Реферат: Обзор сетей FRAME RELAY - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Обзор сетей FRAME RELAY

Банк рефератов / Компьютерные сети

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 221 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

22 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 ОСНОВЫ FRAME RELAY 4 трансляция кадров 4 fr и виртуальные соединения 4 топология сети fr 5 формат кадра fr 7 сквозная коммутация 9 механизм управления потоками 9 концепция согласованной скорости передачи информации 10 интеграция речи 13 средства защиты от сбоев 15 недостатки технологии 16 клю чевые документы fr 16 ПОЛОЖЕНИЕ СЕТЕЙ FRAME RELAY НА РЫНКЕ 18 почему fr 18 способы построения сети fr 18 основные тенденции рынка 19 ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛЫ ДЛЯ СЕТЕЙ FRAME RELAY 22 основные критерии выбора оборудования 22 каналы для сетей fr 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2 5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 26 ВВЕДЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТРАФИК. Все большие и большие объемы клиент- серверного трафика передаются по глобальным сетям . Трафик , порождаемый клиент- серверными приложениями , написанными для локально- сетевых сред , имеет , как правило , ч резвычайно неравномерный характер : значительная пропускная способность требуется в течение коротких интервалов времени . Передача такого трафика по выделенным линиям ( TDM- коммутация ) или по сети с временным разделением каналов ( X.25- коммутация ) не эффективн а , поскольку большую часть времени доступная емкость расходуется впустую : временные слоты резервируются вне зависимости от того , передается информация или нет. В то же время , рост компьютерных приложений , требующих высокоскоростных коммуникаций , распростра нение интеллектуальных ПК и рабочих станций , доступность высокоскоростных линий передачи с низким коэффициентом ошибок — все это послужило причиной создания новой формы коммутации в территориальных сетях. Основными требованиями к такой технологии являются : n высокая скорость : n низкие задержки ; n разделение портов и n разделение полосы пропускания на основе виртуальных каналов. TDM - коммутация каналов обладает первыми двумя характеристиками . X.25- коммутация пакетов — последними двумя. Трансляция кадров , разработанная , как новая форма коммутации пакетов , как утверждается , обладает всеми четырьмя характеристиками . Эта новая технология носит название FRAME RELAY ( FR ) . НАДО ОГОВОРИТЬСЯ. Надо оговориться , что источником подобной информации для меня , как , впро чем , и для подавляющего большинства других авторитетных лиц являются сильно коммерческие журналы по сетевым технологиям , среди них : ‘ Сетевые технологии и средства связи ’ , ‘ LAN ’ , ‘ Сети ( Network World ) ’ , ‘ Сети и системы связи ’ . Однако , тот факт , что все они заговорили об этой технологии с необычайной интенсивностью и предлагают нам ( корпоративным сетям ) уже готовые решения , является серьезным основанием для подробного анализа . Следует также отметить , что новая технология имеет сильную коммерческую сторону , о чем говорит все более повышающееся количество поставщиков и пользователей услуг FR . Очевидно , что накоплен не малый опыт и в области сервиса услуг FR. КАК ТЕБЯ НАЗВАТЬ ? Термин “ Frame Relay” еще не нашел устойчивого русского аналога . С точки зрения прин адлежности этого метода ко множеству способов коммутации ( коммутация сообщений , пакетов , каналов ) можно было бы использовать словосочетание “ коммутация кадров ” . Вместе с тем другой вариант — “ трансляция кадров ” — подчеркивает особенности архитектуры , напра вленные на ускорение обработки в узлах. ДАННЫЙ РЕФЕРАТ. В данном реферате приведены : описание базовых концепций протокола FR, топология сетей FR, сферы применения сетей FR , основные тенденции рынка в связи с FR, оборудование и каналы для построения полно функциональных сетей FR. Некоторые вопросы касаются особенностей практики построения сетей FR в России . Автор не претендует на полное описание технической реализации сетей FR, однако предпринята попытка дать многоплановое представление о технологии FR. ОСНОВЫ FRAME RELAY. Т рансляция кадров . Методология “ трансляция кадров ” свойственна коммутационной технологии , определяющей интерфейс коммутации кадров ( FRAME RELAY INTERFACE - FRI ) с целью улучшения обработки ( сокращения времени ответа ) и уменьшения стоим ости передачи из локальной сети в территориальную и высокоскоростных соединений между ЛВС . Технология FR требует : n оконечных устройств , оснащенных интеллектуальными протоколами высоких уровней ; n виртуальных , свободных от ошибок каналов связи ; n прикла дных средств , способных осуществлять различные передачи. Данная технология не только очень подходит для управления пульсирующими трафиками между ЛВС и между ЛВС и территориальной