Перевод: с английского на русский

с русского на английский

network+layer+protocol

  • 61 NLSP

    1) Военный термин: Network Layer Security Protocol
    2) Сокращение: NetWare Link-State Protocol
    3) Вычислительная техника: Network Layer Security Protocol (ISO, IEC, ISO/IEC 11557), Netware Link Services Protocol (Novell, Netware, IPX)

    Универсальный англо-русский словарь > NLSP

  • 62 OSI

    1) взаимодействие открытых систем, ВОС, эталонная модель OSI
    семиуровневая модель протоколов передачи данных, утверждённая ISO (стандарт ISO-7498) в 1984 г., для обеспечения взаимодействия открытых систем. Широко используется при разработке сетевых стандартов. В модели OSI (OSI model) все сетевые функции разделены на уровни таким образом, что каждый уровень выполняет определённые функции и все вышележащие уровни пользуются услугами нижележащих через стандартизованные интерфейсы. Уровни нумеруются снизу вверх. Такая структура позволяет модифицировать любой из уровней, не затрагивая остальные. Уровни OSI (снизу вверх): физический (physical layer), канальный (data link layer), сетевой (network layer), транспортный (transport layer), сеансовый (session layer), представления данных (presentation layer) и прикладной (application layer). Поскольку уровни с первого по третий управляют физической доставкой данных по сети, то их иногда называют уровнями среды передачи данных (media layers).

    Lastly, packet processing involves handling tasks associated with at least Layer 2 and Layer 3 of the seven layer OSI stack. — Наконец, средства обработки пакетов реализуют задачи, охватывающие, как минимум, функции Уровня 2 и Уровня 3 семиуровневой модели OSI см. тж. protocol

    международная организация под спонсорством ISO, занимающаяся разработкой международных стандартов в области передачи данных

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

  • 63 PDU

    1) Power Distribution Unit - блок распределения питания
    2) Protocol Data Unit - протокольный блок данных, протокольная единица обмена [данными]
    эквивалент термина "пакет" (packet) в модели OSI; представляет собой блок данных, оформленный для пересылки на конкретном уровне сети (см. network layer); формируется на этом уровне из управляющей информации протокола (protocol control information, PCI) и блока служебных данных (SDU), то есть содержит заголовок (header), концевик (trailer) (при необходимости) и инкапсулированные данные

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

  • 64 gateway

    1. шлюз (сети и системы связи)
    2. шлюз (локальной вычислительной сети)
    3. шлюз
    4. перевалочный пункт
    5. межсетевой преобразователь

     

    межсетевой преобразователь
    Совокупность технических и программных средств, обеспечивающих сопряжение нескольких вычислительных сетей различной архитектуры.
    [ ГОСТ 24402-88]

    Тематики

    EN

     

    перевалочный пункт
    Пункт, в котором осуществляется перевалка груза, направляемого из одного района в другой, с одной транспортной линии на другую
    [Упрощение процедур торговли: англо-русский глоссарий терминов (пересмотренное второе издание) НЬЮ-ЙОРК, ЖЕНЕВА, МОСКВА 2011 год]

    EN

    gateway
    A point at which freight moving from one territory to another is interchanged between transportation lines
    [Trade Facilitation Terms: An English - Russian Glossary (revised second edition) NEW YORK, GENEVA, MOSCOW 2449]

    Тематики

    EN

     

    шлюз
    межсетевое сопряжение

    Оригинальный термин Интернета, сейчас для обозначения таких устройств используется термин маршрутизатор (router) или более точно маршрутизатор IP. В современном варианте термины "gateway" и "application gateway" используются для обозначения систем, выполняющих преобразование из одного естественного формата в другой. Примером шлюза может служить преобразователь X.400 - RFC 822 electronic mail.
    [ http://www.morepc.ru/dict/]

    шлюз
    Точка в сети, функционирующая в качестве точки входа в другую сеть. Например, в корпоративных сетях сервер, выполняющий функции шлюза, зачастую играет роль прокси-сервера и сервера брандмауэра. Шлюз часто ассоциируется с маршрутизатором, который определяет место направления пакетов данных, поступивших на шлюз, и с коммутатором, который задает путь для проходящих через шлюз данных.
    [ http://www.alltso.ru/publ/glossarij_setevoe_videonabljudenie_terminy/1-1-0-34]

    Тематики

    Синонимы

    EN

     

    шлюз (локальной вычислительной сети)
    Устройство, соединяющее локальную вычислительную сеть с другой сетью, использующей другие протоколы взаимосвязи.
    Примечание. В качестве другой сети может быть сеть данных общего пользования или какая-то другая сеть.
    [ ГОСТ 29099-91]

    Тематики

    EN

     

    шлюз (сети и системы связи)
    Устройство для взаимосвязи компьютерных сетей, которое поддерживает полный стек релевантных протоколов и может преобразовать их в протокол, отличающийся от семиуровневой модели, для асинхронной передачи по глобальной сети.
    [ ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003)]

    EN

    gateway
    network interconnection device that supports the full stack of the relevant protocol which it can convert to a non 7 layer protocol for asynchronous transmission over wide area networks
    [IEC 61850-2, ed. 1.0 (2003-08)]

    Тематики

    EN

    88. Межсетевой преобразователь

    Gateway

    Совокупность технических и программных средств, обеспечивающих сопряжение нескольких вычислительных сетей различной архитектуры

    Источник: ГОСТ 24402-88: Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения оригинал документа

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > gateway

  • 65 CLNP

    (Connectionless Network Protocol) протокол передачи данных без предварительного установления соединения, протокол CLNP
    протокол, реализующий типичные функции сетевого уровня (network layer) эталонной модели OSI; описан в ISO 8473
    см. тж. CLNS, CMNP

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

  • 66 OSINLCP

    Вычислительная техника: ( PPP) OSI Network Layer Control Protocol (OSI, PPP, RFC 1377)

    Универсальный англо-русский словарь > OSINLCP

  • 67 OSINLCP

    управляющий протокол сетевого уровня OSI (OSI Network Layer Control Protocol)

    English-Russian dictionary of modern telecommunications > OSINLCP

  • 68 DDP

    1) Distributed Data Processing - распределённая обработка данных
    обработка данных на многих компьютерах, при которой и сами компьютеры и данные могут располагаться в различных местах
    см. тж. grid computing
    2) Decentralized Data Processing - децентрализованная обработка данных
    3) Datagram Delivery Protocol - протокол доставки дейтаграмм
    см. тж. network layer
    4) Defect Detection Percentage - процент обнаруженных (выявленных) дефектов
    число дефектов, обнаруженных на определённом этапе тестирования (test phase), делённое на число дефектов, найденных на этом этапе и при помощи различных других средств впоследствии

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

  • 69 IS

    1) in-service - работоспособный, готовый к работе, работающий, используемый
    см. тж. INB, OOS
    5) Intermediate System - промежуточная система
    в сетях OSI - узлы маршрутизации (маршрутизаторы и коммутаторы), обеспечивающие на сетевом уровне (network layer) передачу пакетов по сети и представляющие одну из двух ключевых концепций этой сети; другая - это конечная (концевая) система ES( End System). Промежуточные системы работают по протоколу маршрутизации IS-IS и выполняют на сетевом уровне функции по передаче данных подобно IP-маршрутизатору сети TCP/IP
    см. тж. routing protocol
    6) (см. тж. SIS) - [ Secret] Intelligence Service - разведывательная служба "Интеллидженс сервис" (Великобритания), бывшая MI6
    см. тж. CIA

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

  • 70 IONL

    (Internal Organization of the Network Layer) внутренняя организация сетевого уровня, спецификация IONL
    детальная архитектура сетевого уровня, определённая в спецификации ISO 8648; предусматривает разбиение сетевого уровня на подсети (subnetwork), соединяемые при помощи протоколов конвергенции (эквивалентных протоколам межсетевого взаимодействия, convergence protocol), при этом создаются сети, именуемые catenet( объединённая сеть) или internet( интерсеть)

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

  • 71 IP router

    сетевое устройство, обеспечивающее пересылки пакетов данных адресатам-получателям по объединённой сети (internetwork) по протоколу IP. Маршрутизация происходит на сетевом, 3-м уровне (network layer) семиуровневой эталонной модели OSI, a IP - протокол уровня 3 стека протоколов TCP/IP
    см. тж. protocol suite, router

    Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. > IP router

  • 72 OSINLCP

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > OSINLCP

  • 73 CLNP

    Универсальный англо-русский словарь > CLNP

  • 74 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

  • 75 CLNP

    сокр. от Connectionsless Network Protocol; Connectionless Layer Network Protocol

    English-Russian information technology > CLNP

  • 76 unit

    2) единица (физической) величины; единица измерения ( величины)
    3) элемент; компонент
    5) блок; узел; модуль; секция; звено
    6) прибор; устройство
    7) аппарат; установка
    - unit under test
    - abrasive-cleaning unit
    - absolute units
    - acknowledgement signal unit
    - acoustic units
    - allocation unit
    - angle-tracking unit
    - Ångström unit
    - answer-back unit
    - answering unit
    - antenna coupler unit
    - anticoincidence unit
    - arbitrary unit
    - arithmetic unit
    - arithmetic and logic unit
    - assembly unit
    - associative unit
    - attached unit
    - audio processing unit
    - audio-response unit
    - automatic calling unit
    - automatic lock-on unit
    - automatic range tracking unit
    - auxiliary power unit
    - balanced-armature unit
    - balancing unit
    - base station unit
    - base station control unit
    - basic display unit
    - basic measurement unit
    - basic processing unit
    - beam steering unit
    - best matching unit
    - bistable unit
    - break-contact unit
    - bubble unit
    - bubble storage unit
    - buffer unit
    - bus interface unit
    - camera control unit
    - capacitor-resistor unit
    - card punch unit
    - card punching unit
    - card-reader unit
    - cassette unit
    - central processing unit
    - certificate signing unit
    - CGS units
    - changeover-contact unit
    - channel unit
    - channel service unit
    - channel service unit/digital service unit
    - chrominance unit
    - clock unit
    - cluster unit
    - coefficient unit
    - coil-spring reverberation unit
    - coincidence unit
    - communications control unit
    - competitive unit
    - computer interface unit
    - connectionist unit
    - control unit
    - control-display unit
    - converter unit
    - conveyorized drying unit
    - crosstalk unit
    - curve scanning unit
    - data unit
    - data-acquisition unit
    - data-adapter unit
    - data-collection unit
    - data encryption unit
    - data-handling unit
    - data transfer unit
    - delay unit
    - derived units
    - developer unit
    - dialing unit
    - differentiating unit
    - digital reverberation-echo unit
    - digital service unit
    - digital storage unit
    - discrete unit
    - disk unit
    - display unit
    - driver unit
    - dual processing unit
    - electron unit
    - ENIGMA duration unit
    - ENIGMA virtual page unit
    - execution unit
    - expansion unit
    - experimental unit
    - failed unit
    - failure unit
    - fixed-head disk unit
    - floating-point processing unit
    - forming unit
    - frequency identification unit
    - fuel-cell unit
    - function unit
    - fundamental units
    - GeForce graphics processing unit
    - geometrical unit
    - graphics processing unit
    - hidden unit
    - hidden-layer unit
    - Horner unit
    - imaginary unit
    - inductive energy storage unit
    - inertial measurement unit
    - information unit
    - in-order retirement unit
    - input unit
    - input/output unit
    - inquiry unit
    - instruction unit
    - instruction fetch unit
    - integrating unit
    - interface unit
    - internetwork unit
    - interrogating unit
    - I/O control unit
    - LAN access unit
    - language unit
    - line terminal unit
    - logical unit
    - magnetic-core storage unit
    - magnetic tape unit
    - mains unit
    - make-contact unit
    - matching unit
    - matrix unit
    - maximum transmission unit
    - measurement unit
    - medium attachment unit
    - memory unit
    - memory management unit
    - microcontrol unit
    - microprocessing unit
    - microprocessor unit
    - microprocessor control unit
    - microprocessor-controlled unit
    - microprogrammed unit
    - MKS units
    - mobile TV unit
    - modular unit
    - motor unit
    - movable-head disk unit
    - multiple unit
    - multiplier unit
    - multiply/accumulate unit
    - multipoint control unit
    - multistation access unit
    - near-eye unit
    - nerve unit
    - network interface unit
    - neural-like unit
    - neuromotor unit
    - numeric processing unit
    - observation unit
    - off-line unit
    - on-line unit
    - orderwire unit
    - output unit
    - paged memory management unit
    - parallel arithmetic unit
    - perceptual unit
    - peripheral unit
    - peripheral interface unit
    - peripheral processing unit
    - permanent storage unit
    - piezoelectric-crystal unit
    - pluggable unit
    - plug-in unit
    - processing unit
    - processor unit
    - producer's desk unit
    - program-control unit
    - protected data unit
    - protocol data unit
    - prototype unit
    - quartz-crystal unit
    - radio channel unit
    - random-access storage unit
    - reader unit
    - read-write unit
    - receptor unit
    - recording unit
    - register, arithmetic and logic unit
    - reproducing unit
    - reserve unit
    - resistor-capacitor unit
    - response unit
    - reverberation unit
    - sample unit
    - sampling unit
    - satellite delay compensation unit
    - secure access unit
    - secure telephone unit
    - self-contained unit
    - semantic unit
    - sensory unit
    - serial arithmetic unit
    - service unit
    - service protocol unit
    - shaker unit
    - SI units
    - six-head tape-loop echo-reverberation unit
    - slide unit
    - spare unit
    - standby unit
    - start unit
    - stop unit
    - storage unit
    - summing unit
    - system processing unit
    - tape unit
    - telecine unit
    - terminal unit
    - terminal-control unit
    - terminal-interchange unit
    - time-base unit
    - time processor unit
    - timing unit
    - traffic unit
    - translation unit
    - transmission control unit
    - trichromatic unit
    - tuning unit
    - turntable unit
    - ultimate sampling unit
    - visual display unit
    - voice-response unit
    - volume unit
    - winning unit
    - wire-stripping unit
    - word-processing unit
    - writing unit

    English-Russian electronics dictionary > unit

  • 77 CINP

    см. Connectionless Layer Network Protocol

    English-Russian dictionary of modern telecommunications > CINP

  • 78 transparent bridge

    = TB
    простейшее сетевое соединительное устройство ( interconnect device) для связи сетевых сегментов, работающее на канальном уровне (см. data link layer). Прозрачным называется потому, что его работа невидима для хост-компьютеров (end node transparent). Мосты проверяют контрольную сумму (checksum) поступившего пакета и отбрасывают пакеты с неверными контрольными суммами, но не изменяют пересылаемые пакеты или кадры. Используют для пересылки пакетов МАС-адрес или адрес сети Ethernet и являются протоколонезависимым (protocol independent)

    Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. > transparent bridge

  • 79 SSH

    (Secure Shell) протокол SSH
    сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий дистанционно управлять ОС и производить туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов); шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH-клиенты и SSH-серверы имеются для большинства сетевых ОС

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

См. также в других словарях:

  • Network Control Protocol — This article is about protocols running atop the Point to Point Protocol for negotiating network layer protocol options. For the ARPANET NCP, see Network Control Program. A Network Control Protocol is a protocol that runs atop the Point to Point… …   Wikipedia

  • Network Layer — The Network Layer is Layer 3 (of seven) in the OSI model of networking. The Network Layer responds to service requests from the Transport Layer and issues service requests to the Data Link Layer.In essence, the Network Layer is responsible for… …   Wikipedia

  • Network Time Protocol — The Network Time Protocol (NTP) is a protocol and software implementation for synchronizing the clocks of computer systems over packet switched, variable latency data networks. Originally designed by David L. Mills of the University of Delaware… …   Wikipedia

  • Network Control Protocol — Das Protokoll NCP (Network Control Protocol) ist eine Komponente des Point to Point Protokolls (PPP) und dient für die Verhandlungsoptionen zwischen beiden Enden einer Punkt zu Punkt Verbindung. Gemeint sind also Steuerprotokolle, die zwischen… …   Deutsch Wikipedia

  • Network layer — layer 3 redirects here. For the MPEG 1 Audio format, see MP3. For the layer in the cerebral cortex, see Cerebral cortex#Laminar pattern. The OSI model 7 Application layer 6 Presentation layer 5 Session layer 4 Transport layer …   Wikipedia

  • Packet Layer Protocol — or PLP is the network layer protocol for X.25 protocol. PLP manages the packet exchanges between DTE (data terminal) devices across VCs (virtual circuits). PLP also can be used on ISDN using Link Access Procedures, D channel (LAPD).There are 5… …   Wikipedia

  • Simple Network Management Protocol — (SNMP) forms part of the internet protocol suite as defined by the Internet Engineering Task Force (IETF). SNMP is used in network management systems to monitor network attached devices for conditions that warrant administrative attention. It… …   Wikipedia

  • Network architecture — is the design of a communications network. It is a framework for the specification of a network s physical components and their functional organization and configuration, its operational principles and procedures, as well as data formats used in… …   Wikipedia

  • Network centrics — is the emerging discipline of applying and enhancing networking and computing concepts and implementation technologies in a variety of social, business, content distribution, and communication domains involving interactions amongst the domain… …   Wikipedia

  • Network Convergence — refers to the provision of telephone, video and data communication services within a single network. In other words, one pipe is used to deliver all forms of communication services. The process of Network Convergence is primarily driven by… …   Wikipedia

  • Network switch — A network switch or switching hub is a computer networking device that connects network segments. The term commonly refers to a multi port network bridge that processes and routes data at the data link layer (layer 2) of the OSI model. Switches… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

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