Руководство по технологиям объединенных сетей Cisco (953103), страница 42
Текст из файла (страница 42)
Каждый В-канал является линией со скоростью передачи 64 Кбит/с. Отдельные б4-кнлобнтовые каналы телефонной сети обычно называют цифровой службой нулевого уровня (дб3!га! зет)се 0 — ОБО). Как будет показано ниже в данной главе, такое соединение является "общим знаменателем", не зависящим от типа предлагаемых услуг. Интерфейс ВК1 представляет собой вьшеленное подключение к коммутатору, которое сохраняется даже при отсутствии звонков. Внимание1 Как удается использовать три канала на одной паре проводов? Такой процесс называется мультиплексной передачей (мультиплексированием) с разделением времени (Т!гпе ОМз!оп Мцй!р1ех1пд — ТОМ). Сигналы, передаваемые по кабелю, делятся на "временные окна" (ипи таймслоты).
Это означает, что при инициализации оба конца линии связи должны быть синхронизированы. О работоспособности линии можно судить по состоянию МОЕТ!РЕЕ ЕЙАМЕ ЕЗТАВЬ!ЗНЕО, которое, кроме всего прочего, означает, что произошла синхронизация и два соединенных устройства обмениваются ТОМ-фреймами. Линии Т1/Е1 Линии связи Т1/Е1 предназначены лля коммерческого использования. Линии Т! имеют 24 ТОМ-канала, проходяшие по кабелю, который состоит из двух пар медных проводов. Линия Е1 имеет 32 канала, однако один из ннх предназначен для синхронизации фреймов. Как и в случае с интерфейсом ВВ1, линия Т1/Е1 подключается непосредственно к коммутатору. Линия является выделенной, поэтому как н в случае с интерфейсом ВВ1, линия Т1/Е! подключена к коммутатору постоянно, даже прн отсутствии вызовов.
Каналы линий Т1/Е! являются В-кацапами, т.е. каналами ОЗО со скоростью передачи б4 Кбит/с. Линии Т1/Е1 называют также цифровой службой первого уровня (О81). В США и Канаде в сетях Т1 для синхронизации отдельных каналов используются фреймы. Каждый фрейм в линиях Т! имеет 24 9-бнтовых канала (8 битов данных н 1 бнт для разделения фреймов). Таким образом, обшая длина фрейма составляет 193 бита. Передавая 8000 таких фреймов в секунду, линия Т1 обеспечивает скорость гзг Часть 1!1. Технологии распределенных сетей передачи между коммутатором и оборудованием пользователя (Сциошег Ргеш(зез Ецшртеп! — СРЕ) 1,544 Мбит/с. На линиях Е! лля синхронизации также применяются фреймы, но линия Е! имеет 32 8-битовых канала, поэтому длина фрейма составляет 25б битов.
При той же частоте 8000 Гц канал обеспечивает скорость передачи данных между коммутатором и пользователем, равную 2048 Мбит/с. Линии Е! являются наиболее распространенными. Выбор кодирования в линии и схемы фреймов (чтобы коммутатор и устройство пользователя "поняли" друг друга) зависит от региона. Например„в США и Канаде наиболее распространенной схемой кодирования является двоичная подстановка 8-нулевых битов (Вашу 8 хего БцЫ!гцг!оп — В82Б), а наиболее распространенным типом фреймов — расширенный суперфрейм (Ехгепдег) Бцрег Ешше — ЕБР).
Телефонные компании, предоставляющие службу Т1/Е1, при заключении договора о предоставлении службы должны указать вид кодирования в линии и способ создания фреймов. Для коммутируемых соединений используются два типа линий Т1/Е1: интерфейс первичной скорости передачи (Рг!шагу Каге 1пгег(асе, РК1) и канально- ассоциированная сигнальная система (СЬаппе! Аззос!агег! Б!8па!!п8 — САБ). Линии Т1/Е! с интерфейсами РК! и САБ обычно расположены в центрах, к которым поступают вызовы от удаленных узлов и отдельных пользователей.
