Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборная ответов к госэкзаменам.doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
7 Mб
Скачать

Интерфейс доступа в сеть Frame Relay

Задача глобальных сетей – связь между локальными сетями как коллективными абонентами. Интерфейс доступа в сеть FR существенно отличается от интерфейса доступа в сеть Х.25.

Устройства доступа:

  • Межпротокольный маршрутизатор (router). Преобразует протоколы вышележащего уровня в протоколы, понятные сети FR.

  • FRAD (Frame Relay Assembler Disassembler). К портам FRAD можно подключить телефон и персональную ЭВМ.

Основное назначение интерфейса доступа – это возможность дать понять пользователю готова ли линия к передаче данных. В сети

Х.25 связь устанавливается только после получения подтверждения пакета вызова. В сети FR нет подтверждения. Был придуман т.н. локальный интерфейс управления (LMI – local management interface), который и является интерфейсом доступа в сеть.

Функции LMI:

Интерфейс LMI действует только на участке между оконечным оборудованием и локальным коммутатором. LMI реализуется с помощью обмена служебными кадрами на заданном участке. У этих служебных кадров увеличен заголовок за счет того, что эти кадры являются нумерованными (единственные во FR нумерованные кадры) в них существует признак типа кадра.

Типы кадров в LMI:

  • Запрос состояния

  • Статус (или состояние)

Запрашивается состояние сети и сеть отвечает на этот запрос. Кадры LMI содержат информационное поле, где находится запрашиваемая или ответная информация. Эта информация записывается в виде т.н. информационных элементов. Примером инф-ых элементов может служить запрос “Показать состояние моего виртуального канала”, ”показать состояние всех PVC на той линии, к которой подключен абонент”, “Показать изменения в сети FR” и т.д. Обмен такими пакетами составляет процедуру LMI.

Способы обмена кадрами LMI:

  • Синхронно-симплексный способ (синхронно-симплексное управление).

Периодически с установленным интервалом посылается от оконечного оборудования (пользователя) кадр “запрос состояния” в локальный коммутатор. В ответ сеть высылает кадр ответа (состояние). Если канал работает, то сеть гарантирует доставку сообщений пользователя. Аппаратура абонента проверяет кадр состояния. Если в ответ получен кадр состояния с требуемым номером и сеть готова, то начинается сеанс передачи данных. Если кадр пришел с информацией о неготовности сети (кодами диагностики), то передача данных не начинается.

  • Синхронно-дуплексный способ

Данный способ отличается от предыдущего тем, что запросы может слать как оконечное оборудование обработки данных (ОООД), так и сама сеть.

  • Асинхронный способ (асинхронное управление)

Это модификация 1 и 2 способа. Здесь запрос состояния выдается либо ОООД, либо сетью только в то случае, если там произошли какие-то изменения.

Вопрос 56.2. Особенности протокола х.25. Механизмы обеспечения безошибочной передачи данных Особенности протокола х.25

Протокол Х.25 позволяет передавать данные по линиям любого качества. BIR – bit error ration (вероятность появления ошибки). Для сети Х.25 при вероятности появления ошибки 10-3 – 10-4 сеть работоспособна, при такой высокой вероятности получается сеть очень низкого качества (для примера FR BER=10-7).

Протокол Х.25 органически включает в себя три нижних уровня взаимодействия ITU.

  • Физический уровень

Позволяет согласовать по электрическим и конструктивным параметрам оборудование различных фирм.

  • Кадровый уровень (канальный уровень)

Основное назначение – проверка правильности передаваемых кадров. Наиболее употребимый протокол на кадровом уровне – HDLC.

  • Сетевой уровень (пакетный уровень)

Основное назначение – маршрутизация (определяется маршрут) и ретрансляция через промежуточные узлы связи (ЦКП).

Таким образом, объединение в рамках протокола Х.25 рекомендаций трех нижележащих уровней семиуровневой модели OSI в целом обеспечивает данному протоколу большую открытость. Под этим термином следует понимать возможность стыковки сетей Х.25 с подавляющим большинством других СПК.

Надежность передачи сообщений в ТС с протоколом Х.25 является прямым следствием правил, определяющих взаимодействие объектов сети на основе большого количества различных служебных и информационных блоков данных, которые в большинстве своем имеют фиксированную структуру. Однако наличие большого колличества служебных блоков данных, являющихся неотъемлемой частью механизма безошибочной передачи данных по линиям связи любого качаства, накладываются определенные ограничения на пропускную способность сетей Х.25. Именно поэтому на основе данного протокола невозможно осуществлять объединенную передачу голоса и данных даже при наличии линий связи, работающих при скоростях 19,2 кбит/с и выше.