рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Асинхронное мультиплексирование

Асинхронное мультиплексирование - раздел Математика, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по КУРСУ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦСИО   При Традиционном Синхронном (Временном -Tdm) Мультиплексирова...

 

При традиционном синхронном (временном -TDM) мультиплексировании каждому пользователю периодически назначается определенный тайм-слот фиксированной длины. Данный способ передачи называется Синхронным, потому, что выходной тайм-слот синхронизирован с входным тайм-слотом. При этом нет необходимости идентифицировать пользователя - его определяет положение данных во времени. Однако если в данный промежуток времени не пришло ни одного бита информации, все равно этот тайм-слот не может быть передан другому пользователю. Посылается специальный признак пустого слота - для поддержания синхронизации источника и приемника. Это приводит к неэффективному использованию пропускной способности линий связи. Так, на рис 4.4 пользователь С должен ждать очередного “своего” тайм-слота для передачи данных, хотя другие пользователи не готовы и линия простаивает.

 

 
 

 

 


В отличие от TDM, асинхронное мультиплексирование не связывает пользователя с конкретным временным интервалом. В единицу времени для данных пользователей доступно фиксированное количество ячеек. Но принадлежность той или иной ячейки конкретному пользователю (логическому соединению) определяется заголовком ячейки, а не позицией временного интервала. Рис. 4.5

Ячейки передаются по принципу реальной необходимости, Холостые тайм-слоты отсутствуют, что позволяет во-первых повысить скорость передачи, во вторых более эффективно эксплуатировать ресурсы сети.

Пользователь С на Рис.4.5 получает 2 ячейки, а пользователь В ни одной в данный промежуток времени. Отметим , что это возможно, благодаря единой, фиксированной длине ячейки.

 


 


 

· ориентация на соединение

Существенной характеристикой при рассмотрении сетевой технологии (а также некоторых протоколов) является их ориентация (или не ориентация) на соединение. Ориентация на соединение означает, что передача информации любого вида по сети возможно только после установления соединения., то есть после взаимного уведомления источника и приемника о своем существовании в сети и готовности к передаче /приему данных. При связи, не ориентированной на соединение, данные передаются в сеть источником, не ожидая каких- либо подтверждений от приемника.

АТМ-технология является технологией передачи, ориентированной на соединение. Как уже отмечалось, АТМ архитектура использует не канальный транспорт, т.е. отсутствуют физические каналы (цепи, временные, частотные) назначенные конкретному трафику. Для различия отдельных видов трафика используются логические соединения.

C одной стороны, ориентация на соединение позволяет осуществлять контроль за качеством каждого конкретного соединения, с другой стороны, “виртуальность соединения” позволяет более эффективно использовать ресурсы сети.

Именно ориентация на соединение делает практически возможным обеспечение необходимого качества передачи. В рамках АТМ–технологии ориентация на соединение означает также постоянство всего маршрута передачи для всех ячеек и, следовательно, сохранение порядка следования ячеек на передающей и приемной стороне. Это устраняет необходимость дополнительной обработки ячеек, связанной с их упорядочением.

Особенности:

Три фазы : Установление соединения, Передача, Разъединение

Ограниченное время жизни соединения

Согласование и поддержка QoS

 

· гарантированное качество передачи

Процедура установления логического соединения в сети АТМ в общем случае представляет собой процесс согласования требований пользователя к качеству передачи с возможностями сети. Соединение устанавливается, только если сеть располагает свободными ресурсами, достаточными для обеспечения требуемого качества передачи. В противном случае соединение не устанавливается . Пример - сигнал “занято” в телефонной сети.

Именно возможность обеспечения требуемого качества позволяет АТМ сетям поддерживать различные виды трафика - речь, видео, данные.

 

 

 
 

 

 


· использование меток (идентификаторов) вместо адресов

В АТМ сетях для определения принадлежности ячейки тому или иному логическому соединению используются метки - идентификаторы виртуального соединения. (VCI). Идентификаторы VCI имеют локальное значение и назначаются каждым коммутатором. Одно и то же соединение может иметь различные VCI в каждом коммутаторе. В свою очередь , одинаковые VCI могут использоваться различными соединениями в различных коммутаторах. Таким образом размер поля VCI не ограничивает число возможных соединений Это делает АТМ сети масштабируемыми в терминах числа соединений.

