Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Н.Н.Слепов Современные цифровые технологии.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
19.64 Mб
Скачать

5.10.3. Доступ асинхронных потоков в сеть fr

FR (как технология ГлС) рассчитана на работу с синхронными потоками. Однако сеть FR при­менялась для связи ЛС, которые были источниками асинхронных потоков. Для согласования асинхронных источников с синхронной сетью было разработано устройство доступа в сеть FR - FRAD, называемое также сборщиком/разборщиком пакетов FR (СРП-FR) но аналогии с устройством СРП (PAD) в сети Х.25. FRAD - это многопортовое устройство, которое распола­гается между сетью FR и источниками асинхронных или синхронных потоков данных на сто­роне пользователя (это м.б. потоки Ethernet, IP, X.25). Оно обрабатывает входные потоки и инкапсулирует блоки данных в пакеты формата FR. Эти пакеты передаются затем в сеть FR, используя PVC, что гарантирует их доставку в том же порядке и так, чтобы их можно было успешно собрать.

Обычно FRAD-ы имеют от 2 до 32 входных портов со скоростями от 2,4 до 64 кбит/с. Вы­ходная скорость потока - 56/64 кбит/с. Скорость на выходе WAN-порта - Т1/Е1 (максималь­ное число тайм-слотов 24/31, т.е. фактическая скорость 1536/1984 кбит/с). Максимальный раз­мер кадра от 5 до 512 байт.

В отличие от других устройств сети FR, FRAD-ы часто содержат блоки обнаружения ошибок. Кроме того, они м.б. частью маршрутизатора, устанавливаемого в офисе, и даже ис­пользоваться вместо него, что более экономично. FRAD-ы (как и FRS) являются устройствами уровня 2, т.е. не могут маршрутизировать трафик. Фактически же большинство из них могут это делать, по крайней мере, для трафика IP и IPX.

5.10.3.1. Борьба с перегрузками и обработка приоритетного трафика

Методы борьбы с перегрузками, описанные выше, связаны, как известно, с посылкой пакетов уведомления FECN или BECN. Однако FRS не может заставить FRAD уменьшить ноток, но может предупредить его о перегрузке. Большинство из них снижают поток до уровня CIR, ос­тальные ориентируются па реакцию FRS.

Еще одна сложность связана с отработкой FRAD-ом механизма сброса кадров на основе бита DE. Большинство FRAD-ов позволяет сетевым менеджерам установить трафику с низким приоритетом флаг, разрешающий пометить его кадры битом DE=1 и сбросить этот трафик при перегрузке.

Что касается учета приоритета трафика, то большинство схем его обработки связано с ор­ганизацией очередей, выделением буферной памяти для протоколов и управлением трафиком с учетом приоритета.

5.10.4. Передача голоса в сетях fr

Выше отмечалось, что сети FR были рассчитаны па передачу данных. Поток данных м.б. син­хронным или асинхронным, что требовало использовать FRAD. Для передачи голоса требова- ­лось аналогичное устройство, по принимающее на вход голосовой трафик. Оно было названо VFRAD -устройство доступа голоса в сеть FR. Это устройство передаст в канале не только ГОЛОС, по и сигнализацию голосового канала и данные.

Однако мы знаем, что метод преобразования голоса в поток цифровых данных требует не только 7/8-битного кодирования, но и применения компрессора и эспандера, которые исполь­- зуют кусочно-линейную аппроксимацию (так называемая проблема А- ). Все это требует пе­редачи как минимум четырех вариантов так называемого синтаксиса преобразования только для реализации кодека РСМ типа G.711. Вторая особенность - разнообразие голосовых коде­ков, используемых в приложениях. Третья особенность - необходимость передавать через VFRAD не только голос, факс и данные, по и сигнализацию (AIS, CAS, DTMF), а для форми­рования сервисного блока данных нужны субкадры специального формата, учитывающего тип полезной нагрузки. В результате для передачи голоса по сети FR пришлось разрабатывать специальную технологию VoFR - передачи голоса через сеть FR, которая поддерживает мно­гие существующие голосовые кодеки.

При работе двух устройств VFRAD их нормальное взаимодействие возможно при усло- ­вии, что они поддерживают тот же самый набор синтаксисов преобразовании, используемых для реализации вокодеров. С этой целью в FRF.11 были описаны два класса совместимости подобных устройств.

Класс 1 должен поддерживать кодек G.727; поддержка других кодеков опциональна. От кодека G.727 обязательно требуется поддержка скорости 32 кбит/с при передаче и скоростей 32/24/16 кбит/с при приеме. Из сигнальных нагрузок обязательным является поддержка сигна­лизации AIS и CAS.

Класс 2 должен поддерживать кодеки G.729 и G.729A, поддержка других кодеков опцио­нальна. Из сигнальных нагрузок обязательным является поддержка сигнализаций AIS, CAS и DTMF, тогда как других - опциональна.

Контрольные вопросы

-----------------------------------

5-1. Сколько и какие уровни OSI охватывает модель технологии FR?

5-2. Какова максимальная скорость передачи данных через сеть Frame Relay?

5-3. Какие протоколы используются на уровне звена данных сети FR?

5-4. Что такое TEI и SAPI в технологии FR?

5-5. Какие протоколы используются на третьем уровне модели технологии FR?

5-6. Чем режим PVC отличается от режима SVC?

5-7. Сколько DLCI можно использовать для передачи данных в стандартном варианте технологии FR?

5-8. Каковы максимальный и минимальный допустимые размеры кадров в технологии FR?

5-9. Нумеруются ли кадры в технологии FR, если ”да” , то в каком режиме?

5-10. Что происходит (в рамках технологии FR), если кадр принят с ошибкой?

5-11. Что такое FECN и BECN, в каких ситуациях они используются?

5-12. Можно ли (и если да, то как) передать голос через сети Frame Relay?

5-13. Что такое LMI, для чего и как оно используется?

5-14. Что представляют собой параметры CIR и EIR, кем и где они назначаются?

5-15. Что за устройства FRAD и VFRAD и для чего они используются в сети FR?