En el contexto del establecimiento de una red de la computadora, el relais de marco del consiste en una técnica eficiente de la transmisión de datos usada para enviar la información digital rápidamente y barato en un relais de los bastidores a una o mucha destinaciones a partir de una o mucha puntos finales. Los abastecedores de red ejecutan comúnmente el relais de marco para la voz y los datos como técnica de la encapsulación, usado entre el de las redes de área local de (LANs) sobre una red de la amplia área (PÁLIDA). Cada usuario final consigue a la línea privada (o la línea arrendada ) a un nodo del relais de marco. La red del relais de marco maneja la transmisión sobre una trayectoria frecuente-cambiante transparente a todos los usuarios finales.

en fecha IP nativo de 2006 - las redes basadas han comenzado gradualmente a desplazar el relais de marco. Con el advenimiento de los servicios de banda ancha MPLS, VPN y dedicado tales como módem cable y DSL, el extremo puede asomar para el protocolo y la encapsulación del relais de marco. Sin embargo muchas zonas rurales siguen siendo de falta de servicios del DSL y del módem cable. En tales casos el menos tipo costoso de " always-on" la conexión sigue siendo una línea del relais de marco de 128 kilobites. Así una cadena de venta al por menor, por ejemplo, puede utilizar el relais de marco para conectar almacenes rurales en su PÁLIDO corporativo.

Relais de capítulo

Los diseñadores del relais de marco tuvieron como objetivo a servicio de telecomunicaciones para la transmisión de datos rentable para el tráfico intermitente entre las redes de área local (LANs) y entre las puntos finales en una red de la amplia área (PÁLIDA). El relais de capítulo pone datos en las unidades del variable-tamaño llamadas " frames" y hojas cualquie necesario error-correction (tal como retransmisión de datos) hasta las puntos finales. Esto acelera la transmisión de datos total. Para la mayoría de los servicios, la red proporciona un circuito virtual permanente (PVC), así que significa que el cliente ve una conexión continua, dedicada sin tener que pagar una línea arrendada a tiempo completo, mientras que el proveedor de servicios imagina la ruta los recorridos de cada marco a su destinación y puede cargar basado en uso.

Una empresa puede seleccionar un nivel de la calidad del servicio - dando prioridad a algunos marcos y haciendo otros menos importantes. El relais de capítulo puede funcionar en T-1 fraccionario o portadores llenos del sistema del T-portador . El relais de capítulo complementa y proporciona un servicio del alcance medio entre el ISDN, que ofrece anchura de banda en 128 kbit/s, y el Asynchronous Transfer Mode (atmósfera), que funciona en la manera algo similar al relais de marco pero a las velocidades a partir de 155.

El relais de capítulo tiene su base técnica en la más vieja tecnología de conmutación de conjunto de bits X.25, diseñada para transmitir datos análogos tales como conversaciones de la voz.25, cuyos diseñadores contaban con ofertas del relais de marco de las señales analógicas una tecnología del paquete rápido, así que de ella significa que el protocolo no intenta corregir errores. Cuando una red del relais de marco detecta un error en un marco, él simplemente las gotas que enmarcan. Los puntos del extremo tienen la responsabilidad de detectar y de retransmitir marcos caídos. (Sin embargo, oferta de las redes de Digitaces una incidencia del error extraordinario pequeña concerniente a la de redes análogas.)

El relais de capítulo sirve a menudo conectar las redes de área local (LANs) con las espinas dorsales importantes así como en las redes públicas (WANs) de la área extendida y también en ambientes de red privada con las líneas arrendadas sobre las líneas T-1. Requiere una conexión dedicada durante el período de la transmisión. El relais de capítulo no proporciona una trayectoria ideal para la voz o la transmisión video, que requieren un flujo constante de transmisiones. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la voz y la transmisión video utilizan el relais de marco.