 

 

· коммутация вместо маршрутизации

Коммутация (переключение) ячеек фиксированной длины на основе коротких идентификаторов виртуального соединения является гораздо более простой и следовательно, более быстрой операцией, чем процедура маршрутизации пакетов

 

 

 
 

 

 


· минимизация обработки в промежуточных узлах


 

· максимальная унификация на различных уровнях

АТМ технология позволяет унифицировать сетевые решения для локальных и глобальных сетей. Для частных сетей и сетей широкого доступа, наконец, для различного вида трафика - речи, видео, данных.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по КУРСУ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦСИО

Немного терминологии и истории... Для обозначения цифровых сетей интегрального обслуживания в технической... ЦСИО цифровые сети интегрального обслуживания...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Асинхронное мультиплексирование

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекция 1. Цифровые сети интегрального обслуживания. Краткое изложение курса
1. Предпосылки появления цифровых сетей интегрального обслуживания 1.1. Состояние и тенденции развития современных телекоммуникационных систем   В последние нескольк

Атрибуты сервиса.
Сервис электросвязи – обобщающий термин, охватывающий все услуги, предоставляемые администрацией связи пользователям сети. Различают опорный сервис и телесервис (Рис.2) Опорный се

Лекция 2. Принципы организации связи в телекоммуникационных системах
2.1 Физические принципы   Сообщения, сигналы и методы модуляции   При обмене информацией используется понятие сообщения. Сообще

Fd >=2* Fгр
где Fгр- максимальная частота спектра частот исходного сигнала Теорема Котельникова сыграла значительную роль в развитии теории связи и информации. Она наглядна при спектр

Системы ИКМ
· Длительность импульса и паузы при ИКМ могут быть очень малы · В электрических цепях можно обеспечить гораздо большую скорость передачи импульсов чем 64 Кбит/с   Пр

Структурные принципы организации телекоммуникационных систем (сетей)
Телекоммуникационная сеть - достаточно сложное объединение систем передачи (СПИ)и систем распределения (СРИ)информации на основе единых технически

Многоуровневая архитектура связи
  Необходимость объединения разнотипных ЭВМ и информационных систем в распределенные ассоциации потребовала выработки идеологической концепции (модели), однозначно устанавливающей уни

Уровень 7, прикладной
Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. К числу наиболее распространенных пр

Оборудование локальных сетей
Локальные вычислительные сети ЛВС (LAN – Local-Area Network) позволяют объединять компьютеры, расположенные в ограниченном пространстве. Для локальных сетей прокладывается специализированная кабель

Кабельные системы локальных сетей
  Традиционной и наиболее широко распространенной физической средой передачи информации в локальных сетях являются кабели. Альтернативой кабелю в локальных сетях является связь с помо

Электрические кабели для передачи данных
Для передачи электрических сигналов между двумя точками необходимо организовать замкнутую электрическую цепь, соединяющую передатчик и приемник. Очевидно, что для связи двух точек необходимо иметь

Соединительная аппаратура для электрических кабелей передачи данных
Соединительная аппаратура (connecting hardware) обеспечивает разъемные и неразъемные соединения кабелей между собой и с подключаемой аппаратурой. Поскольку речь идет о соединениях, работающих на вы

Оптоволоконный кабель
Оптоволоконныйкабель (Fiber Optic Cable) содержит одну или несколько ниток оптоволокна, каждая из которых заключена в несколько оболочек, обеспечивающих механическую прочность кабе

Структурированные кабельные системы
К структурированным кабельным системам относятся три стандарта, действующих в настоящее время: · EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (американский)

Активное оборудование компьютерных сетей
  Физический уровень Усилители, Повторители, Концентраторы, (Хабы) Канальный уровень Мосты, Коммутаторы Сетевой уровень Маршрутизаторы.   &nbs

Компоненты ISDN
В число компонентов ISDN входят терминалы, терминальные адаптеры (ТА), устройства завершения работы сети, оборудование завершения работы линии и оборудование завершения коммутации. Имеется два типа

Структуры интерфейса и ресурсы доступа.
  4.1. Типы каналов   4.1.1. Канал В.   Канал В представляет собой канал 64 кбит/с, предназначенный для передачи различных инфор

Уровень 1
Форматы блока данных физическoго уровня (Уровень 1) ISDN различаются в зависимости от того, является блок данных отправляемым за пределы терминала (из терминала в сеть) или входящим в пределы терми

Уровень 2
Уровнем 2 протокола обмена сигналами ISDN является Link Access Procedure, D channel (Процедура доступа к каналу связи, D-канал), известная также как LAРD. LAPD аналогична "Управлению ка

Лекция 4. Широкополосные ЦСИО
  В качестве технического решения, способного обеспечить функции В-ISDN, Международным консультативным комитетом по телефонной и телеграфной связи выбрана технология АТМ. Сущ

