分组交换与分组交换网一课件.ppt
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1、1基本概念、网络形式、网络基本概念、网络形式、网络体系结构、路由选择、流量体系结构、路由选择、流量和拥塞控制、设备结构和拥塞控制、设备结构分组交换是为数据通信而设计的交换方式,在出现分分组交换是为数据通信而设计的交换方式,在出现分组交换之前,采用电路交换和报文交换传输数据,但这两组交换之前,采用电路交换和报文交换传输数据,但这两种交换方式不能完全适应数据通信的要求,因此后来出现种交换方式不能完全适应数据通信的要求,因此后来出现了针对数据通信特点而设计的分组交换方式。了针对数据通信特点而设计的分组交换方式。数据通信的特点数据通信的特点(1)(1)完全是机器与机器之间的通信。完全是机器与机器之间的
2、通信。(2)(2)业务突发性。业务突发性。(3)(3)误码率要求高。误码率要求高。(4)(4)时延要求不高。时延要求不高。分组交换方式是一种存储分组交换方式是一种存储-转发的交换方式,它结合转发的交换方式,它结合电路交换和报文交换的特点,克服了电路交换线路利用率电路交换和报文交换的特点,克服了电路交换线路利用率低、不能动态利用线路资源等缺点,同时又不像报文交换低、不能动态利用线路资源等缺点,同时又不像报文交换那样时延非常大。因此,分组交换技术自从产生后便在数那样时延非常大。因此,分组交换技术自从产生后便在数据通信领域得到了迅速的发展。且随着数据业务量的不断据通信领域得到了迅速的发展。且随着数据
3、业务量的不断增大,现在更有用分组交换方式增大,现在更有用分组交换方式IPIP交换。交换。3资源分配资源分配1 1.固定分配资源法固定分配资源法 固定分配资源法也称为预分配资源方法,它是根据用固定分配资源法也称为预分配资源方法,它是根据用户要求预先把线路传输容量的某一部分固定地分配给某个户要求预先把线路传输容量的某一部分固定地分配给某个用户。它采取的方式是把线路传输时间轮流分配给每个用用户。它采取的方式是把线路传输时间轮流分配给每个用户,每个用户只在分配的时间里向线路发送信息和接收信户,每个用户只在分配的时间里向线路发送信息和接收信息息 缺点:缺点:当在分配的时间内用户没有信息要传输时,这段时间
4、当在分配的时间内用户没有信息要传输时,这段时间也不能由其他用户使用,而保持空闲状态,所以线路的利也不能由其他用户使用,而保持空闲状态,所以线路的利用率较低。用率较低。固定分配资源法又分固定分配资源法又分“时分复用时分复用”(TDMTDM,Time Time Division MultiplexingDivision Multiplexing)和)和“频分复用频分复用”(FDMFDM,Frequency Division MultiplexingFrequency Division Multiplexing)两种。时分复用)两种。时分复用就是将线路传输的时间轮流分配给每个用户,每个用就是将线路传
5、输的时间轮流分配给每个用户,每个用户只在分配的时间里使用线路发送和接收信息。而且,户只在分配的时间里使用线路发送和接收信息。而且,当在分配的时间里用户没有信息要传输时,也不能给当在分配的时间里用户没有信息要传输时,也不能给其他用户使用,即这段时间只由它来独享。其他用户使用,即这段时间只由它来独享。位置化信道位置化信道在固定分配资源的方式下,每个用户的数据都在固定在固定分配资源的方式下,每个用户的数据都在固定的子信道中传输,具体的实现方法是,在电路上按时间分割的子信道中传输,具体的实现方法是,在电路上按时间分割成等长的时间单元(称为帧),在每帧里又按时间分成等长成等长的时间单元(称为帧),在每帧
