Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методы маршрутизации на цифровых широкополосных сетях связи. Часть 2. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
21
Длина
поля
[байт]
Назначение поля
Описание
8
Заголовок PNNI
Структура заголовка пакета PNNI с
типом пакета = 3 (подтверждение
PTSE). Смотри Рисунок 2.6.
2
Тип
Всегда равен 384
2
Длина
22
ID узла
2
Число
подтверждений
4
Идентификатор
PTSE
4
Номер
последовательности
PTSE
2
Контрольная сумма
2
Остающаяся
продолжительность
жизни PTSE
Рисунок 2.10 – Формат пакета подтверждения PTSE
22
Длина
поля
[байт]
Назначение поля
Описание
8
Заголовок PNNI
Структура заголовка пакета PNNI с
типом пакета = 5 (Пакет запроса
PTSE). Смотри Рисунок 2.6.
2
Тип
Всегда равен 513
2
Длина
22
ID создающего узла
2
Число PTSE,
требуемых для
данного узла
4
Идентификатор
PTSE
Рисунок 2.11 – Формат пакета запроса PTSE
1. Приведите структуру стека протоколов маршрутизации PNNI.
2. Какими пакетами обмениваются узлы между собой при формировании
иерархической структуры исходной сети и баз данных о состоянии эле­ментов данной сети?
3. В чем суть и назначение механизма формирования сети связи с иерархиче-
ской структурой?
4. Приведите пример формирования иерархической структуры сети связи.
Контрольные вопросы
23
3 АДРЕСАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ В PNNI
Адрес в Ш-ЦСИО
Номер в Ш-ЦСИО Дополнительный адрес
Рисунок 3.1 – Структура адреса в Ш-ЦСИО
Код
страны
Национальный
Назначенный
Номер
абонента
Неполный
номер
Номер абонента в
Ш-ЦСИО
Национальный номер в Ш-ЦСИО
Международный номер в Ш-ЦСИО
Номер в Ш-ЦСИО
Рисунок 3.2 – Структура номера в Ш-ЦСИО
3.1 Основные понятия и определения
Адрес – информация местоположения объектов в сети. В общем случае в ад- ресе отсутствует информация о географическом местоположении объектов в сети.
Адрес в Ш-ЦСИО включает номер и дополнительную информацию адреса [6] (рисунок 3.1).
Номер в Ш-ЦСИО – последовательность цифр, которая используется сетью с целью идентифицирования пользователей Ш-ЦСИО.
Дополнительная информация адреса – дополнительная информация о иден- тификации пользователей Ш-ЦСИО. Дополнительная информация адреса (допол- нительный адрес) прозрачно транспортируется в Ш-ЦСИО и не используется для определения маршрутов между пользователями [6]. В определении маршрута участвует только номер в Ш-ЦСИО.
Структура номера в Ш-ЦСИО определена в Рекомендациях Е.164 [6] и пред­ставлена на рисунке 3.2.
24
Рисунок 3.3 демонстрирует варианты зон распространения адреса, номера и
Общественная
Ш-ЦСИО
Частная
сеть
Частная
сеть
КС ATM – Конечная система ATM
КС ATM
КC ATM
КС
AT
КС ATM
Номер
в Ш-ЦСИО
Номер
в Ш-ЦСИО
Дополни-
тельный
адрес
Адрес в Ш-ЦСИО
Рисунок 3.3 – Демонстрация адреса, номера и дополнительного
адреса в Ш-ЦСИО
Дополнительный адрес
Дополнительный адрес
UNI – Интерфейс пользователь - сеть
Тв, Sв/Тв – Точки доступа в сеть
Общественный UNI
Общественный UNI
Дополни-
тельный
адрес
Частный UNI
Т
в
Т
в
Sв/Т
в
Sв/Т
в
дополнительного адреса в Ш-ЦСИО.
Префикс адреса – часть адреса (в случае иерархической структуры адреса), используемая сетью с целью определения маршрута между узлом-источником (УИ) и группой узлов.
Конечная система ATM – конечное устройство, использующее технологию ATM с целью передачи и приема информации от пользователей.
