Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виртуальные соединения




Дейтаграммная служба

Дейтаграмма представляет собой отдельный отрезок данных, передаваемый по сети независимо от передачи других отрезков данных этого же сообщения.

Большинство ГСПД использует адаптивный способ маршрутизации, согласнo которому постоянно выбирается тот маршрут между двумя пунктами, который в данный момент обеспечивает наилучшее качество обслуживания. Это означает, что сообщение, состоящее из нескольких дейтаграмм, может передаваться по различным маршрутам. Поэтому различные отрезки данные могут прибывать в пункт назначения в последовательности, отличной от той, в которой они входили в сеть.

В некоторых ГСПД восстанавливается начальный порядок следования отрезков данных перед выдачей в терминал-получатель, в других эта операция производится средствами терминала-получателя. Если в ГСПД производится сборка сообщения, то на узлах коммутации требуются более сложные протоколы (речь о протоколах пойдет ниже) для восстановления потерянных, искаженных или дублируемых отрезков данных.

С другой стороны, если восстановление порядка следования отрезков данных производится в терминале-получателе, то используются достаточно сложные сквозные протоколы, функционирующие во взаимодействии с терминалом-отправителем для восстановления потерянных и искаженных отрезков данных. ГСПД, работающие по этому методу, выходят из режима переполнения при мгновенном группировании нагрузки, отбрасывая часть отрезков данных, потому что в этом случае наличие сквозных межтерминальных протоколов гарантирует восстановление потерянных отрезков данных.

Виртуальное соединение - это логическое двухточечное соединение между терминалом-отправителем и терминалом-получателем. Виртуальные соединения являются аналогом физического соединения, которое устанавливается в сети с коммутацией каналов, с тем отличием, что ресурсы ГСПД не закрепляются постоянно за конкретным виртуальным соединением. В этом случае перед тем, как начать передачу данных, должен быть установлен виртуальный канал, который представляет собой маршрут, устанавливаемый между терминалами отправителя и получателя.

Виртуальное соединение (виртуальный канал) может быть динамическим и постоянным. Динамическое соединение устанавливается передачей в ГСПД специального запроса на установление соединения. Этот пакет-запрос проходит через узлы коммутации ГСПД и «прокладывает» маршрут, т.е. узлы коммутации ГСПД запоминают маршрут для постоянного соединения и при поступлении последующих пакетов этого соединения отправляют их всегда по проложенному маршруту - виртуальному каналу.

Очевидно, что избыточность, связанная с установлением и разъединением соединения, может ухудшить временные характеристики для отдельных пользователей. Поэтому предусматривается возможность установления постоянных виртуальных каналов, которые всегда находятся в фазе обмена данных и никогда не разъединяются. Этот метод может быть использован для создания частных виртуальных сетей для некоторых пользователей.

В табл. 1.1 приведено распределение функций по уровням ЭМВОС.

 

Таблица 1.1 - Распределение функций по уровням ЭМВОС

Уровень Наименование Основная задача Выполняемые функции
  Физический уровень (управление физическим каналом) Сопряжение с физическим каналом Установление соединения с физическим каналом Поддержание соединения с физическим каналом Закрытие соединения с физическим каналом
  Канальный уровень (управление информационным каналом) Управление передачей по информационному каналу Проверка состояния информационного канала Проверка массивов информации служебными символами управления каналов Контроль данных, передаваемых по информационному каналу Обеспечение прозрачности информационного канала Управление передачей кадров по информационному каналу
  Сетевой уровень (управление сетью) Маршрутизация пакетов Управление коммутационными ресурсами Организация маршрутизации пакетов Обрамление массивов информации служебными символами передачи по коммуникационной сети
  Транспортный уровень (управление передачей) Управление логическим каналом Организация постоянных или временных логических каналов между процессами Управление потоком информации Обрамление массивов информации служебными символами запроса либо ответа
  Сеансовый уровень (управление сеансами) Обеспечение сеансов связи Осуществление интерфейса с транспортным уровнем Организация, поддержание и окончание сеансов связи
  Представительный уровень (управление представлением) Изображение данных в необходимой форме Генерация и интерпретация команд взаимодействия процессов Представление данных программе пользователя
  Прикладной уровень(программы пользователей) Выполнение процесса Вычислительные работы Информационно-поисковые или справочные работы Логическое преобразование информации пользователей

В табл. 1.2 приведены скоростные характеристики ГСПД и наименование используемых на первом, втором и третьем уровнях ЭМВОС протоколов.

Таблица 1.2 - Характеристики телекоммуникационных технологий

Тип сети Скорость доступа Перечень используемых протоколов
Х.25 от 1,2 Кбит/с до 64 Кбит/с и более Х.З, Х.28, Х.29, Х.32 LAP-B, X.25
Frame Relay от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с и более LAP-D, LAP-Fcontrol, LAP-Fcore
ATM от 1,544 Мбит/с до 155 Мбит/с и более AAL1-AAL5, ATM, Q 931, Q 933
TCP/IP от 1,2 Кбит/с до 2,048 Кбит/с и более X.25, SLIP, PPP, IP, ICMP, ISPF, IS-IS



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1989; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.