Файл: Лекции (несколько раз прочитать, если есть время), а потом уже ищите ответы на эти вопросы!!!.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 87
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
С помощью каких устройств осуществляется доступ к сети frame relay?
Для доступа к сетям FR используются мосты и маршрутизаторы FRAD – Frame Relay Accss Device.
-
Как подключаются ЛВС к сети frame relay?
Доступ к сети FR осуществляется с помощью мостов и маршрутизаторов, которые называются FRAD по интерфейсу FR.
См. следующий вопрос.
-
Какие существуют способы доступа к сети frame relay?
Способы доступа к сетям FR:
-
использование выделенных линий; -
через сети X.25, по коммутируемым телефонным линиям; -
через ISDN для передачи данных голоса.
Есть также совместимость сетей FR с сетями TCP/IP и сетями ATM.
-
Сколько классов трафика способна обрабатывать технология frame relay?
Один класс. Пульсирующий трафик. Сети Frame Relay – сравнительно новые сети, которые гораздо лучше подходят для передачи пульсирующего (не изменяющегося во времени) трафика локальных сетей. Это класс трафика характеризуется только параметрами пропускной способности.
-
Почему технология frame relay не вытеснена технологией АТМ?
Технология FR не вытеснена технологией ATM, т. к. в настоящее время сети FR являются основным интерфейсом доступа к сетям ATM, позволяющим обеспечивать передачу по сети ATM разнородного трафика, динамически распределяя полосу пропускания.
-
В каких случаях в сетях технология АТМ заменит технологию frame relay?
Технология АТМ заменит технологию frame relay в глобальных сетях тех случаях, когда сеть frame relay не справляется с большим объемом трафика и ей необходима передача в реальном времени с низким уровнем задержек. В локальных сетях АТМ не используется (хотя это и возможно), так как есть конкуренция – Fast Ethernet.
-
Какую скорость передачи данных обеспечивают сети АТМ?
Сети ATM обеспечивают скорость от 1,5 Мбит/с до 40 Гбит/с без привязки к какой-либо конкретной скорости.
-
Какой метод коммутации используется в сети АТМ?
В сети АТМ используется коммутация пакетов.
-
Применяется или нет сети АТМ для передачи видео и голоса? Объясните.
Да, применяются. Достигаемая при этом скорость – от 155 Мбит/с до 40 Гбит/с. При передаче данных – важны потери отдельной ячеек, а задержки ячеек не важны, т. к. например, если при передаче файла данных были потеряны некоторые ячейки этого файла, то данные из этого файла извлечь будет нельзя. При передаче же голоса и видео – наоборот, так например, воспроизводящие голос устройства могут восстановить (аппроксимировать) недостающие замеры (потерянные ячейки).
-
Какой размер пакетов, передаваемых по сети АТМ?
Сети АТМ обеспечивают транспортировку небольших пакетов и ячеек фиксированного объема 53 байта (48 байт – данные, 5 байтов – заголовок).
-
Что происходит при установлении соединения в сети АТМ?
После установления соединения ATM-ячейки маршрутизируют сами себя, поскольку каждая ячейка имеет ноля, идентифицирующие соединение, к которому она относится.
Соединение между двумя оконечными пользователями сети возникает с того момента, когда один из них передает через UNI запрос в сеть. Этот запрос через цепочку ATM-коммутаторов отправляется в пункт назначения. Если узел-адресат принимает запрос на соединение и согласен с параметрами соединения, то в ATM-сети между двумя пользователями организуется виртуальный канал.
-
Какие параметры для каждого виртуального канала определяются при установлении соединения в сети АТМ?
Технология АТМ поддерживает следующий набор параметров, которые приложение должно задать при установлении соединения при организации виртуального канала:
1) максимальная скорость передачи данных;
2) средняя скорость;
3) минимальная скорость;
Эти (1,2,3) параметры определяются количеством ячеек в секунду.
4) максимальный размер пульсации (измеряется в ячейках);
5) доля потерянных ячеек (измеряется в ячейках);
6) задержки при передаче ячеек (измеряется в секундах);
7) вариации задержки ячеек (измеряется в секундах).