El relais de capítulo retransmite los paquetes en la capa data-link (capa 2) del modelo del Open Systems Interconnection (OSI) algo que en la capa de red (capa 3). Un marco puede incorporar los paquetes de diversos protocolos tales como Ethernet y X. Varía de tamaño hasta mil octetos o más.

El relais de capítulo originó como extensión del Integrated Services Digital Network (ISDN). Sus diseñadores apuntaron permitir a una red conmutada por paquetes transportar la tecnología con conmutador de circuito. La tecnología se ha convertido en medios independientes y rentables de crear un PÁLIDO.

Los interruptores del relais de capítulo crean los circuitos virtuales para conectar LANs alejado con un PÁLIDO. La red del relais de capítulo existe entre un dispositivo de la frontera del LAN, generalmente un ranurador, y el interruptor del portador. La tecnología usada por el portador para transportar los datos entre los interruptores es variable y cambios entre el portador (es decir el relais de capítulo no confía directo en el mecanismo del transporte para funcionar.)

La sofisticación de la tecnología requiere una comprensión cuidadosa de los términos usados para describir cómo el relais de capítulo funciona. Sin una comprensión firme del relais de capítulo, es difícil localizar averías su funcionamiento.

El relais de capítulo tiene convertido de los protocolos PÁLIDOS extenso-más usados. Su bajeza (comparada a las líneas arrendadas) proporcionó una razón para su renombre. La simplicidad extrema del equipo de configuración del usuario en una red del relais de capítulo ofrece otra razón del renombre del relais de capítulo.

La estructura del marco del relais de capítulo esencialmente refleja casi exactamente eso definida para el LAP-D . El análisis de tráfico puede distinguir formato del relais de marco de LAP-D por su carencia de un campo de control.

Cada PDU del relais de marco consiste en los campos siguientes: Campo de la bandera del

. La bandera se utiliza para realizar la sincronización data-link de alto nivel que indica el principio y el extremo del bastidor con el patrón único 01111110. Para asegurarse de que el patrón 01111110 no aparezca en alguna parte dentro del marco, el relleno de pedacito y destuffing de procedimientos de se utilizan.

  • Campo de dirección. Cada campo de dirección puede ocupar al octeto 2 a 3, al octeto 2 a 4, o al octeto 2 a 5, dependiendo de la gama de la dirección funcionando. Un campo de dirección del dos-octeto que abarca los PEDACITOS de la EXTENSIÓN del CAMPO de EA=ADDRESS y el PEDACITO de C/R=COMMAND/RESPONSE.
  • Pedacitos del identificador de la conexión de acoplamiento de los DLCI-Datos. El DLCI sirve identificar la conexión virtual de modo que el lado receptor sepa qué conexión de la información pertenece un marco. Observar que este DLCI tiene solamente significación local. Un solo canal físico puede el múltiplex varias diversas conexiones virtuales.
  • FECN, BECN, DE bits. Congestión del informe de estos pedacitos:
  • *
  • explícito del pedacito de la notificación de la congestión de FECN=Forward *
  • explícito del pedacito de la notificación de la congestión de BECN=Backward *
  • del pedacito de la elegibilidad de DE=Discard Campo de información. Un parámetro de sistema define el número máximo de octetos de datos que un anfitrión pueda embalar en un marco. Los anfitriones pueden negociar la longitud máxima real del marco en el tiempo de disposición de llamada. El estándar especifica el tamaño de campo máximo de información (defendible por cualquie red) como por lo menos 262 octetos. Puesto que los protocolos de punta a punta funcionan típicamente en base de unidades de información más grandes, el relais de marco recomienda que la ayuda de la red el valor máximo por lo menos de 1600 octetos para evitar la necesidad de la segmentación y de volver a montar de los usuarios finales.
  • Campo de secuencia de cheque (FCS) de marco. Puesto que uno no puede no hacer caso totalmente de la error-tarifa del pedacito del medio, cada nodo de la conmutación necesita ejecutar la detección de error para evitar perder la anchura de banda debido a la transmisión del yerra los marcos del ed de . El mecanismo de la detección de error usado en relais de marco utiliza el control por redundancia cíclica (CRC) como su base.