Интерфейс первичной скорости передачи Служба интерфейса первичной скорости передачи (Рпшагу Каге 1пгег(асс — РК1) имеет 23 В-канала со скоростью передачи б4 Кбит/с и один Р-канал (24-й) для сигнализации при вызове. Потери, связанные с использованием одного из каналов для сигнализации, можно несколько уменьшить при помощи ХРАБ, что позволяет нескольким интерфейсам РК! использовать общий Р-канал. При использовании РК1- интерфейса служба линии Е! обеспечивает 30 каналов, однако 1б-й канал используется для сигнализации !БРА. Службы РК1 являются 1БРЬ(-подключениями.
Они позволяют отправлять и принимать по линии Т1/Е1 как звуковые (через модем), так и "натуральные" 1БРЬ)-вызовьь Службы этого типа часто используются на серверах доступа, поскольку обеспечивают более высокие скорости передачи. Канально-ассоциированная сигнальная система Линии Т! канально-ассоциированной сигнальной системы (СЬаппе! Азяосазег! Б!Бпа!!пб — САБ) имеют 24 канала со скоростью передачи 5б Кбит/с. Часть каждого канала используется для сигнализации вызова. Службы этого типа также называют сигнализацией заимствованного бита (гоЬЬег)-Ьйг айпайпй). В линиях Е1, использующих САБ для сигнализации вызова, до сих пор используется только 1б-й канал, однако для аналоговых вызовов применяется международный стандарт К2.
В САБ не используется интерфейс 1БРЬ! и на сервер доступа поступают только аналоговые вызовы. Часто это делается для того, чтобы сервер доступа мог работать с группой каналов. Такой подход широко распространен в Южной Америке, в Европе и Азии. Внимание Какие сигналы нужны дпя канала сигнализации при вызове? Каждый из двух участников обмена данными догвкен информировать другого о том, что происходит с сообщением, например передавать идентификационные данные абонента, сообщать о том, ответил 2зз Глава 15. Коммутируемые соединения абонент ипи нет, передавать параметры вызова.
Если в сообщении, посланном с коммутатора, говорится о том, что поступил новый входящий звонок, то устройство пользователя должно сообщить коммутатору, какие каналы являются доступными. Если коммутатор направляет вызов на канал, который к этому не готов, то коммутатор получит сообщение о недоступности данного канала. Сервер доступа допжен иметь последнюю информацию о состоянии своих пиний связи и быть готовым к согласованию с коммутатором входящих и исходящих вызовов. Модемы С точки зрения терминологии, модем является устройствоч лля передачи данных 10азгг Сощгпцпгсайоп Ецшргпсп) — 0СЕ), а устргзйствск использ>юшсс молем, — терминальным оборудованием 10ага Тсггпгпа) Ецн)ргпепг — 0ТЕ).
Как уже говорилось вьппе, молсмы, для обеспечения совместимости с другими чолсмачи, должны соответствовать ряду коммуникационных стандартов, в точ числе стандартам Ве!1103, ВеП212Л, Ч.21, Ч.22, Ч.22Ь)з, Ч,23, Ч.32, Ч.32Ь)з, Ч.ГС, Ч.34. Эти стандарты соответствуют модели лвойного аналогового преобразования1рис, 15,1). ЛЛ 1,в Цифровой ЛЛ Аналоговый сигнал Цифровой сигнал Рис )5.К Коииуггинаяионные стиндарты соответствутот тодегги двойного онигоговут преодритонагтя 234 Часть Ш. Технологии распределенных сетей Развитие технологий использования серверов доступа позволило созлать новые стандарты, такие как Х2, 5б Кйсх и Ч.90.
которые используют преимущества усовершенствованного сервера. Появившиеся раисе частные сзандарты Х2 и 56 Кйсх с появлением Ч.90 морально устарели. Все эти стандарты гнзстроены ца прслположении, что сервер лоступа связан с телефонной сетью цифровыч каналом. Эта новая чодсль показана на рис.
