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《网络技术基础》05广域网
* 帧中继与X.25的比较 X.25 帧中继 交换技术 在虚电路上进行的分组交换 同左 虚电路类型 PVC或SVC,在第3层实现 PVC或SVC,在第2层实现 拆/封包设备 PAD FRAD 差错控制 由网络实现 仅检错,差错恢复由端系统实现 流量控制 由网络实现 由端系统实现 确认形式 逐链路段进行确认 端到端的确认 复用 多条虚电路复用一条物理链路 同左 多协议封装 支持 支持 FRAD:帧中继封装/解封装器。它通常是插在路由器、交换机、通信控制器上的一个模块,属于DTE设备。其用途是封装LAN发送到FRAD的数据分组,以便这些数据分组可以在帧中继网络中传输;它也解封装帧中继格式的数据,使LAN能够识别这些数据。 * 差错控制和确认形式:帧中继与X.25之比较 数链 网络 物理 数链 网络 物理 完全的差错控制 数链 物理 数链 物理 完全的 差错控制 网络 网络 X.25的逐段链路差错控制 帧中继的有限差错控制 有限的 差错控制 源站 中间节点 目的站 源站 目的站 中间节点 X.25的确认方式 帧中继的确认方式 中间节点 中间节点 目的站 源站 数据 确认 中间节点 中间节点 目的站 源站 数据 确认 * 帧中继的应用场合 高带宽突发型数据业务 远程LAN之间的互联。 块交互应用 块交互应用的典型例子是高分辨率图像传输,如CAD/CAM等。 大型文件传输 在这种应用类型中传输延迟并不是最主要的,关键是高吞吐率,能在合理的时间内完成大文件传输。 字符交互应用 字符交互应用的典型例子是文本编辑,这种应用类型的最主要特征是短帧、低延迟和低吞吐率。多个这样的低速位流业务经过复用后接入帧中继。 * 帧中继协议的体系结构 分为控制面和用户面两个部分 控制面仅用于建立虚电路——三层 使用LMI协议管理链路 用户面用于用户数据传输——只有两层,链路层协议 使用LAPF(Link Access Procedure for Frame-mode Bearer Service)核心功能完成用户数据传输 LAPF核心功能 LAPF(Q.922) T1/E1或V.35/I.430/I.431 LMI、Q.933 控制面 用户面 物理层 链路层 网络层 * LAPF核心功能:用户数据传输 去掉了LAPF的差错控制、流控制功能; 仅提供以下功能: 帧的格式化、帧定界和透明传输; 用帧中的DLCI字段实现多路复用和解复用; 帧长度检测和错误检测; 拥塞控制。 帧格式(参考HDLC) 标志 地址 信息 校验 标志 1 2-4 ≤1600 2 1 字节 DLCI C/R EA DLCI FECN BECN DE EA 数据链路连接标识符(即虚电路号),用于标识虚电路。长度为10位、16位或23位。 前向显式阻塞通知(Front Explicit Congestion Notification)。通知前向节点,帧传输路径中存在拥塞问题。 反向显式阻塞通知(Back Explicit Congestion Notification)。通知后向节点,帧传输路径中存在拥塞问题。 允许丢弃位。发生拥塞时,有此标记的帧首先被丢弃。 地址扩展位。用于把地址扩充到3个或4个字节。 * 帧中继WAN的组成 FRS:帧中继网交换设备 FRAD:帧中继封装/解封装器 FRS FRS FRS FRS 帧中继WAN 主机 FR LAN Router FR FR LAN FR 内含FRAD的通信控制器 插有FRAD模块的路由器 插有FRAD模块的交换机 插有FRAD模块的路由器 * 帧中继的虚电路操作 基于DLCI(数据链路连接标识符),DLCI用来标识虚电路(2字节地址时最多为1024个)。 DLCI只具有本地意义,通过虚电路连接的两个用户可以使用不同的DLCI来标识该连接。 FRS交换帧的方法: 每建立一条虚电路,FRS都会在路由表中增加一行; FRS中的路由表每一行都具有以下的格式: FRS根据帧中的DLCI进行转发。对每一个输入帧,根据其输入端口和DLCI查找路由表。找到后,从找到的那一行所指定的输出端口把帧转发出去,转发时,用“出DLCI”替换掉原来的DLCI(从这里即可看出为什么DLCI只具有本地意义)。 输入端口 入DLCI 输出端口 出DLCI * 例:NET1发送的三个帧,目的网络? R1 R2 B C 102 101 100 103 105 104 106 107 IN DLCI OUT DLCI 11 100 12 103 11 101 13 104 11 102 14 105 11 12 13 14 22 31 32 21 IN DLCI OUT DLCI 3
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