6、里又按时间分成等长的时隙,并按照时间顺序编号。每帧中相同时间位置的时隙的时隙,并按照时间顺序编号。每帧中相同时间位置的时隙用来传输同一信源的信息,接收很容易根据时间位置区分不用来传输同一信源的信息,接收很容易根据时间位置区分不同的用户信息同的用户信息 2.2.动态资源分配技术动态资源分配技术 为了克服固定分配资源方式的缺点,采取用户有为了克服固定分配资源方式的缺点,采取用户有数据传输时才给他分配资源的方法,称为动态分配或数据传输时才给他分配资源的方法,称为动态分配或按需分配。当用户暂停发送数据时,不给他分配线路按需分配。当用户暂停发送数据时,不给他分配线路资源,线路的传输能力可用于为其他用户传
7、输数据。资源,线路的传输能力可用于为其他用户传输数据。因为在许多情况下,各单路信号并非连续不断,而是因为在许多情况下,各单路信号并非连续不断,而是断断续续的,传送单路信号的线路上有很多时间空闲,断断续续的,传送单路信号的线路上有很多时间空闲,因此可将此空闲时间分配给其他用户使用。这种根据因此可将此空闲时间分配给其他用户使用。这种根据用户实际需要分配线路资源的方法也称为统计时分复用户实际需要分配线路资源的方法也称为统计时分复用(用(STDMSTDM)。每个用户的数据传输速率可以高于平均速率,最高可以每个用户的数据传输速率可以高于平均速率,最高可以达到线路总的传输能力。例如,对达到线路总的传输能力
8、。例如,对3232路的路的E1E1线路,传输速率线路,传输速率为为2Mb/s2Mb/s,3232个用户的平均速率为个用户的平均速率为64Kb/s64Kb/s,当用固定分配复,当用固定分配复用方式时,每个用户最高传输速率为用方式时,每个用户最高传输速率为64kb/s64kb/s,而在统计时分,而在统计时分复用方式下,每个用户的最高速率可以达到复用方式下,每个用户的最高速率可以达到2Mb/s2Mb/s(包含用(包含用户信息的分组头在内)。统计时分复用原理如图所示。户信息的分组头在内)。统计时分复用原理如图所示。统计时分复用统计时分复用o 标志化信道标志化信道 在统计时分复用方式下,各个用户数据在通
9、信线路上在统计时分复用方式下,各个用户数据在通信线路上互相交织传输,没有固定的时间位置,为了识别来自不同互相交织传输,没有固定的时间位置,为了识别来自不同终端的用户数据,在发送到线路之前先给这些数据打上与终端的用户数据,在发送到线路之前先给这些数据打上与终端或子信道有关的终端或子信道有关的“标记标记”,通常是在用户数据的开头,通常是在用户数据的开头加上终端号或子信道号,这样在接收端就可以通过识别用加上终端号或子信道号,这样在接收端就可以通过识别用户数据的户数据的“标记标记”把它们区分开来。因为统计时分复用对把它们区分开来。因为统计时分复用对每个单路信号使用一个独有的标志码,通过该标志码来区每个
10、单路信号使用一个独有的标志码,通过该标志码来区分不同用户的数据分不同用户的数据 o统计时分复用的优点是可以获得较高的信道利用率。统计时分复用的优点是可以获得较高的信道利用率。由于在分组交换方式中,每个终端的数据使用一个自由于在分组交换方式中,每个终端的数据使用一个自己独有的己独有的“标记标记”,可以把传送的信道按照需要动态,可以把传送的信道按照需要动态地提供给每个终端用户,从而提高了传送信道的利用地提供给每个终端用户,从而提高了传送信道的利用率。率。o统计复用的缺点是会产生附加的随机时延和丢失数据统计复用的缺点是会产生附加的随机时延和丢失数据的可能。这是由于用户传送数据的时间和间隔都是随的可能
11、。这是由于用户传送数据的时间和间隔都是随机的,若多个用户同时发送数据,则必然会有一部分机的,若多个用户同时发送数据,则必然会有一部分用户数据需要等待一段时间才能占用信道进行传输。用户数据需要等待一段时间才能占用信道进行传输。若这种情况持续下去,由于缓冲器容量的限制,就有若这种情况持续下去,由于缓冲器容量的限制,就有可能发生部分数据被丢失的情况。可能发生部分数据被丢失的情况。2008.4 把用户要传送的信息分成若干个小的数据块,即分组,把用户要传送的信息分成若干个小的数据块,即分组,这些分组长度较短,并具有统一的格式,每个分组有一个这些分组长度较短,并具有统一的格式,每个分组有一个分组头,包含用
12、于控制和选路的有关信息。这些分组以分组头,包含用于控制和选路的有关信息。这些分组以“存储存储-转发转发”的方式在网内传输,即每个交换节点首先的方式在网内传输,即每个交换节点首先对收到的分组进行暂时存储,分析该分组头中有关选路的对收到的分组进行暂时存储,分析该分组头中有关选路的信息,进行路由选择,并在选择的路由上进行排队,等到信息,进行路由选择,并在选择的路由上进行排队,等到有空闲信道时转发给下一个交换节点或用户终端。有空闲信道时转发给下一个交换节点或用户终端。分组交换可以实现分组交换可以实现资源共享资源共享,并为用户提供可靠、有,并为用户提供可靠、有效的数据传输服务。它克服了电路交换中独占线路
13、、线路效的数据传输服务。它克服了电路交换中独占线路、线路利用率低的缺点。同时,由于分组的长度短、格式统一,利用率低的缺点。同时,由于分组的长度短、格式统一,便于交换机进行处理,因此它又比传统的便于交换机进行处理,因此它又比传统的“报文交换报文交换”有有较小的时延。较小的时延。在统计时分复用方式下,虽然没有为各个终端分配固定的物理上的子信道,但是通过对数据分组的编号,仍然可以把各个终端的数据在线路上严格地区分开来,就好像线路也分成了许多子信道一样,每个子信道用相应的号码表示,因此把这种子信道称为逻辑信道。逻辑信道为终端提供独立的数据传输通路,线路的逻辑信道号可以独立于终端的编号,逻辑信道号作为线
14、路的一种资源可以在终端要求通信时由STDM分配给它。对同一个终端,每次呼叫可以分配不同的逻辑信道号,用线路的逻辑信道号给终端的数据分组作“标记”比用终端号更加灵活方便,这样一个终端可以同时通过网络建立多个数据通路,STDM可以为每个通路分配一个逻辑信道号,并在STDM中建立终端号和逻辑信道号对照表,网络通过逻辑信道号识别出是哪个终端发来的数据,图7-4 逻辑信道的概念(1)(1)由于分组交换采用动态统计时分复用方法,因此是在终端每次由于分组交换采用动态统计时分复用方法,因此是在终端每次呼叫时,根据当时的实际情况分配呼叫时,根据当时的实际情况分配“逻辑信道号逻辑信道号”的。的。说明:同一个终端可
15、以同时通过网络建立多个数据通路,它们说明:同一个终端可以同时通过网络建立多个数据通路,它们之间通过之间通过LCNLCN来进行区分来进行区分 在同一次呼叫连接中,来自某一个终端的数据的逻辑信道号应在同一次呼叫连接中,来自某一个终端的数据的逻辑信道号应该是相同的。该是相同的。(2)(2)逻辑信道号是在用户至交换机或交换机之间的网内中继线上可逻辑信道号是在用户至交换机或交换机之间的网内中继线上可以被分配的、代表了信道的一种编号资源。以被分配的、代表了信道的一种编号资源。逻辑信道号并不在全网中有效,而是在每段链路上局部有效,逻辑信道号并不在全网中有效,而是在每段链路上局部有效,或者说,它只具有局部意义
16、。网内的节点设备要负责出或者说,它只具有局部意义。网内的节点设备要负责出/入线上逻入线上逻辑信道号的转换。辑信道号的转换。(3)(3)逻辑信道号是一种客观的存在。逻辑信道总是处于下列状态中逻辑信道号是一种客观的存在。逻辑信道总是处于下列状态中的某一种:的某一种:“准备好准备好”状态、状态、“呼叫建立呼叫建立”状态、状态、“数据传输数据传输”状态、状态、“呼叫清除呼叫清除”状态。状态。形成分组后,为了区分分组的类型,每个分组都有形成分组后,为了区分分组的类型,每个分组都有一个分组头,它由一个分组头,它由3个字节构成,其格式如图个字节构成,其格式如图7-6所示。所示。分组头包含三个部分:通用格识别
17、符分组头包含三个部分:通用格识别符GFI、逻辑信道组号、逻辑信道组号LCGN和逻辑信道号和逻辑信道号LCN、分组类型识别符、分组类型识别符。通用格式识别符由分组头第通用格式识别符由分组头第1 1个字节的个字节的8 85 5位组成,位组成,如图所示。其中,如图所示。其中,Q Q比特比特第第8 8比特比特)称为限定符比特,用称为限定符比特,用来区分传输的分组是用户数据还是控制信息,来区分传输的分组是用户数据还是控制信息,Q Q比特是任比特是任选的,如不需要,则选的,如不需要,则Q Q比特总是置比特总是置0 0。D D比特比特(第第7 7比特比特)为传为传送确认比特,送确认比特,D D0 0表示数据
18、分组由本地表示数据分组由本地(DTE(DTE与与DCEDCE之间之间)确确认,认,D Dl l表示数据分组进行端到端表示数据分组进行端到端(DTE(DTE与与DTEDTE之间之间)确认。确认。SSSS比特比特(第第6 6、5 5比特比特)为模式比特,为模式比特,SSSS0101表示分组的顺序表示分组的顺序编号按模编号按模8 8方式工作,方式工作,SSSS1010表示按模表示按模128128方式工作。方式工作。逻辑信道组号和逻辑信道号共逻辑信道组号和逻辑信道号共1212比特,用以表示在比特,用以表示在DTEDTE与交换机之间的时分复用信道上以分组为单位的时隙号,与交换机之间的时分复用信道上以分组
19、为单位的时隙号,在理论上可以同时支持在理论上可以同时支持40964096个呼叫,实际上支持的逻辑信个呼叫,实际上支持的逻辑信道数取决于接口的传输速率、与应用有关的信息流的大小道数取决于接口的传输速率、与应用有关的信息流的大小和时间分布。逻辑信道号在分组头的第和时间分布。逻辑信道号在分组头的第2 2字节中,当编号大字节中,当编号大于于256256时,用逻辑信道组号扩充,扩充后的编号可达时,用逻辑信道组号扩充,扩充后的编号可达40964096。o 分组类型识别符为分组类型识别符为8 8比特,区分各种不同的分比特,区分各种不同的分组,共分组,共分4 4类;类;呼叫建立分组用于在两个呼叫建立分组用于在
20、两个DTEDTE之间建立交换虚电路。之间建立交换虚电路。这类分组包括:呼叫请求分组、入呼叫分组、呼这类分组包括:呼叫请求分组、入呼叫分组、呼叫接受分组和呼叫连接分组。叫接受分组和呼叫连接分组。数据传输分组用于两个数据传输分组用于两个DTEDTE之间实现数据传输。这之间实现数据传输。这类分组包括:数据分组、流量控制分组、中断分类分组包括:数据分组、流量控制分组、中断分组和在线登记分组。组和在线登记分组。恢复分组实现分组层的差错恢复,包括复位分组、恢复分组实现分组层的差错恢复,包括复位分组、再启动分组和诊断分组。再启动分组和诊断分组。呼叫释放分组用在两个呼叫释放分组用在两个DTEDTE之间断开虚电
21、路,包括之间断开虚电路,包括释放请求分组、释放指示分组和释放证实分组。释放请求分组、释放指示分组和释放证实分组。o 数据链路控制协议可分为两大类:面向字数据链路控制协议可分为两大类:面向字符的协议和面向比特的协议。符的协议和面向比特的协议。n 面向字符的协议以字符作为传输的基本单位,面向字符的协议以字符作为传输的基本单位,并用并用1010个专用字符控制传输过程。这类协议个专用字符控制传输过程。这类协议发展较早,至今仍在使用。发展较早,至今仍在使用。n 面向比特的协议以比特作为传输的基本单位,面向比特的协议以比特作为传输的基本单位,它的传输效率高,已广泛应用于公用数据网它的传输效率高,已广泛应用
22、于公用数据网o 分组交换中都采用高级数据链路控制分组交换中都采用高级数据链路控制(HDLC)(HDLC)规程来封装,通过规程来封装,通过HDLCHDLC帧结构的帧结构的形式在链路上传输。形式在链路上传输。在在HDLCHDLC中,基本的数据传送单位是帧,每个帧中有多少个中,基本的数据传送单位是帧,每个帧中有多少个bitbit是任意的,不必是任意的,不必恰好是多少个字符。这种规程又叫做面向比特的通信规程。恰好是多少个字符。这种规程又叫做面向比特的通信规程。HDLCHDLC中中F F、A A、C C、I I、FCSFCS称为字段,各个字段的含义如下:称为字段,各个字段的含义如下:F F:标志字段,它
23、是一个恒定的:标志字段,它是一个恒定的8bit8bit字符字符0111111001111110。它的作用是作为帧的定界。它的作用是作为帧的定界。A A:地址字段,因为链路层的作用是保证相邻节点之间的可靠传输,不存在地:地址字段,因为链路层的作用是保证相邻节点之间的可靠传输,不存在地址选择问题,这里的址选择问题,这里的A A字段并不是网络层的地址含义,它只是用来表示字段并不是网络层的地址含义,它只是用来表示相连节点之间的方向。相连节点之间的方向。C C:控制字段,用于规定该帧的具体类型,并含有某些其他参数。其他参数和:控制字段,用于规定该帧的具体类型,并含有某些其他参数。其他参数和类型的具体规定
24、涉及分组交换的过多细节,与本书的目标不一致,因此类型的具体规定涉及分组交换的过多细节,与本书的目标不一致,因此忽略它。若需要了解请参阅其他书籍。忽略它。若需要了解请参阅其他书籍。I I:信息字段,就是需要发送的信息正文。即前面网络层形成的分组。:信息字段,就是需要发送的信息正文。即前面网络层形成的分组。FCSFCS:校验字段,校验字段用来判断接收的帧是否正确。它采用循环冗余校验:校验字段,校验字段用来判断接收的帧是否正确。它采用循环冗余校验(CRCCRC)方式,使用的多项式为)方式,使用的多项式为X16+X12+X5+1X16+X12+X5+1。27两种主要形式:面向连接和无连接两种主要形式:
25、面向连接和无连接面向连接,通信前先要分配资源和进行通信参数协商,通信前先要分配资源和进行通信参数协商,然后进行数据交换传送,通信结束后释放所占用资源。然后进行数据交换传送,通信结束后释放所占用资源。无连接,随时可进行数据传送,网络总是处于准备好状,随时可进行数据传送,网络总是处于准备好状态。态。28通信过程,类似电路交换网,连接发起者通过信令协议,类似电路交换网,连接发起者通过信令协议分组请求建立连接,交换机负责按照目的地址选择下一分组请求建立连接,交换机负责按照目的地址选择下一节点,直至目的节点建立虚通路。节点,直至目的节点建立虚通路。源目的节点间虚通路建立后,通信双方沿已建立的逻辑源目的节
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