МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Глобальные сети: Технологии и протоколы

    Непредсказуемая

    задержка и статистический подход к предоставлению пропускной способности

    никак не сказывается на подобных приложениях. Некоторые поставщики сетевого

    оборудования покупают frame relay для чувствительных к задержкам приложений

    типа голоса и SNA. Frame relay не предназначался для таких приложений, но

    благодаря значительной экономии в цене и удобству использования он

    заслуживает, по крайней мере, тестирования. Например, передача голоса по

    frame relay оправдана для тех офисов, в которых голосовые линии дороги,

    низкого качества или требуют значительного времени для установки. Однако

    если эти приложения работают хорошо сегодня, то гарантий того, что они

    будут работать так же хорошо и завтра, когда сети frame relay станут

    значительно загруженней, нет. SMDS предназначен для тех же приложений, что

    и frame relay. SMDS отличается от frame relay только оптимизацией трафика и

    затратами вследствие опоры

    на коммутацию каналов и фиксированной ежемесячной платы. SMDS лучше всего

    подходит для сетей с большим числом узлов, между которыми должна быть

    установлена связь.

    С тактической точки зрения, ATM подходит для чувствительных к задержкам

    приложений наилучшим образом, особенно для мультимедиа-приложений.

    Применение ATM может быть также оправдано необходимостью передачи больших

    объемов критически важных данных, например в медицине. Со стратегической

    точки зрения, ATM пригоден для любых крупных, загруженных, высококритичных

    сетей.

    SONET не рассчитан для какого-либо конкретного приложения, но его

    использование может быть вызвано потребностью в передаче огромных объемов

    данных и в простоте интерфейса с оператором связи.

    Архитектура ISDN

    ISDN стала первым шагом на пути создания единой инфраструктуры для передачи

    голоса, данных и других типов информации. Акроним ISDN расшифровывается как

    цифровая сеть с интеграцией услуг (Integrated Services Digital Network).

    Концепция ISDN была разработана в 70-х годах Bellcore, а сама технология

    стандартизована CCITT в 1984 году. Рекомендации описывают стандартный набор

    интерфейсов и сигнальных протоколов для передачи голоса и данных по обычным

    телефонным линиям. Благодаря ISDN различные устройства типа телефонов,

    компьютеров, факс-аппаратов могут одновременно передавать и принимать

    цифровые сигналы после установления

    коммутируемого соединения с абонентом на противоположном конце. Таким

    образом,

    ISDN позволяет сделать все соединение между конечными узлами (а не только

    между АТС) цифровым.

    ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

    Чтобы лучше понять ISDN, данную технологию полезно сравнить с обычной

    телефонной системой. Во-первых, ISDN - это цифровая, а не аналоговая сеть,

    т. е. напряжение имеет несколько дискретных уровней, а не является прямым

    аналогом колебаний акустического давления.

    Во-вторых, как следует из названия, она обеспечивает интегрированное

    обслуживание, иначе говоря, позволяет передавать голос, данные и даже видео

    по одной сети. Иными словами, вместо трех различных систем – телефонной

    сети, выделенных линий для передачи данных и кабельного телевидения -

    достаточно одной! Обычная телефонная линия представляет собой одну

    неэкранированную пару медных проводов от настенной розетки до центральной

    АТС. Обычно эта линия называется абонентским шлейфом. АТС - это точки, куда

    сходятся все абонентские линии. Находящийся там телефонный коммутатор

    позволяет связаться с вызываемым абонентом.

    В принципе ту же самую абонентскую линию при определенных условиях можно

    использовать и для ISDN.

    Вообще-то, абонентские линии имеют недостаточную ширину полосы, так как они

    предназначаются для передачи аналоговых сигналов в полосе 3,1 кГц (от 300

    до 3400 Гц). Кроме того, характеристики нагружающей индукционной катушки

    таковы, что потери в указанном диапазоне минимальны, но резко возрастают

    при частоте свыше 3400 Гц. Это сеет настоящий хаос в фазовых и амплитудных

    характеристиках сигнала ISDN, поэтому получение ISDN на дому возможно при

    следующих условиях:

    - изъятии нагружающих индукционных катушек (как правило, они применяются на

    линиях протяженностью порядка 4-5 км и более);

    - установке цифровых эхоподавителей на обоих концах линии;

    - прокладке высококачественного телефонного кабеля;

    - применении усилителей ISDN-сигнала.

