
- •Максим Кульгин Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия
- •Часть I основы корпоративных сетей.
- •1. Базовые сетевые технологии
- •Соединения и каналы
- •Технологии b-isdn и atm
- •Технология Frame Relay
- •Технология isdn
- •Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии
- •Технология sonet
- •Технология smds
- •Технология Ethernet
- •Дальнейшее развитие технологии Ethernet
- •Технология 100vg-AnyLan
- •2. Методология построения корпоративной сети
- •Сравнение современных технологий передачи данных
- •Требования к сети
- •Архитектура сети
- •Магистраль на базе коммутации ячеек
- •Маршрутизация
- •Коммутация
- •Выделение маршрутов
- •Сетевые шаблоны
- •Сетевой шаблон глобальной сети
- •Сетевой шаблон городской сети
- •Шаблон городской сети с технологией sonet/sdh
- •Шаблон городской сети с передачей atm поверх sonet/sdh
- •Шаблон городской сети, как расширенной локальной сети
- •Сетевой шаблон центрального офиса
- •Реализация доступа и магистрали
- •Критерии выбора технологии
- •3. Качество обслуживания в современных сетях
- •Характеристики трафика
- •Трафик разных приложений
- •Качество обслуживания «на самоокупаемости»
- •Обзор технологий качества обслуживания
- •Обеспечение перекрывающей пропускной способности
- •Приоритетные очереди в маршрутизаторах
- •Протокол резервирования ресурсов
- •Установление приоритетов в виртуальных сетях
- •Качество обслуживания в сетях Frame Relay
- •Качество обслуживания в сетях atm
- •Рекомендации
- •4. Модель и уровни osi
- •Эталонная модель osi
- •Протоколы и интерфейсы
- •Уровни модели osi Физический уровень
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень
- •Уровень представления
- •Прикладной уровень
- •Назначение уровней модели osi
- •5. Основные типы сетевых устройств
- •Витая пара
- •Коаксиальный кабель
- •Оптоволоконный кабель
- •Сетевые адаптеры
- •Концентраторы
- •Коммутаторы
- •Коммутация «на лету»
- •Коммутация с буферизацией
- •Бесфрагментная коммутация
- •Дополнительные функции коммутаторов
- •Протокол stp
- •Протокол stp и виртуальные сети
- •Протокол stp: заключение
- •Маршрутизаторы
- •Брандмауэры
- •Часть II стек протоколов тср/ip
- •6. Ip и другие протоколы нижнего уровня
- •Протокол ip
- •Протокол arp
- •Протокол 1смр
- •Протокол udp
- •Протокол rtp
- •Адресная схема протокола ip
- •7. Протокол tcp
- •Формат заголовка
- •Состояние системы
- •Блок управления передачей
- •Установление и закрытие соединений
- •Плавающее окно
- •Пропускная способность
- •Контроль за перегрузками
- •Управление потоком данных
- •Политики отправки и приема сегментов
- •Таймер повторной передачи
- •Адаптивный таймер повторной передачи
- •Узкие места в сети
- •Протокол tcp в сетях atm
- •8. Маршрутицазия протокола ip
- •Автономные системы
- •Подсети
- •Маска подсети
- •Протокол rip
- •Маска подсети переменной длины
- •9. Протоколы маршрутизации Протокол ospf
- •Протоколы igrp и eigrp
- •Протоколы политики маршрутизации egp и bgp
- •Протокол igmp
- •Алгоритмы построения дерева доставки
- •Магистраль mbone
- •Протоколы групповой маршрутизации Протокол dvmrp
- •Протокол mospf
- •Протокол рiм
- •Бесклассовая междоменная маршрутизация
- •Часть III Технология atm
- •10. Введение в технологию атм
- •Появление atm
- •Форум atm
- •Основные компоненты atm
- •Уровни atm
- •Уровень адаптации atm
- •Уровень atm
- •Физический уровень
- •Прямая передача ячеек
- •Использование транспортных кадров
- •Использование plcp
- •Интерфейсы atm
- •Мультиплексирование в сетях atm
- •Инверсное мультиплексирование
- •Безопасность в сетях atm
- •Сигнализация atm
- •11. Основы технологии атм Соединения atm
- •Сети без установления соединения
- •Сети с установлением соединения
- •Виртуальные соединения в сетях atm
- •Типы виртуальных соединений
- •Виртуальные пути и виртуальные каналы
- •Установление соединений atm