15.2. Слелует обратить внимание на то, что сигнал преобразуется в шилоговый явись олин раз. Поскольку это преобразование выполняется на стороне пользоггатсля, поток данных, генерируемый пользовательским чодечом. ограничен скоростью Ч.34. Поток данных от сервера досту~га не содержит шумов, вызываемых аншюговыч преобразованием, ~гоэтолзу он может передаваться на значительно большей скорости. Такич образгзч, пользователь ичсст возможцосзь гггзлучать данные со скоростью Ч.90, но отправлять только со скоростью Ч.34. Возникает вопрос о том. как в реальносзи работает такая схсча.
На рис. 15.3 показан общий поток данных, проходящий через чолеч. а(ог ЪЪ ЛЛ Цифровой сигнал Цифровой сигнал дналоговыи сигнал Рис Т5.2. Моде.тл, отраркенния а новых стандартах Оцифрованный впало~олий сигнал цифровой сигнал Переда~аданы~в (т о( Си~нал гогоеносги х лередвхв (ста( Вызов узла (ОТЕ( Си~~ал запроса (йта( Пыунение данных (яхо( Рос, !5.3. Об(аиа поток датгнт, проходящаа через модем гз5 Глава 15. Коммутируемые соединения Исходя(цис ог терминального ус(ройства ланныс направляются через универсальный асинхронный приемопсрслатчик (трансивср)((ЗП(хе(за! Азупсйгопоцв Кесе(уегуТгапвгп)цсг— ()АКТ), осу(цсствляюший буферизацию и контроль обмена данными с узлом.
Устройство или нрограмча сжатия лапцых передаст данные программе, создаюшей пакеты, которая записывает в них контрольную сумму и отправляет их процессору обработки пифровых сигналов (В(дйа! 5(япа! Ргоссввог — ВБР). Этот процессор также выполняет повторную передачу, в случае сели данные нс пойдут ло слелуюшего псредаюшего устройства. Затем ланныс попадают на нифро-аналоговый преобразователь, который гн>сылает их через разъем КП ! в телефонную линию.
Получение информации происходит в обратном порядке. Теоретически модемы Ч.90 могут посылать данные со скоростью 56 Кби(ус, олнако из-за ограничении, налагаемых на телефонные линии государственными структурами, скорость 53 Кбитус является в настоящее время максимально возможной. Протокол РРР Протокол РРР является жизненно важным для работы коммутируемых соединений. До появления протокола РРР в 1989 году (стандарт КРС 1134; в настоящее время используются КРС с номерами до КРС 1661) протоколы коммутируемых соединений были связаны с используемыми сетевыми протоколами. Чтобы использовать несколько протоколов, требовалось инкапсулировать данные всех других протоколов в пакеты протокола, используемого коммутируемым соединением.
Многие из фирменных протоколов передачи (в частности протокол БЬ1Р) даже не имели возможности обсуждения адресации. Однако протокол РРР выполняет эту и многие другие задачи, обладает достаточной гибкостью и возможностями расширения. Установка РРР-соединения происходит в три этапа, на которых используются: протокол контроля подключения (Ь)п1с Сои!го! Ргогосо! — ЬСР), протокол аутентификации и протокол управления сетью (Хепчог)г Сон!го! Ргогосо! — ХСР). (Более подробная информация о протоколе РРР приведена в главе 13 "Протокол РРР ".) ПРОТОКОЛ Ь.СР Протокол 1.СР выполняет функции самого нижнего уровня в стеке протоколов РРР. Поскольку РРР не использует модель "клиент-сервер", оба конца соединения "точка-точка" должны согласовать используемые протоколы. В начале такого согласования каждый из узлов, желающих установить РРР-соединение, должен отправить конфигурационный запрос (СОХРКЕ()).