    В результате абонентская линия сможет передавать, например, два телефонных

    разговора вместо одного.

    КАНАЛЫ ISDN

    Базовый интерфейс обмена (Basic Rate Interface, BRI) состоит из трех

    отдельных каналов - двух опорных каналов (bearer channel, или B-channel) и

    одного канала данных. Каждый канал B имеет скорость 64 кбит/с, а канал D -

    16 кбит/с. Канал D используется для сигнализации, например передачи вызова

    и разрыва связи. Каналы B предназначаются для передачи данных, таких

    как оцифрованный голос или двоичные данные. Именно BRI имелся в виду, когда

    мы говорили о возможности использования обычной абонентской телефонной

    линии для ISDN.

    Первичный интерфейс обмена (Primary Rate Interface, PRI) состоит из 30

    каналов B на 64 кбит/с и одного канала D, также на 64 кбит/с. Как и в

    предыдущем случае, каналы B предназначены для передачи данных, а канал D -

    для служебной информации. Для PRI вы должны арендовать

    линию E-1 в 2,048 Мбит/с от вашего офиса до центральной АТС. В США PRI

    образуют 23 канала B и один канал D.

    Время установления связи составляет всего от 1 до 3 секунд, благодаря тому

    что цифровая сигнализация по каналу D исключает медленный процесс генерации

    и декодирования тональных сигналов, а также необходимость согласования

    параметров связи модемами (сравните это с минутным ожиданием установления

    связи между модемами). Кроме того, канал D может использоваться не только

    для передачи сигнальной информации, но и для передачи данных телеметрии,

    электронной почты и т. п.

    Многоскоростной ISDN предполагает возможность объединения нескольких

    каналов B, причем эти каналы коммутируются как один (см. таблицу ).

    ОБОРУДОВАНИЕ ISDN В ПОМЕЩЕНИИ ЗАКАЗЧИКА

    Сегмент ISDN в помещении заказчика описывается в соответствии с

    рекомендациями CCITT в терминах функциональных групп устройств (functional

    groping) и стандартных опорных точек (reference point) (см. Рисунок 1).

    Основными видами устройств в помещении заказчика являются оконечное

    оборудование сети 1 и 2 (Network Termination 1 и 2, NT1 и NT2),

    терминальный адаптер

    (Terminal Adapter, TA) и терминальное оборудование типа 1 и 2 (Terminal

    Equipment Type 1 и 2, TE1 и ТЕ2).

    Оконечное оборудование сети типа 1 (NT-1) располагается между сетью

    оператора связи и терминальным оборудованием (в левой части рисунка). TE-1

    - это ISDN-совместимое, а ТЕ-2 - это любое другое терминальное обрудование.

    Некоторые офисы могут иметь также УАТС или NT-2.

    Терминалы ISDN делятся на две основные категории: специализированные

    терминалы ISDN (TE1) и все остальные терминалы (TE2). TE1 подключаются

    по четырехпроводному цифровому каналу на основе витой пары, а TE2 - с

    помощью

    терминального адаптера. Примерами TE2 могут служить обычные аналоговые

    телефоны, ASCII-терминалы и компьютеры с последовательным портом RS-232.

    Терминальный адаптер представляет собой автономное устройство или съемную

    плату внутри TE2.

    Рисунок 1.

    Фактически терминальные адаптеры заменяют собой модем. Оконечное

    оборудование сети служит для подключения четырехпроводной проводки в

    помещении заказчика к обычной двухпроводной абонентской линии. NT1

    устанавливается оператором связи в помещении заказчика (в отличие

    от США, в Европе NT1 является, как правило, собственностью оператора связи)

    и связывает его с коммутатором ISDN на центральной АТС по витой паре, по

    которой ранее подключался обычный телефон. NT1 имеет разъем для пассивной

    шины. К этой шине заказчик может подсоединить до

    Рисунок 2.

    восьми ISDN-телефонов, терминалов и других устройств аналогично тому, как

    подобные

    устройства подключаются к локальной сети (см. Рисунок 2). С точки зрения

    пользователя, сеть ISDN начинается с NT1.