Конвергенция сетей: ЛВС и ГВС
АТМ-технология была разработана разработчиками Глобальных сетей и для создания ГС. Однако она была “захвачена ” разработчиками ЛВС и даже стандартизирована ITU. Разработчики ЛВС поняли преимущества

Конвергенция услуг: Сети широкого доступа и частные сети.
Традиционно, предприятия строили свои сети арендуя у телекоммуникационной компании (оператора связи) выделенные линии и поддерживая собственные сетевые узлы коммутаторы и маршрутизаторы, покупая их

Конвергенция видов информационных услуг
В подавляющем большинстве предприятий сети передачи речи, видеоконференции (если есть) и данных реализованы раздельно. Сети передачи речи развиваются как в сторону предоставления большего

Модель становится более понятной при рассмотрении функций реализуемых каждым уровнем.
Уровни стека протоколов АТМ и основные функции, реализуемые на этих уровнях, представлены в табл. 1. Все уровни стека охвачены единым слоем администрирования, управляющим

Уровни и функции протоколов АТМ
  Функции     Уровень     Функции более высоких уровней   высшие уровни  

Лекция 6. Физический уровень
Нижним уровнем модели АТМ является физический уровень, который подразделяется на два подуровня Подуровень конвергенции (преобразования) передачи - ТСS Подуровень адаптации к физич

UTOPIA – Universal Test & Operations Phy Interface for ATM
  Промышленный стандарт Не зависящий от физического уровня (Phy) интерфейс (шина) Физический уровень – АТМ уровен Лекция 7. Уровень АТМ Уровень АТМ явля

Лекция 8. Виртуальные каналы и виртуальные пути
  АТМ сети, в определенном смысле, объединяют преимущества сетей с коммутацией пакетов и сетей с коммутацией каналов. При этом, аналогом физического (частотного, временного) канала яв

Виртуальный линк.
  Виртуальный путь и виртуальный канал являются базой еще одной концепции АТМ - понятий виртуального линка и виртуального соединения. Линк виртуального канала есть транспортн

AAL - ATM Adaptation Layer
  Уровень АТМ - Единый сервис Уровень AAL - Увязка требований приложений и сервиса АТМ   Основной функцией уровня AAL является преобразование исходного

Функции адаптации AAL1
  Особенности Изохронность, СBR      

Функция AAL 5
    ·

Сигнализация
  Процедура АТМ сигналинга инициируется оконечной АТМ системой, желающей установить соединение в АТМ сети. Служебные сигналинговые пакеты посылаются на специально выделенный виртуальн

ФОРМАТЫ АТМ Адресов
    АТМ Форум рекомендовал три формата   DCC ATM Format Data Country Code ICD ATM Format International Code Designator E.164 ATM

Лекция 11. Типовой алгоритм потока
    Типовой алгоритм потока, называемый в дальнейшем алгоритм GCRA ( Generic Cell Rate Algorithm ), играет важную роль в понимании структуры трафика и задач управления т

Алгоритм дырявого ведра
X - величина заполнения ведра X’ - вспомогательная переменная LCT (Last Compliance Time) - последнее согласованное время.   В момент прибытия ta

Обеспечение безопасности
Согласование атрибутов безопасности (на этапе установления соединения) Аутентификация (Виртуального соединения , а не отдельной ячейки) Контроль целостности Контроль конф

Параметры трафика
Параметры трафика характеризуют трафик, порождаемый источником (приложением) и включают : 1. PCR (Peak Cell Rate), максимальная скорость передачи ячеек, (ячеек/сек). 2. S

Лекция 12. Эмуляция локальных вычислительных сетей
Поддержка существующих локальных вычислительных сетей (ЛВС) и их объединение в национальные и глобальные вычислительные сети является основным требованием дня к технологии АТМ. Целью эмуля

Технология асинхронного метода переноса
Асинхронный метод переноса (Asynchronous Transfer Mode) – технология передачи и коммутации широкополосной цифровой сети с интеграцией служб (Broadband ISDN) [1]. Скорость обработки данных по

Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (MPLS)
Технология MPLS (Multiprotocol Label Switching) [2] использует коммутацию пакетов с помощью меток и применяется для доставки информации в транспортной сети NGN (рисунок 13.5). В формате ме

Поддержка качества услуг в сетях с пакетной коммутацией
Архитектурная модель для поддержки качества услуг доставки информации в сетях с пакетной коммутацией приведена на рисунке 13.16 [3, 4]. Главным в этой архитектурной модели является набор общих с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги