутации: Х.25 и FR

Содержание лекции №3

  • X.25
  • FR
  • Контрольные вопросы

Х.25

Х.25

 Стандарт наилучшим образом подходит для передачи трафика низкой интенсивности, характерного для терминалов, и в меньшей степени соответствует более высоким требованиям трафика локальных сетей. Сети Х.25 хорошо работают на ненадежных линиях.
содержание

Х.25

Технология сетей Х.25 имеет несколько существенных признаков:


содержание
  • PAD-(Packet Assembler Disassembler)-сборщик-разборщик пакетов,предназначен для выполнения операции сборки нескольких низкоскоростных потоков байт от алфавитно-цифровых терминалов в пакеты, передаваемые по сети и направляемые компьютерам для обработки.
  • <<назад

Х.25

Сеть Х.25 состоит из коммутаторов (Switches, S), называемых также центрами коммутации пакетов (ЦКП), расположенных в различных географических точках и соединенных высокоскоростными выделенными каналами. Выделенные каналы могут быть как цифровыми, так и аналоговыми.
содержание

Х.25

Структура сетей Х.25 изображена на рисунке 1:

Рисунок 1- Структура сетей Х.25


СРП

СРП

содержание

Х.25

Устройства PAD 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
содержание

Х.25

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.
содержание

Х.25

К основным функциям PAD, определенных стандартом Х.З, относятся:

  • сборка символов, полученных от асинхронных терминалов, в пакеты;
  • разборка полей данных в пакетах и вывод данных на асинхронные терминалы;

содержание

Х.25

  • управление процедурами установления соединения и разъединения по сети Х.25 с нужным компьютером;
  • передача символов, включающих старт-стопные сигналы и биты проверки на четность, по требованию асинхронного терминала;
  • продвижение пакетов при наличии соответствующих условий.

содержание

X.25

В сети с КП между абонентами или между узлами сети передаются кадры, которые могут иметь различную длину.

Кадр представляет собой блок информации со структурой, показанной на рисунке 2:

Рисунок 2- Структура кадра Х.25


содержание

X.25

Флаг – признак начала и конца кадра. Это уникальная комбинация <011111110> из 0 и 1. Почему она уникальна? Так как не может присутствовать ни в одном из полей кадра и символизирует нам о границах кадра.

<<назад

  • <<назад

X.25

Поле «Адрес». Коды, записанные в этом поле, позволяют определить, в каком направлении распространяется информация на участке СРП-ЦКП.

<<назад

  • <<назад

X.25

Функции, которые выполняет поле «Управление»:

  • распознает исходный или повторный кадр;
  • распознает тип кадра (служебный или информационный);
  • подсчет и нумерация кадров.
  • <<назад

  • <<назад

Х.25

Информационное поле имеет переменную длину (в байтах). Именно в нем заключена информация, передаваемая в сеть локальным коммутатором в виде пакета.

Длина информационного поля обычно находится в пределаx 0-1 Кбайта (хотя некоторые устройства и допускают большую длину). <<назад

  • <<назад

X.25

Поле КПК – контрольная последовательность кадра. Передающая сторона вычисляет КПК, методом циклического кодирования, и включает ее в состав кадра. На приемной стороне происходит аналогичное вычисление и если КПК совпадает, то ошибки в кадре нет.

<<назад

  • <<назад

X.25

Система виртуального соединения для сетей с пакетной коммутацией стандартизирована международным союзом электросвязи и имеет вид, изображенный на рисунке 3


содержание

X.25

Рисунок 3 – Установление соединения

<<назад

X.25

Вызывающий терминал посылает пакет «установления соединения», содержащий сетевой адрес вызываемого терминала и номер логического канала, используемый для идентификации конкретного виртуального соединения во время ведения информационного обмена.
содержание

X.25

Сеть преобразует пакет «установления соединения» в пакет «входящего вызова», который посылается вызываемому терминалу. Пакет «входящего вызова» содержит сетевой адрес вызываемого терминала и номер логического канала, который будет использоваться вызываемым терминалом в фазе обмена данными.
содержание

X.25

Вызываемый терминал может принять вызов (как на нашем рисунке) или отказать ему в приеме. В случае отказа от соединения, он пошлет пакет «отказ от соединения».


