Этот подход применяется не только для локальных сетей, но и для глобальных, так как технологии famerelay и ATM - это технологии канального уровня.
В частных реализациях описанная схема может значительно усложняться. Например, компания Cisco в своей технологии TagSwitching отображает в пограничном коммутаторе-маршрутизаторе сетевой адрес не на МАС-адрес, а на специальный короткий номер - tag, на основании которого все последующие маршрутизаторы продвигают пакет. Это требует изменения программного обеспечения стандартной маршрутизации.
Реализация ускоренных методов других производителей также часто требует изменения существующего программного обеспечения в элементах сети, например, подход 3Сom требует изменения в драйверах сетевых адаптеров, подход Ipsilon требует изменения программного обеспечения коммутаторов АТМ и т.п.
Из лидеров только компания BayNetworks заявила, что не собирается ничего изменять в стандартных алгоритмах коммутации и маршрутизации, а просто будет выпускать очень быстрые маршрутизаторы и коммутаторы 3-го уровня с обычным программным обеспечением маршрутизации. Ник Липпис назвал коммутаторы третьего уровня, работающие по стандартным алгоритмам маршрутизации, коммутаторами "пакет-за-пакетом", подчеркивая тот факт, что они маршрутизируют каждый пакет, независимо от того, принадлежит ли он потоку или нет.
Кроме коммутаторов, поддерживающих стандартные протоколы локальных сетей и передающих кадры с порта на порт по алгоритмам моста, в локальных сетях стали применяться коммутаторы другого вида, а именно коммутаторы технологии АТМ. В связи с этим коротко рассмотрим основные принципы работы таких коммутаторов и способы их взаимодействия с коммутаторами технологий локальных сетей.
Технология АТМ (AsynchronousTransferMode - режим асинхронной передачи) разрабатывалась изначально для совмещения синхронного голосового трафика и асинхронного компьютерного трафика в рамках одной территориальной сети. Затем сфера применения технологии АТМ была расширена и на локальные сети.
Технология АТМ обладает следующими основными особенностями, которые обеспечивают ее выдающиеся возможности для поддержки качества обслуживания основных типов трафика сегодняшних локальных и глобальных сетей:
Все эти особенности, собранные вместе в одной технологии, построенной "с нуля", а не в результате модификации существующей, обеспечивают гарантии требуемого качества обслуживания (тип и числовые параметры) по схеме "приложение - приложение".
Фиксированный формат ячейки
АТМ-станции и АТМ-коммутаторы обмениваются между собой кадрами фиксированного размера в 53 байта. Эти кадры принято называть ячейками. Поле данных ячейки занимает 48 байт, а заголовок - 5 байт. Размер поля данных - результат компромисса между "телефонистами" и "компьютерщиками". При скорости 155 Мб/c - основной скорости работы АТМ-сетей, задержка пакетизации составляет менее 6 мс. Правда, служебная информация составляет около 10% от полезной информации, что гораздо больше, чем у других протоколов локальных сетей, но при битовой скорости в 155 Мб/c скорость передачи пользовательских данных все равно остается достаточно высокой - около 136 Мб/c в каждую сторону. Задержки в коммутаторах АТМ из-за ожидания обработки неприоритетных ячеек при их фиксированном и небольшом размере также оказываются предсказуемыми и небольшими.
Однако, один размер ячейки сам по себе не дает гарантированного качества обслуживания. Его поддерживают и другие особенности технологии АТМ.
Технический прогресс двух последних лет не разочаровал поклонников коммутируемого Fast Ethernet. После того, как производители Китая освоили массовый выпуск свитч-чипов стоимость коммутаторов упала почти до уровня упаковки. Действительно, сносный неуправляемый 8-ми портовый коммутатор можно купить дешевле $40. С хорошей упаковкой, документацией, и годовой гарантией.
Поползли вниз и цены на профессиональные управляемые модели. Все, что положено делать "классическому" коммутатору уже имеют модели
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.