Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия.doc
Скачиваний:
210
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
51.83 Mб
Скачать

Использование plcp

Для поддержки существующей инфраструктуры глобальных сетей определены (документ G.804 ITU) методы упаковки ячеек в поле полезной нагрузки транс­портных кадров технологии PDH для следующих скоростей: 1.544, 2.048, 6.312, 34.360, 97.728 и 139.264 Мбит/с. Для передачи ячеек по каналам DS3 со ско­ростью 44.736 Мбит/с существует только рекомендация по использованию прото­кола согласования с физическим уровнем (Physical Layer Convergence Procedure, PLCP). На рис. 10.15 показана общая схема упаковки ячейки в кадры PDH.

Использование PLCP — это третий метод упаковки ячеек. Он применяется для передачи пакетов данных через городские сети (IEEE 802.6) по каналам PDH. При передаче используется кадр протокола PLCP, который содержит целое число ячеек ATM и не имеет прямой связи с кадром DS3, в котором он передается. Возможность передачи ячеек по каналам DS3 очень важна, так как такие каналы широко распространены. Хотя номинальная скорость канала DS3 составляет 44.76 Мбит/с, полезная скорость передачи ячеек ATM составляет 40.704 Мбит/с.

Достоинство использования кадров PLCP для передачи ячеек ATM состоит в том, что может применяться существующее оборудование городских сетей, ис­пользующих технологию PDH. Недостаток заключается в том, что к служебной информации ячейки (5 байт) добавляется служебная информация кадров PDH и PLCP. Это снижает полосу пропускания примерно на 9 % по сравнению с непосредственной упаковкой ячеек в транспортные кадры. Снижение эффектив­ности передачи происходит за счет того, что ячейки первоначально упаковыва­ются в кадры PLCP, которые затем передаются в поле полезной нагрузки кадров DS3. Извлечение ячеек происходит в обратном порядке — сначала извлекается кадр PLCP, а затем из него «достаются» ячейки.

Интерфейсы atm

Стандарт ATM определяет несколько интерфейсов взаимодействия между соседними объектами. Объектом в данном случае может быть подключаемая напрямую к сети ATM конечная станция, граничное устройство (например, коммутатор ATM/LAN), коммутатор сети ATM или отдельная сеть ATM. На рис. 10.16 показана общая структура сети ATM с указанием соответствующих интерфейсов и компонентов.

Интерфейс UNI (User-to-Network Interface), разработанный Форумом ATM, определяет взаимодействие устройства с коммутатором. Логически этот интерфейс означает границу между конечным устройством ATM (напри­мер, станцией) и сетью ATM; при этом ближайший соединенный с устройст­вом коммутатор является точкой входа в сеть. Форум ATM разработал две версии UNI — UNI 3.0 и UNI 3.1. Эти две версии практически идентичны, за исключением того, что версия 3.1 основана на последней версии специфика­ции передачи сигналов ITU. Это привело к тому, что две версии специ­фикации UNI стали несовместимыми друг с другом. Однако большинство коммутаторов ATM поддерживают как интерфейс UNI 3.0, так и интерфейс UNI 3.1, сглаживая все нестыковки.

В настоящее время Форум ATM работает над новой, четвертой версией интерфейса UNI, которая будет дополнена новыми возможностями установ­ления параметров соединения. В их число входят: поддержка трафика с доступ­ной скоростью передачи, улучшение качества передачи трафика, использование вспомогательных сигналов для поддержки видео по требованию, создание вир­туальных UNI и т. д. Важной особенностью новой спецификации является об­ратная совместимость с UNI 3.1.

Не вдаваясь в подробности спецификации интерфейса UNI (которые можно найти в самой спецификации или в различных технических публикациях), можно сказать, что интерфейс:

  • Определяет все параметры соединения между конечным устройством и коммутатором ATM;

  • Определяет процедуры мультиплексирования и демультиплексирования ячеек;

  • Поддерживает сигнализацию между конечной станцией и коммутатором ATM для установления коммутируемого виртуального соединения;

  • Осуществляет управление трафиком между конечной станцией и комму­татором ATM;

  • Определяет адресацию конечных устройств.

Существует два типа интерфейса UNI: Private UNI (частный UNI) и Public UNI (общий UNI). Первый тип является интерфейсом между устройством част­ной части и коммутатором ATM, а второй определяет интерфейс между устройством и коммутатором в сети общего пользования (рис. 10.17).

Интерфейс частный NNI (Private Network-to-Network Interface, PNNI) оп­ределяет интерфейс между соседними коммутаторами в частной сети ATM. Общий NNI (Public NNI) — это интерфейс между двумя коммутаторами в сети ATM общего пользования. Первая спецификация уже стандартизована и широко используется. Второй типа интерфейса находится на этапе стандар­тизации.

Интерфейс FUNI (Frame User-to-Network Interface) определяет способ под­ключения оборудования, работающего в режиме ретрансляции кадров к сетям ATM. По существу, этот интерфейс имеет тот же набор характеристик, что и технология ретрансляции кадров. Однако и здесь есть свои особенности, обус­ловленные механизмом коммутируемых виртуальных соединений и алгорит­мами преобразования кадров в ячейки ATM. Главное достоинство интерфейса FUNI состоит в том, что он предоставляет полный набор функций ATM, снижая при этом накладные расходы на служебную информацию, которые имеют место при использовании ячеек. Так кадры FUNI содержат только 1 % служебной ин­формации, в то время как ячейки ATM — около 10 %. Это преимущество стано­вится особенно заметным при использовании низкоскоростных каналов связи, таких как Т1.

Вместо разбиения пользовательской информации на ячейки ATM кадры FUNI отправляются провайдеру услуг, обеспечивающему сервис FUNI. Затем обору­дование этого провайдера разбивает эти кадры на ячейки ATM, которые переда­ются по асинхронным сетям общего пользования (рис. 10.18).

Интерфейс обмена данными (Data eXchange Interface, DXI) определяет вза­имодействие, например, между маршрутизатором и устройством ввода данных (Digital Service Unit, DSU), поддерживающим технологию ATM. Кадры DXI и кадры, посылаемые маршрутизатором, преобразуются устройством ввода дан­ных в ячейки для дальнейшей передачи через сеть ATM (рис. 10.18 и 10.19). Хотя в этом случае отсутствуют преимущества, предоставляемые кадрами пере­менной длины, становится возможным объединение на устройствах DSU разных видов трафика и поддержка качества обслуживания в сетях ATM.

Интерфейс B-ICI (Broadband Inter-Camer Interface) позволяет гарантировать, что любой пользователь в сети ATM может вызвать любого другого пользовате­ля, даже если тот работает в сети, принадлежащей другой организации. Иными словами, этот интерфейс позволяет двум соседним сетям ATM общего пользова­ния взаимодействовать друг с другом и предоставлять набор услуг своим поль­зователям. Оборудование, которое будет поддерживать интерфейс B-ICI, пока еще находится в стадии разработки — сдерживающим фактором является его невостребованность на рынке услуг. Если будет спрос на продукты межсетевого взаимодействия, соответствующие предложения сразу же появятся на рынке.