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Luis Marrone Universidad de Buenos Aires

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Presentación del tema: "Luis Marrone Universidad de Buenos Aires"— Transcripción de la presentación:

1 Luis Marrone Universidad de Buenos Aires
Frame Relay Luis Marrone Universidad de Buenos Aires 1 1

2 Escenario Actual Orígenes Tendencias 2 2

3 Escenario Actual 3 3

4 Avance Tecnológico a Nivel Físico
Medios Terrestres Satelitales Modems (DCE) 4 4

5 Mayor Complejidad de las Aplicaciones Mayor Ancho de Banda
La red geográfica es el cuello de botella Mayor diversidad de tráfico Mayor diversidad de métodos de transmisión Ancho de banda local Ancho de banda remoto 150 veces 5 5

6 ¿¿¡¡ Overhead !!?? 6 6

7 La solución parece ser:
Fast Packet Switching Conmutación de Tramas. Frame Relay Conmutación de Celdas. ATM 7 7

8 ¿No se utilizaba packet switching?
SI, X.25, pero….. No tan rápido y ….. 8 8

9 X.25 conmuta los datos a nivel de red (Nivel 3)
Los niveles 2 y 3 incluyen: Control de flujo Control de errores En definitiva, ¡Overhead! 9 9

10 Ciclo de un mensaje en X.25 Nodo Nodo 10 10

11 Ciclo de un mensaje en Frame Relay
Nodo Nodo 11 11

12 Orígenes 12 12

13 Utilización en Interfase ISDN
1984. CCITT (UIT) Utilización en Interfase ISDN 13 13

14 ISDN (Red Digital de Servicios Integrados)
Líneas Digitales Voz y Datos (inicialmente) BRI(Basic Rate ISDN) 2B(2X64Kbps)+D(16Kbps) PRI(Primary Rate ISDN) 23B+D(64Kbps) PRI(Primary Rate ISDN) Europa 30B+D(64kbps) 14 14

15 ISDN (Red Digital de Servicios Integrados)
Combinación de canales B H0 = 384Kbps (6 B) H10 = 1472Kbps (23 B) H11 = 1536 Kbps (24 B) H12 = 1920 Kbps (30 B) B-ISDN (Broadband ISDN) > 150 Mbps Niveles 1 a 3 15 15

16 Interfaces ISDN TE 1 TE 1 U S/T Switch ISDN NT-1 TA TE 2 R Red Usuario
16 16

17 Niveles ISDN Nivel 2 LAP-D Nivel 3 Tipo paquetes 17 17

18 Enero 1991. Frame Relay Forum
(Cisco, Stratacom, Digital, Northern Telecom) Actualmente 54 miembros Extensión de servicios. 18 18

19 Frame Relay Elimina Tramas de Control Control de Flujo Indirecto
Combina Funciones de Nivel 3 en Nivel 2 19 19

20 Red Frame Relay Frame Relay UNI DTE DCE 20 20

21 Trama Frame Relay Flag Flag 21 EX 0 Extended address begin if 0
EX 1 Extended address terminate bit if 1 Flag 21 21

22 Trama Frame Relay - Estructura
DLCI : Data Link Connection Identifier C/R: Command/Response EX: Extention Address FECN/BECN/DE: Control de Tráfico 22 22

23 Trama Frame Relay Opción 3 bytes
Flag EX 0 Extended address begin if 0 EX 1 Extended address terminate bit if 1 Flag 23 23

24 Trama Frame Relay Opción 4 bytes
Flag EX 0 Extended address begin if 0 EX 1 Extended address terminate bit if 1 Flag 24 24

25 Direccionamiento en Frame Relay
10 bit DLCI PVC. Alcance local PVC. Alcance global SVC Multicasting 25 25

26 Utilización de DLCIs 0 Reservado para señalización 1-15 Reservado
Usuario Reservado 1023 Interface Local (LMI) 26 26

27 Utilización de DLCIs locales
27 27

28 Utilización de DLCIs globales
28 28

29 Control de Congestión Implícito Explícito A nivel superior
Depende del DTE del usuario Explícito FECN/BECN CLLM Consolidated Link Layer Management 29 29

30 Control de Congestión Explícito
FECN: Forward Explicit Congestion Notification Enviado por la red a los receptores BECN: Backward Explicit Congestion Notification Enviado por la red a los transmisores DE: Discard Eligilibility Activado por el DTE 30 30