- •Ячейки atm
- •Сети с передачей ячеек
- •Формат ячеек atm
- •Ячейки формата uni
- •Ячейки формата nn1
- •Подготовка ячеек к передаче
- •Уровень адаптации aal1
- •Уровень адаптации aal3/4
- •Уровень адаптации aal5
- •Адресация atm
- •Адрес dcc aesa
- •Адреса icd и е.164 aesa
- •Управление адресами
- •12. Коммутация и маршрутизация в атм Коммутаторы atm
- •Архитектура коммутаторов atm
- •Интеграционные функции коммутаторов
- •Управляемость
- •Маршрутизация в atm
- •Протокол маршрутизации запросов pnni
- •Протокол сигнализации pnni
- •Качество обслуживания
- •Протокол tcp
- •Протокол udp
- •Резервирование ресурсов и протоколы управления потоком данных
- •Организация очередей в маршрутизаторе
- •Метод явного контроля скорости
- •14. Интегрированные и дифференцированные услуги Качество обслуживания
- •Интегрированные услуги
- •Сервисные уровни обслуживания
- •Сервисное управление нагрузкой
- •Гарантируемое обслуживание
- •Протокол резервирования ресурсов rsvp
- •Стили резервирования
- •Развитие сетей с is
- •Дифференцированные услуги
- •Архитектура системы с предоставлением ds
- •Граничные устройства домена ds
- •Внутренние устройства домена ds
- •Выходные домены
- •Использование протокола rsvp в сетях с ds
- •15. Управление трафиком в атм
- •Трафик-контракт
- •Параметры трафика
- •Категории сервиса
- •Связь механизмов управления трафиком
- •Контроль за установлением соединения
- •Контроль за использованием полосы пропускания
- •Формирование трафика
- •Контроль потока abr
- •Контроль приоритетов
- •Организация очередей в коммутаторах
- •Реализация очередей для службы ubr
- •Реализация очередей для службы abr
- •Методы отбрасывания пакетов
- •Адаптивное управление буферами в коммутаторах
- •16. Интеграция с атм
- •Протокол ip поверх atm
- •Передача ip-Дейтаграмм по сети atm
- •Взаимодействие устройств в одной логической подсети
- •Групповая доставка информации в сети atm
- •Взаимодействие устройств в разных логических подсетях
- •Протокол nhrp
- •Оценка потерь при работе протокола ip поверх atm
- •Передача ip-дейтаграмм в кадрах sonet
- •Технология эмуляции локальной сети — lane
- •Концепция lane
- •Технология мроа
- •Клиент мроа
- •Сервер мроа
- •Взаимодействие технологий мроа и nhrp
- •Масштабируемость в глобальных сетях
- •Технология Tag Switching фирмы Cisco
- •Технология aris фирмы ibm
- •Технология mpls комитета ietf
- •Перспективные разработки. Рекомендации
- •Взаимодействие технологий atm и Frame Relay
- •17. Интеграция маршрутизации и коммуникации
- •Общие вопросы выбора технологий
- •Коммутирующие маршрутизаторы
- •Коммутация третьего уровня в atm
- •Технологии фирм Ipsilon и Toshiba
- •Технология FastIp фирмы 3Com
- •Технология NetFlow фирмы Cisco
- •Технология SecureFast фирмы Cabletron
- •Технология Multiprotocol Switched Services фирмы ibm
- •18. Мультимедиа в сети
- •Передача видеоинформации
- •Технические требования к передаче видеоинформации в сетях atm
- •Некоторые рекомендации по созданию сетей atm с видео
- •Передача голоса
- •Часть V Приложения
- •1. Стандарты стека протоколов tcp/ip
- •2. Порты протоколов tcp и udp
- •3. Выделение ip - подсетей
- •4. Теория очередей и расчет параметров сети
- •5. Организации по стандартизации
- •6 Список фирм - членов Форума атм
- •7. Спецификации Форума атм
- •8. Список терминов
- •9. Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература Технология atm и протокол ip поверх atm
- •Технология качества обслуживания
- •Система ip-адресаиии
- •Некоторые ресурсы Internet
- •Алфавитный указатель
- •Оглавление
- •Часть I 3
- •Часть II 109
- •Часть III Технология atm 207
- •Часть IV 269
- •Часть V Приложения 402
Архитектура коммутаторов atm
Все выполняемые коммутаторами ATM функции можно свести к следующим основным:
внутренняя коммутация ячеек;
мультиплексирование и демультиплексирование потоков ячеек.
Процесс коммутации происходит достаточно просто: с входного порта коммутатора берется ячейка, она проводится через созданный для нее коммутационный путь и далее поступает на вычисленный выходной порт. С учетом того, что на порты коммутатора поступает множество ячеек, принадлежащих разным пользователям, важным параметром является время загрузки ячейки в коммутатор. То есть коммутатор должен быть устроен так, чтобы ни в коем случае не перепутать порядок следования ячеек в потоке и не смешать разные потоки.
Если в коммутаторе количество входных портов больше количества выходных, то потоки ячеек от нескольких портов направляются в один выходной порт с использованием механизма мультиплексирования. Если необходимо разделить поток, состоящий из ячеек с данными от разных пользователей, используется процесс демультиплексирования.
По принципам построения коммутаторы можно разделить на три типа:
с коллективной памятью;
с общей магистралью;
с пространственным разделением.
Первый тип коммутаторов имеет память, общую для входных и выходных блоков. В таком коммутаторе все управляется централизованно. Для реализации различных вариантов входных очередей общая память может динамически разбиваться на сегменты.
Для второго типа коммутаторов характерно наличие общей магистрали, в которую мультиплексируются все входные потоки. Механизм управления потоком определяет по идентификаторам принадлежность каждой ячейки и демультиплексирует общий поток через так называемые адресные шины. Управление таким коммутатором также носит централизованный характер.
Коммутатор с пространственным разделением сразу устанавливает несколько соединений от входных портов к выходным. Управление таким коммутатором осуществляется по портам. Существенным недостатком коммутаторов такого типа является невозможность создания соединения при занятости всех внутренних ресурсов. Такая ситуация называется внутренней блокировкой. Основным отличием коммутаторов такого типа от первых двух является невозможность выходной буферизации данных.
В свою очередь коммутаторы с пространственным разделением делятся на:
матричные;
баньяновидные;
с N2 разделенными соединениями.
Матричные коммутаторы основаны на матрице, в узлах которой расположены переключатели. Переключатели могут находиться в двух состояниях: сквозном (соединяются горизонтальные и вертикальные входы и выходы) и перекрестном (горизонтальные и вертикальные входы и выходы соединяются попарно). Буферная память может располагаться в узлах коммутационной матрицы или на входе. Схема с буферизацией в узлах позволяет избежать столкновения ячеек, направленных на один выходной порт. Существует схема очередности обслуживания буферов. Размещение буферов на входе коммутатора позволяет разделить функции буферизации и коммутации.
Для уменьшения количества переключателей в узлах коммутационной матрицы были разработаны коммутаторы с баньяновидной (многокаскадной) структурой. На рис. 12.2 показан пример коммутатора с баньяновидной структурой.
Для частичного предотвращения внутренних блокировок и повышения пропускной способности в баньяновидной структуре используют буферизацию. При этом буферная память размещается на входе коммутатора. Буферная память способна разрешать конфликты, возникающие в том случае, если входные потоки задействуют практически все переключатели в коммутационной структуре. Если же длительное время задействуется некоторое небольшое число переключателей, то буферная память не способна нейтрализовать конфликт. В этом случае может произойти потеря ячеек.
Существует способ равномерного распределения трафика по всем переключателям. Для этого перед коммутационной структурой ставится специальное устройство – распределитель, который разделяет входной поток по разным входам основной коммутационной структуры. Такую схему называют- баньяновидной коммутационной структурой Бэтчера (рис. 12.3).
Коммутатор Бэтчера также состоит из переключателей. При поступлении двух ячеек на один из переключателей, он сравнивает их адреса. Ячейка с большим номером направляется по стрелке (см. рис. 12.3). Ячейка с меньшим номером – в противоположном направлении. Если поступает одна ячейка, то она передается в направлении, противоположном направлению стрелки. На выходе коммутатора Бэтчера ячейки распределяются соответствующим образом и передаются на коммутатор типа баньяна.
В качестве еще одного способа избавления от конфликтов применяют параллельные и последовательные соединения нескольких коммутационных структур. Коммутаторы с N2-paздeлeнными соединениями способны гарантированно устанавливать регламентированное число соединений. Буферная память устанавливается на выходе коммутатора. Такие коммутаторы делятся на три подгруппы:
шинно-матричные коммутаторы;
нокаутные коммутаторы;
коммутаторы с интегрированной коммутационной структурой.