
- •Денисова т.Б. Проектирование мультисервисной сети передачи данных
- •Список литературы
- •Мультисервисные сети Понятие мультисервисной сети
- •Услуги мультисервисной сети
- •Технологии магистрали мультисервисной сети
- •Технологии конвергенции
- •Сервер – ориентированные механизмы конвергенции атм и iр Классический iр
- •Протокол nhrp
- •Эмуляция локальной сети lane
- •Протокол мроа
- •Протокол mpls
- •Сравнение mpls и мроа
- •Типы сервисов передачи данных
- •Возможности развития мультисервисных архитектур
- •Оборудование конвергентных сетей
- •Программный коммутатор
- •Структура мультисервисной сети
- •Технология atm Технология atm как типовая технология для построения глобальной сети.
- •Классы трафика
- •Службы atm
- •Формат ячеек atm
- •Протоколы адаптации aal
- •Протокол aal1
- •Протокол aal5
- •Механизмы управления потоком
- •Контроль потока abr
- •Механизмы отбрасывания ячеек
- •Методы сброса пакета
- •Корпоративные мультисервисные атм-сети
- •Структура сети
- •Выбор топологии корпоративной мультисервисной атм-сети
- •Построение сети доступа
- •Технология dsl
- •Кодирование, применяемое в hdsl
- •Модемы « голос-данные »
- •Широкополосный доступ в сетях кабельного телевидения
- •Фиксированный широкополосный беспроводной доступ
- •Сравнение способов доступа к мультисервисной сети для квартирных пользователей
- •Технологии коллективного доступа
- •Организация корпоративного доступа
- •Беспроводной atm-доступ watm
- •Базовые структуры корпоративной сети регионального оператора связи
- •С етевой шаблон информационно-транспортной сети малого оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети среднего оператора связи
- •Сетевой шаблон информационно-транспортной сети крупного оператора связи
- •Шаблоны построения лвс лвс малого оператора связи
- •Л вс среднего оператора связи
- •Лвс крупного оператора связи
- •Организация узла ip-телефонии
- •Протоколы h.323
- •Протокол ras
- •Протоколы q.931 и h.245
- •Организация узла Internet
- •Организация виртуальной сети
- •Организация узла магистральной атм-сети
- •Построение системы синхронизации
- •Основные типы синхронизации
- •Сигналы синхронизации
- •Понятие проскальзывания
- •Влияние проскальзывания на параметры качества цифровой связи
- •Основные параметры системы синхронизации
- •Параметры генераторов синхросигналов
- •Основные параметры синхросигналов
- •Девиация времени Типы генераторов системы синхронизации
- •Современная концепция построения систем синхронизации
- •Основные режимы работы генераторов межузловой системы синхронизации
- •Структура системы межузловой синхронизации
- •Тактовая сетевая синхронизация (тсс) всс рф
- •Подсистема контроля и управления качеством системы синхронизации
- •Методы восстановления синхронизации потоков atm-сети
- •Адаптивный метод
- •Метод восстановления синхронизации с использованием меток
- •Синхронизация коммутаторов atm-сети
- •Синхронизация atm сети
Протокол мроа
Для взаимодействия IР и АТМ–сетей форум АТМ в 1997г. предложил протокол МРОА (Multi Protocol over ATM, многопротокольная передача по АТМ), который в свою очередь основан на следующих стандартах:
АТМ-сигнализация (версии UNI 3. 0, 3. 1, 4. 0),
Протокол эмуляции локальных сетей (LANE 2.0),
NHRP.
Технология МРОА базируется на концепции виртуального маршрутизатора. Виртуальный маршрутизатор состоит из:
сервера МРОА (МРS),
клиента МРОА (МРС).
Клиент генерирует запрос на получение АТМ-адреса назначения и получает ответ от сервера МРS. Клиент отвечает за передачу данных, сервер отвечает за управление адресацией, т. е. сервер вычисляет маршрут, а клиент передает.
Покажем на рисунке 14 пошаговую процедуру установления прямого соединения в МРОА.
Рис.14. Установление прямого соединения между двумя клиентами
Клиент МРОА служит началом и концом прямого пути через АТМ-сеть. Это значит, что клиент должен располагаться либо на граничных устройствах (коммутаторах ЛВС), либо непосредственно на конечной станции. Сервер МРОА организуется либо на коммутаторах АТМ, либо на отдельных серверах, подключенных к сети АТМ. Сервер МРОА совмещает функции маршрутизатора и сервера NHRP, т.е. он включает блок маршрутизации и сервер NHS.
Предположим, что станция А передает данные станции В. Входной клиент МРС1 определил, что передаваемый поток данных превысил некоторый установленный указатель по времени, т.е. поток является долгим или длинным. Необходимо запустить процедуру прямого кратчайшего пути и направить поток данных по этому пути. Для этого клиент 1 должен знать АТМ-адрес клиента 2.
Разрешение сетевого адреса состоит из следующих шагов:
Клиент 1 узнает АТМ-адрес сервера MPS1 с помощью ARP-запроса протокола LANE и посылает МРОА запрос серверу MPS1, в этом запросе содержится IP-адрес станции В.
После получения запроса сервер MPS1 может ответить самостоятельно на запрос, если адрес назначения является для него локальным. В противном случае он перешлет запрос через свой сервер NHS по протоколу NHRP. В данном примере сервер MPS1 формирует запрос NHRP и передает его серверу MPS2.
После получения запроса NHRP сервер MPS2 сформирует и пошлет клиенту МРС2 сообщение с запросом о прямом соединении. В случае положительного ответа клиент МРС2 запишет полученную информацию в свою память для дальнейшего использования. По сути этот запрос выясняет готовность клиента МРС2 к установлению прямого соединения.
Клиент МРС2, убедившись в своей возможности принять новое виртуальное соединение, отправляет положительный ответ серверу MPS2. В ответе содержится АТМ-адрес МРС2, который будет в дальнейшем использоваться для установления соединения. Если клиент не может поддержать новое соединение, он отвечает сообщением об ошибке.
После получения ответа от клиента МРС2 сервер MPS2 вставляет содержащийся в ответе АТМ-адрес в ответ протокола NHRP и ответ NHRP посылается серверу MPS1.
С получением сообщения от сервера MPS2 сервер MPS1 преобразует сообщение протокола NHRP в сообщение МРОА и пересылает его клиенту МРС1.
Клиент МРС1 использует полученный АТМ-адрес для установления прямого виртуального соединения.
Система МРОА работает в двух режимах:
В режиме передачи пакетов по умолчанию через маршрутизатор. В этом случае граничные устройства работают как коммутаторы второго уровня, в их задачу входит передача данных маршрутизатору.
В режиме передачи пакетов долговременных потоков по прямому виртуальному соединению через АТМ, минуя маршрутизаторы. При этом граничные коммутаторы работают как коммутаторы третьего уровня, передавая пакеты на основании адресов сетевого уровня.
Недостаток технологии МРОА: технология МРОА не подходит для глобальных сетей, т.к. она основана на технологии LANE и, значит, точно также распространяет вещательный трафик как и в технологии LANE, а это может привести к снижению производительности в глобальных сетях.