- •Компьютерные сети и телекоммуникации
- •Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей Таганрог
- •Введение
- •3. Локальные сети
- •3.1. Среды и стандарты локальных сетей, понятие доступа
- •3.2. Технология Ethernet (802.3)
- •3.3. Технология Token Ring (802.5)
- •3.4. Технология fddi
- •3.5. Технология Fast Ethernet (802.3u)
- •3.6. Технология 100vg-AnyLan
- •3.7. Высокоскоростная технология Gigabit Ethernet
- •3.8. Коммутируемые локальные сети и дуплексные протоколы
- •3.9. Технология 10 Gigabit Ethernet (802.3ae)
- •3.10. Контрольные вопросы
- •4. Сети tcp/ip
- •4.1. Объединение сетей на основе протоколов сетевого уровня
- •4.1.1. Ограничения мостов и коммутаторов
- •4.1.2. Понятие internetworking
- •4.1.3. Принципы маршрутизации
- •4.1.4. Протоколы и алгоритмы маршрутизации
- •4.1.5. Реализация межсетевого взаимодействия средствами tcp/ip
- •4.2. Адресация в ip-сетях
- •4.2.1. Типы адресов стека tcp/ip
- •4.2.2. Классы ip-адресов
- •4.2.3. Отображение ip-адресов на локальные адреса
- •4.2.4. Отображение доменных имен на ip-адреса
- •4.3. Фрагментация ip-пакетов
- •4.4. Протокол надежной доставки сообщений tcp
- •4.5. Классификация маршрутизаторов сетей tcp/ip
- •4.6. Контрольные вопросы
- •5. Технологии глобальных сетей
- •5.1. Функции, структура и типы глобальных сетей
- •5.2. Глобальные связи на основе выделенных каналов
- •5.3. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов
- •5.4. Глобальные сети с коммутацией пакетов
- •5.5. Глобальные ip-сети
- •5.5.1. Структура глобальной ip-сети
- •5.5.2. «Чистые» ip-сети
- •5.5.3. Протокол slip
- •5.5.4. Протоколы семейства hdlc
- •5.5.5. Протокол ppp
- •5.5.6. Использование выделенных линий ip-маршрутизаторами
- •5.6. Функционирование ip-сети поверх сетей atm/fr
- •5.7. Удаленный доступ
- •5.7.1. Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе
- •5.7.2. Доступ компьютер – сеть
- •5.7.3. Удаленный доступ через промежуточную сеть
- •5.8. Контрольные вопросы
- •6. Сетевые программные системы
- •6.1. Сетевые операционные системы
- •6.1.1. Понятия и виды сетевых ос
- •6.1.2. Концепция специальной сетевой ос
- •6.1.3. Функциональные компоненты сетевой ос
- •6.2. Программные средства поддержки распределенных вычислений
- •6.3. Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Список использованной и рекомендуемой литературы
- •Содержание
- •Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей
5.5.6. Использование выделенных линий ip-маршрутизаторами
Для соединения порта маршрутизатора с выделенной линией необходимо использовать устройство аппаратуры передачи данных (АПД) соответствующего типа, чтобы согласовать физический интерфейс маршрутизатора с интерфейсом физического уровня выделенной линии, например, V.35 с T1. Например, в аналоговой линии устройством АПД является модем, в цифровой – устройства для подключения к цифровым каналам первичных сетей (Data Service Unit / Circuit Service Unit, DSU/CSU) [1].
Порт маршрутизатора может включать встроенное устройство АПД. Например, маршрутизатор, предназначенный для работы с каналом SDH, обычно имеет встроенный порт с интерфейсом SDH определенной скорости STM-N.
Встроенные порты SDH/PDH могут поддерживать или не поддерживать внутреннюю структуру кадров этой технологии. В частности, так называемый порт с разделением каналов различает подкадры, составляющие кадр, например, отдельные тайм-слоты кадра E1 или отдельные виртуальные контейнеры VC-12 (2 Мбит/с) кадра STM-1, и порт может их использовать как отдельные физические подканалы. Каждому такому подканалу присваивается отдельный IP-адрес. В то же время порт без разделения каналов целиком рассматривается как один физический канал с одним IP-адресом.