    La red del relais de marco utiliza un protocolo simplificado en cada nodo de la conmutación. Alcanza simplicidad omitiendo control de flujos link-by-link. Consecuentemente, la carga ofrecida ha determinado en gran parte el funcionamiento de las redes del relais de marco. En el caso de alta carga ofrecida es alto, debido a las explosiones en algunos servicios, sobrecarga temporal en algunas causas de los nodos del relais de marco un derrumbamiento en rendimiento de procesamiento de la red. Por lo tanto, las redes del relais de marco requieren algunos mecanismos eficaces controlar la congestión.

    El control de la congestión en redes del relais de marco incluye los elementos siguientes: Control de la admisión del

    . Esto proporciona el mecanismo principal usado en relais de marco para asegurar la garantía del requisito de recurso aceptada una vez. También sirve generalmente alcanzar alto funcionamiento de red. La red decide a si aceptar un nuevo conexión-pide, basado en la relación del tráfico-descriptor pedido y de la capacidad residual de la red. El descriptor del tráfico consiste en un sistema de parámetros comunicados a los nodos de la conmutación en el tiempo de disposición de llamada o en el tiempo de la servicio-suscripción, y que caracteriza las características estadísticas de la conexión. El descriptor del tráfico consiste en tres elementos:

  • Tarifa confiada de la información (CIR). La tarifa media (en bit/s) en el cual la red garantiza para transferir unidades de información sobre un intervalo T. Se define este intervalo de T como: T = Bc/CIR.
  • Tamaño confiado de la explosión (A. El número máximo de unidades de información transmisibles durante el
  • del intervalo T. Tamaño de la explosión del exceso (SER). El número máximo de unidades de información sin compromiso (en pedacitos) que la red intentará llevar durante el intervalo

    Una vez que la red ha establecido una conexión, el nodo del borde de la red del relais de marco debe supervisar la circulación de la conexión para asegurarse de que el uso real de los recursos de red no excede esta especificación. El relais de capítulo define algunas restricciones en la tarifa de la información de usuario. Permite que la red haga cumplir la tarifa de la información del usuario final y deseche la información cuando se excede la tarifa de acceso suscrita.

    La notificación explícita de la congestión se propone como la política de la evitación de la congestión. Intenta guardar el funcionamiento de la red en su punto de equilibrio deseado para poder resolver cierto QOS para la red. Para hacer así pues, los pedacitos especiales del control de la congestión se han incorporado en el campo de dirección del relais de marco: FECN y BECN. La idea básica es evitar la acumulación de datos dentro de la red. FECN significa la notificación explícita delantera de la congestión. El pedacito de FECN se puede fijar a 1 para indicar que la congestión fue experimentada en la dirección de la transmisión del marco, así que informa a la destinación que ha ocurrido la congestión. BECN significa al revés la notificación explícita de la congestión. El pedacito de BECN se puede fijar a 1 para indicar que la congestión fue experimentada en la red en el contrario de la dirección de la transmisión del marco, así que informa al remitente que ha ocurrido la congestión.

    Velocidades

    El relais de capítulo está disponible en las velocidades siguientes (el tipo y la velocidad del relais de marco pueden variar por ILEC): 56 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, kbit /s, 1.5 Mbit/segundos, 2Mbit/seconds del 512

