- •1.Модель osi. 1-3 уровни.
- •2.Модель osi. 4-7 уровни.
- •3.Характеристики линий связи.
- •5.Пропускная способность линий связи.
- •6.Соотношение Шеннона. Соотношение Найквиста.
- •7.Требования к методам цифрового кодирования. Потенциальный код без возвращения к нулю. Требования к методам цифрового кодирования
- •Потенциальный код без возвращения к нулю
- •8. Метод ami. Потенциальный код с инверсией при единице.
- •Потенциальный код с инверсией при единице
- •9. Биполярный импульсный код. Манчестерский код.
- •Манчестерский код
- •10. Логическое кодирование. Логическое кодирование
- •Избыточные коды
- •11. Технология Ethernet.
- •12.Спецификации физической среды Ethernet.
- •13. Технология Token Ring.
- •14.Технология fddi.
- •15.Технология Fast Ethernet.
- •16.Технология Gigabit Ethernet.
- •17.Протокол tcp/ip.
- •18. Базовые понятия локальных сетей.
- •Техническая поддержка локальной сети
- •Топологии локальных сетей
- •19. Глобальные сети. Основные понятия. Типы глобальных сетей.
- •Описание
- •Отличие глобальной сети от локальной
- •Крупнейшие гкс
- •20.Сети X.25.
- •Принципы построения и компоненты сети X.25
- •Взаимодействие на канальном уровне сети X.25
- •21.Сети Frame Relag.
- •Принципы построения и компоненты сетей Frame Relay
- •Компоненты Frame Relay
- •Коммутируемые каналы
- •Постоянные каналы
- •Идентификаторы виртуальных каналов
- •Структура кадра Frame Relay
- •Поле flag
- •Поле header
- •Поле dlci
- •Биты fecn и becn
- •Спецификации ansi и itu-t
- •Базовые принципы
Структура кадра Frame Relay
Кадр протокола Frame Relay содержит минимально необходимое количество служебных полей.
Флаг |
Заголовок Кадра |
Полезная нагрузка |
FCS |
Флаг |
1 байт |
2 байта |
|
2 байта |
1 байт |
Поле flag
Данное поле выполняет функцию обрамления кадра. Принцип формирования поля FLAG в кадре Frame Relay соответствует принципам формирования поля FLAG в кадре LAPB.
Поле header
В поле заголовка кадра размещается информация, которая используется для управления виртуальными соединениями и процессами передачи данных в сети Frame Relay.
Структура первого байта поля заголовка:
поле DLCI |
C/R |
EA |
6 бит |
1 бит |
1 бит |
Структура второго байта поля заголовка:
поле DLCI |
FECN |
BECN |
DE |
EA |
4 бит |
1 бит |
1 бит |
1 бит |
1 бит |
Поле dlci
Поле DLCI занимает 10 бит в заголовке кадра. В это поле коммутатор FR помещает идентификатор, используя который получатель кадра может правильно интерпретировать содержимое поля полезной нагрузки.
Биты fecn и becn
Биты FECN и BECN обеспечивают функционирование процедуры явного указания о возникновении перегрузки Explicit Congestion Notification. Эта процедура является одним из двух механизмов, которые обеспечивают возможность управления процессом передачи данных в сети Frame Relay.Ситуация перегрузки в сети Frame Relay может возникнуть в том случае, когда один из компонентов (коммутатор FR) начинает получать больше кадров, чем он способен обработать и отправить. Для предотвращения дальнейшего усугубления этого положения коммутатор формирует в кадрах, которые он передает в направлении основного источника входящих кадров признак BECN (Backward Explicit Congestion Notification). Предполагается, что в ответ на получение этого признака источник должен уменьшить поток формируемых кадров в данном направлении. В кадрах, которые передаются в направлении получателя пакетов, коммутатор формирует признак FECN (Forward Explicit Congestion Notification). Этот признак информирует получателя информации о возможности возникновения аварийной ситуации в текущем процессе передачи данных.
Бит DE
Бит DE (Discard Eligibility) используется для обеспечения функционирования второго механизма управления потоком данных в сетях Frame Relay. Описание этого механизма будет приведено ниже. Битом DE помечаются кадры, которые при возникновении ситуации перегрузки на коммутаторе FR должны быть уничтожены в первую очередь.
Поле полезной нагрузки
Поле полезной нагрузки в кадре Frame Relay имеет переменную длину и предназначено для переноса блоков данных протоколов верхних уровней.
Поле FCS
Содержит 16-ти разрядную контрольную сумму всех полей кадра Frame Relay за исключением поля "флаг".
Параметры качества обслуживания Frame Relay
В качестве таких параметров в сети Frame Relay используются
согласованное значение информационной скорости (Committed Information Rate - CIR)
гарантируемый объем передаваемых данных (committed burst size Bc)
не гарантируемый объем передаваемых данных (excess burst size Be)
Согласованная информационная скорость
Значение CIR определяется для каждого PVC пользователя. Согласованная информационная скорость — это максимальная скорость, с которой пользователь может обеспечивать информационный обмен по отдельному каналу PVC. Сумма значений CIR всех PVC пользователя не должна превышать 75-80 процентов пропускной способности физического канала провайдера.
Гарантированный объем и интервал неравномерности трафика
Данный параметр услуги предназначен для определения временного интервала допустимой неравномерности трафика пользователя Tc в соответствии с формулой:
Тс = Bc/CIR.
Таким образом, значение Bc определяет максимальный объем данных пользователя, который может быть передан без потерь за период Тс.
Не гарантированный объем передаваемых данных
Значение Be определяет величину предельного увеличения трафика пользователя для конкретного виртуального канала PVC. Кадрам пользователя, которые образовали добавку Be к согласованному значению Bc, присваивается признак DE, что означает их удаление при возникновении перегрузок в сети.
Сигнализация и управление вызовами в сетях Frame Relay
Использование технологии Frame Relay в качестве универсальной транспортной среды вызвало необходимость разработки дополнительных спецификаций, которые обеспечивали более гибкое управление ресурсами PVC и SVC в сети Frame Relay. Одной из первых таких спецификаций была спецификация LMI.
Cпецификация LMI
Спецификация LMI (Local Management Interface), была разработана в 1990 году инициативной группой, в которую вошли компании Cisco Systems, StrataCom, Northen Telecom и DEC. Возникновение этой группы положило начало созданию неформальной организации по развитию технологии Frame Relay - форума Frame Relay. Спецификация LMI позволила использовать следующие виды сервиса:
Использование значений DLCI для глобальной адресации хостов в сети Frame Relay
Механизм автоматического определения текущего статуса PVC
Использование многоадресных сообщений
Использование процедур определения адреса канального уровня
Сообщения LMI передаются в информационной части кадра Frame Relay и обеспечивают передачу управляющей информации в направлении FRAD - сеть и обратно. Для передачи управляющих сообщений LMI используется специальный PVC #1023.