25
3.2 Адресация конечных систем ATM
Рисунок 3.4 – Структура адреса
конечной системы ATM
DSP
IDP
20 байт
Адресация конечных систем ATM (ATM End System Addresses, AESA) осно­вывается на разработках Международной Организации по Стандартизации (Inter-
national Standards Organization, ISO) для точки доступа к сервису сети (Network Service Access Point, NSAP) [8] и подразумевает использование следующих фор- матов адресов:
1. DCC AESA Format – формат, учитывающий код страны, ответственной за
выделение адресов (Data Country Code). Код страны определяется ISO [10]. Например, для России он равен 643, для США 840.
2. ICD AESA Format – формат, учитывающий код международной организа-
ции, ответственной за выделение адресов (International Code Designator). Идентифицирующие коды выделяются Институтом стандартов Великобри­тании.
3. E.164 AESA Format – формат, учитывающий рекомендации Е.164 сектора по
стандартизации Телекоммуникаций Международного Союза Электросвязи, МСЭ - Т (International Telecommunications Union – Telecommunications
Sector, ITU-T) [6, 7].
4. Local AESA Format – локальный формат. Используется в локальных сетях
ATM.
Согласно спецификации ATM Forum [5] на сетях ATM возможно применение любого из перечисленных форматов. Также допускается одновременное использо­вание данных форматов. Выбор того или иного формата определяется пользовате­лем и провайдером услуг ATM.
Каждый из перечисленных форматов имеет иерархическую структуру длиной в 20 байт и состоит из двух частей (рисунок 3.4):
IDP - Initial Domain Part, IDP - начальная часть области адресного про-
странства;
DSP - Domain Specific Part, DSP – определяющая часть области адрес-
ного пространства.
Начальная часть адресного пространства (IDP) содержит два поля:
26
идентификатор формата (Authority and Format Identifier, AFI) – позволя-
Таблица 3.1 - Значения поля AFI для различных форматов адресов
конечных систем ATM
Значение поля AFI
Для индивидуальной
адресации конечных систем
ATM
Для групповой адресации
конечных систем ATM
Формат
адреса
Шестнадцатери
чный формат
биты
Шестнадцатерич
ный формат
биты
DCC AESA
Format
39
0011 1001
BD
1011 1101
ICD AESA
Format
47
0100 011
C5
1100 0101
E.164 AESA
Format
45
0100 0101
C3
1100 0011
Local AESA
Format
49
0100 1001
C7
1100 0111
ет различать форматы между собой. Длина данного поля всегда 1 байт. Значения AFI для перечисленных форматов при индивидуальной и групповой адресации конечных систем ATM приведены в таблице 3.1;
идентификатор начальной области адресного пространства (Initial Do-
main Identifier, IDI) – определяет уполномоченную организацию либо
страну, которая отвечает за данный адрес. Длина данного поля пере­менна и для различных форматов адресов может занимать, соответ­ственно, 0 Байт (Local AESA Format), 2 байта (DCC AESA Format, ICD AESA Format) или 8 байт (E.164 AESA Format).
Определяющая часть области адресного пространства (DSP) имеет иерархи­ческую структуру и содержит три поля:
старшая часть DSP (High Order DSP, HO-DSP). Служит для идентифи-
кации части адресного пространства, которое выделено определенному пользователю или подсети. За заполнение этого поля отвечает та орга­низация или страна, которые определены в IDP. HO-DSP может быть разбита на подобласти, которые в свою очередь будут идентифициро­вать другие организации, находящиеся на более низкой иерархии. При этом левая часть HO-DSP считается более существенная, чем правая. Длина поля HO-DSP в зависимости от применяемого формата является различной. Так для DCC AESA Format и ICD AESA Format длина поля 10 байт. Для E.164 AESA Format – 4 байта. Local AESA Format – 12 байт;
27
идентификатор конечной системы (End System Identifier, ESI). ESI
AFI DCC HO-DSP ESI SEL
DCC AEASA Format
1 3 13 19 20
байты
AFI E.164 HO-DSP ESI SEL
E.164 AEASA Format
1 3 13 19 20
байты
IDP DSP
IDI
AFI ICD HO-DSP ESI SEL
ICD AEASA Format
1 3 13 19 20
байты
IDP DSP
IDI
IDI
AFI HO-DSP ESI SEL
Байты
IDP DSP
1 3 13 19 20
Local AEASA Format
Рисунок 3.5 – Форматы AESA NSAP
предназначен для идентификации конечной системы в пределах неко­торой подсети. Длина данного поля всегда 6 байт;
селектор (Selector, SEL). Длина данного поля всегда 1 байт. Данное по-
ле используется для разделения устройств внутри конечных систем ATM, поэтому маршрутизацией не используется.
