Перевод: с английского на русский

с русского на английский

интерфейсный кабель

  • 1 interface cable

    English-Russian information technology > interface cable

  • 2 interface cable

    кабель для передачи данных между компьютером и периферийным устройством.
    Syn:
    см. тж. cable

    Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. > interface cable

  • 3 interface cable

    2) Космонавтика: интерфейсный кабель

    Универсальный англо-русский словарь > interface cable

  • 4 I/F cable

    Универсальный англо-русский словарь > I/F cable

  • 5 five connector floppy interface cable

    вчт интерфейсный кабель приводов гибких дисков с пятью соединителями

    English-Russian electronics dictionary > five connector floppy interface cable

  • 6 interface cable

    вчт интерфейсный кабель

    English-Russian electronics dictionary > interface cable

  • 7 five connector floppy interface cable

    вчт. интерфейсный кабель приводов гибких дисков с пятью соединителями

    The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics > five connector floppy interface cable

  • 8 interface cable

    вчт. интерфейсный кабель

    The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics > interface cable

  • 9 sex changer

    sl
    трансвеститор (интерфейсный кабель "папа-мама")

    English-Russian dictionary of computer science and programming > sex changer

  • 10 interface cable

    interface cable, remote to PDB
    интерфейсный кабель соединения устройства дистанционного управления с распределительной коробкой

    English-Russian dictionary of program "Mir-Shuttle" > interface cable

  • 11 remote to PDB

    interface cable, remote to PDB
    интерфейсный кабель соединения устройства дистанционного управления с распределительной коробкой

    English-Russian dictionary of program "Mir-Shuttle" > remote to PDB

  • 12 attachment unit interface

    1. интерфейс устройства доступа к среде передачи
    2. интерфейс с модулем сопряжения
    3. интерфейс подключаемых устройств
    4. интерфейс подключаемого устройства

     

    интерфейс подключаемого устройства
    Определен в стандарте IEEE 802.3 как интерфейс между трансивером и сетевым блоком сопряжения.
    [Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

    Тематики

    EN

     

    интерфейс подключаемых устройств
    Интерфейс, который определяет характеристики взаимодействия устройств, подключаемых к магистральному кабелю локальной сети.
    [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

    Тематики

    • электросвязь, основные понятия

    EN

     

    интерфейс с модулем сопряжения
    ИМС

    Интерфейс между модулем сопряжения со средой и оконечным оборудованием данных внутри станции данных.
    [ ГОСТ 29099-91]

    Тематики

    Синонимы

    EN

     

    интерфейс устройства доступа к среде передачи
    Интерфейсный кабель, обычно состоящий из четырех витых пар экранированных проводов, подсоединяемый к магистральному кабелю сети Ethernet.
    [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

    Тематики

    • электросвязь, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > attachment unit interface

  • 13 АUI

    1. интерфейс устройства доступа к среде передачи

     

    интерфейс устройства доступа к среде передачи
    Интерфейсный кабель, обычно состоящий из четырех витых пар экранированных проводов, подсоединяемый к магистральному кабелю сети Ethernet.
    [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

    Тематики

    • электросвязь, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > АUI

  • 14 cable segment

    1. кабельный сегмент

     

    кабельный сегмент
    Интерфейсный кабель с соответствующими отводами для подключения отдельных компонентов сегмента.
    [Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > cable segment

  • 15 MIC

    1. устройство связи с потребителем при сбыте электроэнергии
    2. система связи с потребителем при сбыте электроэнергии
    3. проверка целостности сообщения
    4. минимальный воспламеняющий ток
    5. минимальная ингибирующая (подавляющая) концентрация
    6. коррозия в результате воздействия микроорганизмов
    7. конвертер интерфейса со средой
    8. каталог информации по управлению
    9. кабель с минеральной изоляцией
    10. интерфейсный соединитель со средой

     

    интерфейсный соединитель со средой
    ИСС

    Соединитель между станцией данных и модулем сопряжения с магистралью.
    Примечание. Интерфейсный соединитель может располагаться на концах ответвительного кабеля.
    [ ГОСТ 29099-91]

    Тематики

    Синонимы

    EN

     

    кабель с минеральной изоляцией

    [А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

    Тематики

    EN

     

    каталог информации по управлению

    [Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]

    Тематики

    EN

     

    конвертер интерфейса со средой
    Термин, используемый в сетях Token Ring для соединителей между оборудованием и кабелями. 
    [ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]

    Тематики

    EN

    • media [medium] interface connector
    • MIC

     

    коррозия в результате воздействия микроорганизмов

    [А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

    Тематики

    EN

     

    минимальная ингибирующая (подавляющая) концентрация
    МИК

    Наименьшая концентрация лекарственного препарата, угнетающая рост микроорганизмов при культивировании.
    [Англо-русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации. Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.]