    Вообще говоря, возможности подключения восьми устройств по шине может

    оказаться недостаточно, так как шина способна обслуживать только

    ограниченное число телефонных разговоров одновременно. В этом случае

    применение локального коммутатора NT2 - фактически УАТС - позволяет

    обеспечить реальный интерфейс для телефонов, терминалов и другого

    оборудования. Как правило, NT2 используется с PRI, а не с BRI.

    NT2 выполняет функции протоколов второго и третьего уровня, а также функции

    концентрации. Однако NT2 может выполнять лишь часть или вообще не выполнять

    протокольные функции; в последнем случае он является "прозрачным".

    Кроме того, комбинированное устройство NT1/2 осуществляет функции и NT1 и

    NT2.

    ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ISDN

    Опорные точки или точки доступа представляют собой интерфейсы между

    различными функциональными устройствами ISDN. Основными опорными точками

    являются R, S, T, U.

    Опорная точка R обеспечивает интерфейс между терминалом и терминальным

    адаптером.

    Стандарт на точку R отсутствует, и разрабатывать его не предполагается, так

    как в принципе терминальный адаптер должен быть частью терминала ISDN.

    Опорная точка S реализует интерфейс между терминалом ISDN (или терминальным

    адаптером в случае не ISDN терминала) и оконечным оборудованием сети NT2.

    Терминальное оборудование со встроенным NT2 может подключаться к

    прозрачному NT2 или напрямую к NT1.

    Опорная точка T служит для интерфейса между оконечным оборудованием

    сети NT2 и NT1. Последнее реализует функции физического уровня.

    Опорная точка U обеспечивает интерфейс между NT1 в помещении заказчика

    (абонентском пункте) и NT1 на центральной АТС (узле коммутации) по

    абонентской линии. Стандарт на интерфейс U полностью не определен, общие

    рекомендации имеются только относительно скорости передачи.

    ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕТИ NT1

    Как уже говорилось выше, оконечное оборудование сети NT1 обеспечивает

    интерфейс между двумя проводами витой пары со стороны телефонной компании и

    четырьмя проводами витой пары со стороны терминального оборудования

    конечного пользователя, т. е. он осуществляет подключение внутренней шины S

    к внешнему интерфейсу U. Внутренняя шина S представляет собой четырехпарный

    кабель (с 8-контактными модульными разъемами). Она используется для

    подключения, а также в некоторых ситуациях для электрического питания (у

    шины S нет ничего общего с Sbus).

    NT1 получает питание от общей сети переменного тока, однако некоторые

    устройства имеют встроенные аккумуляторы, чтобы телефонная связь не

    прерывалась во время сбоев питания (в отличие от обычных телефонов, ISDN-

    телефоны имеют активные электронные устройства и нуждаются в

    электропитании). Из четырех пар кабеля шины S две предназначены для

    передачи данных, а еще две – для подачи питания на ISDN-телефоны и другие

    подключенные устройства.

    Внешние источники питания могут быть двух видов - на 10-12 В и на 2 В.

    Первые достаточны для питания NT1 и подключенного к нему терминального

    оборудования, вторые обеспечивают только питание самого NT1. В чрезвычайных

    обстоятельствах (emergency mode) NT1 может получать питание до 1,2 В от

    АТС.

    Физически NT1 представляет собой небольшое, крепящееся к стене устройство

    со световыми индикаторами. В случае использования нескольких BRI все NT1

    можно установить в специальную стойку со встроенным источником питания.

    Принципиальная схема NT1 изображена на Рисунке 3

    Рисунок 3.

    NT1 подключает внутреннюю шину S к внешнему интерфейсу U.

    Иногда NT1 встраивается в терминальный адаптер. В этом случае

    комбинированный терминальный адаптер/NT1 - все, что нужно для подключения

    стандартного COM-порта EIA-232 к ISDN-интерфейсу U с базовой скоростью BRI.

    ДОСТОИНСТВА ISDN

    Прежде чем переходить к описанию общих достоинств ISDN, хотелось бы

    привести несколько частных примеров. Например, многие руководители имеют

    специальную кнопку на своих телефонах, с помощью которой они могут

    мгновенно связаться с секретаршей (нулевое время установления связи). ISDN-

    телефоны обеспечивают моментальную связь с одним из нескольких наперед

    заданных абонентов в любой точке мира по нажатию всего одной кнопки. Еще

    одна возможность - отображение телефонного номера, имени и адреса звонящего

    на дисплее в

    момент звонка. В более сложном варианте, когда телефон подключен к

    компьютеру, монитор ПК может отображать соответствующую запись о звонящем

    из базы данных.