сетью , но и адаптируется для передачи такого чувствительного к передаче трафи ка , как голос. FRAME RELAY И ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ . Протокол FR использует структуру кадров переменной длины и работает только на маршрутах , ориентированных на установление соединения . Виртуальное соединение — постоянное или коммутируемое ( PVC или SVC ) — необходимо установить прежде , чем два узла начнут обмениваться информацией. PVC ( permanent virtual circuits ) — это постоянное соединение между двумя узлами , которое устанавливается вручную в процессе конфигурирования сети . Пользователь сообщает провайдер у FR- услуг или сетевому администратору , какие узлы должны быть соединены , и он устанавливает PVC между этими конечными станциями . PVC включает в себя конечные станции , среду передачи и все коммутаторы , расположенные между конечными станциями . После устано вки PVC для него резервируется определенная часть полосы пропускания , и двум конечным станциям не требуется устанавливать или сбрасывать соединение. Благодаря методу статистического мультиплексирования , несколько PVC могут разделять полосы одного канала пе редачи. SVC ( switched virtual circuits ) устанавливается по мере необходимости — всякий раз , когда один узел пытается передать данные другому узлу. SVC устанавливается динамически , а не вручную . Для него стандарты передачи сигналов определяют , как узел долж ен устанавливать , поддерживать и сбрасывать соединение . PVC имеют два преимущества над SVC. Сеть , в которой используются SVC, должна тратить время на установление соединений , а PVC устанавливаются предварительно , поэтому могут обеспечить более высокую про изводительность . Кроме того , PVC обеспечивают лучший контроль над сетью , так как провайдер или сетевой администратор может выбирать путь по которому будут передаваться кадры. Однако и SVC имеют ряд преимуществ над PVC. Поскольку SVC устанавливаются и сбрас ываются легче , чем PVC, то сети , использующие SVC, могут имитировать сети без установления соединений . Эта возможность оказывается полезной в том случае , если пользователь использует приложение , которое не может работать в сети с установлением соединений . Кроме того , SVC используют полосу пропускания , только тогда , когда это необходимо , а PVC должны постоянно ее резервировать на тот случай , если она понадобится . SVC также требуют меньшей административной работы , поскольку устанавливаются автоматически , а не вручную . И наконец , SVC обеспечивают отказоустойчивость : когда выходит из строя коммутатор , находящийся на пути соединения , другие коммутаторы выбирают альтернативный путь. Предназначение этих соединений состоит в расширении области применения FR на други е типы приложений , такие как голос , видео и защищенные приложения Internet , помимо прочих . Однако в настоящее время SVC не получили широкого распространения , в силу сложности в реализации . Как следствие , PVC является наиболее распространенным режимом связи в сети FR. ТОПОЛОГИЯ СЕТИ FRAME RELAY Соединения FR функционируют на канальном уровне — второй уровень модели OSI ( см . рис . 1 ), используя общую ( public ) , частную ( private ) или гибридную (hybrid) среду передачи . Рисунок 1 . Пример “ Frame Relay”- архитектуры Сеть FR состоит из переключателей (switches) FR , объединенных цифровой средой передачи . Конечное оборудование , к примеру , маршрутизаторы , связываются через FR сеть в одном или нескольких направлениях . В стандартной терминологии , переключатели FR принадлежат к классу устройств DCE (Data Communications Equipment) , а конечное оборудование пользователя — к классу DTE (Data Terminal Equipment). DTE объединяются по специфи кациям протокола FR UNI (FR User-to-Network Interface). Переключатель FR, представляющий UNI, читает адреса приходящих кадров и маршрутизирует в соответствующем направлении . Физически сети FR образуют ячеистую структуру коммутаторов . Общая топология сети приведена на рисунке 2 . Протокол FR может интегрироваться c многими протоколами , такими как ATM, X.25, IP, SNA, IPX и. т. д . . Рисунок 2 . Топология сети Frame Relay Приме ры подобных архитектур будут приведены позже . Например , на рис . 1 можно наблюдать интеграцию протоколов FR и ATM ( в силу своей эффективности , наиболее распространенный случай ). В данном случае сеть ATM предоставляет виртуальный свободный от ошибок канал св язи. FR позволяет передавать кадры размером до 4096 байт , а этого достаточно для пакетов Ethernet и Token Ring, максимальная длина которых составляет 1500 и 4096 байт соответственно . Благодаря этому FR не предусматривает накладные расходы на сегментацию и сборку. ФОРМАТ КАДРА FRAME RELAY Для транспортировки по сети FR, данные сегментируются в кадры . Формат кадра FR приведен на рис . 