    Тематики

    • вакцинология, иммунизация

    Синонимы

    EN

     

    минимальный воспламеняющий ток
    МВТ
    Минимальный ток, который при испытаниях с использованием искрообразующего механизма в регламентированных условиях способен воспламенить наиболее легко воспламеняемую концентрацию.
    Примечание
    Описание искрообразующего механизма приведено в МЭК 60079-11 [8]. 2
    [ ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006]


    Тематики

    Синонимы

    EN

     

    проверка целостности сообщения
    Проверка целостности сообщения была изначально определена в PEM для идентификации при использовании MD2 или MD5. MICALG (алгоритм вычисления целостности сообщения) используется в некоторых реализациях MIME.
    [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index&d=23]]

    Тематики

    EN

     

    система связи с потребителем при сбыте электроэнергии

    [А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

    Тематики

    EN

     

    устройство связи с потребителем при сбыте электроэнергии

    [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

    Тематики

    • электротехника, основные понятия

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > MIC

  • 16 line

    1) линия

    2) выкладывать
    3) линь
    4) строка
    5) строчка
    6) урез
    7) футеровать
    8) черта
    9) веревочный
    10) вызывающий
    11) <geom.>ось
    12) прямая
    13) конвейер
    14) очередь
    15) хвост
    16) проводить линию
    17) линейчатый
    18) ряд
    19) трос
    20) поточный
    21) рядный
    22) контур
    23) график
    24) кривая
    25) трубопровод
    26) серия
    27) футеровка
    28) прокладывать
    29) проложить
    30) обкладывать
    31) обложить
    32) облицовывать
    absorption line
    aclinic line
    acoustic line
    across line
    address line
    displacement line
    dotted line
    double line
    double-circuit line
    draft line
    drain line
    draw a line
    drive line
    drop-out line
    emission line
    frost line
    fuel line
    full line
    fusion line
    gas line
    generating line
    geodetic line
    get off the line
    glide line
    glue line
    gorge line
    grid line
    half-wave line
    heading line
    heave a line
    heaving line
    heavy line
    hold the line
    ideal line
    impulse line
    incoming line
    indoor gas line
    input line
    instruction line
    intercepting line
    invisible line
    involution on a line
    line image
    line in fraction
    line insulator
    line integral
    line interference
    margin line
    maser line
    matched line
    word line
    zero line
    zeroic line

