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第5章分组交换与帧中继.ppt

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第5章分组交换与帧中继

现代交换原理 华中科技大学电子与信息工程系 汪小燕 第5章 分组交换与帧中继 掌握数据通信系统的一般组成与数据通信过程的特点; 理解通信系统分层的优越性与必要性,掌握ISO制订的开放系统互连参考模型。 掌握X.25协议框架体系及分组交换实现的具体方式。 比较帧中继和X.25的协议框架体系和实现方式,理解帧中继对X.25的协议框架体系的改进。 作业: P147 2,6,8,13 5.1 数据通信系统的构成 (P116图5.2) 5. 2 数据通信的特点 按协议进行数据终端之间的通信 传输速率高 误码率要求高 数据突发性强 实时性要求相对不强 5.3 开放系统互连参考模型 分层的优点: P131~132 各层之间独立。 灵活性好。 结构分隔。 网络结构清晰,可理解程度高,易于实现和维护。 能促进标准化工作。 OSI七层模型 物理层:提供物理连接,透明传送比特流,规定机械、电气连接特性。 数据链路层:负责在两个相邻节点间的线路上,无差错地传送以帧为单位的数据。数据链路层要负责建立、维持和释放数据链路的连接。 OSI七层模型 网络层的任务就是要选择合适的路由和交换节点,便于发送站的传输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的传输层。 传输层:提供一个可靠的端到端服务。 会话层:在两个相互通信的应用进程之间,建立、组织和协调其交互。 OSI七层模型 表示层解决用户信息的语法表示问题。将欲交换的数据从适合于一用户的抽象语法变换为适合于OSI系统内部使用的传送语法。包括加密、解密。 应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要;负责用户信息的语义表示,并在两个通信者之间进行语义匹配。这就是说,应用层不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远地操作,而且还要作为互相作用的应用进程的用户代理 5.4 X.25协议下的分组交换 X.25协议下的数据链路层 采用ISO制定的高级数据链路控制(HDLC)规程的一个子集,称为链路接入规程-平衡型(LAPB) 帧类型:   信息帧:(控制字段首位为0)   监控帧:(控制字段首位为10);接收准备就绪(RR),接收未准备就绪(NR),拒绝(REJ)   无编号帧:(控制字段首位为11);置异步平衡模式( SABM) ,拆线(DISC) 等。 X.25第三层(分组层) 分组格式: 分组=分组头+分组数据 分组头 =通用格式标识符+逻辑信道组号+逻辑信道号+分组类型识别符。 分组头结构(P121图5.7,图5.8 )。 分组类型(P122表5.2 ):   呼叫建立分组,数据传输分组,恢复分组,呼叫释放分组 5.5 分组通信中虚电路方式的特点   一次通信具有呼叫建立、数据传输和呼叫释放三个阶段。数据分组中不需要包含终点地址,对于数据量较大的通信传输效率高。   数据分组按建立的路径顺序通过网路,在网路终点不需要对数据重新排序,分组传输时延小,而且不容易产生数据分组的丢失。   当网路中由于线路或设备故障时,可能导致虚电路的中断,需要重新呼叫,建立新的连接。 5.6 帧中继 帧中继相对于x.25改进: 在链路层取消了差错/流量控制。 将网络层的路由选择功能合在链路层完成,取消网络层。 x.25方式和帧中继方式的比较 P140图5.28,图5.29 分组交换: 在每个结点进行差错校验和流量控制。 帧中继方式: 将差错校验和流控放到上层,进行端到端的确认。 帧中继的网络协议结构 帧中继技术的特点 用于数据业务; 利用逻辑连接原理,实现带宽的复用和资源动态分配; 简化协议层次,采用两级结构; 简化帧结构,出错不重发,提高吞吐量,降低时延; 最大帧长度达1600字节,适合于封装局域网的数据单元; 采用面向连接的技术,目前提供PVC。 第6章 信令系统 掌握信令系统的基本组成和基本概念, 理解局间共路信令系统的优越性, 掌握七号信令的各种功能结构,掌握七号信令系统三种信号单元的结构。 能够画出局内、局间各种电话情况下的用户信令和局间信令过程。 6.1. 信令的概念 通信系统中的控制指令。可以指导终端、交换系统及传输系统协同运行,在指定的终端之间建立临时的通信信道,并维护网络本身正常运行。 6. 2 信令系统 一组信令集合。 三大组成部分:   功能定义;   编码形式;   信令时序配合及信令点组织形式。 6. 3 信令的分类 (P149~P150) 按编码形式:模拟、数字; 按方向:前向、后向; 按功能:监测、选择、维护管理; 按设备:线路、记发器; 按位置:用户、局间 按消息信道与信令信道的关系:随路信令和共路信令 6.4 随路信令和共路信令 随路信令是信令通道和用户信息通道合在一起或有固定的一一对应关系的信令方式。 共路信令,也称公共信道信令,指以时分方式在一

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