-
Используется или нет в сети АТМ предварительное установление соединения?
Да. ATM ориентирована на предварительное установление соединения между двумя взаимодействующими абонентами.
-
Сколько классов трафика и какие способна обрабатывать технология АТМ? Описать каждый.
5 классов трафика.
1) Класс А – синхронный трафик с постоянной скоростью передачи с предварительным установлением соединения. Пример трафика - несжатая речь, видео.;
2) Класс В – синхронный трафик с переменной скоростью передачи с предварительным установлением соединения (сжатая речь, сжатое видео). Здесь, как и в случае трафика класса А необходима синхронизация аппаратуры отправителя и получателя. Данные передаются через фиксированные промежутки времени, но их объём в течение сеанса передачи может изменяться;
3) Класс С – асинхронный трафик с переменной скоростью передачи с предварительным установлением соединения. Синхронизации аппаратуры отправителя и получателя не требуется. Такой способ передачи необходим в сетях с коммутацией пакетов и с установлением соединения Х.25, Internet (TCP), frame relay, LLC2 (трафик компьютерных сетей);
4) Класс D – асинхронный трафик с переменной скоростью передачи без установления соединения. В этом способе предусматривается использование кадров переменной длины, задаваемых передатчиком (трафик компьютерных сетей – IP, Ethernet, DNS, SNMP);
5) Класс X - тип трафика и параметры определяются пользователем.
-
Какие характеристики важны при передаче голоса и видео по сравнению с передачей компьютерных данных?
При передаче голоса и видео - важны задержки ячеек, а потеря отдельной ячейки не важна, т. к. например воспроизводящие голос устройства могут восстановить (аппроксимировать) недостающие замеры. При передаче компьютерных данных – наоборот.
-
Какие характеристики важны при передаче компьютерных данных по сравнению с передачей голоса и видео?
При передаче данных – важны потери отдельной ячеек, а задержки ячеек не важны, т. к. например, если при передаче файла данных были потеряны некоторые ячейки этого файла, то данные из этого файла извлечь будет нельзя. При передаче же голоса и видео – наоборот, так например, воспроизводящие голос устройства могут восстановить (аппроксимировать) недостающие замеры (потерянные ячейки).
-
В чем отличие заказа параметров обслуживания сетей АТМ и FR?
Технология АТМ поддерживает следующий набор параметров, которые приложение должно задать при установлении соединения при организации виртуального канала:
1) максимальная скорость передачи данных;
2) средняя скорость;
3) минимальная скорость;
Эти (1,2,3) параметры определяются количеством ячеек в секунду.
4) максимальный размер пульсации (измеряется в ячейках);
5) доля потерянных ячеек (измеряется в ячейках);
6) задержки при передаче ячеек (измеряется в секундах);
7) вариации задержки ячеек (измеряется в секундах).
При установлении соединения в сети frame relay для каждого виртуального соединения определяются следующие параметры:
1) согласованная информационная скорость для передачи информации абоненту;
2) согласованный объем пульсаций, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет передовать от этого пользователя за определенный интервал времени (T);
3) дополнительный объем пульсаций, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет пытаться передать сверх установленного значения за этот же интервал времени.
-
С помощью каких интерфейсов осуществляется связь двух оконечных пунктов сети АТМ?
В АТМ используются интерфейсы двух типов UNI и NNI. UNI для соединения пользователя с сетью (пользователя с ATM-коммутатором), а NNI для взаимодействия между сетями (канал связи между 2-мя ATM-коммутаторами сети). После установления соединения каждая ATM ячейка маршрутизирует сама себя.
-
За счет чего АТМ-коммутаторы обеспечивают правильную маршрутизацию ячеек?
Промежуточные узлы сети (т. е. АТМ-коммутаторы) обеспечивают правильную маршрутизацию ячеек за счет того, что каждая ATM-ячейка наряду с адресом назначения содержит поля - идентификатор виртуального пути (VPI - Virtual Path Identifier) и идентификатор виртуального канала (VC1 - Virtual Circuit Identifier). Информация, содержащаяся в полях VPI и VCI ATM-ячейки, используется для однозначного решения задачи маршрутизации даже в случае, если у оконечной системы организовано несколько виртуальных связей.
