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9.7.3 ISDN的接入 非ISDN标准的终端设备接入ISDN ISDN适配器TA ISDN NT1 PLUS 用户终端设备 ISDN ISDN网卡 ISDN路由器 9.7.4 ISDN的应用 ? 基本网络连接 ? 远程网络连接 ? 网络冗余与负载平衡 9.8 异步传输模式ATM 背景:克服电路交换和分组交换的缺点,利用其优点 分组交换 优点 灵活,适合于突发性数据的传输 电路交换 具有实时性好、服务质量高 延迟较长,实时性差,服务质量得不到保证 带宽不能充分利用,只能提供固定传输速率的通信业务 缺点 ATM 9.8.1 ATM的基本概念及特点 ATM是一种面向连接的快速分组交换技术,它传输和交换的基本单位称为信元(Cell);在ATM传输过程中信元被随机(异步)地插入到长度固定的时间帧中进行传输。 ATM的基本情况 信元 53个字节 5 字节 首部 数据净荷 48 分组型 用户终端设备 非分组型 9.5.3 X.25网的接入 具有符合X.25规范的分组交换网络接口,可直接接入分组交换网 经分组拆装器(PAD)接入分组交换网 分组拆装器(PAD):在非X.25标准的数据流和X.25标准分组间进行格式转换。 中继传输线路 9.5.3 X.25网的接入 模拟信道 数字信道 利用调制解调器转换成数字信道,速率有9600b/s、48Kb/s和64Kb/s 速率为64Kb/s、128Kb/s和2Mb/s 用户线路 模拟信道 数字信道 电话线+调制解调器 速率为1200b/s和64Kb/s 3、因X.25是面向连接的,每个中间节点都必须为它所建立的每条虚电路维持一个状态表,以完成连接管理、流量控制、差错控制等任务;这些功能给分组交换机带来了繁重的处理负担。 9.5.4 X.25网的特点及应用 1、在端节点能力有限的情况下,由网络承担了确保可靠通信的大部分功能。 2、各中间节点逐段(hop-by-hop)地对分组的传送进行确认,这样造成较大的传输时延和较低的传输速率。 4、X.25非常适合应用于以数据传输为主,传输可靠性要求高,平均负荷不高的场合。 9.6 帧中继 背景: ①光纤等取代了传统的铜质传输线,传输系统具有更宽的带宽和更高的传输质量,不需要中间节点做过多的工作,网络的功能可以简化. ②端节点具有更强的处理能力,可以承担确保可靠通信的任务;进而诞生了快速分组交换网 。 快速分组交换网 帧中继 frame relay 信元中继 ATM 分组长度可变 分组长度固定 9.6.1 帧中继的概念及特点 定义:帧中继在OSI/RM的第2层仅完成物理层和数据链路层的核心功能,以数据链路层的帧为基本单位进行处理和转发,所以称之为帧中继。 帧中继的特点 (1) 仍采用虚电路技术,提供 SVC业务和PVC业务。 (2) 简化了X.25网的协议功能,使网络交换节点的处理功能大大简化,提高了网络对信息处理的效率。 (3)交换单元所转发的帧的长度远长于分组,帧长度至少为1600字节,适合于封装局域网的数据单元。 帧中继的特点 (4) 在数据链路层完成信道的统计复用、帧透明传输和差错检测,但不提供发现错误后的重传操作。省去了帧编号、流量控制、应答等机制,大大节省了中间交换节点的开销,提高了网络吞吐量。 (5) 提供一套合理的带宽管理和防止阻塞的机制,用户能有效地利用预先约定的带宽,即约定的信息速率(CIR:Committed Information Rate),并且还允许用户的突发数据占用未预定的带宽,以提高整个网络资源的利用率。 (6) 使用了国际标准,增加了互操作性,可以对IP、IPX、SNA等多种高层协议数据进行封装和传输。 帧中继的特点 (7) 帧中继无网络层,它仅在目的端和源端之间进行确认;其数据链路层没有流量控制功能,流量控制和差错控制由高层协议来实现。 9.6.2 帧中继的协议层次及帧格式 仅定义了物理层和数据链路层。数据链路层使用了HDLC的一个简化版本,称为DL-core,其帧格式与HDLC类似,主要区别是没有控制字段。 帧中继的帧格式 帧中继的帧格式 表示每个帧的开始,值 表示每个帧的结束,值 帧中继的帧格式 数据链路标识符,长度为10位,为虚电路号,标识永久虚电路。 帧中继的帧格式 命令/响应,使高层能够识别是命令还是响应,帧中继本身不用。 帧中继的帧格式 地址扩展标识,表示当前字节是否为地址的最后一个字节;为0表示下一个字节仍为地址,为1表示该字节为地址的最后一个字节。 帧中继的帧格式 前向拥塞通知指示,用来表示帧传输方向上出现拥塞,可由帧所经过的任何一个节点来设置;目的节
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