6 REDES FRAME RELAY Y ATM

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1 6 REDES FRAME RELAY Y ATM Autr: Rgeli Mntañana 6 REDES FRAME RELAY Y ATM FRAME RELAY Frmat del camp dirección en Frame Relay Cntrl de tráfic en Frame Relay Cntrl de cngestión en Frame Relay LA CAPA DE RED EN ATM Frmat de la cabecera de las celdas Puesta en marcha de una cnexión ATM Direccinamient en ATM Encaminamient y cnmutación de celdas Ruting en ATM Categrías de servici Calidad de servici y descriptres de tráfic Cnfrmación y vigilancia del tráfic Cntrl de cngestión Cntrl de admisión y reserva de recurss Cntrl de cngestión basad en el ritm Ls Prtcls de Transprte de ATM Estructura de la Capa de Adaptación ATM AAL AAL EJERCICIOS SOLUCIONES

2 Redes de Ordenadres 6.1 FRAME RELAY Frmat del camp dirección en Frame Relay Cm ya sabems Frame Relay es una red de cnmutación de paquetes rientada a cnexión; pr tant para que la cmunicación sea psible es necesari que antes se establezca un circuit virtual entre ds hsts de la red. Ls circuits virtuales pueden ser permanentes cnmutads, y se identifican mediante ls denminads DLCI (Data Link Cnnectin Identifier) que desempeñan en Frame Relay un papel similar a ls VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier) en ATM a ls VCN (Virtual Circuit Number) en X.25. Ls DLCI tienen pr defect 10 bits de lngitud, aunque se han definid extensines que permiten utilizar DLCIs de 16, bits. Recrdems cual es la estructura de una trama Frame Relay: Camp Tamañ (bytes) Valr Delimitadr Dirección 2 Variable Dats Variable Checksum 2 Variable Delimitadr Tabla Estructura de una trama Frame Relay La esencia del funcinamient de Frame Relay se encuentra en el camp Dirección, que tiene la siguiente estructura: DLCI superir C/R 0 DLCI inferir FECN BECN DE 1 Tabla Estructura del camp dirección en una trama LAPF nrmal El significad de ls diverss camps es el siguiente: DLCI (Data Link Cnnectin Identifier): este camp (que se encuentra dividid en ds partes) tiene una lngitud ttal de 10 bits. Especifica pr que circuit virtual debe circular la trama crrespndiente. C/R (Cmmand/Respnse): el significad de este bit es específic de la aplicación y n se utiliza en el prtcl Frame Relay estándar. FECN (Frward Explicit Cngestin Ntificatin): cm su nmbre indica este camp de un bit se emplea en el cntrl de cngestión del que hablarems mas tarde. BECN (Backward Explicit Cngestin Ntificatin): l verems en el cntrl de cngestión. DE (Discard Elegibility): este bit tiene una finalidad similar al CLP (Cell Lss Pririty) de ATM, es decir, sirve para marcar las tramas de 'segunda clase', que sn aquellas que el usuari ha metid en la red superand el caudal que tenía cntratad. El estándar prevé también el us de camps dirección de 3 y 4 bytes cn tamañs del DLCI de 16, 17 ó 23 bits; ests frmats n ls describirems ya que el DLCI de 10 bits y la dirección de 2 bytes sn ls 6-2

3 Redes Frame Relay y ATM valres pr defect y ls frmats extendids n añaden nada nuev sbre el md de funcinamient de Frame Relay. Para establecer un SVC en Frame Relay se utiliza el prtcl de señalización Q.933 de la ITU-T, que es un subcnjunt del Q.931 utilizad en RDSI. De frma análga a RDSI ATM, Frame Relay utiliza señalización fuera de banda para establecer la cnexión, es decir, se reserva un DLCI especial (el DLCI 0) para las funcines relativas al establecimient y terminación del SVC. La siguiente tabla cmpara las funcines de señalización principales de Frame Relay, ATM y RDSI: Frame Relay ATM RDSI Prtcl ITU-T de señalización Q.933 Q.2931 Q.931 Canal de señalización DLCI 0 VP 0 VC 5 Canal D Tabla Prtcl y canal de señalización utilizad en RDSI, Frame Relay y ATM Para cnectar un hst a una red Frame Relay se establece un enlace mediante una línea punt a punt entre el hst y el cnmutadr Frame Relay al que se cnecta. Una vez hecha la cnexión física el hst establece un circuit virtual pr el DLCI 0 cn el cnmutadr Frame Relay y si la red sprta el prtcl de señalización Q.933 se establecerán circuits virtuales cnmutads (SVCs) de manera dinámica. Si la red n sprta Q.933 (que es el cas de la mayría de las redes Frame Relay públicas) sl se pdrán establecer circuits virtuales permanentes (PVCs). La elección de la ruta se realiza