- •С.В.Кунегин основы технологии атм
- •Содержание
- •Введение Основные принципы атм
- •Ячейки атм
- •Пример сети атм
- •Широкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания (b-isdn)
- •Перенос битового потока
- •Перенос пакетов
- •Многоуровневая архитектура
- •Физические уровни Частный интерфейс пользователь-сеть (Private uni)
- •Интерфейс пользователь-сеть сети общего пользования (Public uni)
- •Два подуровня
- •Поток sdh stm-1, 155 Мбит/с
- •Определение границ ячеек при использовании sdh
- •Поток t1, 1.544 Мбит/с
- •Поток t3, 44 Мбит/с
- •Определение границ ячеек при использовании цифрового потока t3
- •Поток e1, 2.048 Мбит/с
- •Поток е3, 34 Мбит/с
- •Поток j2, 6.312 Мбит/с
- •Неэкранированный симметричный кабель категории 3, 25.6 Мбит/с
- •Кодирование 8в10в, 155 Мбит/с
- •Кодирование 4в5в, 100 Мбит/с
- •Уровень атм Ячейка атм интерфейса uni
- •Задержка при разбиении данных на короткие ячейки
- •Очереди при малых ячейках
- •Почему 53 байта?
- •Виртуальные соединения
- •Виртуальные пути и виртуальные каналы
- •Приоритет потери ячейки
- •Категории обслуживания атм
- •Управление трафиком
- •Основной алгоритм скорости ячеек
- •Равномерный трафик
- •Неравномерный трафик
- •Идентификатор типа нагрузки
- •Основное управление потоком
- •Контрольная сумма заголовка
- •Атм коммутация атм коммутация
- •Разделяемая магистраль
- •Разделяемая память
- •Пространственное разделение
- •Постоянные виртуальные соединения
- •Коммутируемые виртуальные соединения
- •Установление соединения
- •Нумерация в атм
- •Формат адреса для корпоративных сетей
- •Регистрация адреса
- •Уровни адаптации атм Классификация услуг мсэ-т
- •Aal1 для класса a
- •Aal1: Метод адаптивной подстройки частоты
- •Aal2 для класса b
- •Aal3/4 для классов c и d
- •Aal5 для классов c и d
- •Интерфейсы Интерфейсы атм
- •Интерфейс dxi
- •Интерфейс атм f-uni
- •Интерфейс nni
- •Интерфейс b-ici
- •Управление сетями атм
- •Литература
Интерфейс nni
На рисунке показана структура ячейки NNI. Отличие от формата ячейки UNI заключается в первых четырех битах заголовка. Вместо поля GFC увеличена длина поля VPI до 12 бит. Это дает возможность установление большого количества виртуальных соединений через одно физическое соединение между коммутаторами сети АТМ.
Так же NNI выполняет функцию распределения сведений о текущей топологии сети между коммутаторами. При изменении топологии (при обрыве физических соединений или другой неисправности) коммутаторы должны знать, что произошло, какие соединения нарушены и какие требуют переустановления.
Интерфейс b-ici
Интерфейс взаимодействия широкополосных сетей (B-ICI) в его начальной версии являлся технологией мультиплексирования. Он определяет, каким образом две сети могут использовать технологию АТМ для мультиплексирования многочисленных служб для передачи по одной линии и, следовательно, осуществлять обмен информацией и согласование в порядке обслуживания. Основой B-ICI являются высокоскоростные цифровые потоки.
Стандартизированными услугами B-ICI являются:
служба ретрансляции ячеек;
служба эмуляции соединения;
frame relay;
SMDS.
Пользователи сетей “не видят” это интерфейса, но он является важным, поскольку позволяет переносить межсетевой трафик.
Управление сетями атм
Одной из основ совместимости управления АТМ является промежуточный локальный интерфейс управления (Interim Local Management Interface - ILMI), определенный стандартом UNI 3.0. Существуют две основные части ILMI. Первая является управляющим приложением, называемым объектом управления UNI (UNI Management Entity - UME). UME выполняет роль управляющего приложения SMNP. Вторая часть представляет собой агента SMNP и MIB управления АТМ.
Обе конечные станции и коммутатор АТМ имеют обе части: UME и агента ILMI с MIB. Это позволяет производить соответствующий обмен информацией управления. Этим система управления АТМ отличается от стандартного SMNP с иерархическим взаимоотношением агента и управляющего приложения.
Протокол SMNP непосредственно транспортируется между двумя устройствами АТМ уровнем адаптации AAL5.
ILMI MIB предоставляет управляющему приложению совместимость по управлению и мониторингу соединения АТМ и физического уровня протокола. Также MIB поддерживает регистрацию адресов.
В настоящее время совместимость управления ILMI является основной функцией управления АТМ. ILMI основывается на стандарте UNI 3.0 и может использоваться для управления ресурсами базовой сети АТМ. ILMI может использоваться для взаимного управления между конечной станцией АТМ и коммутатором АТМ, а также между коммутатором корпоративной сети и коммутатором сети общего пользования.
Литература
Назаров А.Н., Симонов М.В. Высокоскоростные асинхронные сети АТМ. Эко-Трендз: М., 1997.
ATM Forum CBTs, Combined Release 1.0 (December ’96).
Asynchronous Transfer Mode: solution for boardband ISDN / Martin de Prycker. - 2nd ed. - Ellis Horwood Limited, 1993.
Communication of the ACM / Feb. 1995 / Vol. 38, No. 2.