    Relais de marco contra X.25

    El diseño de X.25 apuntó proveer de entrega sin error sobre acoplamientos altas error-tarifas. El relais de capítulo se aprovecha de los nuevos acoplamientos con error-tarifas más bajas, permitiéndole eliminar muchos de los servicios proporcionados por X. La eliminación de funciones y de campos, combinada con acoplamientos digitales, permite al relais de marco funcionar a las velocidades 20 veces mayores que X.25 especifica el proceso en las capas 1, 2 y 3 del modelo de OSI, mientras que el relais de marco funciona en las capas 1 y 2 solamente. Esto significa que el relais de marco tiene perceptiblemente menos proceso a hacer en cada nodo, que mejora rendimiento de procesamiento por una orden de la magnitud.25 prepara y envía los paquetes, mientras que el relais de marco prepara y envía marcos.25 contienen varios campos usados para el control de flujo del error y, ninguno cuyo el relais de marco necesita. Los marcos en relais de marco contienen un campo de dirección ampliado que permita a nodos del relais de marco dirigir marcos a sus destinaciones con el proceso mínimo.25 tiene una anchura de banda fija disponible. Utiliza o pierde porciones de su anchura de banda mientras que la carga dicta. El relais de capítulo puede asignar dinámicamente anchura de banda durante la negociación de la disposición de llamada en el nivel de canal físico y lógico.

    Circuitos virtuales

    Como protocolo PÁLIDO, el relais de marco se ejecuta lo más comúnmente posible en la capa 2 (capa data-link ) del modelo de capa siete del Open Systems Interconnection (OSI) . Dos tipos de circuitos existen: Los circuitos virtuales permanentes (PVCs) que se utilizan para formar acoplamientos de punta a punta lógicos trazaron sobre una red física, y los circuitos virtuales cambiados (SVCs). Estes 3ultimo análogos a los conceptos de la circuito-conmutación de la red de teléfono público-cambiada (o de PSTN), la red global del teléfono somos los más familiares con hoy. Mientras que SVCs existe y es parte de la especificación del relais de marco, se aplican raramente a los panoramas del mundo real. SVCs lo más a menudo posible se considera más duro configurar y mantener y se evita generalmente sin la justificación apropiada.

    Orígenes del relais de capítulo

    El relais de capítulo comenzó como versión desnuda del protocolo X.25, lanzándose de la carga error-correcting lo más comúnmente posible asociada con X. Cuando el relais de marco detecta un error, cae simplemente el paquete que ofende. El relais de capítulo utiliza el concepto de compartir-acceso y confía en una técnica designada " el mejor-effort", por el que es error-correction no exista prácticamente y prácticamente ninguna garantía de la entrega confiable de los datos ocurre. El relais de capítulo proporciona una encapsulación industry-standard que utiliza las fuerzas de la tecnología de alta velocidad, conmutada por paquetes capaz de mantener los circuitos virtuales y los protocolos múltiples entre los dispositivos conectados, tales como dos ranuradores.

    Eric Scace, ingeniero en Sprint internacional, relais inventado de capítulo. Él basó el diseño en el trabajo anterior el suyo en el desarrollo AX.25, un marco retransmitir-como el protocolo de conmutación de conjunto de bits creado por los operadores aficionados de la radio . International de Sprint (en fecha 2005 una parte de Sprint Nextel ) contratante posteriormente con el StrataCom para las primeras puestas en práctica, y hardware desplegado de StrataCom en su red de datos públicos para ofrecer al primer relais de marco servicio público.

    Interfaz local de la gerencia (LMI)

    considera también:

    local del interfaz de la gerencia Las ofertas iniciales para el relais de marco fueron presentadas al comité consultivo sobre el teléfono y el telégrafo internacionales (CCITT ) en 1984. Carencia de la interoperabilidad y de la estandardización, prevenida cualquie despliegue significativo del relais de capítulo hasta 1990 en que el Cisco, el Digital Equipment Corporation (DEC), la telecomunicación norteña, y el StrataCom formaron un consorcio para centrarse en su desarrollo. Produjeron un protocolo que proporcionó las capacidades adicionales para los ambientes complejos de la interred. Estas extensiones del relais de capítulo se refieren como el interfaz local (LMI) de la gerencia.