    В случае BRI оба B-канала могут быть объединены, например, для обеспечения

    более быстрого доступа к провайдеру Internet, а при поступлении входящего

    вызова один канал B тут же освобождается; по завершении разговора канал B

    автоматически подключается к передаче данных.

    Общие же достоинства ISDN состоят в следующем.

    Во-первых, ISDN поднимает по сравнению с модемами порог в 56 Кбит/с для

    скорости обмена данными между компьютерами по обычной телефонной сети.

    ISDN позволяет оперировать одновременно несколькими цифровыми каналами по

    одной телефонной проводке, и таким образом использовать ее для передачи

    цифрового, а не аналогового сигнала. С помощью протоколов объединения

    каналов типа BONDING или многоканального PPP базовый интерфейс обмена

    позволяет достичь скорости передачи несжатых данных в 128 кбит/с. Кроме

    того, задержка, т. е. время от отправки вызова до установления связи, для

    линий ISDN меньше в несколько раз.

    Во-вторых, ранее каждому устройству была необходима отдельная телефонная

    линия, если они должны были работать одновременно. Например, отдельная

    линия была нужна для телефона, факса, модема, моста/маршрутизатора и

    системы видеоконференций. В случае ISDN сигналы от нескольких источников

    можно комбинировать для передачи по одной линии, причем ISDN предоставляет

    единый интерфейс для всех источников.

    В-третьих, вместо отправки вызова по основному каналу абонента в случае

    обычной телефонной системы ISDN посылает цифровой пакет по отдельному

    внешнему каналу. С одной стороны, этот сигнал никак не влияет на уже

    установленные соединения, с другой - установление связи происходит очень

    быстро. Сигнализация позволяет также определить, кто звонит, а телефонное

    оборудование ISDN может автоматически принимать решение, куда перенаправить

    звонок.

    ПЕРСПЕКТИВЫ ISDN

    Узкополосная сеть с интеграцией услуг Narrowband ISDN стала одной из первых

    попыток заменить аналоговую телефонную систему на цифровую для передачи и

    голоса, и данных. К сожалению, стандартизация заняла слишком много времени

    (а технологии развиваются очень быстро), так что, едва появившись,

    стандарты уже устарели. Кроме того, требования пользователей значительно

    выросли.

    Увы, но на сегодняшний день базовому интерфейсу обмена не хватает скорости

    для новых видов сервиса, например для видео по требованию или связи

    высокоскоростных локальных сетей. Однако ISDN - отнюдь не мертвая

    технология. Например, она нашла себе новое неожиданное применение -

    обеспечение доступа в Internet.

    Х.25 - незнакомый знакомец

    Фраза, вынесенная в заголовок , в двух словах отображает сегодняшнюю

    ситуацию с технологией X.25. В западной прессе теперь очень трудно

    встретить рассмотрение проблем, связанных с использованием протокола X.25;

    более горячими темами сегодня в области территориальных сетей являются,

    например, технологии frame relay и ATM. Несмотря на это, даже в странах

    Запада самые передовые компании, выпускавшие ранее только высокоскоростное

    оборудование, дополняют свой спектр устройств оборудованием X.25. Пример

    тому - появление в нынешнем году в ассортименте оборудования фирмы

    StrataCom узлов X.25.

    Особенно актуально рассмотрение решений технологий X.25 для России и

    сопредельных стран с аналогичной инфраструктурой каналов.

    Мы будем называть сетями X.25, или сетями пакетной коммутации сети, доступ

    к которым производится в соответствии с рекомендациями МККТТ X.25 (в

    соответствии с X.3/X.28 в случае асинхронного доступа).

    Итак, почему именно сети X.25? Дело в том, что на сегодняшний день,

    несмотря на появление новых, интегральных технологий сетей передачи

    данных/сетей связи, рассчитанных на высокоскоростные каналы связи, сети

    X.25 по-прежнему наиболее распространены.

