69.Виртуальные каналы
Стандарты установления соединения для уровня ATM определяют виртуальные каналы и виртуальные пути. Виртуальный канал ATM - это соединение между двумя конечными станциями ATM, которое устанавливается на время их взаимодействия. Виртуальный канал является двунаправленным; это означает, что после установления соединения каждая конечная станция может как посылать пакеты другой станции, так и получать их от нее.
После того как соединение установлено, коммутаторы между конечными станциями получают адресные таблицы, содержащие сведения о том, куда необходимо направлять ячейки. В них используется следующая информация:
адрес порта, из которого приходят ячейки;
специальные значения в заголовках ячейки, которые называются идентификаторами виртуального канала (virtual circuit identifiers - VCI) и идентификаторами виртуального пути (virtual path identifiers - VPI).
Адресные таблицы также определяют, какие VCI и VPI коммутатор должен включить в заголовки ячеек перед тем как их передать.
Имеются три типа виртуальных каналов:
постоянные виртуальные каналы (permanent virtual circuits - PVC);
коммутируемые виртуальные каналы (switched virtual circuits - SVC);
интеллектуальные постоянные виртуальные каналы (smart permanent virtual circuits - SPVC).
PVC - это постоянное соединение между двумя конечными станциями, которое устанавливается вручную в процессе конфигурирования сети. Пользователь сообщает провайдеру ATM-услуг или сетевому администратору, какие конечные станции 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 установки PVC для него резервируется определенная часть полосы пропускания, и двум конечным станциям не требуется устанавливать или сбрасывать соединение.
SVC устанавливается по мере необходимости - всякий раз, когда конечная станция пытается передать данные другой конечной станции. Когда отправляющая станция запрашивает соединение, сеть ATM распространяет адресные таблицы и сообщает этой станции, какие VCI и VPI должны быть включены в заголовки ячеек. Через произвольный промежуток времени SVC сбрасывается. SVC устанавливается динамически, а не вручную. Для него стандарты передачи сигналов уровня ATM определяют, как конечная станция должна устанавливать, поддерживать и сбрасывать соединение. Эти стандарты также регламентируют использование конечной станцией при установлении соединения параметров QoS из уровня адаптации ATM. Кроме того, стандарты передачи сигналов описывают способ управления трафиком и предотвращения "заторов": соединение устанавливается только в том случае, если сеть в состоянии поддерживать это соединение. Процесс определения, может ли быть установлено соединение, называется управлением признанием соединения (connection admission control - CAC).
SPVC - это гибрид PVC и SVC. Подобно PVC, SPVC устанавливается вручную на этапе конфигурирования сети. Однако провайдер ATM-услуг или сетевой администратор задает только конечные станции. Для каждой передачи сеть определяет, через какие коммутаторы будут передаваться ячейки.Большая часть раннего оборудования ATM поддерживала только PVC. Поддержка SVC и SPVC начинает реализовываться только сейчас.
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 производительность. Кроме того, PVC обеспечивают лучший контроль над сетью, так как провайдер ATM-услуг или сетевой администратор может выбирать путь, по которому будут передаваться ячейки.Однако и SVC имеют ряд преимуществ перед PVC. Поскольку SVC устанавливается и сбрасывается легче, чем PVC, то сети, использующие SVC, могут имитировать сети без установления соединений. Эта возможность оказывается полезной в том случае, если вы используете приложение, которое не может работать в сети с установлением соединений. Кроме того, SVC используют полосу пропускания, только 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.В некотором смысле SPVC обладает лучшими свойствами этих двух видов виртуальных каналов. Как и в случае с PVC, SPVC позволяет заранее задать конечные станции, поэтому им не приходится тратить время на установление соединения каждый раз, когда одна из них должна передать ячейки. Подобно SVC, SPVC обеспечивает отказоустойчивость. Однако и SPVC имеет свои недостатки: как и PVC, SPVC устанавливается вручную, и для него необходимо резервировать часть полосы пропускания - даже если он не используется.
- 1. Компьютерные сети: определение
- 2. Главные сетевые услуги
- 3. Обобщённая структура компьютерной сети
- 4. Классификация компьютерных сетей
- 5. Требования, предъявлемые к компьютерным сетям
- 6.Локальные сети: определение
- 7. Классификация локальных сетей
- 8. Сети с централизованным управлением: достоинства и недостатки
- 9.Одноранговые сети: достоинства и недостатки
- 10. Сети «Клиент-сервер»: достоинства и недостатки
- 11.Технология клиент-сервер. Виды серверов
- 12. Локальные сети: базовые топологии
- 13 . Физические топологии: сравнительная характеристика
- 14. Физические среды передачи данных: классификация
- 15. Среда передачи. Классификация
- 16. Толстый коаксиальный кабель
- 17. Тонкий коаксиальный кабель
- 18. Витая пара: виды и категории
- 19.Оптоволоконный кабель: характеристики
- 20. Одномодовое, многомодовое оптоволокно
- 21. Беспроводная среда передачи
- 22. Диапазоны электромагнитного спектра
- 23. Радиодоступ: WiFi, WiMax и hsdpa.
