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网络技术
From: cutelink Date: 2010-05-04
网络技术
分组交换
  将数据分割成为一定长度的数据块,并赋于称为标题的标识信息,构成"信息分组",以信息分组为单位进行数据传输的交换方式称为分组交换。分组交换机将从发送终端传送来的信息分组存入存储器中,再按标题地址信息发送到接收端,这种交换称为存储交换方式。分组交换是以"统计式分时多路方式"为基本原理的。分组交换中,在所有终端都不同时互相传送数据的前提下,为了减轻对中继线路容量的抑制,当有可能发生通信量阻塞时,必须在通信节点之间进行流控制,分组交换是是1960年美国提出在1980年大会上承认了X.25建议,并制定了分组交换的标准框架。X.25的物理层使用X.21;数据链路层以LAPB(平衡型链路访问规程)为基础,所有的控制都是以帧的形式进行的。分组交换是一种广域通讯技术,它将数据分成小组后在共享数据网络中传输,而不使用专用线路。分组交换与电路交换的区别在于它采用虚电路(数据报),即它是由从某一共享线路网络中按需分配的带宽构成的。在分组交换网络中进行数据交换的两方之间并无直接的物理连接。这种连接只是一种逻辑上的。在虚拟线路中,为每个呼叫建立一个专门路径,该呼叫的所有分组均沿着这一路径通过网络传送。被传输的数据被分成短组,并通过网络分别传输。在目的地,分组被重新组装成原始格式。抑制对数据的发送。此外,地址信息的正确交接是通信成功的必要条件,因此,必须对每一通信节点进行错误控制。 分组交换的一些优点:线路效率高,因为长距离线路可由多个呼叫和用户动态地共享;负载处理:网络提供缓冲能力来处理暂时的负载增加,不会造成阻塞;数据速率转换:数据以不同的速率在用户之间相互交换;成本较低,因为许多用户可以共享网络资源。

CSMA/CD(载波侦听多重接入/碰撞检测)
  在这一协议中,各站听从总线并且仅在总线空余时才进行传输。如果出现碰撞,则信息分组将在一随机时间过后重发。

CRC(循环冗余检查)
  一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的和数附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法。

TM(流量管理)
  由网络运行的一组动作和操作,以保证网络的可运行性。TM是以通信流量控制形式进行。ATM注量管理包括:CAC,FRM,NRM,优先级控制(PC)流量整形(TS)和UPC,其目的是维持要求的QoS。

TDM(时分复用)
将复合线路上的可用时间在它的各个通道上进行分配的设备,通常是来自数据终端的交错位或字符。

WDM(波分复用)
  将一系列载有信息的光载波,在光频域内以1至几百纳米的波长间隔在一起沿单根光纤传输;在接收端再用一定的方法,将各个不同波长的光载波分开的通信方式,也是一种复用技术。在接入网中可用于在单根光纤上实现双向传输。

SDM(空分复用)
  利用空间分割构成不同信道的一种复用方法。例如在光纤接入网中使用不同的光纤分别传输不同种类或上下行业务。

PDH(准同步数字体系)
  在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。这些数字信号流在数字交换设备之间传输时,其速率必须完全保持一致,才能保证信息传送的准确无误,这就叫做"同步"。在数字传输系统中,有两种数字传输系列,一种叫"准同步数字系列"(Plesiochronous Digital Hierarchy),简称PDH;另一种叫"同步数字系列"(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH。采用准同步数字系列(PDH)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别。为了保证通信的质量,要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。因此,这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做"准同步"。 PDH设备对传统的点到点通信有较好的适应性。

SDH(同步数字体系)
  "同步数字系列"(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH,是将光介质用作高速长距网络的物理传递设备的一项标准。SONET的基本速率从51.84Mbps起,最高达2.5Gbps。

X.25
  公共分组交换服务支持来自许多供货商的多种端站,因此明确定义用户设备与网络间的接口是至关重要的。X.25就是被全世界广为接受的用于确定这一接口的标准。X.25标准由ITU于1976年首次颁布。之后曾经多次修订。X.25指明数据终端(分组模式的DTE)和一个分组网络(DCE)之间的接口,以便访问一个公共的或专用的分组网络。在X.25中定义的协议对应于OSI模型的最低三层。  X.25支持纠错和诊错,因此对于那些处在恶劣的高噪声环境下而要求高可靠传输的应用来说十分理想。

帧中继
  帧中继技术是在OSI第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。它是在分组技术充分发展、数字与光纤传输线路逐渐替代已有的模拟线路、用户终端日益智能化的条件下诞生并发展起来的。帧中继仅完成OSI物理层和链路层核心层的功能,将流量控制、纠错等留给智能终端去完成,大大简化了节点机之间的协议;同时,帧中继采用虚电路技术,能充分利用网络资源,因而帧中继具有吞量高、时延低、适合突发性业务等特点。
  帧中继是一种更新的分组交换概念,旨在通过简化网络处理过程来最大限度地提高吞吐量和降低成本。帧中继特别适用于终点为智能装置(如工作站或局域网互联网桥)及传输线路质量高的应用环境。帧中继概念类似于X.25,但帧中继减少了在每个网络节点的协议处理步骤,从而减少了整个端对端延迟。所有的确认和差错恢复均由最终用户设备执行;类似地,流量控制也是在端点实现的(尽管网络在需要时也会生成拥塞情况报告)。帧中继的简化的网络处理导致线路利用效率更高、网络的数据吞吐量增加。帧中继仅使用OSI模型的最下面两层。ITU I.122建议于1988年中颁布了帧中继协议,继后ANSI也发表了有关规范。一个可以提供高速低延时的帧成包传输;并能提供有效带宽利用的网络技术。它的协议开销字节小于X.25方式。

ATM(异步传输模式)
  信息元中继(cell relay)的一种标准的(ITU)实施方案,这是一种采用具有固定长度的分组(信息元)的交换技术。之所以称其为异步,是因为来自某一用户的、含有信息的信息元的重复出现不是周期性的。
  ATM是一种面向连接的技术,是一种为支持宽带综合业务网而专门开发的新技术,它与现在的电路交换无任何衔接。当发送端想要和接收端通信时、它通过UNI发送一个要求建立连接的控制信号。接收端通过网络收到该控制信号并同意建立连接后,一个虚拟线路就会被建立。与同步传递模式(STM)不同,ATM采用异步时分复用技术(统计复用)。来自不同信息源的信息汇集在一个缓冲器内排队。列中的信元逐个输出到传输线上,形成首尾相连的信息流。
  ATM具有以下特点:
  因传输线路质量高,不需要逐段进行差错控制。
  ATM在通信之前需要先建立一个虚连接来预留网络资源,并在呼叫期间保持这一连接,所以ATM以面向连接的方式工作。
  信头的主要功能是标识业务本身和它的逻辑去向,功能有限。
  信无长度小,时延小,实时性较好。

ISDN(综合业务数字网)
  这是由承载者提供的一项业务,允许同时接纳多种交换数字数据和话音的传输。

BISDN(宽带综合服务数字网)
  下一代ISDN,旨在传载数字数据/话间和图像。ATM提供交换基,而SONET或SDH提供物理传输。

PSTN(公共电话交换网)
  通常是变通电话机、集团电话系统、专用分局交换机中继线和数据设备访问的通信系统。

IP交换(IP Switch)
  是Ipsilon公司提出的专门用于在ATM网上传送IP分组技术,它克服了Classical IP Over ATM的一些缺陷,如在子网之间必须使用的传统路由器等,提高了在ATM上传送IP分组的效率,是目前一种可行的、较好的IPOA技术。