    Если рассматривать все имеющиеся сегодня сети передачи данных общего

    пользования, то окажется, что именно сети X.25 с наибольшим основанием

    могут быть уподоблены телефонным сетям. Точно так же, как подняв трубку

    телефонного аппарата, подключенного к ближайшей АТС, вы можете связаться с

    абонентом практически в любой точке мира, так и установив соединение

    вашего компьютера с ближайшим узлом сети X.25, вы сможете осуществить связь

    с любым из миллиона пользователей сетей X.25 по всему миру. Для этого вам

    надо лишь знать его сетевой адрес.

    Что же такое сети X.25? Для чего они нужны? На базе какого оборудования

    и какой теории они строятся?

    ПРОТОКОЛЫ СЕТЕЙ X.25

    Сети X.25 получили свое название по имени рекомендации - "X.25", выпущенной

    МККТТ (Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии).

    Данная рекомендация описывает интерфейс доступа пользователя в сеть

    передачи данных и интерфейс взаимодействия с удаленным пользователем через

    сеть передачи данных.

    Внутри же самой сети передача данных может происходить в соответствии с

    другими правилами. Ядро сети может быть построено и на более скоростных

    протоколах frame relay. Мы, однако, рассматривая вопросы построения сетей

    X.25 будем иметь в виду сети, передача данных внутри

    которых производится также по протоколам, описанным в рекомендации X.25.

    Именно таким образом и строится в настоящее время большинство корпоративных

    сетей X.25 в России.

    Первый вариант рекомендации был выпущен в 1976 году. За прошедшее время все

    стандарты были проверены практикой и при необходимости дополнены.

    Сегодня достигнут достаточно высокий уровень совместимости оборудования,

    выпускаемого различными фирмами, как в рамках одной сети, так и

    разнообразных сетей X.25. Наибольшие проблемы в области совместимости

    возникают в тех случаях, когда надо управлять из одного центра узлами сети,

    построенными на базе оборудования разных фирм. Однако, благодаря установке

    на оборудовании X.25 агентов SNMP, и эта проблема в ближайшем будущем

    будет, видимо, решена.

    Одновременно ведется работа по расширению возможностей протокола SNMP в

    части его соответствия задачам управления большими территориально-

    распределенными сетями.

    Рекомендация X.25 описывает три уровня протоколов - физический, сетевой и

    уровень звена передачи данных.

    Первый описывает уровни сигналов и логику взаимодействия в терминах

    физического интерфейса. Второй (протокол доступа к каналу/процедура

    сбалансированного доступа к каналу, LAP/LAPB), с теми или иными

    модификациями, достаточно широко представлен сейчас в оборудовании

    массового спроса - например в модемах - протоколами типа сетевого протокола

    MNP компании Microcom, отвечающими за коррекцию ошибок при передаче

    информации по каналу связи, а также в локальных сетях на уровне управления

    логическим каналом LLC.

    Этот уровень протоколов отвечает за эффективную и надежную передачу данных

    по соединению "точка-точка", т.е. между соседними узлами сети X.25. Данным

    протоколом обеспечивается коррекция ошибок при передаче между соседними

    узлами и управление потоком данных (если принимающая сторона не готова к

    получению данных, она извещает об этом передающую сторону,

    и та приостанавливает передачу). Кроме того, он определяет параметры, меняя

    значения которых, режим передачи можно оптимизировать по скорости в

    зависимости от протяженности канала между двумя точками (времени задержки в

    канале) и его качества (вероятности искажения информации при передаче).

    Для реализации всех указанных выше функций в протоколах второго уровня

    вводится понятие "кадра" (frame). Кадром называется порция информации

    (битов), организованная определенным образом. Начинает кадр флаг, т.е.

