幀中繼技術(shù)概述,幀中繼是國際電報與電話委員會(CCITT)和美國國家標準局(ANSI)制定的標準,定義了在公共數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(PDN)中傳送資料的程序。它是一個可在全球網(wǎng)絡中使用的高性能、高效率的接入技術(shù)。
幀中繼的工作范圍和基本技術(shù)概念如圖1所示。
圖1 基本的幀中繼工作環(huán)境
在圖1中的拓撲結(jié)構(gòu)明確地給出了一個幀中繼運行的最基本的環(huán)境,我們可以看到幀中繼的工作范圍為,從用戶的DTE設備(如路由器等)到電信服務提供商的CO的幀中繼交換機(即本地環(huán)),所以幀中繼是一種為企業(yè)提供Intranet接入的技術(shù)。
幀中繼數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)采用的是一種將數(shù)據(jù)分割封裝成數(shù)據(jù)包(幀),并通過廣域網(wǎng)傳送數(shù)據(jù)包(幀)的方式。每個數(shù)據(jù)包經(jīng)過幀中繼網(wǎng)絡中的一連串交換機而到達目的地,如圖2所示。
圖2 數(shù)據(jù)包(幀)經(jīng)過的幀中繼網(wǎng)絡內(nèi)部
顧名思義,由幀中繼的數(shù)據(jù)包被稱做幀可以想到,幀中繼工作在OSI參考模型的物理層和數(shù)據(jù)鏈路層。圖3說明了這一點。
圖3 幀中繼工作棧
與幀中繼的前身X.25不同,幀中繼需要依賴TCP等上層協(xié)議進行差錯控制,而X.25自身負責差錯控制,這就是幀中繼快于X.25的主要原因。
在物理層上,幀中繼的連接同樣支持點對點環(huán)境,同時也支持將幀中繼連接到私有設備網(wǎng)絡。
在數(shù)據(jù)鏈路層上,幀中繼將從OSI高層協(xié)議傳來的信息進行封裝。例如,IP流量將被封裝到一個幀格式中傳送到一個幀中繼的鏈路中。
幀中繼的原始構(gòu)想是作為ISDN接入所使用的協(xié)議。現(xiàn)在幀中繼已成為工業(yè)標準及交換式數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議,用來處理在相連設備間使用高層數(shù)據(jù)鏈接控制(HDLC)封裝的多重虛擬電路。和X.25一樣,幀中繼使用虛電路(VC)進行連接。在一個包交換的網(wǎng)絡中,這些虛電路是創(chuàng)建在DTE之間的邏輯連接。
雖然幀中繼和X.25一樣都可以使用PVC(Permanent Virtual Circuits,永久虛電路)和SVC(Switched Virtual Circuits,交換虛電路)。但是大多數(shù)幀中繼網(wǎng)絡僅僅使用PVS。
思科規(guī)定了幀中繼支持如下協(xié)議:
● IP
● DECnet
● AppleTalk
● Xerox Network Service(XNS)
● Novell IPX
● Connectionless Network Service(CLNS)
● International Organization for Standards(ISO)
● Banyan Vines
● Transparent bridging
總體上來說,幀中繼是一種采用包交換技術(shù)的遠程接入技術(shù)(ISDN采用的是電路交換技術(shù))。它基本工作在OSI參考模型的數(shù)據(jù)鏈路層上,作用的范圍限于本地環(huán)。
幀中繼技術(shù)基本上支持目前的大多數(shù)數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,從而實現(xiàn)了與上層數(shù)據(jù)的無關(guān)性。幀中繼基本上使用PVC而不是SVC,這使得幀中繼的連接可以在建立之后維持很長時間,而不必像SVC那樣為數(shù)據(jù)流頻繁地建立連接。