Руководство по технологиям объединенных сетей Cisco (953103), страница 130
Текст из файла (страница 130)
Сети Х.25 долгое время использовались для передачи данных по %А)ч(. Обычно сеть Х.25 помешалась между двумя узлами БХА и рассматривалась как один канал. В 8<чА Х.25 реализован как протокол доступа, а узлы Б)ч<А, соединенные сетью Х.25, считаются смежными. Чтобы соединить узлы БХА по глобальной сети, основанной на Х.25, необходим протокол Е)ЕС, так как он обладает некоторыми возможностями, которые Х.25 не обеспечивает. Для восполнения этих пробелов применяются несколько специализированных протоколов ВЕС, такие как заголовок физических служб, ограниченный протокол управления логическим каналом (Опа1<йед Еов!са! Е!п(с Сов<го!— ОСА) и усовершенствованный протокол управления логическим каналом передачи (Еп(<апсе<( Ы8!са( 1 'тх Сои<го! — Е(Л С).
Канал мэйнфреймов )ззс. ЗК3. 5<УА паддерасиеаеп< различные среды передачи Основным средством доступа Б)ч(А (зьС к устройствам локатьной сети является технология Тойеп В!п8. То(<еп В!пй, поддерживаемая 1ВМ, в сушности, играет ту же роль, что и протокол доступа к каналу 1ЕЕЕ 802.5 под управлением ! ЕЕЕ 802.2 Еок!са! Е!п1< Сон<го) Туре 2 (1 ЕС2). 640 Часть </!. Сетевые протоколы Кроме основного набора сред передачи, 1ВМ поддерживает несколько других широко распространенных сред, среди которых 1ЕЕЕ 802.3/Егпегпег, Р(31)1 и Ргаше Ке1ау. На рис.
39.3 показаны различные среды передачи, обьединенные архитектурой Б)ч)А Адресуемые сетевые модули 1ВМ В БХА определены три основных адресуемых сетевых модуля (1Чецчог)г А<ЫгеззаЫе ()и!гз — МА()): логические модули, физические модули и контрольные точки. Каждый из них играет важную роль при установке соединений между системами в сети БХА. Логические модули ().ой!са1 ()и!гз — Ш) служат портами доступа пользователей к сети ЯМА. Логические элементы предоставляют пользователям доступ к сетевым ресурсам и управляют передачей информации между пользователями. Физические модули (Рйуз!са) !.1и!гз — Р()) используются для наблюдения и управления подключенными к ним сетевыми каналами и другими сетевыми ресурсами данного узла. Р(3 реализуются на узлах в виде методов доступа БХА, таких как виртуальный телекоммуникационный метод доступа (У!пца! Те!есопнпипюацоп Ассезз Мег)пх) — УТАМ).
Кроме того, физические модули реализуются на коммуникационных контроллерах при помощи программ управления сетью (Хепчог)г Соя!го! Ргодгапи — НСР). Контрольные точки (Соя!го! Рошгз — СР) управляют узлами ЗНА и их ресурсами. Основное их отличие от физических модулей заюзючается в том, что контрольные точки СР определяют, какое действие должно быть выполнено, а физические модули Р!3 дают компьютеру выполнить зто действие. В качестве примера точек СР можно привести точки управления системными службами 5!ч(А (Бузгеш Бепбсгв Соя!го! Рошг — ЬБСР).
Роль точки 88СР может играть контрольная точка, расположенная в узле Р() 5; ЯБСР может также реализовываться совместно с методом доступа БХА, таким как РТАМ. Узлы 1ВМ ЗМА Тр'шиционные узлы ЬХА делятся на две категории: подзональные и периферийные. Подзональные узлы БХА предоставляют все сетевые службы, в том числе промежуточную межузловую маршрутизацию и преобразование локальных и обшесетевых адресов. Тип узлов Б)ч!А никак не связан с действительными физическими устройствами. Особый интерес представляют два подзональных узла; узел типа 4 и узел типа 5.
Узел типа 4 (Т4) обычно принадлежит коммуникационному котроллеру, такому как 3745. Примером Т4 может служить ХСР, выполняющая маршрутизацию данных и управление потоком между коммуникационным процессором и другими сетевыми ресурсами. Узел типа 5 (Т5) обычно принадлежит узлу, такому как мэйнфрейм Б/370. Примером Т5 может служить РТАМ, принадлежащий мэйнфрейму 1ВМ. УГАМ управляет логическим потоком данных в сети, служит интерфейсом между подсистемами приложений и сетью и защищает подсистемы приложений от несанкционированного доступа. Периферийные узлы БХА используют только локальную адресацию и обмениваются данными с другими узлами через подзональные узлы.
Среди периферийных узлов особый интерес представляет узел типа 2 (Т2), хотя в ЯМА описан и периферийный узел типа 1. Т2 обычно располагается в интеллектуальных терминалах (таких, как 3270) или контроллерах установки (типа 3174).