Полное представление форматов AESA NSAP приведено на рисунке 3.5.
Комбинация полей IDP + HO-DSP + ESI должна быть уникальной. В некото­рых случаях ESI должен быть уникальным и в глобальном масштабе, например
28
для гарантии взаимодействия и мобильности оборудования в разных сетях ATM.
Сеть провайдера услуг
Даллас
39.840F.80.809134.0001
Чикаго
39.840F.80.809134.0002
Нью-Йорк
39.840F.80.809134.0101
Даллас, здание A
39.840F.80.809134.0001.01
Даллас, здание Q
39.840F.80.809134.0001.0F
. . .
. . .
Даллас, здание Q, этаж 2
39.840F.80.809134.0001.0F.02
Даллас, здание Q, этаж 1
39.840F.80.809134.0001.0F.01
Рисунок 3.6 – Пример формирования адресов конечных систем
ATM с использования DCC AESA Format
В противном случае перемещение какой-либо конечной системы ATM из одной подсети в другую может привести к конфликту адресов.
Примером формирования адресов конечных систем ATM являются схемы, приведенные на рисунках 3.6 и 3.7.
29
Сеть провайдера услуг с адресным префиксом 47.0079
Лондон, район A
47.0079.8000.1122.0001
Лондон, район B
47.0079.8000.1122.0062
Берлин
47.0079.8010.2244.0101
Лондон, район А, здание A
47.0079.8000.1122.0001.01
Лондон, район А, здание Q
47.0079.8000.1122.0001.0F
. . .
. . .
Лондон, район А, здание Q,
этаж 2
47.0079.8000.1122.0001.0F.02
Лондон, район А, здание Q,
этаж 1
47.0079.8000.1122.0001.0F.01
Рисунок 3.7 – Пример формирования адресов конечных систем
ATM с использования ICD AESA Format
3.3 Адресация и идентификация объектов PNNI
Адресация и идентификация объектов PNNI (узлов, связей и групп узлов, равных по положению), участвующих в маршрутизации, основана на использова­нии адресации конечных систем ATM (AESA) и префиксов, применяемых к ним. При этом в маршрутизации PNNI участвуют первые 19 байт. 20-й байт (селектор­ный) имеет только локальное значение для конечной системы ATM и поэтому маршрутизацией PNNI не используется.
Каждый узел в сети имеет уникальный идентификатор размером в 22 байта. Первый Байт идентификатора используется как индикатор уровня. Индикатор уровня определяет длину битового слова. Значение данного битового слова запи­сывается в оставшиеся 21 байт идентификатора узла. Индикатор уровня имеет значение от 0 до 104. Чем меньше значение индикатора, тем выше уровень узла. Таким образом, максимально возможное количество уровней 14. Нулевой уровень считается самым высшим (Global).
30
Необходимо отметить, что в иерархии не обязательно должны присутствовать
Индикатор
уровня
Значение
«160»
Адрес конечной системы АТМ
1 байт 1 байт 20 байт
Рисунок 3.8 – Вариант идентификации узлов,
которые не представляют одноранговую группу.
Идентификатор узла (22 байта)
все уровни, некоторые могут быть пропущены.
Информация, записанная в отставшие 21 байт, должна быть уникальна в пре­делах одной группы узлов равных по положению (PG).
В настоящее время в PNNI определено два варианта формирования иденти­фикаторов узлов.
Вариант 1. Для узлов, которые на данном уровне не представляют одноран- говую группу:
1 байт – индикатор уровня – определяет уровень узла;
1 байт – значение всегда равно «160» - является признаком данного вари-
анта;
20 байт – адрес конечной системы АТМ (AESA).
Рисунок 3.8 демонстрирует данный вариант идентификации узлов.
Вариант 2. Для узлов, которые на данном уровне представляют одноранго- вую группу:
1 байт – индикатор уровня – определяет уровень узла;
14 байт – закодированный идентификатор одноранговой группы;
6 байт – идентификатор конечной системы АТМ (ESI). В том случае, если
одноранговая группа нижнего уровня состоит из своих одноранговых групп, то значение данного поля позволяет различать логические узлы между собой;
1 байт – последний всегда нулевой.
Рисунок 3.9 демонстрирует данный вариант идентификации узлов.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]