Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Оптикалық талшықты сақиналарда кеңістікті қайта пайдалану
spatial re use in optical fiber rings
Spatial Reuse Protocol – Cisco компаниясы әзірлеген желілік протокол. Бұл оптикалық талшықты сақиналық желілерде кеңінен қолданылатын сақинаға негізделген пакеттік интернет желісі үшін байланыс қабатының протоколы. Протоколдан алынған идеялар IEEE 802.17 Тұрақты пакеттік сақина (RPR) стандартының бөліктерінде қамтылған.
Spatial Reuse Protocol is a networking protocol developed by Cisco. It is a link layer protocol for ring based packet internetworking that is commonly used in optical fiber ring networks. Ideas from the protocol are reflected in parts of the IEEE 802.17 Resilient Packet Ring (RPR) standard.
Кіріспе
SRP алғаш рет Cisco-ның динамикалық пакеттік тасымалы (DPT) протоколын (SONET/SDH инфрақұрылымы арқылы пакеттік трафикті жеткізу әдісі) физикалық SONET/SDH қабатымен байланыстыру үшін деректер байланысы қабаты протоколы ретінде әзірленді. DPT физикалық қабатпен тікелей байланыс құра алмайтындықтан, DPT және SONET/SDH арасындағы делдал қабатты жасау қажет болды, және SRP осы қызметті атқарды.
SRP was first developed as a data link layer protocol to link Cisco's Dynamic Packet Transport (DPT) protocol (a method of delivering packet based traffic over a SONET/SDH infrastructure) to the physical SONET/SDH layer. DPT cannot communicate directly with the physical layer, therefore it was necessary to develop an intermediate layer between DPT and SONET/SDH, SRP filled this role.
POS-ке ұқсастық
SRP, Packet Over SONET (POS) ортасында Point to Point Protocol (PPP) сияқты жұмыс істейді. PPP, POS сияқты жоғары деңгейлі 2-қабатты технология мен SONET/SDH сияқты 1-қабатты технология арасында абстракция қабаты ретінде қызмет етеді. 1-қабатты және жоғары деңгейлі 2-қабатты протоколдар орталық төмен деңгейлі 2-қабатты протоколсыз тікелей өзара әрекеттесе алмайды, DPT жағдайында бұл 2-қабатты протоколы SRP болып табылады.
SRP behaves quite like the Point to Point Protocol (PPP) does in a Packet Over SONET (POS) environment. PPP acts as an abstraction layer between a higher level layer 2 technology such as POS and a layer 1 technology such as SONET/SDH. Layer 1 and high level layer 2 protocols cannot interact directly without having an intermediate low level layer 2 protocol, in the case of DPT the layer 2 protocol is SRP.
Аумақты қайта пайдалану мүмкіндігі
DPT орталарында FDDI сияқты екі, бір-біріне қарсы айналатын сақиналар бар. SRP-де жолақты тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін бірегей жолақтық тиімділік механизмі бар, бұл механизм кеңістіктік қайта пайдалану мүмкіндігі деп аталады. SRP ортасындағы түйіндер деректерді тікелей көзден мақсатына жібере алады. Мысалы, OC 48c жылдамдығымен (2,5 Гбит/с) жұмыс істейтін 6 маршрутизатордан (A-дан F-ға дейін ретімен) тұратын сақинаны қарастырайық. A және D маршрутизаторлары 1,5 Гбит/с жылдамдықпен деректерді алмасады, ал B және C маршрутизаторлары 1 Гбит/с жылдамдықпен деректерді жібереді. Бұл A-дан D-ға дейінгі маршрутизаторлардың барлық 2,5 Гбит/с өткізу қабілетін пайдаланады, бірақ F және E маршрутизаторларына әсер етпейді. Яғни, F және E маршрутизаторлары бір мезгілде бір-біріне 2,5 Гбит/с жылдамдықпен деректерді жібере алады, нәтижесінде сақинаның жалпы өткізу қабілеті 5 Гбит/с-қа жетеді. Мұның себебі "мақсатты жою" әдісін қолдану. Мақсатты жою – деректердің мақсаты оны сақиналық желіден алып тастауы, бұл "көзді жоюдан" өзгеше, себебі деректер көз бен мақсат түйіндері арасындағы желі бөлігінде ғана болады. Көзді жоюда деректер сақинаның бойымен жүреді және көз түйінімен алынып тасталады. FDDI және Token Ring желілері көзді жоюды пайдаланады, ал DPT және SRP мақсатты жоюды қолданады. Тағы да, OC 48c сақинасының жоғарыдағы мысалын қарастырайық. Егер A маршрутизаторы D маршрутизаторымен байланыс құрғысы келсе, көзді жою (FDDI немесе Token Ring) ортасында деректерді беру кезінде бүкіл желі толып кетеді, өйткені деректер циклді аяқтап, A маршрутизаторына қайтып келгенше күтуі керек. Ал мақсатты жою (DPT және SRP) ортасында деректер тек A және D маршрутизаторлары арасында болады, ал желінің қалған бөлігі еркін байланыс құра алады.
DPT environments contain dual, counter rotating rings, somewhat like FDDI. SRP has a unique bandwidth efficiency mechanism which allows multiple nodes on the ring to utilize the entirety of its bandwidth, this mechanism is called the Spatial Reuse Capability. Nodes in an SRP environment can send data directly from source to destination. Consider the following environment: a ring with 6 routers (A through F sequentially) operating at OC 48c speed (2.5 Gbit/s). Routers A and D are sending data back and forth at 1.5 Gbit/s while routers B and C are sending data at 1 Gbit/s, this utilizes the entire 2.5 Gbit/s across routers A through D but still leaves routers F and E untouched. This means that routers F and E can be sending data at 2.5 Gbit/s between each other concurrently, resulting in the total throughput of the ring being 5 Gbit/s. The reason for this is the implementation of a method called "destination stripping". Destination stripping means that the destination of the data removes it from the ring network, this differs from "source stripping" in that the data is only present on the section of network between the source and destination nodes. In source stripping, the data is present all the way around the ring and is removed by the source node. FDDI and Token Ring networks use source stripping, whereas DPT and SRP use destination stripping. Again, consider the previous example of the OC 48c ring. In a source stripping (FDDI or Token Ring) environment, in the event that router A wanted to communicate with router D, the entire network would be taken up while the data was being transmitted because it would have to wait until it completed the loop and got back to router A before it was eliminated. In a destination stripping (DPT and SRP) environment, the data would only be present between router A and Router D and the rest of the network would be free to communicate.