содержание

X.25

В случае согласия терминал ответит пакетом «согласие на соединение», который содержит номер логического пакета и индикатор согласия на установление соединения. Этот пакет поступает на вызывающий терминал, уже как пакет «установленного соединения», сообщая ему номер логического канала.
содержание

X.25

После этого между вызывающим и вызываемым терминалами может производиться обмен пакетами данных (при желании в обоих направлениях).


содержание

X.25

В любое время каждый из терминалов может прекратить соединение посылкой пакета «отказ от соединения», который содержит идентификатор логического канала и признак «окончания соединения». Этот пакет появляется на противоположном терминальном конце, как пакет «окончания соединения».
содержание

X.25

Прием сообщения о подтверждении разъединения, поступающий в ответ на пакет «окончание соединения», происходит от ближайшего интерфейса (узла пакетной коммутации).


содержание

Frame relay


содержание

FR

Frame Relay- сети пакетной коммутации c ретрансляцией кадров. В них обеспечивается большая скорость за счет исключения контроля ошибок в промежуточных узлах.


содержание

FR

В сетях FR применяется:

  • маршрутизация от источника;
  • сигнализация о перегрузках осуществляется вставкой соответствующих битов в заголовках пакетов, проходящих по перегруженному маршруту;
  • управление потоками предусматривает динамическое распределение полосы пропускания между соединениями.

содержание

FR

Преимущества технологии :

  • простой формат кадра, имеющий минимум управляющей информации;
  • независимость от протоколов верхних уровней модели OSI;
  • малое время задержки при передаче кадра.

содержание

FR

Для передачи служебной информации используется специально выделенный канал сигнализации. Другое важное отличие технологии FR - это отсутствие нумерации последовательно переданных (принятых) кадров из-за того, что протокол «FR» не имеет механизмов подтверждения правильно принятых кадров.
содержание

FR

Формат кадра протокола Frame Relay изображен на рисунке 4:

Рисунок 4- Формат кадра FR


содержание

FR

Прежде чем узлы начнут обмен информацией, необходимо установить виртуальное соединение.

Виртуальное соединение может быть:

  • PVC;
  • SVC.

содержание

FR

PVC-(Permanent Virtual Channel) – постоянное виртуальное соединение.

PVC устанавливается оператором. Для каждого PVC оператор в маршрутных таблицах определяет:

  • маршрут;
  • значение CIR;
  • класс обслуживания. <<назад
  • <<назад

FR

CIR (Committed Information Rate)-согласованная скорость передачи.

<<назад

FR

SVC (Switched Virtual Channel)- коммутируемое виртуальное соединение. Устанавливается динамически и обеспечивает по запросу абонента требуемое обслуживание сети. Процедура установления SVC состоит из следующих частей:
  • соединение;
  • обмен информацией;
  • разъединение. <<назад
  • <<назад

FR

Поврежденным считается кадр, если:

  • нет должного ограничения флагами;
  • между флагами меньше 5 октетов (байт);
  • нет целого числа октетов;
  • превышен максимальный размер кадра;
  • содержится несуществующий идентификатор DLCI;
  • есть ошибка в проверочной комбинации (FCS).

содержание

FR

Процесс обработки кадра заключается в следующем:

  • если кадр без искажений, он направляется далее, к следующему узлу, по соответствующему маршруту;
  • если кадр искажен – уничтожается (оконечный узел будет исправлять ошибку).

содержание

FR

Управление нагрузкой:

  • механизм прямого управления нагрузкой;
  • метод временного статистического мультиплексирования кадров .

содержание

FR

Механизм прямого управления нагрузкой заключается в том, что при перегрузке следующему узлу посылается кадр с установленным в «1» битом FECN, а в сторону источника - кадр с битом BECN в состоянии «1».

<<назад

FR

STDM (Statistic Time Division Multiplexing)- метод временного статистического мультиплексирования кадров, позволяет бороться с перегрузками в сети и позволяет увеличить пропускную способность физических линий и каналов связи.