-
Какие поля содержит АТМ-ячейка для маршрутизации?
Каждая ATM ячейка помимо адреса назначения содержит 2 поля:
1) идентификатор виртуального канала (VCI – Virtual Curcuit Identifier);
2) идентификатор виртуального пути (VPI – Virtual Path Identifier).
Информация, содержащаяся в полях VPI и VCI ATM-ячейки, используется для однозначного решения задачи маршрутизации даже в случае, если у оконечной системы организовано несколько виртуальных связей.
Виртуальный путь объединяет виртуальные каналы, имеющие общий маршрут между источником и приемником или общую часть маршрута между некоторыми коммутаторами сети.
Виртуальный путь может поддерживать до 65536 виртуальных каналов, оконечное устройство ATM (пример: ATM-коммутатор) до 256 виртуальных путей. Таким образом, получаем 16777216 соединений через один UNI.
-
Какая топология применяется в сетях АТМ?
ATM-технологии могут быть реализованы в сетях практически любой топологии, но оконечное оборудование пользователей (А) подключается к коммутаторам (К) сети ATM индивидуальными линиями, т. е. по топологии «звезда».
-
Как реализуется физический уровень в сетях АТМ?
Технология ATM сама не определяет новые стандарты для физического уровня, а пользуется существующими. Основным стандартом для ATM является физический уровень каналов технологий SONET/SDH и PDH, которые используют оптоволоконные каналы и витую пару. Построение ATM-сетей возможно также на основе коаксиальных систем, неэкранированной витой пары.
-
Какие существуют интерфейсы к сетям АТМ?
Для ATM определены не все скорости SDH, например, поддерживается STM-1/ОС-3 (155 Мбит/с, оптоволокно и UTP cat5) и STM-4/ОС-12 (622 Мбит/с, оптоволокно). Имеются и другие интерфейсы к сетям ATM, отличные от SONET/SDH (например, для PDH – это Е1/Т1 и ЕЗ/ТЗ, также поддерживается интерфейс 4В/5В со скоростью 100 Мбит/с (FDDI), интерфейс на 25 Мбит/с от IBM). Кроме того, на скорости 155,52 Мбит/с определен так называемый «cell-based» физический уровень, основанный на ячейках, а не на кадрах SONET/SDH.
-
Что такое широкополосные сети ISDN - Brondband-ISDN (B-ISDN)?
Технология ATM была также разработана как единый универсальный транспорт для нового поколения сетей с интеграцией услуг, которые названы широкополосными сетями ISDN - Brondband-ISDN (B-ISDN). Широкополосная ISDN поднимает порог пропускной способности до более чем 600 Мбит/с, позволяя осуществлять пересылку видеоизображений с высокой разрешающей способностью одновременно с речью и данными. В стандарте определено 3 высокоскоростных Н-канала: Н21 -34,368 Мбит/с; Н22-44,736 Мбит/с; Н4- 139,264 Мбит/с.
-
Может ли применятся технология АТМ в ЛВС?
Может. В локальных сетях АТМ не используется (хотя это и возможно), так как есть конкуренция – Fast Ethernet.
-
Какие конкуренты АТМ-технологии существуют в WAN?
Есть. Однако говорить о конкуренции FR и АТМ не правомочно, т. к. в настоящее время сети FR являются основным интерфейсом доступа к сетям ATM, позволяющим обеспечивать передачу по сети ATM разнородного трафика, динамически распределяя полосу пропускания.
-
Какие конкуренты АТМ-технологии существуют в LAN?
Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet (при построении магистрали).
-
Когда в ЛВС будет применяться АТМ, когда Gigabit Ethernet, а когда Fast Ethernet?
В локальных сетях, где важно качество обслуживания (видеоконференции) более удобно использование технологии ATM, но в локальных сетях не используется (хотя это возможно), в локальных сетях, где важно скорость передачи более удобно использовать Gigabit Ethernet (при построении магистрали), в локальных сетях используется вместо АТМ Fast Ethernet при подключении компьютеров.