- 24. Радиорелейные линии связи
- 25. Спутниковые каналы передачи данных
- 26. Геостационарный спутник . Средне- и низкоорбитальные спутники.
- 27. Инфракрасное излучение
- 28. Системы мобильной связи. Структура. Классификация.
- 29. Системы персонального радиовызова
- 30. Сотовые системы мобильной связи
- 31. Транкинговая радиосвязь
- 32. Методы доступа к среде передачи: классификация
- 33. Метод доступа к среде csma/cd. Этапы дотупа к среде
- 35. Метод доступа с маркером
- 36. Метод доступа по приоритету
- 37. Модель взаимодействия открытых систем osi
- 38. Понятия протокола и интерфейса
- 39. Уровни эталонной модели и их функции
- 45. Уровень управления доступом к среде передачи.
- 46. Локальные сети Ethernet: характеристики.
- 47. Форматы кадров Ethernet.
- 48. Типы мас адресов
- 49. Ethernet 10Base-5: основные характеристики.
- 50. Правило 5-4-3.
- 51. Ethernet 10Base-2: основные характеристики.
- 52. Ethernet 10Base-t: основные характеристики.
- 53. Правило четырех хабов.
- 59. 100Vg – AnyLan: история, время появления, основные характеристики. Преимущества и недостатки.
- 60. Ieee 802.4 (Arcnet ): история, время появления, основные характеристики.
- 61. Сеть Token Ring: принципы работы и основные характеристики.
- 62. Fddi. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.
- 63. Fddi. Кадр. Процедуры управления доступом к кольцу и инициализации работы кольца.
- 64. Методы передачи данных. Выделенные (или арендуемые - leased) каналы: достоинства и недостатки.
- 65. Коммутация каналов: принцип работы, достоинства и недостатки.
- 66. Коммутация с запоминанием. Достоинства и недостатки.
- 67.Коммутация пакетов: принцип работы.
- 69.Виртуальные каналы
- 70) Глобальная сеть Интернет. История появления сети Интернет.
- 71. Определение и принципы сети Интернет.
- 72) Виды услуг, предоставляемых в сети Интернет.
- 73) Www. История появления. Основные понятия.
- 74) Протоколы электронной почты
- 75) Стек протоколов tcp/ip
- 76) Адресация в сети Интернет.
- 77) Протокол tcp. Основные функции. Организация установления соединений
- 78) Протокол udp
- 79) Протокол ip. Основные функции. Формат заголовка. Версии протокола
- 80) Классы ip-адресов.
- 81) Особые ip-адреса
- 82) Подсети: назначение
- 83) Маска ip-адреса
- 85) Формат ip-пакета
- 86) Протоколы arp, rarp: назначение
- 87) Протокол dhcp
- 89) Сетевые адаптеры
- 90) Передача кадра (этапы)
- 91) Прием кадра (этапы)
- 92) Повторитель (repeator)
- 93) Концентратор (hub)
- 94) Мост (bridge)
- 95) Отличия моста от повторителя:
- 96) Ограничения топологии сети, построенной на мостах
- 97) Коммутатор (switch, switching hub)
- 98) Основные задачи коммутаторов
- 99) Протокол покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol)
- 100) Коммутатор или мост
- 101) Маршрутизатор: назначение, классификация
- 102) Функции маршрутизатора:
- 103) Маршрутизаторы против коммутаторов
- 104) Общая характеристика сетей атм. Основные компоненты. Трёхмерная модель протоколов сети атм.
- 105) Формат ячейки атм.
- 106.Сети пакетной коммутации X.25.
- 107.Сети Frame Relay.
- 108.Сети isdn
- 109.Методика расчета конфигурации сети Ethernet.
- 110. Методика расчета конфигурации сети Fast Ethernet
- 111.Теорема Найквиста-Котельникова
- 112.Модуляция при передаче аналоговых сигналов
- 113.Модуляция при передаче дискретных сигналов
- 114.Дискретизация аналоговых сигналов
- 115.Квантование
- 116.Методы кодирования
- 117.Потенциальный код nrz
- 118.Биполярное кодированиеAmi
- 119. Манчестерский код
- 120. Потенциальный код 2b1q
- 121. Потенциальный код 4b/5b
- 122. Преимущества цифрового сигнала перед аналоговым
- 123. Методы мультиплексирования
- 124. Коммутация каналов на основе метода fdm
- 125. Коммутация каналов на основе метода wdm
- 126. Коммутация каналов на основе метода tdm
- 127. Режимы использования среды передачи: дуплекс, симплекс, полудуплекс.
- 128. Понятие икт
- 129. Обобщенная структура телекоммуникационной сети
- 130. Сеть доступа
- 131. Транспортная сеть
- 132. Сетевой интеллект
- 133. Сетевое управление: уровни
- 134. Cетевое управление: категории прикладных функций
- 135. Иерархия скоростей
- 136. Сети pdh
- 137. Ограничения технологии pdh
- 138. Сети sdh/Sonet
- 139. Скорости передачи иерархии sdh
- 140. Состав сети sdh