3 . Один или несколько однобайтовых флагов служат для разделения кадров . Кадр имеет различную длину , а заголовок коммутируемог о кадра содержит 10- битовый номер , идентификатор соединения канала данных ( Data Link Connection Identifier — DLCI). Рисунок 3. Формат кадра Frame Relay Приведем назна чение полей заголовка кадра FR: n DLCI - идентификатор соединения ; n C/R - поле прикладного назначения , не используется протоколом FR и передается по сети прозрачно ; n EA - определяет 2- х , 3- х или 4- х байтовое поле адреса ; n FECN - информирует узел наз начения о заторе ; n BECN - информирует узел- источник о заторе ; n DE - идентифицирует кадры , которые могут быть сброшены в случае затора. Роль идентификатора соединения DLCI: Каждое соединение PVC имеет 10- битовый идентификатор , включаемый в заголовок ка дра FR, называемый DLCI. Это число присваивается порту узла FR. При установке PVC, соединению назначается один уникальный номер DLCI для порта- источника и другой для порта назначения ( удаленного порта ). DLCI присваиваются только конечным точкам PVC — сеть FR автоматически назначает DLCI внутренним узлам передачи. Таким образом сфера действия DLCI ограничивается только локальным участком сети , что позволяет сети поддерживать большое число виртуальных каналов . Благодаря этому разные маршрутизаторы в сети могу т повторно использовать тот же самый DLCI; это позволяет сети использовать большее число виртуальных каналов . Таблицы перекрестных соединений ( Cross- С onnect Tables ) , распространяемые между всеми коммутаторами FR в сети , устанавливают соответствие между вхо дящими и исходящими DLCI . Используя DLCI, DCE направляет данные от DTE через сеть в следующей последовательности : n FR DTE инкапсулирует пришедший пакет или кадр в FR- кадр . DTE задает корректный DLCI- адрес , который берется из специальной таблицы рандеву ( look-up table ), в которой определено соответствие между локальным адресом пакета и соответствующим номером DLCI. n DCE проверяет целостность кадра , используя контрольную последовательность FCS и в случае обнаружения ошибки сбрасывает кадр. n DCE ищет ном ер DLCI в таблице перекрестных соединений ( Cross-Connect Table ) и , в случае если для указанного DLCI не определена связь кадр сбрасывается. n DCE отправляет кадр к узлу назначения , через выталкивание кадра в порт , специфицированный в таблице перекрестных ссылок. Эти шаги представляют интерес и будут рассмотрены подробнее в соответствующих разделах. СКВОЗНАЯ КОММУТАЦИЯ По сравнению со своим предшественником , X.25, FR имеет значительные преимущества в производительности . Во время разработки X.25 соединения в глобальных сетях создавались по большей части на основе менее надежной аналоговой технологии . Поэтому , чтобы пакеты прибывали к получателю без ошибок и по порядку , X.25 требует от каждого промежуточного узла между отправителем и получателем подтверждения целостности пакета и исправления любой обнаруженной ошибки . Связь с промежуточным хранением замедляет передачу пакетов , так как каждый узел проверяет FCS каждого поступающего пакета и только затем передает его дальше . Таким образом , в сети с каналами низк ого качества возникают нерегламентированные непостоянные по величине задержки передаваемых данных . Поэтому невозможно передавать по сетям X.25 чувствительный к задержкам трафик ( например оцифрованную речь ) с удовлетворительным качеством. С появлением высок онадежных цифровых каналов такая проверка стала излишней . Поэтому в FR, использование которого подразумевает наличие цифровой инфраструктуры , не включены функции поиска и коррекции ошибок . Коммутаторы FR используют технологию сквозной коммутации , при котор ой каждый пакет направляется на следующий транзитный узел сразу же по прочтении адресной информации , что исключает неравномерные задержки . Если случается какая- либо ошибка , коммутаторы FR отбраковывают кадры . Функция исправления ошибок возлагается на межк онцевой протокол более высокого уровня ( например TCP или SPX ) . При таком подходе накладные расходы по обработке в расчете на кадр снижаются , что значительно повышает пропускную способность и делает ее регламентируемой. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ. Технол огия FR имеет специальный механизм управления потоками , позволяющий обеспечивать более гибкое мультиплексирование разнородного трафика. Управление потоком — это процедура регулирования скорости , с которой маршрутизатор подает пакеты на коммутатор . Если при нимающий коммутатор не в состоянии принять еще какие- либо пакеты ( например , из- за перегрузки ), то при помощи данного протокола можно потребовать приостановить отправку пакетов с маршрутизатора и , после разгрузки , продолжить ее . Этот процесс гарантирует , чт о принимающему коммутатору не надо отбраковывать кадры . FR не поддерживает этот протокол в полной мере ; если у коммутатора FR не достаточно буферного пространства для приема поступающих кадров , то он отбраковывает кадры с установленным флагом DE — разреше ние на отбраковку ( см . рис . 