Схема использования выделенной линии IP-маршрутизатором показана на рис. 5.6, где показано соединение двух маршрутизаторов через цифровой канал E1, установленный в сети PDH. Для подключения к каналу маршрутизатор использует устройство DSU/CSU с внутренним интерфейсом RS-449 и внешним интерфейсом G.703, который определен как интерфейс доступа к каналам PDH.
Маршрутизаторы после подключения к выделенной линии (сети PDH) и двум ЛС (подсетям 1 и 2) необходимо конфигурировать. Выделенный канал является отдельной IP-подсетью из двух узлов, что определяет маска подсети 255.255.255.252, он получает от администратора составной сети свой IP-адрес, например 201.20.23.64. Подсеть 1 получает IP-адрес 201.20.23.128, маска подсети 255.255.255.192; Подсеть 2 – 201.20.23.0, маска подсети 255.255.255.192.
Рис.5.6. Соединение IP-сетей выделенной линией
Внешним нтерфейсам маршрутизаторов можно и не присваивать IP-адрес. Такой интерфейс маршрутизатора называется ненумерованным. Дело здесь в том, что посланные по выделенному каналу маршрутизатором-отправителем пакеты протокола маршрутизации (RIP или OSPF), маршрутизатор-получатель примет в любом случае. Протокол ARP на выделенном канале не используется, поскольку аппаратные адреса здесь не имеют практического смысла [1, 5].
5.6. Функционирование ip-сети поверх сетей atm/fr
Взаимодействие слоев IP и ATM. При построении IP-сети поверх сети ATM/FR между слоем каналов и слоем IP работает чаще всего сеть ATM или пока гораздо реже – сеть FR. Поэтому рассмотрим подробнее взаимодействие слоя IP со слоем ATM на примере, приведенном на рис.5.7. Здесь в сети ATM проложены шесть виртуальных каналов (штриховые линии), соединяющих порты IP-маршрутизаторов (М). Каждый порт маршрутизатора, должен поддерживать технологию ATM в качестве конечного узла. После того, как виртуальные каналы установлены, маршрутизаторы могут пользоваться ими как физическими, посылая данные порту соседнего (по отношению к виртуальному каналу) маршрутизатора [1].
К
Рис.5.7. Взаимодействие слоев IP и ATM
Сеть ATM прозрачна для IP-маршрутизаторов, они не имеют информации о физических связях между портами ATM-коммутаторов (К). IP-сеть является наложенной по отношению к сети ATM.
Конфигурирование интерфейсов маршрутизаторов. Чтобы протокол IP мог корректно работать, ему необходимо знать соответствие между IP-адресами соседей и адресами виртуальных каналов ATM, с помощью которых достижим соответствующий IP-адрес (то есть уметь отображать сетевые адреса на аппаратные, роль которых в данном случае играют адреса виртуальных каналов ATM). Другими словами, протоколу IP необходим некий вариант протокола ARP. Поскольку сеть ATM не поддерживает широковещательных запросов, таблица соответствия адресов не может быть создана автоматически. Администратор IP-сети должен вручную выполнить конфигурирование каждого интерфейса маршрутизатора, задав таблицу соответствия для всех номеров виртуальных каналов, исходящих и входящих в этот интерфейс. При этом физический интерфейс может быть представлен в виде набора логических интерфейсов (или подинтерфейсов), имеющих IP-адреса.
Если многослойная сеть IP/ATM должна передавать трафик различных классов с соблюдением параметров QoS для каждого класса, то соседние маршрутизаторы должны быть связаны несколькими виртуальными каналами, по одному для каждого класса. Кроме того, может использоваться режим коммутируемых виртуальных каналов для передачи IP-трафика [1, 5].