en el mment de establecer el circuit; si se trata de un SVC la elección la realiza el prtcl de señalización Q.933, si es un PVC la realiza el peradr al cnfigurar el PVC en ls equips. Para que en una red Frame Relay pueda funcinar el prtcl de señalización y ls SVCs es imprescindible utilizar un sistema de direccinamient. Est es mens imprtante en el cas de una red que n sprte SVCs, ya que entnces sl el peradr tiene que identificar ls nds de la red. Dad que las redes Frame Relay n sprtan nrmalmente SVC n verems en este apartad el frmat de direccines Frame Relay ni el prtcl de señalización Q.933. Un PVC SVC se cnstituye pr una entrada en la tabla de circuits de cada cnmutadr Frame Relay pr el que pasa. En cada cnmutadr el circuit es una crrespndencia entre el puert de entrada y su DLCI cn el puert de salida y su DLCI (que nrmalmente será diferente). Las tramas Frame Relay que viajan pr ese circuit están cntinuamente cambiand el valr de su camp DLCI. Frame Relay n sprta emisines multicast. Evidentemente siempre es psible realizar una emisión de este tip enviand paquetes de frma exhaustiva un a un a tds ls destins deseads, per esta emisión desde fuera n ptimiza la distribución de ls paquetes de acuerd cn la tplgía de la red Cntrl de tráfic en Frame Relay El cntrl de tráfic en Frame Relay se basa en la especificación de varis parámetrs, el más imprtante de ls cuales es el denminad CIR (Cmmitted Infrmatin Rate). En el cas de circuits permanentes el CIR se especifica en el mment de cnfigurar ls equips; en el de circuits cnmutads es slicitad pr el usuari en el mment de efectuar la llamada; en este últim cas la red puede tener que rechazar la llamada si n dispne de la capacidad slicitada. El cntrl de tráfic en Frame Relay se realiza de la siguiente frma. El cnmutadr Frame Relay al que esta cnectad el equip del usuari realiza una mnitrización permanente del tráfic que el usuari inyecta en la red pr el circuit virtual. Si el usuari n supera en ningún mment el CIR sus tramas viajarán tdas cn el bit DE (Discard Elegibility) a cer; sin embarg, si el usuari excede dicha capacidad el cnmutadr Frame Relay pndrá a 1 el bit DE en aquellas tramas que se encuentren (en td en parte) pr encima de la capacidad especificada en el CIR. Un segund parámetr, cncid cm EIR (Excess Infrmatin Rate), especifica un caudal adicinal que el usuari n deberá superar nunca, ya que las tramas recibidas pr encima de este valr serán directamente descartadas pr el cnmutadr. 6-3

4 Redes de Ordenadres La implementación práctica del algritm que acabams de describir utiliza en realidad trs ds parámetrs: B c : Tamañ de ráfaga cmprmetida (Cmmitted burst size). Indica la cantidad máxima de bits que la red se cmprmete a enviar, en cndicines nrmales, durante un interval de tiemp T. Ests dats pueden estar n cntigus, es decir pueden frmar parte de una de varias tramas. B e : Tamañ de ráfaga excedente (Excess burst size). Indica la máxima cantidad de bits que, además de B c, pdrá el usuari intentar enviar pr la red, durante un interval de tiemp T. N hay cmprmis en la transferencia de ests dats, dich cn más precisión, hay una menr prbabilidad de que ests dats lleguen a su destin que ls que sn enviads dentr de B c. Entre ls parámetrs B c y CIR se cumple la relación: B c = CIR * T Análgamente entre B e y el EIR se cumple la relación: B e = EIR * T Ls parámetrs CIR y B c cnfiguran un pzal agujeread dnde ρ = CIR y C = B c ; mientras que EIR y B e cnfiguran un segund pzal agujeread cn ρ = EIR y C = B e. El tráfic enviad a la red pr el primer pzal tiene el bit DE a 0. El segund pzal actúa cm desbrdamient del primer y marca el tráfic que envía a la red cn el bit DE a 1. El tráfic excedente de este segund pzal es descartad. Para cmprender cm funcina el cntrl de tráfic en Frame Relay supngams que un usuari cntrata cn Telefónica un acces Frame Relay cn una línea física E1, es decir cn una capacidad máxima entre su rdenadr y el cnmutadr Frame Relay de Kb/s. El usuari cntrata además un PVC cn un CIR de Kb/s; Telefónica cnfigura el enlace cn un EIR de 384 Kb/s y establece el valr de T en 1 segund (cn l que autmáticamente han quedad fijads ls valres de B c y B e en y bits). Obsérvese que aunque se han definid varis parámetrs