3) . Однако , маршрутизатор может инициализировать процедуру восстановления данных , что может привести к еще большему затору. Рисунок 4. FECN и BECN. Решение этой проблемы возлагается частично на протоколы верхлежащего уровня , например , - TCP/IP , который поддерживает некоторую степень механизма управления потоками , а также на и спользование битов FECN, BECN — флагов явного извещения о перегрузке в прямом и обратном направлениях ( см . рис . 4), причем последние являются особенностями FR. Информационные биты FECN и BECN выставляются в момент попадания кадра в затор трафика . Маршрутиз аторы с интерфейсом FR могут расшифровать значения этих битов и активизировать управление потоком на базе протокола верхлежащего уровня , например , - TCP/IP . Надо отметить , что представленный механизм не вписался бы в концепцию регламентирования пропускной способности сети , поддерживаемую FR, без введения соглашения о согласованной скорости передачи информации (Committed Information Rate, CIR). Концепция согласованной скорости передачи информации CIR — минимальная пропускная способность , гарантированная каж дому PVC или SVC. Эта скорость ( измеряется в битах в секунду ) выбирается клиентом сети FR в соответствии с объемом данных , которые он собирается передавать по сети , и гарантируется она оператором сети FR или администратором . На текущий момент скорость варь ируется от 16 Кбит / с до 44,8 Мбит / с . Если пакетные посылки не превосходят скорость порта подключения клиента и пропускная способность сети FR в данный момент имеет свободные ресурсы , то клиент может превысить согласованное значение CIR. Скорость , с которой клиент посылает данные при наличии достаточной пропускной способности , называется о verscription rate . В случае перегруженности сети , коммутаторы отбрасывают избыточные ( выходящие за пределы CIR ) кадры. Поле разрешения на отбраковку (DE) в кадре FR позвол яет регулировать этот процесс . Для каждого кадра , пересылаемого по сети , коммутатор FR устанавливает бит DE, если данный кадр превышает спецификацию CIR клиента . В случае затора кадры , с установленным флагом DE могут быть отбракованы. Реально , в сетях FR , наряду с CIR используется усредненная за определенный промежуток времени Tc ( скажем , за одну секунду ) скорость , которую сеть “ обязуется ” поддерживать по соединению PVC или SVC . Усреднение по времени играет здесь важную роль . Предположим , что через линию до ступа с пропускной способностью 64 Кбит / с пользователь определяет одно виртуальное соединение с CIR , равной 32 Кбит / с . Это значит , что приняв , например , в первые полсекунды 32 Кбит , коммутатор вправе отвергнуть все остальные биты , пришедшие за остальные по лсекунды . Поэтому вводится понятие согласованного импульсного объема передаваемой информации ( Committed Burst Size — Bc ) — максимального объема данных , который сеть “ обязуется ” передавать за время Tc. Это время вычисляют следующим образом : Tc=Bc/CIR, а по своей сути оно пропорционально неравномерности трафика. Если кадры не укладываются в рамки , задаваемые параметрами CIR и Bc, то они передаются с установленным битом DE. При этом часто используют еще один параметр — избыточный импульсный объем передаваемой информации ( Excess Burst Size — Be ) . Он определяет максимальный объем данных сверх Вс ( избыточные данные ), который коммутатор попытается передать в течение времени Тс ( см . рис 4). Вероятность доставки данных Ве , передающихся с установленным флагом DE, очев идно , ниже вероятности доставки данных Вс . Все данные , превышающие объем Ве , коммутатор отбраковывает . Как видно из рисунка 5, пропускная способность линии доступа делится на три зоны : n согласованные данные , с гарантированной передачей ; n избыточные дан ные ( с установленным битом DE ) , которые передаются в зависимости от доступных сети ресурсов ; n все данные сверх избыточных , которые коммутатор автоматически отбрасывает. Рисунок 5. Распределение пропускной способности линии доступа при организации через нее виртуального соединения с определенными CIR и максимальной скоростью избыточных данных Реализация этих правил может существенно различаться как в оборудовании FR различных производителей , так и в сетях компаний — поставщиков услуг FR. Широко используется случай предоставления пользователю выбора только одного параметра соединения — скорости CIR. При этом граница избыто чных данных передвигается “ вверх ” и приравнивается скорости порта доступа . Таким образом устраняется “ мертвая зона ” , при попадании в которую данные автоматически сбрасываются. Изменить CIR не сложно — достаточно обратиться к оператору или администратору се ти , который в свою очередь программным образом переконфигурирует систему . Никакого дополнительного оборудования не требуется ( при достаточном