    Identificadores de la conexión Datalink (el DLCIs es los números que refieren a las trayectorias a través de la red del relais de marco. Están solamente localmente - significativo, así que él significa que cuando el dispositivo-UNo envía datos al dispositivo-b uso más-probable un diverso DLCI que el dispositivo-b utilizaría para contestar. Los circuitos virtuales múltiples pueden ser activos en las mismas puntos finales físicas (realizadas usando los Subinterfaces .

    La extensión de dirección global de LMI da a relais de capítulo los valores del identificador de la conexión (DLCI) datalink globales algo que la significación local. Los valores de DLCI se convierten en las direcciones del DTE que son únicas en el relais de capítulo PÁLIDO. La extensión de dirección global agrega funcionalidad y manejabilidad a las red internas del relais de capítulo. Los interfaces de red individuales y los nodos del final atados a ellas, por ejemplo, pueden ser identificados usando técnicas estándar del address resolution y del descubrimiento. Además, la red entera del relais de capítulo aparece ser un LAN típico a los ranuradores en su periferia.

    Los mensajes del estado del circuito virtual de LMI proporcionan la comunicación y la sincronización entre el relais DTE de capítulo y los dispositivos del DCE. Estos mensajes se utilizan para divulgar periódico sobre el estado de PVCs, que evita que los datos sean enviados en los calabozos (es decir, sobre PVCs que existen no más).

    La extensión de la multidistribución de LMI permite que asignen los grupos del multicast. La multidistribución ahorra anchura de banda permitiendo las actualizaciones de la encaminamiento y los mensajes del address resolution que se enviarán solamente a los grupos específicos de ranuradores. La extensión también transmite informes sobre el estado de los grupos del multicast en mensajes de la actualización.

    Tarifa confiada de la información (CIR)

    Las conexiones del relais de capítulo se dan a menudo un índice confiado de la información (CIR) y un permiso de la anchura de banda de Burstable conocida como la tarifa extendida de la información (EIR). El abastecedor garantiza que la conexión apoyará siempre la tarifa del círculo, y a veces la tarifa de EIR debe allí ser anchura de banda adecuada. Los capítulos que se envían superior al círculo se marcan como " desechar el eligible" (DE) que los medios ellos pueden ser caídos si la congestión ocurre dentro de la red del relais de marco. Los capítulos enviados superior al EIR se caen inmediatamente

    Reputación del mercado

    El relais de capítulo apuntó hacer un uso más eficiente de los recursos físicos existentes, que permiten underprovisioning de servicios de datos de las compañías de telecomunicaciones (telcos) a sus clientes, pues los clientes eran poco proclives a utilizar a un servicio de datos el 100 por ciento del tiempo. En años más últimos, el relais de marco ha adquirido una mala reputación en algunos mercados debido a el excesivo de la anchura de banda que sobrerreservaba por estos telcos.

    El relais de marco de la venta de Telcos a los negocios que buscaban una alternativa más barata a las líneas dedicadas su uso en diversas áreas geográficas dependió a menudo grandemente de políticas gubernamentales y de las empresas de telecomunicaciones. Algunas de las compañías tempranas para hacer el incluido productos StrataCom del relais de marco (adquirido más adelante por el Cisco Systems ) y las comunicaciones de la cascada (adquiridas más adelante por el ascienden las comunicaciones y entonces por el Lucent Technologies ).

    El AT&T es actual (en fecha el junio de 2007) el prestatario de servicios más grande del relais de marco de los E., con las redes locales en 22 estados, más redes nacionales e internacionales. Se espera que este número cambie entre 2007 y 2009 en que la mayor parte de expiran estos contratos del relais de marco. Muchos clientes son probables emigrar del relais de marco al MPLS sobre el IP o Ethernet en el plazo de los dos años próximos, que en muchos casos reducirán costes y mejorarán manejabilidad y el funcionamiento de sus redes de la amplia área.

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