31 Control de Congestión / 2
Origen Destino Nodo Congestionado B F Nodo congestionado de Origen a Destino 31 31

32 Control de Congestión Explícito
Controlado por el nodo congestionado Envía mensaje al origen utiliza el DLCI 1023 32 32

33 Control de Congestión Explícito/2
Nodo Congestionado Origen Destino DLCI 1023 CLLM Nodo congestionado de Origen a Destino 33 33

34 LMI Extensiones del FRF
Provee status y detalles de configuración Notifica el agregado, borrado y presencia de PVC Disponibilidad de los PVC Secuencia de “keep alive” para verificar integridad del enlace Controla el direccionamiento global 34 34

35 LMI Controla el multicast Excluyente con CLLM
Reserva los DLCIs 1019 a 1022 Administra los grupos Excluyente con CLLM Utiliza el mismo DLCI Es una capa de administración 35 35

36 LMI Local Management Interface
36 36

37 LMI/2 Unnumbered information indicator Protocol discriminator
Igual a LAP B Protocol discriminator <09> “LMI” Call Reference <00> 37 37

38 LMI/3 Message Type Status, Network  Usuario
Status_Enquiry, Usuario  Network 38 38

39 Control de ancho de banda
CIR= 128Kbps Bc= bits Be= bits Tc= 1 seg Seguros = CIR Probables=Bc+Be Descartables >Bc+Be Descartables BE BC CIR T0 T0+Tc 39 Real 39

40 CIR Committed Information Rate
Cada PVC tiene su correspondiente CIR El CIR es el ancho de banda garantizado El throughput máximo puede ser mayor para pequeñas ráfagas 40 40

41 Ancho de Banda por Demanda
CIR T1 Tiempo Port Kb Archivo Pequeño grande T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 TDM Frame Relay Archivo Pequeño Archivo grande 41 41

42 Aplicaciones de Frame Relay
Interconexión de LAN File transfer Video Conferencia Voz 42 42

43 Red Tradicional de LAN R DSU 43 43

44 Con Frame Relay R R R R Red Frame Relay R R 44 44

45 Red Típica R Dial Access B FR R CC FRAD R R ISDN 45 45

46 Red Típica Detalle Port PVC PVC PVC SVC SVC Desktop & LAN
PC PVC CPE Controller PVC UNI SVC Router Bridge FRAD MUX Switch Acceso Dedicado ISDN Analog Dial Integrated Access o Local Wiring (v.35, T-1, RS232) Port PBX SVC Video Desktop & LAN Network Access Red Frame Relay Convierte Packets en Frames Multiplexado Estadístico 46 46

47 Y el usuario??? Frame Relay Access Device Red Frame Relay FRAD FRAD
SDLC X25 LAN VOZ 47 47

48 FRADs Utiliza el hardware subyacente Migración económica
Actúa como concentrador Provee plataforma multiprotocolo 48 48

49 Ventajas de Frame Relay
Redes privadas y públicas Ancho de banda por demanda Optimización de costos Estándar 49 49

50 Tendencias 50 50

51 Switching Switching y…….
51 51

52 MAS SWITCHING 52 52

53 Nuevos Protocolos ATM 53 53

54 ATM Servicios con conexión Ancho de banda por demanda
Virtuales y conmutados Ancho de banda por demanda Integración de datos, voz y video Unidades de datos (celdas) de longitud fija 53 bytes Alta velocidad (622,08Mbps) Nivel 2 Emulación de LAN 54 54

55 Celda ATM header payload 5 bytes 48 bytes 55 55

56 Red ATM voz voz datos Switches datos video video voz datos video SW
56 56

57 Arquitectura ATM AAL AAL ATM ATM N 1 N 1 Red ATM UNI UNI 57 57

58 Celda completa 5 bytes payload GFC VPI VPI VCI VCI VCI PTI CLP
Header error check payload 58 58

59 AAL clase A B C D bit rate cons variable s/conex servicio conexión
Clase A(CBR) = 64 Kbps voz Clase B(VBR) = Video codificado Clases C(VBR) y D(UBR) = Frame Relay, IP 59 59

60 Frame Relay y ATM FRAME RELAY ATM
FR UNI El Protocolo visible desde la Red es Frame Relay ATM se utiliza como Backbone interno para mejorar la performance 60 60


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