значении скорости порта установленного у пользователя оборудования ). Итак , подведем итог . Концепция согласованной скорости передачи — это механизм согласования со стандартом FR ( предлагающим регламентированную пропускную способность ), предназначенный для разрешения заторов в сети , посредством определения класса сервиса для FR DTE и контроля доступа оборудования польз ователя к пропускной способности сети. Для этого , при конфигурировании соединения PVC определяются следующие параметры CIR: n Bc (Committed Burst Size) - объем данных , передаваемый гарантированно за время Tc; n Be (Excess Burst Size) - объем данных над B c , передаваемый в случае достаточности ресурсов полосы пропускания ; n DE (Discard Eligibility) - флаг разрешения на отбраковку ; n Tc (sampling interval) временной интервал для измерения Bc и Be , равный Bc/CIR. Приведем пример конфигурации PVC: CIR=1280 00 bits per second Bc=128000 bits Be=64000 bits Tc=1 second В приведенном примере , DTE может передавать данные со средней скоростью 128 kbps, которая может возрастать до 192 kbps (Bc+Be). Кадры передаваемые над 128 kbps помечаются флагом DE. Кадры над 192 kbps будут сброшены при входе в сеть FR. ИНТЕГРАЦИЯ РЕЧИ Как уже было отмечено , технология FR позволяет использовать для передачи чувствительного к задержкам трафика ( речь и т . п .) механизм резервирования полосы канала , близкий к тому , который приме няется при временном разделении каналов ( подробно - см . предыдущие пункты ), а для обычных данных — статистическое приоритетное мультиплексирование . Все это в совокупности с некоторыми другими механизмами ( описанными в предыдущих пунктах ) позволяет обеспечи ть постоянный темп передачи речевых пакетов. Современное оборудование FR , помимо компрессии речи ( в 10-15 раз ), обычно реализует ряд специальных алгоритмов ее обработки , которые позволяют в еще большей степени использовать особенности трансляции кадров. Од ним из механизмов является подавление пауз . Как правило , телефонные собеседники говорят по очереди . При разговоре по обычному телефону с ‘ молчащей ’ стороны передается специальный шумовой сигнал . Кроме того , существуют паузы между словами и предложениями . П о статистике во время телефонных переговоров более 60 % полосы пропускания канала используется на передачу тишины . При автоматическом определении отсутствия полезного сигнала всю полосу канала можно использовать для передачи данных . На приемной стороне в эт о время генерируется ‘ розовый ’ шум , для того чтобы у пользователя не создавалось впечатления ‘ мертвой ’ линии . Еще одним интересным механизмом является ‘ переменная скорость оцифровки ’ . Определяется наименьшая ( базовая ) скорость оцифровки , которая обеспечива ет минимально приемлемое качество передачи речи , и формируется поток ‘ базовых ’ кадров , а при наличии свободной полосы канала — ‘ дополнительные ’ пакеты , улучшающие качество речи . Такой алгоритм обработки телефонного трафика легко реализуется ( подробно рассм отренными выше ) средствами FR ( использование флага DE в кадрах , передающих ‘ дополнительную ’ информацию , что дает возможность сети сбросить эти кадры в случае перегрузки ). Пример архитектуры сети FR с интеграцией речи и данных приведен на рисунке 6. Телефон ный трафик передается непосредственно через уровни FR, обеспечивающие ему приоритетную передачу без задержек , но не гарантирующие 100 %- ной доставки до узла назначения ( искаженные кадры сбрасываются ). Рисунок 6. Пример сети Frame Relay с интеграцией речи Для передачи данных , помимо механизмов FR магистральной сети , на абонентской стороне задействованы дополнительные протоколы , в данном случае X.25. Они обеспечивают за сч ет повторной передачи пакетов , в которых обнаружены ошибки , гарантированное доведение данных на уровне абонент- абонент , то есть осуществляют функции протокола транспортного уровня семиуровневой модели взаимодействия открытых систем OSI ( этот механизм рассм отрен в пункте ‘ Механизм управления потоками ’ ). СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ Осуществление соединения по глобальной сети связано с некоторой неопределенностью , т . к . вы не владеете этой сетью и , таким образом , не имеете контроля над трактами . В подобных ситу ациях соединения по глобальной сети , должны быть чрезвычайно отказоустойчивы . FR отвечает этому требованию благодаря обеспечению динамической ремаршрутизации в случае отказа PVC. Физически сети FR образуют ячеистую структуру коммутаторов ( см . рис . 1 и рис . 