    последовательность битов строго определенного вида, являющаяся разделителем

    между кадрами. Затем идет поле адреса, которое в случае двухточечного

    соединения представляет собой адрес А или адрес B. Далее следует поле типа

    кадра, указывающее на то, несет ли кадр в себе информацию или является

    чисто служебным (например тормозит поток информации или извещает передающую

    сторону о приеме/неприеме предыдущего кадра). В кадре имеется также поле

    номера кадра. Кадры нумеруются циклически. Это означает, что при достижении

    заданного порогового значения нумерация опять начинается с нуля. И наконец,

    заканчивается кадр контрольной последовательностью, подсчитываемой при

    передаче кадра по определенным правилам. По этой последовательности на

    приеме происходит проверка на предмет

    искажения информации при передаче кадра. Длину кадра можно менять при

    настройке параметров протокола к физическим характеристикам линии. Чем

    короче кадр, тем меньше вероятность того, что он будет искажен при

    передаче. Однако если линия хорошего качества, то лучше работать с более

    длинными информационными кадрами, т.к. уменьшается процент избыточной

    информации, передаваемой по каналу (флаг, служебные поля кадра). Кроме

    того, число кадров, посылаемое передающей стороне без подтверждения от

    принимающей стороны, тоже можно менять. Данный параметр связан с так

    называемым "модулем нумерации", т.е. со значением порога, достигнув

    которого нумерация снова начинается с нуля. Это поле может быть задано

    равным в пределах от 8 (для тех каналов, задержка передачи информации в

    которых не слишком велика) до 128 (для спутниковых каналов, например, когда

    задержка при передаче информации по каналу велика).

    И, наконец, третий уровень протоколов - сетевой. Он наиболее интересен в

    контексте обсуждения сетей X.25, так как их специфику, в первую очередь,

    определяет именно он.

    Функционально данный протокол отвечает прежде всего за маршрутизацию в сети

    передачи данных X.25, т. е. за доведение информации от "точки входа" в сеть

    до "точки выхода" из нее. Со своей стороны протокол третьего уровня также

    структурирует информацию, иными словами, разбивает ее на "порции". На

    третьем уровне порция информации называется "пакетом" (packet). Структура

    пакета во многом аналогична структуре кадра. В пакете имеется свой модуль

    нумерации, собственные поля адреса, тип пакета, контрольная

    последовательность. При передаче пакет

    помещается в поле данных информационных кадров (кадров второго уровня).

    Функционально поля пакета отличаются от соответствующих полей кадра.

    Главным образом это касается поля адреса, которое в пакете состоит из 15

    цифр; поле пакета должно обеспечивать идентификацию абонентов в рамках всех

    сетей пакетной коммутации по всему миру. Структуру сетевого адреса

    определяет рекомендация X.121.

    Введя термин "пакет", можем перейти к следующему вопросу, а именно: как же

    происходит доставка информации от одного абонента до другого через сеть

    X.25? Для этого используется так называемый метод "коммутации пакетов"

    (packet switching), в связи с чем сети X.25 еще именуют сетями пакетной

    коммутации. Данный метод реализуется посредством установления между

    абонентами виртуальных, т.е. логических (в отличие от физических)

    соединений (virtual circuits). Для того чтобы передать информацию от

    абонента A к абоненту B, между ними прежде устанавливается виртуальное

    соединение, иначе - происходит обмен пакетами "запрос вызова" ("call

    request") - "вызов принят" ("call accept"). Только после этого между двумя

    абонентами может производиться обмен информацией. Виртуальные соединения

    могут быть как постоянными (permanent), так и коммутируемыми (switched).

    Коммутируемое соединение, в отличие от постоянного виртуального соединения,

    устанавливается в каждом сеансе обмена информацией.

    Тут можно привести прямые аналогии из области телефонии. Действительно,

    если вы имеете выделенный ("постоянный") телефонный канал между двумя

    абонентами, то не надо каждый раз набирать номер вашего абонента, -

    достаточно лишь снять трубку телефона.

    Количество виртуальных соединений, одновременно поддерживаемых на базе

    одного физического канала, зависит от конкретного типа оборудования,

    используемого для обеспечения таких соединений. Что вполне понятно, т.к.

    для поддержки каждого соединения на этом оборудовании

    должен резервироваться определенный ресурс (например оперативная память).

    ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕЙ X.25

    Метод коммутации пакетов, лежащий в основе сетей X.25, определяет основные

    преимущества таких сетей или, другими словами, их область применения. В чем

    же это преимущество? Рассматриваемые сети позволяют в режиме реального

    времени разделять один и тот же физический канал нескольким абонентам, в

    отличие, например, от случая использования пары модемов, соединенных через

    канал того или иного типа. На самом деле, если у вас и вашего абонента

    на компьютерах установлены модемы, вы можете обмениваться с ним

    информацией.

    Однако используемой телефонной линией одновременно с вами не сможет

    воспользоваться

    уже никто другой. Благодаря реализованному в сетях X.25 механизму

    разделения канала сразу

    между несколькими пользователями, во многих случаях оказывается

    экономически выгодней производить оплату за каждый байт переданной или

    полученной информации, а не оплачивать время применения телефонной линии

    при передаче данных по сети X.25. Особенно ощутимо такое преимущество в

    случае международных соединений.

