Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых опт...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
25.39 Mб
Скачать

8.1.8.2. Мультиплексирование и коммутация

Мультиплексирование в ATM может осуществляется иерархически на двух уровнях: нижнем -мультиплексирование виртуальных каналов, верхнем - мультиплексирование виртуальных путей. Число виртуальных каналов равно 216 = 65536, число виртуальных путей - 2s = 256, что дает возможность сформировать 16777216 виртуальных цепей, проходящих через интерфейс UNI. Эти возможности существенно расширяются в процессе маршрутизации, если учесть, что сущест­вует еще одна степень свободы - адреса портов, на которые принимаются и с которых отправля­ются ATM потоки.

При одинаковом числе портов коммутатора на входе и выходе равном п это дает п! допол­нительных возможностей при коммутации ATM потоков, так как потоки с одним и тем же значе­нием VPI/VCI, поступившие на разные входные порты, рассматриваются как независимые, см. примеры в [239].

Учитывая вышесказанное, важно понимать следующее. Во-первых, указанные дополни­тельные возможности являются вероятностными по сути и их число существенно сокращается (в пределе с п! до и) с увеличением продолжительности ATM сессии. Во-вторых, значение VCI, хотя и может изменяться в процессе прохождения по ATM сети, фактически (в большинстве случаев) выбирается постоянным, чтобы ускорить обработку ячеек, а от сегмента к сегменту изменяется только VPI.

8.1.8.3. Типы используемых соединений

Первоначально предполагалось, что сети ATM будут предоставлять услуги, основанные на двух типах соединений:

  • PVC - постоянные виртуальные цепи;

  • SVC - коммутируемые виртуальные цепи или вызовы.

Первый тип услуг фактически сводится к организации выделенного канала или по крайней мере временной связи, устанавливаемой на время проведения ATM-сессии. Второй - основан на типе связи, которая в настоящее время соответствует двум типам соединений:

  • COD - соединение по требованию;

  • COR - соединение по запросу.

Учитывая возможные топологические схемы, описанные выше, можно перечислить во­семь возможных типов соединений (пользовательских услуг), которые могут предоставить сети ATM:

  • одностороннее соединение типа точка-точка - UPP;

  • одностороннее соединение типа точка-многоточка - UPM;

  • одностороннее соединение типа многоточка-многоточка - UMM;

  • двустороннее симметричное соединение типа точка-точка - BSPP;

  • двустороннее симметричное соединение типа точка-многоточка - BSPM;

  • двустороннее симметричное соединение типа многоточка-многоточка - BSMM;

  • двустороннее асимметричное соединение типа точка-многоточка - ВАРМ;

  • двустороннее асимметричное соединение типа многоточка-многоточка - ВАММ.

В отличие от других технологий, ATM допускает как симметричные, так и асимметрич­ные связи. При симметричных связях ширина полосы канала связи в обоих направления одинако­ва, при несимметричных - может быть различна.

Например, при использовании в приложениях технологии клиент-сервер сеть ATM, в случае посылки файла от сервера к клиенту и использовании двустороннего асимметричного со­единения, может перераспределить полосу пропускания, существенно увеличивая ее в направле­нии от сервера к клиенту.

С другой стороны, при связи точка-мпоготочка образуется топологическое дерево, кор­невой узел которого непосредственно связан с листьями, но листья при этом не имеют прямой связи друг с другом. Аналогичная ситуация имеет место и при связи типа многоточка-многоточка.