    absorption spectral lineспектральная линия поглощения


    acoustic delay lineакустическая линия задержки


    acoustical delay lineакустическая линия задержки


    aerodynamic center lineлиния фокусов


    arrange cylinders in lineрасполагать цилиндр в ряд


    artificial delay lineискусственная линия задержки


    automatic production line<industr.> линия автоматическая


    cable delay lineкабельная линия задержки


    cable line cellкамера кабельной линии


    calculated line of resistanceрасчетная линия сопротивления


    center line of a trackось пути


    clearance of a pole lineвысота провода наименьшая


    close contour lineзамыкать горизонталь


    closed vortex lineзамкнутая вихревая линия


    coaxial supply line< radio> фидер коаксиальный


    coaxial transmission lineкоаксиальная линия передачи


    comb transmission lineгребенчатая линия


    connect across lineвключать шунтом к линии


    coupled delay lineзамедлитель связанный


    crystal delay lineкварцевая линия задержки


    delay line decoderдешифратор с линией задержки


    delay line equalizerкомпенсатор на линии задержки


    delay line registerрегистр на линях задержки


    dissipationless delay lineлиния задержки без потерь


    doubly straight lineсдвоенная прямая


    downstream water lineгоризонт нижнего бьефа


    draw straight lineпроводить прямую


    duplex artificial lineбалансная линия дуплекса


    equalized delay lineлиния задержки с корректированной характеристикой


    faint spectral lineслабая спектральная линия


    fall on straight lineукладываться на прямой


    fiber-optics communication line<commun.> линия связи волоконно-оптическая


    ghost spectral lineложная спектральная линия


    half-wave transmission lineполуволновой фидер


    have line contactсоприкосновение происходит в линии


    helial delay lineспиральная линия задержки


    irregular line of a transformationиррегулярная прямая преобразования


    laser emission lineлиния излучения лазера


    length of scanning lineдлина строки


    line axle carавтомобиль с карданной передачей


    line circuit breakerлинейный выключатель


    line contour integralкриволинейный интеграл


    line insulator stringгирлянда линейных изоляторов


    line interfase moduleлинейный интерфейсный модуль


    line of action of a forceлиния действия силы


    line of dents of a gearлиния впадин шестерни


    line of double curvatureлиния двоякой кривизны


    line of equal elevationлиния равных высот


    line of least resistance<phys.> линия наименьшего сопротивления


    line of precise level<geod.> линия точного нивелирования


    line of rolling contactлиния качения


    line repeating coilтрансформатор линейный


    line signal detectorдетектор линейного сигнала


    line standard of meterштриховая мера длины


    line tangent toкасательная к


    line up on the approach lightsвыходить на огни


    line with brickфутеровать кирпич


    magnetic line of forceмагнитная силовая линия


    magnetic north lineполуденная линия


    matched transmission lineсогласованная линия передачи


    mercury delay lineртутная линия задержки


    move in a straight lineдвигаться по прямой


    multiple delay lineмногократная линия задержки


    multiple line automatonмноголинейный автомат


    multiple resonant line — эндовибратор многоцилиндровый, эндовибратор полицилиндрический


    multischedule private lineчастная линия связи


    neutral line of a grooveнейтральная линия калибра


    nickel delay lineникелевая линия задержки


    open transmission lineоткрытая линия передачи


    parting line of a moldлиния разъема формы


    parting line of a patternлиния разъема модели


    pneumatic long lineпневматический кабель


    pole and line fishingлов крючковыми орудиями


    polyphase transmission lineмногофазный фидер


    raft section lineлинейка сплоточных единиц


    re-string a power lineменять линии электропередачи


    record operator's lineзаказная линия


    return line hoseшланг отводящий


    roll of a production lineсходить с поточной линия


    roll parting lineсредняя линия валков


    scalar line integralскалярный линейный интеграл


    slotted section line<tech.> линия щелевая


    spectral line Q-factorдобротность спектральной линии


    spectral line splittingрасщепление спектральных линий


    spectral line strengthинтенсивность линии спектра


    standard delay lineлиния эталонной задержки


    start of scanning lineфазовое положение


    subscriber's line equipmentабонентский комплект


    Sumner position lineвысотная линия положения


    surface wave line< radio> линия поверхностной волны


    tapered coaxial lineклинообразный коаксиальный фидер


    tapped delay line<electr.> линия задержки дискретная, секционная линия задержки


    terminal line equipmentлинейный комплект


    top line of type faceверхняя линия шрифта


    traninuous line of shaftingтрансмиссионная линия


    ultrasonic delay lineультразвуковая линия задержки


    upstream water lineгоризонт верхнего бьефа


    variable delay lineрегулируемая линия задержки


    video line booster<phot.> видеоусилитель добавочный


    water delay lineводяная линия задержки


    water-oil interface line<energ.> контур водонефтяного контакта


    waveguide transmission lineволноводный тракт


    wire delay lineпроволочная линия задержки


    wire line grabловильный ерш

    Англо-русский технический словарь > line

  • 17 switching technology

    1. технология коммутации

     

    технология коммутации
    -
    [Интент]

    Современные технологии коммутации
    [ http://www.xnets.ru/plugins/content/content.php?content.84]

    Статья подготовлена на основании материалов опубликованных в журналах "LAN", "Сети и системы связи", в книге В.Олифер и Н.Олифер "Новые технологии и оборудование IP-сетей", на сайтах www.citforum.ru и опубликована в журнале "Компьютерные решения" NN4-6 за 2000 год.

    Введение

    На сегодня практически все организации, имеющие локальные сети, остановили свой выбор на сетях типа Ethernet. Данный выбор оправдан тем, что начало внедрения такой сети сопряжено с низкой стоимостью и простотой реализации, а развитие - с хорошей масштабируемостью и экономичностью.

    Бросив взгляд назад - увидим, что развитие активного оборудования сетей шло в соответствии с требованиями к полосе пропускания и надежности. Требования, предъявляемые к большей надежности, привели к отказу от применения в качестве среды передачи коаксиального кабеля и перевода сетей на витую пару. В результате такого перехода отказ работы соединения между одной из рабочих станций и концентратором перестал сказываться на работе других рабочих станций сети. Но увеличения производительности данный переход не принес, так как концентраторы используют разделяемую (на всех пользователей в сегменте) полосу пропускания. По сути, изменилась только физическая топология сети - с общей шины на звезду, а логическая топология по-прежнему осталась - общей шиной.

    Дальнейшее развитие сетей шло по нескольким путям:

    • увеличение скорости,
    • внедрение сегментирования на основе коммутации,
    • объединение сетей при помощи маршрутизации.

    Увеличение скорости при прежней логической топологии - общая шина, привело к незначительному росту производительности в случае большого числа портов.

    Большую эффективность в работе сети принесло сегментирование сетей с использованием технология коммутации пакетов. Коммутация наиболее действенна в следующих вариантах:

    Вариант 1, именуемый связью "многие со многими" – это одноранговые сети, когда одновременно существуют потоки данных между парами рабочих станций. При этом предпочтительнее иметь коммутатор, у которого все порты имеют одинаковую скорость, (см. Рисунок 1).