2). Одно из преимуществ такой ячеистой конфигурации состоит в том , что она обеспечивает определенную степень отказоустойчивости . Если из- за выхода из строя какого либо узла PVC становится недоступным , то соседний коммутатор перенаправит соединение по аль тернативному информационному каналу . В результате характеристики передачи лишь несколько ухудшатся . Кроме того , благодаря такой ячеистой конфигурации коммутаторы могут направлять кадры в обход других коммутаторов , если те испытывают значительную перегрузку. Для защиты от сбоев на уровне узла операторы или администраторы FR предлагают две опции : запасные и резервные PVC . В случае запасного соединения ( standby PVC ) PVC устанавливается и активизируется в запасном узле ; этот канал имеет существенно меньшую скор ость CIR , чем основное PVC. Если вдруг узел пострадает от землетрясения или пожара , то запасное PVC будет активизировано практически немедленно. В случае резервного соединения ( backup PVC ) PVC устанавливается на запасной площадке , но не активизируется . Есл и функционирование основного узла невозможно , PVC будет активизировано . Запасное PVC подходит для наиважнейших приложений благодаря тому , что его емкость может быть временно увеличена для предоставления более высокой пропускной способности ; администратору сети достаточно только программного вмешательства в конфигурацию сети и будет предоставлена дополнительная пропускная способность до тех пор , пока основной канал не будет восстановлен. Описанный подход FR к защите от сбоев более гибок и менее дорогостоящ, нежели у TDM. В случае TDM вы должны будете иметь несколько запасных выделенных линий . Такая конфигурация и дорога и сложна . После аварий администратору придется переконфигурировать все оборудование , в том числе маршрутизаторы и CSU/DSU. НЕДОСТАТКИ ТЕХНО ЛОГИИ Основной недостаток технологии FR следует из того , что FR является протоколом канального ( второго в модели OSI ) уровня . FR ‘ не различает ’ протоколы вышележащих уровней . Из этого вытекает множество проблем . Например , даже если в сети используется один протокол сетевого уровня , скажем IP, FR не ‘ отличит ’ трафик жизненно важного для работы предприятия приложения клиент- сервер от достаточно второстепенного трафика , идущего с сервера Web. Один из способов отделить эти трафики друг от друга — использовать д ля каждого из них свое виртуальное соединение , что , впрочем потребует дополнительных расходов на второе виртуальное соединение. Среди прочих проблем можно назвать операции IP- мультикастинга , отсутствие широковещательного множественного доступа ( Non-Broadca st Multiple Access - NBMA ) и др. КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТАНДАРТА FRAME RELAY ANSI TI.602 ISDN-Data-Link Layer Signaling Specification for Application at the User-Network Interface определяет процедуру доступа к связи на D- канале ( LAPD ) . FR использует подмно жество LAPD называемое ‘ core aspects ’ ( дословно — ‘ вид на ядро ’ ). ANSI TI.606 ISDN-Architectural Framework and Service Description for Frame Relaying Bearer Service включает описание архитектуры и сервиса FR. ANSI Addendum to TI.606 Frame Relaying Bearer Service включает детальное описание механизмов управления потоками. ANSI TI.618 ISDN-Core Aspects of Frame-Relay Protocol for use with Frame Relaying Bearer Service включает описание ядра протокола FR. ANSI TI.607 и ANSI TI.617 ISDN -Layer 3 Signaling Specification for Circuit-Switched Bearer Service for Digital Subscriber Signaling System No.1 и ISDN-Digital Subscriber Signaling System No.1 - Signaling Specification for Frame-Relay Bearer Service. Определяют требования к сигнализации для FR SVC и PVC сервиса. ПОЛОЖЕНИЕ СЕТЕЙ FRAME RELAY НА РЫНКЕ ПОЧЕМУ FRAME RELAY ? У авторов всех статей , публикуемых по тематике FR , факт того , что FR любим конечными пользователями и , что традиционным операторам сетей и альтернативным поставщикам усл уг выгодно развертывать сети FR , не вызывает сомнений . В США переход пользователей от арендованных линий к FR связан с тем , что это позволяет им снизить общие сетевые расходы на 25 -50%. Напомним , что FR — наиболее эффективная технология ( дешевая и простая в управлении ) для передачи очень неравномерного трафика ЛВС и организации межсетевого обмена . Дополнительным преимуществом является то , что частные и общедоступные сети FR позволяют бесплатно передавать речевой трафик . С точки зрения операторов сетей связи, арендуемые линии , несмотря на свою высокую доходность , на самом деле не эффективны . Позволяя обслужить большое число пользователей с помощью одной линии связи , технология FR дает возможность операторам в полной мере использовать емкость своих сетей . Разде ление полосы пропускания между множеством виртуальных соединений FR снижает стоимость доступа к сети и уменьшает требуемую среднюю полосу пропускания . Большинство приложений загружают сеть очень неравномерно , поэтому разделяемое использование высокоскорост ного канала имеет значительные преимущества ( по производительности ) перед применением низкоскоростного выделенного канала. Для альтернативных поставщиков услуг связи технология FR имеет еще больше преимуществ . С ее помощью они могут предложить услуги перед ачи данных , которые практически отсутствовали во многих странах . По мере завершения Форумом FR разработки стандартов , касающихся сигнализации , сжатия и маршрутизации речевого трафика , альтернативные поставщики услуг могут привлечь к себе часть речевого тра фика традиционных операторов связи. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ FRAME RELAY Услуги FR предлагают все больше и больше телекоммуникационных компаний во всем мире . Как правило , они извлекают максимальную пользу из этой технологии путем интегрированной передачи по сети FR данных , трафика ЛВС , речи и факсов . При построении корпоративной сети на базе технологии FR , как правило , рассматриваются три основных варианта ее организации. Частная сеть на базе выделенных линий. Компания арендует линии связи и приобретает н еобходимое оборудование ( коммутаторы , маршрутизаторы или мультиплексоры ). Построенная на их базе сеть является собственностью фирмы и находится под ее полным контролем. Виртуальная частная сеть. Фирма покупает услуги сетей FR у телекоммуникационных компани й . При этом она либо приобретает абонентское оборудование FR вместе с услугами или независимо от них , либо арендует это оборудование у телекоммуникационного оператора . Таким образом , фирма создает частную корпоративную сеть с использованием услуг сетей FR общего пользования и осуществляет полный контроль над сетью и административное управление ею. Соглашение с внешней организацией о создании и управлении сетью. Существующая корпоративная сеть передается телекоммуникационной компании , которая осуществляет ад министративное управление этой сетью в интересах фирмы- клиента , а кроме того , предоставляет услуги связи , оборудование и реализует поддержку сети . Существует ярко выраженная рыночная тенденция к таким соглашениям ; на данной основе в мире функционирует 30% корпоративных сетей . Эта тенденция обусловлена как неспособностью или нежеланием многих компаний самостоятельно справляться с дорогостоящей и сложной эксплуатацией корпоративных сетей , так и глобальной экспансией телекоммуникационных операторов , которые по стоянно расширяют спектр предоставляемых услуг. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА Независимо от способа создания сети FR , компании необходимо иметь представление об имеющемся на рынке операторском и абонентском оборудовании FR . Многие поставщики предлагают устрой ства доступа к сетям FR ( Frame Relay Access Device - FRAD ) с интеграцией речи и данных . При выборе FRAD необходимо учитывать размер сети и перспективы ее расширения . Оборудование должно иметь гибкие характеристики , которые позволяют приспособить его к тем тенденциям в области технологий и организации сетей , которые будут главенствующими через 2 -3 года. Ниже приведены основные тенденции рынка оборудования услуг FR. n Рост требований к пропускной способности каналов FR, обеспечивающих высокоскоростную перед ачу информации с помощью недорогих средств доступа к ресурсам T1/E1. Предполагалось , что сети FR будут поддерживать скорости передачи до 2 Мбит / с , а услуги широкополосных каналов — предоставляться в сетях ATM. Однако операторы начинают расширять спектр с воих услуг FR, предлагая все большие скорости передачи . Так MCI уже обеспечивает в объединенном канале FR скорости передачи 12,88 Мбит / с . Таким образом FRAD должны работать на высоких скоростях. n Объединение доступа в Internet и в виртуальные частные сет и . Операторы предлагают экономичный доступ в Internet через сети FR, что позволяет за счет отказа от услуг от услуг поставщика доступа в Internet увеличить гарантированную скорость передачи информации (CIR). В этом случае можно использовать одно и то же об орудование для доступа в сети FR и в Internet ( первой ласточкой является AT&T). В филиалах рекомендуется устанавливать интеллектуальные FRAD с интеграцией речи и данных , способные одновременно выполнять функции IP- маршрутизатора , аутентификации пользовател я и брандмауэра , а так же использовать один IP- адрес для всех устройств ЛВС. n Подсчитано , что 60 % критичного трафика в США составляют данные SNA. Компании переводят многие из этих сетей на технологию FR. Благодаря замене дорогостоящих выделенных линий SD LC достигается снижение издержек на 30-40%. Данные SNA передаются по глобальным сетям FR наряду с трафиком ЛВС , поэтому оборудование FR должно обеспечивать объединение трафика SNA и ЛВС в каналах FR. n Совместимомость с АТМ . Операторы предлагают услуги FR в качестве промежуточного решения для пользователей , нуждающихся в высокой пропускной способности . Кроме того , уже сейчас в корпоративных сетях технология АТМ используется на крупных объектах , а в небольших филиалах продолжает применяться технология FR. Было бы хорошо , если бы абонентское оборудование FR могло обеспечивать переход к АТМ с помощью внешнего решения ( устройство объединения АТМ /FR ) . n Рост количества интрасетей . 