el únic especificad en el cntrat del usuari cn Telefónica (y el únic de cuy valr el usuari tiene cncimient ficial) es el CIR. En esta situación nuestr usuari desea enviar un fluj de víde en tiemp real a un destin remt, sin ningún tip de cntrl de fluj pr parte del receptr y sin atender a ninguna ntificación de cngestión que pueda venir de la red. Supngams que el usuari dispne de un parámetr en su rdenadr mediante el cual puede fijar el caudal de tráfic que inyecta en la red. Supngams también que el enví se hace utilizand siempre tramas de bits (6.250 bytes). Si el usuari fija el fluj de dats a transmitir en Kb/s estará inyectand en el cnmutadr Frame Relay 40 tramas pr segund; en estas cndicines las primeras veinte tramas serán aceptadas sin más, las ch siguientes serán aceptadas per se les pndrá a un el bit DE ya que superan el valr de B c, y las dce restantes serán simplemente descartadas puest que superan el valr de B e. Si el usuari reduce ahra el caudal a Kb/s enviará 28 tramas pr segund, 20 de las cuales tendrán el bit DE a cer y las ch siguientes a un; de esta frma el usuari está aprvechand casi al máxim la capacidad de la red, per n tiene la seguridad de que tdas las tramas lleguen a su destin. Pr últim, si el usuari quiere tener máximas garantías de que tdas las tramas llegarán a su destin deberá reducir el fluj a un valr n superir al CIR, pr ejempl a Kb/s, en cuy cas emitirá 20 tramas pr segund y tdas serán enviadas cn el bit DE a cer. Cnviene destacar el hech de que, independientemente del fluj que el usuari especifique en su aplicación, el enlace físic es en tds ls cass de Kb/s cn l que una trama de bits siempre se transmitirá en 24,4 ms; así en el cas de transmitir un fluj de Kb/s el emisr está 24,4 ms enviad y 0,6 ms esperand; en cas de transmitir a Kb/s el emisr está 24,4 ms enviand y 25,6 ms esperand. 6-4

5 Redes Frame Relay y ATM El bit DE también puede ser puest de frma vluntaria pr el usuari. Est es interesante si el usuari ( la aplicación) puede identificar algunas tramas cm más imprtantes que tras. Pr ejempl en víde cmprimid MPEG existen tres tips de ftgramas, ls intra, ls predictivs y ls bidireccinales. Si se pierde un ftgrama intra la calidad se ve much más afectada que si se trata de un predictiv bidireccinal. En nuestr ejempl, en el cas de transmitir a Kb/s (28 tramas pr segund) la aplicación pdría elegir en cada grup de 28 tramas ch que crrespndan a ftgramas predictivs bidireccinales y marcarlas cn DE a 1, cn l que evitará que el cnmutadr Frame Relay asigne indiscriminadamente el bit DE a las últimas ch tramas de cada interval, que pdrían cntener algún ftgrama intra. Analicems ahra cn más detalle el ejempl anterir aplicand el algritm del pzal agujeread. Supngams el cas cncret en que nuestr usuari deseara enviar el fluj de víde a Kb/s, per únicamente desea hacerl durante un segund; antes habíams llegad a la cnclusión de que de las 40 tramas transmitidas cada segund 20 eran enviadas nrmalmente a la red, 8 llevaban el bit DE puest y 12 eran descartadas. En realidad esa cnclusión sl es crrecta en el cas de que se envíe el fluj de Kb/s de manera sstenida. Analicems que curriría si se envía ese caudal durante únicamente un segund; pasads 500 milisegunds el usuari ha intrducid en el pzal C las 20 tramas que caben en él, pr l que la siguiente trama ya debería pasar al pzal E y cnsecuentemente llevar puest el bit DE. Sin embarg debems tmar en cuenta que en 500 milisegunds el pzal C ya ha enviad a la red una cantidad de tráfic igual a CIR * 0,5 = bits, sea 10 tramas; cabrán pues 10 tramas más en el pzal C (en realidad serán 9 ya que la primera trama n puede ser enviada hasta que ha sid recibida en su ttalidad para pder cmprbar el CRC, y est intrduce un retras de 24,4 milisegunds en el enví de tramas); pasads 750 milisegunds han entrad en el pzal 30 tramas y han salid 14 (la primera sale pasads 24,4 ms), cn l que el pzal aún n está llen. Para este cas pdems calcular el númer de tramas enviadas pr el pzal C en un tiemp t dad cn la fórmula: Tramas enviadas = (t-0,0244) * / = (t - 0,0244) * 20,48 Pr tr lad, las tramas recibidas en el pzal en un tiemp t serán: Tramas recibidas = t * / = t * 40 Supniend que antes estuviera vací el pzal C se llenará cuand: O sea: Tramas recibidas = Tramas enviadas + B c / t * 40 = (t-0,0244) * 20, ,48 De aquí pdems calcular que t = 1,02 segunds, es decir, que cn ls parámetrs que hems puest en este ejempl se pdría transmitir durante 1,02 segunds sin desbrdar el pzal. En realidad el cálcul de la fórmula anterir n es crrect y sl sirve cm una primera aprximación, ya que hems realizad las peracines aritméticas cn decimales sin efectuar ls truncamients aprpiads. Veams que curre cn las fórmulas anterires para t = 1s: Tramas recibidas = 40 Tramas enviadas = 19,98 = 19 tramas Capacidad pzal = 20,48 = 20 tramas Tmand en cuenta ls truncamients resulta que al cab de un segund se ha descartad una trama. 6-5

6 Redes de Ordenadres Cntrl de cngestión en Frame Relay El prpi cntrl de tráfic de Frame Relay ya es un primer mecanism de cntrl de la cngestión, ya que suaviza las ráfagas que pdrían intrducir ls usuaris. A pesar de es la cngestión es aún psible pr l que Frame Relay incrpra diverss mecanisms para el cntrl de la cngestión. Cuand se prduce cngestión en una red Frame Relay se aplica la técnica de paquetes de asfixia que vims en el apartad 2.3.5; de esta frma se advierte a ls hsts emisres de la situación para que adpten medidas crrectras. En cas de que dichs aviss n sean atendids, n lleguen cn la suficiente rapidez, la red empezará a descartar tramas, primer las que tengan a 1 el bit DE, y si est n es suficiente también las demás. Para detectar cuand hay peligr de cngestión ls cnmutadres Frame Relay mnitrizan cnstantemente el tamañ de cada una de sus clas; cuand algún valr es superir al valr cnsiderad el umbral de peligr el cnmutadr crrespndiente deberá identificar la cnexión cnexines causantes del prblema, y enviar aviss a ls hsts respectivs. Cualquier cnmutadr de la red puede tmar la iniciativa de enviar aviss de cngestión a ls hsts que cnsidere respnsables de la situación. La detección y eventual reslución de las situacines de cngestión en Frame Relay afecta a circuits virtuales, n a interfaces. Un mism hst que tenga establecids diferentes circuits virtuales pr una misma línea de acces Frame Relay pdría percibir una cngestión severa en un de ls circuits y tener pc cargads ls demás. El avis de cngestión nrmalmente viaja 'piggybacked' en una trama de dats, en ls bits denminads FECN y BECN del camp dirección (de frma parecida a l que se hace en ATM cn el bit central del camp PTI). El significad de ls bits FECN y BECN es el siguiente: BECN (Backward Explicit Cngestin Ntificatin): este bit se pne a un en las tramas que van dirigidas al hst causante de la cngestión (pr tant se ha de pner en las tramas de regres ). El hst que recibe el mensaje debe entender que la cngestión se está prduciend pr el tráfic que él está intrduciend pr el circuit virtual pr el cual recibe el avis y que pr tant debe iniciar ls prcedimients prevists para reducir el caudal en ese circuit virtual. La denminación 'backward' indica que la cngestión se está prduciend en sentid cntrari al sentid en que viaja el avis. FECN (Frward Explicit Cngestin Ntificatin): se pne a un para indicar a un hst que existe cngestión en la red, y que el prblema está prducid pr el tráfic que él está recibiend pr el circuit virtual pr el que ha recibid el avis; pr tant el hst deberá emplear ls mecanisms a su alcance para cnseguir que su interlcutr intrduzca un caudal de tráfic menr en ese circuit virtual. La denminación 'frward' indica que la cngestión en este cas se prduce en el mism sentid en que viaja el avis. Supngams que ds hsts, A y B, establecen un circuit a través de una red Frame Relay, y que se prduce una situación de cngestión en la red, de frma que afecta a la cmunicación en el sentid A B, per n en el sentid cntrari. En este cas las tramas que A recibirá de la red llevarán puest a 1 el bit BECN, y las que reciba B llevarán a 1 el bit FECN. Cabría pensar que la utilización del bit FECN es innecesaria, ya que el bit BECN permite infrmar cn mayr rapidez al hst emisr. Sin embarg en alguns cass el emisr ignra las indicacines que recibe de la red y la única psibilidad de influir en su cmprtamient es a través del receptr. En Frame Relay se prevé también la psibilidad de que un cnmutadr envíe una trama de cntrl especial a un hst en situacines de cngestión, cuand n haya tráfic de retrn en ese DLCI que permita enviar el avis en el bit BECN. Aunque las psibilidades de cntrl de cngestión en Frame Relay sn amplias gracias a ls mecanisms descrits, la realidad es que muchas implementacines n ls utilizan. Frame Relay n define las accines a desarrllar en cas de cngestión. Se supne que ls prtcls de nivel superir adptarán 6-6