    5001

    Вариант 2, именуемый связью "один со многими" – это сети клиент-сервер, когда все рабочие станции работают с файлами или базой данных сервера. В данном случае предпочтительнее иметь коммутатор, у которого порты для подключения рабочих станций имеют одинаковую небольшую скорость, а порт, к которому подключается сервер, имеет большую скорость,(см. Рисунок 2).

    5002

    Когда компании начали связывать разрозненные системы друг с другом, маршрутизация обеспечивала максимально возможную целостность и надежность передачи трафика из одной сети в другую. Но с ростом размера и сложности сети, а также в связи со все более широким применением коммутаторов в локальных сетях, базовые маршрутизаторы (зачастую они получали все данные, посылаемые коммутаторами) стали с трудом справляться со своими задачами.

    Проблемы с трафиком, связанные с маршрутизацией, проявляются наиболее остро в средних и крупных компаниях, а также в деятельности операторов Internet, так как они вынуждены иметь дело с большими объемами IP-трафика, причем этот трафик должен передаваться своевременно и эффективно.

    С подключением настольных систем непосредственно к коммутаторам на 10/100 Мбит/с между ними и магистралью оказывается все меньше промежуточных устройств. Чем выше скорость подключения настольных систем, тем более скоростной должна быть магистраль. Кроме того, на каждом уровне устройства должны справляться с приходящим трафиком, иначе возникновения заторов не избежать.

    Рассмотрению технологий коммутации и посвящена данная статья.

    Коммутация первого уровня

    Термин "коммутация первого уровня" в современной технической литературе практически не описывается. Для начала дадим определение, с какими характеристиками имеет дело физический или первый уровень модели OSI:

    физический уровень определяет электротехнические, механические, процедурные и функциональные характеристики активации, поддержания и дезактивации физического канала между конечными системами. Спецификации физического уровня определяют такие характеристики, как уровни напряжений, синхронизацию изменения напряжений, скорость передачи физической информации, максимальные расстояния передачи информации, физические соединители и другие аналогичные характеристики.

    Смысл коммутации на первом уровне модели OSI означает физическое (по названию уровня) соединение. Из примеров коммутации первого уровня можно привести релейные коммутаторы некоторых старых телефонных и селекторных систем. В более новых телефонных системах коммутация первого уровня применяется совместно с различными способами сигнализации вызовов и усиления сигналов. В сетях передачи данных данная технология применяется в полностью оптических коммутаторах.

    Коммутация второго уровня

    Рассматривая свойства второго уровня модели OSI и его классическое определение, увидим, что данному уровню принадлежит основная доля коммутирующих свойств.

    Определение. Канальный уровень (формально называемый информационно-канальным уровнем) обеспечивает надежный транзит данных через физический канал. Канальный уровень решает вопросы физической адресации (в противоположность сетевой или логической адресации), топологии сети, линейной дисциплины (каким образом конечной системе использовать сетевой канал), уведомления о неисправностях, упорядоченной доставки блоков данных и управления потоком информации.

    На самом деле, определяемая канальным уровнем модели OSI функциональность служит платформой для некоторых из сегодняшних наиболее эффективных технологий. Большое значение функциональности второго уровня подчеркивает тот факт, что производители оборудования продолжают вкладывать значительные средства в разработку устройств с такими функциями.

    С технологической точки зрения, коммутатор локальных сетей представляет собой устройство, основное назначение которого - максимальное ускорение передачи данных за счет параллельно существующих потоков между узлами сети. В этом - его главное отличие от других традиционных устройств локальных сетей – концентраторов (Hub), предоставляющих всем потокам данных сети всего один канал передачи данных.

    Коммутатор позволяет передавать параллельно несколько потоков данных c максимально возможной для каждого потока скоростью. Эта скорость ограничена физической спецификацией протокола, которую также часто называют "скоростью провода". Это возможно благодаря наличию в коммутаторе большого числа центров обработки и продвижения кадров и шин передачи данных.

    Коммутаторы локальных сетей в своем основном варианте, ставшем классическим уже с начала 90-х годов, работают на втором уровне модели OSI, применяя свою высокопроизводительную параллельную архитектуру для продвижения кадров канальных протоколов. Другими словами, ими выполняются алгоритмы работы моста, описанные в стандартах IEEE 802.1D и 802.1H. Также они имеют и много других дополнительных функций, часть которых вошла в новую редакцию стандарта 802.1D-1998, а часть остается пока не стандартизованной.