75% интрасетей используют в качестве транспортного протокола FR. Желательно рас полагать оборудованием FR, которое поддерживает передачу речи как по протоколу FR (VoFR), так и по IP (VoIP). ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛЫ ДЛЯ СЕТЕЙ FRAME RELAY ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ В этом пункте приведены основные критерии выбора оборудовани я доступа в сети FR, которое сможет удовлетворить не только нынешние , но и будущие потребности корпоративной сети. 1. Универсальность решений и возможность наращивания : n один поставщик — начиная от решения малого офиса до коммуникационной платформы дл я управления крупной компанией . Этим достигается сокращение расходов на приобретение оборудования и на расширение его возможностей в будущем ; n интеграция речи , данных , факсимильных сообщений и трафика ЛВС позволяет использовать максимум пропускной спосо бности сети ; n поддержка магистрального канала с высокой пропускной способностью ( от n*64 Кбит до 2 Мбит / с ). 2. Поддержка передачи речи : n компрессия по стандарту G.729 ( рекомендован к использованию консорциумом FR Forum); n приоритетная обработка ре чевых пакетов ; n поддержка интерфейсов учрежденческой АТС для нескольких каналов T1/E1; n коммутация речи — установление связи между несколькими пунктами и автоматическая маршрутизация телефонного вызова в пределах корпоративной сети в обход учрежденческ ой АТС ; n использование современных технологий — буфера фазового дрожания ; подавления речевых пауз и эха ; n поддержка сигнализации (QSIG, ISDN); n широкий выбор телефонных интерфейсов (E&M, FXS, FXO). 3. Поддержка передачи данных n маршрутизация про токолов IP и IPX; n многопротокольная поддержка SNA (RFC 1490), IP, IPX, HDLC, асинхронный X.25; n поддержка сервисов ISDN; соединение по требованию (COD), полоса пропускания по требованию ( BOD ), автоматическое подключение резервного канала ISDN; n подд ержка функций брандмауэра ; n использование одного IP - адреса для всех устройств ЛВС ; n встроенные устройства DCU/CSU для подключения к сети DDS; n компрессия данных. 4. Управление. Установленные в устройстве программы -агенты SNMP и приложение сетевого администрирования должны в полной мере обеспечивать конфигурирование , диагностику и непрерывный контроль с центральной консоли управления. 5. Резервирование . Необходимо наличие резервных магистрального порта , модуля управления и источника питания. КА НАЛЫ ДЛЯ FR Как показал опыт , в том числе российский , для этой цели могут служить следующие каналы. Цифровые выделенные каналы связи. Их использование является наиболее очевидным и естественным вариантом , если есть средства на их развертывание . Физические линии . Если организация имеет физические ( неуплотненные ) линии , то при помощи соответствующих модемов ( ближнего действия или HDSL ) можно получить наложенные цифровые каналы со скоростью передачи до 2 Мбит / с . Без применения репитеров такие каналы обеспечив ают связь на расстоянии до 16 км . Причем дальность связи обратно пропорциональна диаметру провода и скорости передачи . На оптоволокне при помощи модемов RAD можно достичь быстродействия до 38 Мбит / с ( E3 ) . Выделенные каналы тональной частоты ( ТЧ ). Многочисл енные эксперименты и практическая эксплуатация сетей FR ( особенно в России ) подтвердили возможность использования каналов ТЧ в сетях FR. При этом необходимо применение качественных профессиональных модемов , постоянное слежение за состоянием каналов , а так же оптимизация топологии сетей . При построении сети FR на базе каналов ТЧ следует избегать топологий с большим количеством промежуточных узлов , иначе FR будет работать неэффективно. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Конечно , FR не может гарантировать качество обслуживания на том уровне , который способна предоставить АТМ , и не имеет развитых механизмов управления пропускной способностью , свойственных АТМ . Тем не менее существует немало причин ( частично приведенных выше ), определяющих успех развития сетей FR и гибридных сетей А ТМ- FR. Существует даже мнение , что в настоящее время развитие сетей АТМ отчасти связано с существованием технологии FR, которая дает для них потоки. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Журнал “ Сети ” , 5/97 2. Журнал “ Сети и системы связи ” , 3 /97 3. Журнал “ Сет и и системы связи ” , 5/97 4. Журнал “ Сети ” , 6/97 5. Журнал “ LAN” , том 3, No 6 10/97 6. Журнал “ Технологии и средства связи ” , No2 , август-сенябрь /97 + разный Интернет
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Это только в сказках женщину любят за боевой и колючий характер.
А в реальной жизни - за борщ, кружевные труселя и за молчание.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по компьютерным сетям "Обзор сетей FRAME RELAY", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru