- •1.Локальные вычислительные сети
- •Топологии локальных сетей
- •Среды передачи информации
- •Методы кодирования информации
- •Методы управления обменом в сети типа «активная звезда»
- •В сети типа «шина»
- •В лвс типа «кольцо»
- •Контроль правильности передачи
- •Функции аппаратуры локальных сетей
- •Сетевые адаптеры
- •Магистральные функции
- •Сетевые функции
- •Другие сетевые устройства
- •Аппаратура лвс
- •Расчет максимальной длины сети
- •Типы лвс Ethernet
- •Аппаратура 10base 5
- •Аппаратура 10base-f
- •Создание сложных конфигураций
- •Аппаратура сети Fast Ethernet
- •Аппаратура сети Gigabit Ethernet
- •Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm
- •Аппаратура сети Arcnet
- •Аппаратура сети fddi
- •Аппаратура сети 100vg-AnyLan
- •2.Эталонная модель взаимодействия открытых систем
- •Уровни эталонной модели
- •Функции уровней
- •Правила описания сервиса
- •3.Верхние уровни модели osi
- •Прикладной уровень
- •Уровень представления
- •Сеансовый уровень osi
- •Фазы и услуги сеансового сервиса
- •Функциональные группы и сервисные подмножества
- •Транспортный уровень osi
- •Услуги транспортного уровня
- •Установление соединения
- •Разъединение
- •Классы транспортного протокола
- •Процедуры протокола
- •Нумерация блоков данных
- •Явное управление потоком
- •Формат бдтп
- •4.Структура системы передачи данных
- •Сетевой уровень osi
- •Протоколы сетевого уровня
- •Зависимые от подсетей протоколы конвергенции (пр2)
- •Независимые от подсетей протоколы конвергенции
- •Рекомендация х.25 мкктт
- •Особенности пакетного уровня (х.25/3)
- •Управление потоком
- •Процедуры протокола х.25/3
- •Уровень управления информационным каналом
- •Протокол bsc
- •Типы станций hdlc
- •Режимы работы
- •Процедуры обмена
- •Назначение бита p/f
- •Установление соединения
- •Разъединение соединения
- •Восстановление посредством rej
- •5.Высокоскоростные глобальные сети Каналы t1/e1
- •Сети isdn
- •Имеются две стандартные для isdn конфигурации каналов: bri и pri/
- •Сети Frame Relay
- •Сети atm
- •6.Сеть Интернет
- •Определение Интернет
- •Управление Интернет
- •Оплата Интернет
- •Адресация в Интернет
- •Стек протоколов tcp/ip
- •Протокол ip
- •Протокол iPv6
- •Протокол tcp
- •Механизм тайм-аута ожидания подтверждения
- •Формат заголовка
- •Процедура передачи данных
- •Завершение соединения
- •Протокол udp
- •Протокол icmp
- •7.Маршрутизация
- •8.Удаленный доступ к сети
- •Работа модемов в рамках семиуровневой модели osi
- •Классификация модемов
- •Устройство современного модема
- •Режимы работы модема
- •Протоколы модуляции
- •Основные протоколы модуляции
Сети Frame Relay
Сети, использующие протоколы Х.25, оказались надежными, но недостаточно высокоскоростными. В связи с этим были предложены модификации, ориентированные на очень высокие скорости передачи — это, в частности, сети Frame Relay и ATM.
Родоначальником технологии Frame Relay – ретрансляции кадров – была в начале 90-х годов американская компания WILTEL, которая имела обширную сеть оптоволоконных линий, проложенных вдоль железных дорог. Технология Frame Relay в отличие от Х.25 позволила обеспечить скорости передачи, совместимые с каналами Т1 (1,5 Мбит/с) и Т3 (45 Мбит/с), тогда как у Х.25 это была обычно скорость 64 Кбит/с.
Формат кадра.
С
уть
этой технологии заключается в отказе
от 3-го (сетевого) уровня Х.25. Ограничиваются
использованием 2-го (канального) уровня,
где передача ведется кадрами. Видоизменяется
только заголовок кадра (см. рис.5.6.).
Рис.5.6.
Заголовок кадра Frame Relay содержит:
10-битовое поле DLCI (Data Link Connection Identifier) – идентификатора канала передачи данных. Это поле используется маршрутизаторами для нахождения узла назначения. То есть это информация для ретрансляции кадра.
Из остальных шести бит заголовка:
3 бита выполняют роль флагов перегрузки;
1 бит – позволяет снизить приоритет кадра (называется битом DE);
2 бита – зарезервировано.
Скорость передачи.
Скорость передачи согласуется с провайдером в виде трех параметров:
CIR (Committed Information Rate) – согласованная скорость передачи;
Bc – согласованная величина расширения трафика;
Be – предельная величина расширения трафика.
Трафик объемом Be может приниматься сетью только ограниченный промежуток времени.
Передача трафика объемом Bc допускается, только если загрузка сети в среднем не превысит согласованного значения CIR.
В случае превышения нагрузки пакет может быть либо отброшен маршрутизатором, или же в нем устанавливается в «1» бит DE (снижения приоритета), а в этом случае такой пакет разрешается при необходимости уничтожить любому следующему по пути следования маршрутизатору.
Типы каналов.
Технология Frame Relay может работать на двух типах каналов:
PVC (Permanent Virtual Circuit) – постоянный виртуальный канал;
SVC (Seitched Virtual Circuit) – коммутируемый виртуальный канал.
Каналы PVC определяются на этапе конфигурации системы и гарантируют, что пакеты всегда будут доставляться по одному и тому же маршруту. Каналы SVC устанавливаются каждый раз в начале передачи (на этапе установления соединения), что позволяет избегать неисправных участков сети.
Защита от ошибок.
В сети Frame Relay производится проверка правильности кадра (с помощью анализа поля FCS) и, если обнаружены ошибки, кадр стирается. Однако повторная передача таких стертых кадров при этом не запрашивается. Считается, что за сборку сообщения и запрос не доставленных кадров должен отвечать протокол более высокого уровня – транспортный (отвечающий за межконцевую доставку)
Таким образом эти сети ориентированы на применение высококачественных оптоволоконных каналов, в которых ошибки достаточно редки, а поэтому низка и вероятность повторных передач пакета.