    Коммутаторы ЛВС отличаются большим разнообразием возможностей и, следовательно, цен - стоимость 1 порта колеблется в диапазоне от 50 до 1000 долларов. Одной из причин столь больших различий является то, что они предназначены для решения различных классов задач. Коммутаторы высокого класса должны обеспечивать высокую производительность и плотность портов, а также поддерживать широкий спектр функций управления. Простые и дешевые коммутаторы имеют обычно небольшое число портов и не способны поддерживать функции управления. Одним из основных различий является используемая в коммутаторе архитектура. Поскольку большинство современных коммутаторов работают на основе патентованных контроллеров ASIC, устройство этих микросхем и их интеграция с остальными модулями коммутатора (включая буферы ввода-вывода) играет важнейшую роль. Контроллеры ASIC для коммутаторов ЛВС делятся на 2 класса - большие ASIC, способные обслуживать множество коммутируемых портов (один контроллер на устройство) и небольшие ASIC, обслуживающие по несколько портов и объединяемые в матрицы коммутации.

    Существует 3 варианта архитектуры коммутаторов:
     

    На рисунке 3 показана блок-схема коммутатора с архитектурой, используемой для поочередного соединения пар портов. В любой момент такой коммутатор может обеспечить организацию только одного соединения (пара портов). При невысоком уровне трафика не требуется хранение данных в памяти перед отправкой в порт назначения - такой вариант называется коммутацией на лету cut-through. Однако, коммутаторы cross-bar требуют буферизации на входе от каждого порта, поскольку в случае использования единственно возможного соединения коммутатор блокируется (рисунок 4). Несмотря на малую стоимость и высокую скорость продвижения на рынок, коммутаторы класса cross-bar слишком примитивны для эффективной трансляции между низкоскоростными интерфейсами Ethernet или token ring и высокоскоростными портами ATM и FDDI.

    5003

    5004

    Коммутаторы с разделяемой памятью имеют общий входной буфер для всех портов, используемый как внутренняя магистраль устройства (backplane). Буферизагия данных перед их рассылкой (store-and-forward - сохранить и переслать) приводит к возникновению задержки. Однако, коммутаторы с разделяемой памятью, как показано на рисунке 5 не требуют организации специальной внутренней магистрали для передачи данных между портами, что обеспечивает им более низкую цену по сравнению с коммутаторами на базе высокоскоростной внутренней шины.

    5005

    На рисунке 6 показана блок-схема коммутатора с высокоскоростной шиной, связывающей контроллеры ASIC. После того, как данные преобразуются в приемлемый для передачи по шине формат, они помещаются на шину и далее передаются в порт назначения. Поскольку шина может обеспечивать одновременную (паралельную) передачу потока данных от всех портов, такие коммутаторы часто называют "неблокируемыми" (non-blocking) - они не создают пробок на пути передачи данных.

    5006

    Применение аналогичной параллельной архитектуры для продвижения пакетов сетевых протоколов привело к появлению коммутаторов третьего уровня модели OSI.

    Коммутация третьего уровня

    В продолжении темы о технологиях коммутации рассмотренных в предыдущем номера повторим, что применение параллельной архитектуры для продвижения пакетов сетевых протоколов привело к появлению коммутаторов третьего уровня. Это позволило существенно, в 10-100 раз повысить скорость маршрутизации по сравнению с традиционными маршрутизаторами, в которых один центральный универсальный процессор выполняет программное обеспечение маршрутизации.

    По определению Сетевой уровень (третий) - это комплексный уровень, который обеспечивает возможность соединения и выбор маршрута между двумя конечными системами, подключенными к разным "подсетям", которые могут находиться в разных географических пунктах. В данном случае "подсеть" это, по сути, независимый сетевой кабель (иногда называемый сегментом).

    Коммутация на третьем уровне - это аппаратная маршрутизация. Традиционные маршрутизаторы реализуют свои функции с помощью программно-управляемых процессоров, что будем называть программной маршрутизацией. Традиционные маршрутизаторы обычно продвигают пакеты со скоростью около 500000 пакетов в секунду. Коммутаторы третьего уровня сегодня работают со скоростью до 50 миллионов пакетов в секунду. Возможно и дальнейшее ее повышение, так как каждый интерфейсный модуль, как и в коммутаторе второго уровня, оснащен собственным процессором продвижения пакетов на основе ASIC. Так что наращивание количества модулей ведет к наращиванию производительности маршрутизации. Использование высокоскоростной технологии больших заказных интегральных схем (ASIC) является главной характеристикой, отличающей коммутаторы третьего уровня от традиционных маршрутизаторов. Коммутаторы 3-го уровня делятся на две категории: пакетные (Packet-by-Packet Layer 3 Switches, PPL3) и сквозные (Cut-Through Layer 3 Switches, CTL3). PPL3 - означает просто быструю маршрутизацию (Рисунок_7). CTL3 – маршрутизацию первого пакета и коммутацию всех остальных (Рисунок 8).

    5007

    5008

    У коммутатора третьего уровня, кроме реализации функций маршрутизации в специализированных интегральных схемах, имеется несколько особенностей, отличающих их от традиционных маршрутизаторов. Эти особенности отражают ориентацию коммутаторов 3-го уровня на работу, в основном, в локальных сетях, а также последствия совмещения в одном устройстве коммутации на 2-м и 3-м уровнях:
     

    • поддержка интерфейсов и протоколов, применяемых в локальных сетях,
    • усеченные функции маршрутизации,
    • обязательная поддержка механизма виртуальных сетей,
    • тесная интеграция функций коммутации и маршрутизации, наличие удобных для администратора операций по заданию маршрутизации между виртуальными сетями.

    Наиболее "коммутаторная" версия высокоскоростной маршрутизации выглядит следующим образом (рисунок 9). Пусть коммутатор третьего уровня построен так, что в нем имеется информация о соответствии сетевых адресов (например, IP-адресов) адресам физического уровня (например, MAC-адресам) Все эти МАС-адреса обычным образом отображены в коммутационной таблице, независимо от того, принадлежат ли они данной сети или другим сетям.

    5009

    Первый коммутатор, на который поступает пакет, частично выполняет функции маршрутизатора, а именно, функции фильтрации, обеспечивающие безопасность. Он решает, пропускать или нет данный пакет в другую сеть Если пакет пропускать нужно, то коммутатор по IP-адресу назначения определяет МАС-адрес узла назначения и формирует новый заголовок второго уровня с найденным МАС-адресом. Затем выполняется обычная процедура коммутации по данному МАС-адресу с просмотром адресной таблицы коммутатора. Все последующие коммутаторы, построенные по этому же принципу, обрабатывают данный кадр как обычные коммутаторы второго уровня, не привлекая функций маршрутизации, что значительно ускоряет его обработку. Однако функции маршрутизации не являются для них избыточными, поскольку и на эти коммутаторы могут поступать первичные пакеты (непосредственно от рабочих станций), для которых необходимо выполнять фильтрацию и подстановку МАС-адресов.

    Это описание носит схематический характер и не раскрывает способов решения возникающих при этом многочисленных проблем, например, проблемы построения таблицы соответствия IP-адресов и МАС-адресов

    Примерами коммутаторов третьего уровня, работающих по этой схеме, являются коммутаторы SmartSwitch компании Cabletron. Компания Cabletron реализовала в них свой протокол ускоренной маршрутизации SecureFast Virtual Network, SFVN.

    Для организации непосредственного взаимодействия рабочих станций без промежуточного маршрутизатора необходимо сконфигурировать каждую из них так, чтобы она считала собственный интерфейс маршрутизатором по умолчанию. При такой конфигурации станция пытается самостоятельно отправить любой пакет конечному узлу, даже если этот узел находится в другой сети. Так как в общем случае (см. рисунок 10) станции неизвестен МАС-адрес узла назначения, то она генерирует соответствующий ARP-запрос, который перехватывает коммутатор, поддерживающий протокол SFVN. В сети предполагается наличие сервера SFVN Server, являющегося полноценным маршрутизатором и поддерживающего общую ARP-таблицу всех узлов SFVN-сети. Сервер возвращает коммутатору МАС-адрес узла назначения, а коммутатор, в свою очередь, передает его исходной станции. Одновременно сервер SFVN передает коммутаторам сети инструкции о разрешении прохождения пакета с МАС-адресом узла назначения через границы виртуальных сетей. Затем исходная станция передает пакет в кадре, содержащем МАС-адрес узла назначения. Этот кадр проходит через коммутаторы, не вызывая обращения к их блокам маршрутизации. Отличие протокола SFVN компании Cabletron от - описанной выше общей схемы в том, что для нахождения МАС-адреса по IP-адресу в сети используется выделенный сервер.

    5010

    Протокол Fast IP компании 3Com является еще одним примером реализации подхода с отображением IP-адреса на МАС-адрес. В этом протоколе основными действующими лицами являются сетевые адаптеры (что не удивительно, так как компания 3Com является признанным лидером в производстве сетевых адаптеров Ethernet) С одной стороны, такой подход требует изменения программного обеспечения драйверов сетевых адаптеров, и это минус Но зато не требуется изменять все остальное сетевое оборудование.

    При необходимости передать пакет узлу назначения другой сети, исходный узел в соответствии с технологией Fast IP должен передать запрос по протоколу NHRP (Next Hop Routing Protocol) маршрутизатору сети. Маршрутизатор переправляет этот запрос узлу назначения, как обычный пакет Узел назначения, который также поддерживает Fast IP и NHRP, получив запрос, отвечает кадром, отсылаемым уже не маршрутизатору, а непосредственно узлу-источнику (по его МАС-адресу, содержащемуся в NHRP-запросе). После этого обмен идет на канальном уровне на основе известных МАС-адресов. Таким образом, снова маршрутизировался только первый пакет потока (как на рисунке 9 кратковременный поток), а все остальные коммутировались (как на рисунке 9 долговременный поток).

    Еще один тип коммутаторов третьего уровня — это коммутаторы, работающие с протоколами локальных сетей типа Ethernet и FDDI. Эти коммутаторы выполняют функции маршрутизации не так, как классические маршрутизаторы. Они маршрутизируют не отдельные пакеты, а потоки пакетов.

    Поток — это последовательность пакетов, имеющих некоторые общие свойства. По меньшей мере, у них должны совпадать адрес отправителя и адрес получателя, и тогда их можно отправлять по одному и тому же маршруту. Если классический способ маршрутизации использовать только для первого пакета потока, а все остальные обрабатывать на основании опыта первого (или нескольких первых) пакетов, то можно значительно ускорить маршрутизацию всего потока.

    Рассмотрим этот подход на примере технологии NetFlow компании Cisco, реализованной в ее маршрутизаторах и коммутаторах. Для каждого пакета, поступающего на порт маршрутизатора, вычисляется хэш-функция от IP-адресов источника, назначения, портов UDP или TCP и поля TOS, характеризующего требуемое качество обслуживания. Во всех маршрутизаторах, поддерживающих данную технологию, через которые проходит данный пакет, в кэш-памяти портов запоминается соответствие значения хэш-функции и адресной информации, необходимой для быстрой передачи пакета следующему маршрутизатору. Таким образом, образуется квазивиртуальный канал (см. Рисунок 11), который позволяет быстро передавать по сети маршрутизаторов все последующие пакеты этого потока. При этом ускорение достигается за счет упрощения процедуры обработки пакета маршрутизатором - не просматриваются таблицы маршрутизации, не выполняются ARP-запросы.

    5011

    Этот прием может использоваться в маршрутизаторах, вообще не поддерживающих коммутацию, а может быть перенесен в коммутаторы. В этом случае такие коммутаторы тоже называют коммутаторами третьего уровня. Примеров маршрутизаторов, использующих данный подход, являются маршрутизаторы Cisco 7500, а коммутаторов третьего уровня — коммутаторы Catalyst 5000 и 5500. Коммутаторы Catalyst выполняют усеченные функции описанной схемы, они не могут обрабатывать первые пакеты потоков и создавать новые записи о хэш-функциях и адресной информации потоков. Они просто получают данную информацию от маршрутизаторов 7500 и обрабатывают пакеты уже распознанных маршрутизаторами потоков.

    Выше был рассмотрен способ ускоренной маршрутизации, основанный на концепции потока. Его сущность заключается в создании квазивиртуальных каналов в сетях, которые не поддерживают виртуальные каналы в обычном понимании этого термина, то есть сетях Ethernet, FDDI, Token Ring и т п. Следует отличать этот способ от способа ускоренной работы маршрутизаторов в сетях, поддерживающих технологию виртуальных каналов — АТМ, frame relay, X 25. В таких сетях создание виртуального канала является штатным режимом работы сетевых устройств. Виртуальные каналы создаются между двумя конечными точками, причем для потоков данных, требующих разного качества обслуживания (например, для данных разных приложений) может создаваться отдельный виртуальный канал. Хотя время создания виртуального канала существенно превышает время маршрутизации одного пакета, выигрыш достигается за счет последующей быстрой передачи потока данных по виртуальному каналу. Но в таких сетях возникает другая проблема — неэффективная передача коротких потоков, то есть потоков, состоящих из небольшого количества пакетов (классический пример — пакеты протокола DNS).

    Накладные расходы, связанные с созданием виртуального канала, приходящиеся на один пакет, снижаются при передаче объемных потоков данных. Однако они становятся неприемлемо высокими при передаче коротких потоков. Для того чтобы эффективно передавать короткие потоки, предлагается следующий вариант, при передаче нескольких первых пакетов выполняется обычная маршрутизация. Затем, после того как распознается устойчивый поток, для него строится виртуальный канал, и дальнейшая передача данных происходит с высокой скоростью по этому виртуальному каналу. Таким образом, для коротких потоков виртуальный канал вообще не создается, что и повышает эффективность передачи.

    По такой схеме работает ставшая уже классической технология IP Switching компании Ipsilon. Для того чтобы сети коммутаторов АТМ передавали бы пакеты коротких потоков без установления виртуального канала, компания Ipsilon предложила встроить во все коммутаторы АТМ блоки IP-маршрутизации (рисунок 12), строящие обычные таблицы маршрутизации по обычным протоколам RIP и OSPF.