    Рисунок 4.

    Мультиплексирование канала в сетях X.25.

    Метод разделения физического канала между абонентами в сетях X.25 называют

    еще мультиплексированием канала, точнее, "логическим" или "статистическим"

    мультиплексированием (Рис. 4). Термин "логическое мультиплексирование"

    вводится, чтобы отличить этот метод, например, от временного разделения

    канала. При временном разделении канала каждому из разделяющих его

    абонентов выделяется в каждую секунду строго определенное количество

    миллисекунд для передачи информации.

    При статистическом разделении канала нет строго регламентированной степени

    загрузки каждым из абонентов канала в данный момент времени.

    Эффективность использования статистического мультиплексирования зависит от

    статистических или вероятностных характеристик мультиплексируемого потока

    информации. Означает ли это, что вам, прежде чем подключаться к уже

    действующей сети X.25 или начинать создавать свою сеть, необходимо

    проводить детальный анализ вероятностных характеристик потоков информации,

    циркулирующих в вашей системе? Конечно, нет. Такие расчеты уже проведены.

    Накоплен большой

    опыт использования сетей X.25. Известно, что использование сети X.25

    эффективно для широкого спектра задач передачи данных. Среди них и обмен

    сообщениями между пользователями, и обращение большого количества

    пользователей к удаленной базе данных, а также к удаленному хосту

    электронной почты, связь локальных сетей (при скоростях обмена не более 512

    Кбит/с), объединение удаленных кассовых аппаратов и банкоматов. Иными

    словами, все приложения, в которых трафик в сети не является равномерным во

    времени.

    Какие еще преимущества дает сеть X.25? Может быть, одно из самых важных

    достоинств сетей, построенных на протоколах, описанных в рекомендации X.25,

    состоит в том, что они позволяют передавать данные по каналам телефонной

    сети общего пользования (выделенным и коммутируемым) оптимальным образом.

    Под "оптимальностью" имеется в виду достижение максимально возможных на

    указанных каналах скорости и достоверности передачи данных.

    Эффективный механизм оптимизации процесса передачи информации через сети

    X.25 - это механизм альтернативной маршрутизации. Возможность задания

    помимо основного маршрута альтернативных, т.е. резервных, имеется в

    оборудовании X.25, производимом практически всеми фирмами. Различные

    образцы оборудования отличаются алгоритмами перехода к альтернативному

    маршруту, а также допустимым количеством таких маршрутов. В некоторых типах

    оборудования, например, переход к альтернативному маршруту происходит

    только в случае полного отказа

    одного из звеньев основного маршрута. В других же переход от одного

    маршрута к другому происходит динамически в зависимости от загруженности

    маршрутов, и решение принимается на основании многопараметрической формулы

    (оборудование фирмы Motorola ISG, например). За счет альтернативной

    маршрутизации может быть значительно увеличена надежность работы сети, а

    это значит, что между любыми двумя точками подключения пользователя к сети

    должно быть, по крайней мере, два различных маршрута. В связи с этим

    построение сети по звездообразной схеме можно считать вырожденным случаем.

    Правда, там, где есть только один узел сети X.25, установленный в рамках

    той или иной сети общего пользования, такая топология сети все еще

    используется довольно часто.

    ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СЕТЯМ X.25. СБОРЩИКИ-РАЗБОРЩИКИ ПАКЕТОВ

    Рассмотрим теперь, каким образом на практике реализуется доступ разных

    типов пользователей к сети X.25. Прежде всего, возможна организация доступа

    в пакетном режиме (рекомендации X.25). Для осуществления доступа с

    компьютера в сеть в пакетном режиме можно, например, установить в компьютер

    специальную плату, обеспечивающую обмен данными в соответствии со

    стандартом X.25. Для подключения локальной сети через сеть X.25

    используются также платы компаний Microdyne, Newport Systems Solutions и

    др. Кроме того, доступ из локальной сети в сеть X.25 может быть организован

    еще и при помощи мостов/маршрутизаторов удаленного доступа, поддерживающих

    протокол X.25 и выполненных в виде автономных устройств. Преимущества таких

    устройств над встраиваемыми в компьютер платами, помимо большей

    производительности, заключается в том, что они не требуют установки

    специального программного обеспечения, а сопрягаются с локальной сетью по

    стандартному интерфейсу, что позволяет реализовать более гибкие и

    универсальные решения.