<<назад

FR

STDM обеспечивает синхронный ввод данных в канал связи на основе соглашения между абонентом и администрацией сети.

При этом оговаривается :


содержание

FR

Bc (Committed Burst Size) – согласованный объем передаваемой информации при обеспечении необходимого качества передачи.

<<назад

FR

Bе (Excess Burst Size) – избыточный объем передаваемой информации, при которой качество передачи может снижаться.

<<назад

FR

В соглашение входят три основных параметра, которые определяют механизм управления потока данных в сетях FR.

CIR –измеряется в бит/с и вычисляется относительно информационной части кадра. Сумма значений CIR по всем PVC для каждого физического порта не должна превышать общей пропускной способности порта;
содержание

FR

Bc – определяет максимальный (гарантированный) объем информации, которую пользователь может передать по данному PVC на протяжении некоторого ограниченного периода времени:

Где Т- некоторый период времени,

СIR- минимальная гарантированная скорость передачи.


содержание

FR

Параметр позволяет задавать дополнительный объем данных, который может быть передан по PVC.

Назначение CIR, Bc представляет собой механизм косвенного управления нагрузкой и позволяет обеспечить передачу данных в границах заказанной пропускной способности.

На рисунке 5 изображено соответствие между параметрами CIR, Bc, Be, T.


содержание

FR

Флаг – комбинация 01111110 (1 байт) в начале и в конце любого кадра FR.

<<назад

FR

Заголовок – в стандарте FRF имеет размер 2 байта. Рекомендации ITU и ANSI предусматривают расширение заголовка до 4 байтов.

FR

DLCI (Data Link Connection Identifier) – идентификатор канала передачи данных. Два поля DLCI суммарной длиной 10 бит (6 бит – первого байта и 4 бита – второго) определяют адрес абонента в сети FR.

CR (Command Respond) – команда/отклик – 1 бит, зарезервированный для применения на боле высоком уровне OSI.

FR

EA (Extended Address) – 1 бит расширения адреса. Позволяет расширить заголовок кадра поля на целое число байт, с целью увеличения количества адресов. Если бит в этом признаке устанавливается в «0», то признак называется ЕА0 и это означает, что в следующем байте имеется продолжение поля адреса, если бит устанавливается в «1», то ЕА1. Это идентифицирует окончание поля адреса.

FR

FECN (Forward Explicit Notification) – 1 Бит уведомления приемника о явной перегрузке. Устанавливается в 1 для уведомления получателя о том, что есть перегрузка в направлении передачи данного кадра. Бит FECN устанавливается аппаратурой передачи данного кадра (АПД).

FR

BECN (Backward Explicit Notification) – 1 бит уведомления источника о явной перегрузке. Устанавливается в 1 для сообщения источнику о том, что есть перегрузка.

DE (Discard Eligibility) – бит разрешения сброса устанавливается в 1 и указывает, что данный кадр может быть уничтожен в первую очередь при явной перегрузке. <<назад

      • <<назад

FR

Информационное поле содержит данные пользователя и состоит из целого числа байт. Его максимальный размер определен стандартом FRF и составляет 1600 байт (минимум – 1 байт). Рекомендации ITU (Международный Союз Электросвязи) предусматривают максимальный размер данного поля 4096 байт.

<<назад

  • <<назад

FR

FCS (Frame Check-Sequence) – проверочная последовательность кадра используется для выявления возможных ошибок при его передаче (2 байта).

<<назад

  • <<назад

FR


<<назад

Рисунок 5- Соответствие между параметрами CIR, Bc, Be, T.



R- скорость канала доступа; f1-f4 – кадры.

V

t

Контрольные вопросы

  • На каких линиях хорошо работают сети Х.25?
  • Перечислите основные функции PAD.
  • Назначение поля КПК в формате кадра X.25.
  • За счет чего обеспечивается большая скорость в сетях FR?
  • В чем заключается механизм прямого управления нагрузкой?

содержание


написать администратору сайта