    5012

    Компания Cisco Systems выдвинула в качестве альтернативы технологии IP Switching свою собственную технологию Tag Switching, но она не стала стандартной. В настоящее время IETF работает над стандартным протоколом обмена метками MPLS (Multi-Protocol Label Switching), который обобщает предложение компаний Ipsilon и Cisco, а также вносит некоторые новые детали и механизмы. Этот протокол ориентирован на поддержку качества обслуживания для виртуальных каналов, образованных метками.

    Коммутация четвертого уровня

    Свойства четвертого или транспортного уровня модели OSI следующие: транспортный уровень обеспечивает услуги по транспортировке данных. В частности, заботой транспортного уровня является решение таких вопросов, как выполнение надежной транспортировки данных через объединенную сеть. Предоставляя надежные услуги, транспортный уровень обеспечивает механизмы для установки, поддержания и упорядоченного завершения действия виртуальных каналов, систем обнаружения и устранения неисправностей транспортировки и управления информационным потоком (с целью предотвращения переполнения данными из другой системы).

    Некоторые производители заявляют, что их системы могут работать на втором, третьем и даже четвертом уровнях. Однако рассмотрение описания стека TCP/IP (рисунок 1), а также структуры пакетов IP и TCP (рисунки 2, 3), показывает, что коммутация четвертого уровня является фикцией, так как все относящиеся к коммутации функции осуществляются на уровне не выше третьего. А именно, термин коммутация четвертого уровня с точки зрения описания стека TCP/IP противоречий не имеет, за исключением того, что при коммутации должны указываться адреса компьютера (маршрутизатора) источника и компьютера (маршрутизатора) получателя. Пакеты TCP имеют поля локальный порт отправителя и локальный порт получателя (рисунок 3), несущие смысл точек входа в приложение (в программу), например Telnet с одной стороны, и точки входа (в данном контексте инкапсуляции) в уровень IP. Кроме того, в стеке TCP/IP именно уровень TCP занимается формированием пакетов из потока данных идущих от приложения. Пакеты IP (рисунок 2) имеют поля адреса компьютера (маршрутизатора) источника и компьютера (маршрутизатора) получателя и следовательно могут наряду с MAC адресами использоваться для коммутации. Тем не менее, название прижилось, к тому же практика показывает, что способность системы анализировать информацию прикладного уровня может оказаться полезной — в частности для управления трафиком. Таким образом, термин "зависимый от приложения" более точно отражает функции так называемых коммутаторов четвертого уровня.

    5013

    5014

    5015

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > switching technology

См. также в других словарях:

  • Сотовые телефоны Motorola серии V — Далее приведён список сотовых телефонов Motorola серии V с их техническими характеристиками. Модель V171 V176 V177 V180 V220 V226 V235 V300 V360 V400 V500 V525 V535 V545 V547 V555 V557 V560 V600 V620 V635 V690 V710 V750 V80 V810 V872 V878 V975… …   Википедия

  • Список моделей сотовых телефонов Sony Ericsson — В данном списке перечислены (по алфавиту) все сотовые телефоны от Sony Ericsson: Содержание 1 Расшифровка первых букв серии 2 C (Cyber shot) 3 D 3.1 …   Википедия

  • Nokia N-Gage — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности …   Википедия

  • Sony Ericsson K750i — Производитель Sony Ericsson Поддерживаемые сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 …   Википедия

  • Apple iPod AV Connection Kit — Apple iPod AV Connection Kit  набор принадлежностей от Apple для популярных моделей плееров iPod. О наборе Номер: MA242ZA/A Комплектность В состав набора входят следующие изделия: Универсальный настольный док для iPod, с инфракрасным… …   Википедия

  • Sony Ericsson W800 — Sony Ericsson W800 …   Википедия

  • Nokia 810 — Не следует путать с Nokia N810. Nokia 810 Производитель Nokia Камера нет Сети GSM 900, GSM 1800 Интерфейсы COM порт, Bluetooth Размеры 140x46x21 мм Вес 305 г …   Википедия

  • Siemens SX1 — Производитель Siemens Mobile Поддерживаемые сети GSM 900, GS …   Википедия

  • Sony Ericsson W550i — Производитель Sony Ericsson Камера 1280x1024 (1.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x, встроенная вспышка Сети GSM 9 …   Википедия

  • Samsung SGH-S300 — Производитель Samsung Диапазоны частот GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 Тип корпуса раскладушка Вес 70 г Размер 80x40x20 мм Фотокамера нет Интерфейсы IRDA, COM порт Samsung SGH S300 трёхдиапазонный мобильный телефон фирмы Samsung Electronics …   Википедия

  • Motorola E398 — Производитель Motorola Поддерживаемые сети GSM 900/1800/1900 …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»