    Вообще, подключение пользовательского оборудования к сети в пакетном режиме

    очень удобно, когда требуется многопользовательский доступ к этому

    оборудованию через сеть.

    Если же вам надо подключить компьютер к сети в монопольном режиме, то тогда

    подключение производится по другим стандартам. Это стандарты X.3, X.28,

    X.29, определяющие функционирование специальных устройств доступа в сеть -

    сборщиков/разборщиков пакетов - СРП (packet assembler/dissasembler-PAD). На

    практике термин "СРП" малоупотребим, поэтому и мы в качестве русскоязычного

    воспользуемся термином "ПАД".

    ПАДы используются для доступа в сеть абонентов при асинхронном режиме

    обмена информацией, т.е. через, например, последовательный порт компьютера

    (непосредственно или c применением модемов). ПАД обычно имеет несколько

    асинхронных портов и один синхронный (порт X.25). ПАД накапливает

    поступающие через асинхронные порты данные, упаковывает их в пакеты и

    передает черезпорт X.25 (Рис. 5).

    Рисунок 5.

    Пример сложной сети X.25 с подключением устройств различного

    типа:

    от компьютеров до банковского терминального оборудования.

    Конфигурируемые параметры ПАДа определяются выполняемыми задачами. Эти

    параметры описываются стандартом X.3. Совокупность параметров носит

    название "профайла" (profile); стандартный набор состоит из 22 параметров.

    Функциональное назначение данных параметров одинаково для всех ПАДов. В

    профайл входят параметры, задающие скорость обмена по асинхронному порту,

    параметры, характерные для текстовых редакторов (символ удаления знака

    и строки, символ вывода на экран предыдущей строки и т.п.), параметры,

    включающие режим автоматической добивки строки незначащими символами (для

    синхронизации с медленными терминалами), а также параметр, определяющий

    условие, при выполнении которого формирование пакета заканчивается.

    УЗЛЫ СЕТИ X.25. ЦЕНТРЫ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ

    Параметры, описывающие канал X.25, являются немаловажными и для узловых

    элементов собственно сети X.25, называемых Центрами Коммутации Пакетов -

    ЦКП (или коммутатор пакетов, packet switch), однако ими список параметров

    ЦКП, конечно, не исчерпывается. В процессе конфигурации ЦКП обязательно

    требуется заполнить таблицу маршрутизации (routing table), позволяющую

    определить, на какой из портов ЦКП направляются поступившие в них пакеты

    в зависимости от адресов, содержащихся в этих пакетах. В таблице задаются

    как основные, так и альтернативные маршруты. Кроме того, важная функция

    некоторых ЦКП - это функция стыковки сетей (шлюза между сетями).

    Действительно, в мире существует великое множество сетей X.25 и общего

    пользования, и частных, или иначе - корпоративных, ведомственных.

    Естественно, в различных сетях могут быть установлены разные значения

    параметров передачи по каналам X.25 (длина кадра и пакета, величины

    пакетов, система адресования и т.д.). Для того чтобы все эти сети могли

    стыковаться друг с другом, была разработана рекомендация X.75, определяющая

    правила согласования параметров

    при переходе из сети в сеть. Сопряжение вашей и соседних сетей

    рекомендуется производить через ЦКП, в котором с достаточной полнотой

    реализована поддержка шлюзовых функций, - такой ЦКП, например, должен уметь

    "транслировать" адреса при переходе из одной сети в другую. Эта функция

    обычно реализуется с помощью конфигурации специальной таблицы трансляции

    адресов в шлюзовом ЦКП. Для ЦКП, несопрягающихся с узлами другой сети

    пакетной коммутации, наличие шлюзовых функций не является обязательным.

    При всех достоинствах сетевой технологии, базирующейся на протоколе X.25, у

    нее есть и свои ограничения. Одно из них - невозможность передавать по

    сетям X.25 такие виды информации, как голос и видео. Указанные ограничения

    преодолеваются в технологии, базирующейся на протоколе frame relay.

    Литература

    1) http://www.osp.ru/ - Открытые системы

    -----------------------

    [pic]

    Страницы: 1, 2


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.