Узел типа 1 (Т1) в настоящее время устарел, но там, где еше используется, он располагается на неинтеллектуальных терминалах. На рис. 39.4 показаны различные типы узлов и их взаимосвязь. 641 Глава 39. Протоколы сетевой архитектуры !Вал Подзон уз Периферийные узлы (т! ИТ2) гггс. ЗВ4. Свям нериферийзгых узлов с другими умами через нодзональные узлы Равноправная сеть! ВМ Изменения требований к организации сетей и обмену данными привели к тому, что 1ВМ усовершенствовала и частично пересмотрела многие основные характеристики Б)х)А. Потребность в равноправных сетевых объектах (таких как маршрутизаторы) привела к ряду серьезных изменений в системной сетевой архитектуре. Объединенная сеть с узлами Бк)А основана на нескольких сетевых компонентах 1ВМ.
Улучшенный протокол равноправных сетей (Ас(уапсес( Реет-го-Реет Мегзчог(с(пав АРР)ч() представляет собой 1ВМ Бк(А второго поколения. Протокол АРР)'( сзвл результатом перехода 1ВМ Бк(А от иерархической среды, основанной на мэйнфреймах, к сети с равноправными узлами. Основой протокола АРР)ч( являешься архитектура ! ВМ, поддерживающая обмен данными между равноправными узлами, службы каталогов и маршрутизацию между двумя и более системами АРРь(, не связанными непосредственно друг с другом. Компоненты АРРЙ Кроме среды АРР!ч(, равноправная архитектура ЯМА определяет три дополнительные ключевые концепции; логические модули ((.()), расширенные межпрограммные вычисления (АсЬапсег( Ргоягашмо-Ргоягапз Сотрцг(пк — АРРС), и узел типа 2.1. Каждая из них играет важную роль в установке соединений между узлами Б)ч(А в контсксте равноправной объединенной сети Б)ч)А.
Логический модуль (.() 6.2 управляет равноправным обменом данными в среде БХА. Кроме того, Ш 6.2 поддерживает основной обмен данными между программами в среде распределенной обработки, а также между однотипными и разнотипными узлами. АРРС позволяет приложениям Б)чА напрямую обмениваться Часть зз(. Сетевые протоколы данными с другими приложениями ЯМА и обеспечивает набор программных соглашений и протоколов, используемых Ш 6.2. Узлы типа 2.1 (Т2.1) представляют собой логические объекты, обеспечивающие непосредственный обмен данными между периферийными узлами, поддерживающими Т2.!.
Объект Т2.! способствует обмену данными типа "точка-точка", обеспечивая передачу данных между равноправными узлами АРРС. Кроме того, Т2.! содержит контрольную точку периферийного узла (РМСР), сочетающую традиционные функции физического модуля (РЩ и контрольной точки (СР), Типы узлов! ВМ АРРМ АРРМ предусматривает равноправный обмен данными между несколькими хорошо известными типами узлов.
Этн узлы делятся на три основных вида: низкоуровневые, конечные и сетевые. Низкоуровневые узлы (1 оы-Епггу Модез — ЕЕМ) относятся к равноправным узлам, существовавшим до АРРМ. В АРРМ низкоуровневые узлы позволяют пользоваться преимуществами служб, предоставляемых смежными с ними сетевыми узлами (ММ). Контрольная точка 1.ЕМ-узла управляет локальными ресурсами, но не устанавливает сеанс связи с контрольной точкой смежного сетевого узла.
Коиечиый узел (Епд Моде — ЕМ) поддерживает часть функций АРРМ. Ею доступ кости и маршрутизация обеспечивается смежным сетевым узлом. Для соединения с сетью, регистрации ресурсов, направления запросов службе каталоюв и системе маршрутизации информации ЕМ использует сеанс СР-СР. Сетевой узел (Мепиодг Моде — ММ) выполняет все функции АРФ Его контрольная точка управляет ресурсами сетевого узла, а также смежных конечных и низкоуровневых узлов. Кроме того, СР сетевого узла устанавливает сеанс связи СР-СР со смежными конечными н сетевыми узлами и поддерживает базы данных сетевой топологии н каталогов, формируемые и обновляемые на основе информации, динамически получаемой от смежных сетевых н конечных узлов.
На рис, 39.5 показано место этих равноправных типов узлов в обобщенной среде АРРМ. Службы АРРМ !ВМ Основные службы АРРМ делятся на четыре категории: конфигурация, каталоги, топология и службы маршрутизации и сеанса связи. Зги службы описаны ниже. Службы конфигурации! ВМ АРРр! Службы конфигурации отвечают за активацию соединений в сети АРРМ. Активация соединения включает в себя установку соединения, установку сеанса и выбор режима смежности. На стадии соединения происходит начальная установка соединения между узлами.