7 Redes Frame Relay y ATM las medidas que cnsideren mas prtunas. La realidad es que en muchs cass ests aviss sn ignrads. 6.2 LA CAPA DE RED EN ATM En sus rígenes, Internet y la red telefónica fuern guiadas pr un númer reducid de individus cmpetentes que decidiern estándares esenciales pr cnsens y en base al mérit técnic. A medida que estas redes creciern, y cnfrme mas gente se implicaba en ellas, el prces de estandarización necesariamente se ralentizó, per las decisines (técnicamente acertadas) hechas en ls primers días aun dirigen la evlución de la red. Pr el cntrari, ls estándares ATM están siend definids en el fórum ATM pr un grup grande de empresas cn intereses mutuamente incmpatibles, y n tdas cn experiencia en cnstruir y perar redes ATM. Al intentar estandarizar antes de que ls investigadres hayan llegad al cnsens, ls estándares del fórum ATM a veces reflejan estimacines bsletas de capacidades técnicas, tales cm cuant buffering y prces es psible en ls cnmutadres, y están abiertas a cmprmiss puramente plítics. La experiencia cn OSI, que intentó estandarizar la cnmutación de paquetes antes de que la tecnlgía estuviera madura, sugiere que este prces dará lugar a redes innecesariamente caras. Est bien puede retrasar la eventual adpción de tecnlgía ATM. El ret para las redes ATM es dejar suficiente libertad en ls estándares para permitir que la tecnlgía innvadra se cnslide. S. Keshav, 'An Engineering Apprach t Cmputer Netwrking' ATM es una red rientada a cnexión (CONS), y cm tal crea circuits virtuales (denminads canales virtuales Virtual Channel en el estándar) entre ls sistemas que desean intercambiar infrmación. En ATM ls nds terminales se denminan hsts y ls de encaminamient cnmutadres ( análgamente a X.25 frame relay); ls cnmutadres ATM sn siempre equips de cmunicacines altamente especializads y de elevadas prestacines, nunca rdenadres de prpósit general. Una red ( subred) ATM está frmada pr una serie de cnmutadres unids entre sí pr líneas punt a punt de alta velcidad, nrmalmente SONET/SDH de 155,52 Mb/s en adelante (OC-3c), aunque también existen interfaces de velcidades inferires; la interfaz que cnecta ls hsts cn la subred (es decir cn ls cnmutadres) se denmina UNI (User-Netwrk Interface), y la que cmunica ls cnmutadres entre sí es la NNI (Netwrk-Netwrk Interface). A diferencia de X.25 ATM n envía acuses de recib de las celdas recibidas; ni siquiera se verifica el cntenid de la celda, salv la cabecera, ya que se diseñó pensand en medis de transmisión altamente fiables, cm las fibras ópticas. Además, un de ls bjetivs de ATM es enviar tráfic isócrn, para el cual las retransmisines serían peres que dejar pasar alguns errres. La única csa que ATM garantiza ttalmente es que las celdas que se envían pr un circuit virtual serán entregadas en su destin en el mism rden en que han salid. Se pdrá perder alguna (pcas) per baj ningún cncept se permite alterar el rden de llegada, ni duplicar celdas. En ATM se pueden agrupar ls canales virtuales entre ds nds en l que se cnce cm trayects virtuales Virtual Paths (VPs). Pdems pensar en ls VCs cm pares de hils de cbre que enlazan ds nds y que están numerads en ambs extrems para su fácil identificación; en tal cas ls VPs serían cm mangueras que agrupan gran cantidad de ests pares y que también se numeran para su fácil identificación. Para pder establecer una cmunicación entre ds nds es precis lcalizar un par libre en ambs extrems, para l cual es necesari especificar el númer de VP y de VC. El us de VPs tiene algunas ventajas cuand se trata de reencaminar tds ls circuits virtuales que hay entre ds nds determinads, ya que si se quiere reencaminar tds ls VCs de un VP se puede rencaminar el blque sin necesidad de renumerar ls VCs un a un. 6-7

8 Redes de Ordenadres Frmat de la cabecera de las celdas La celda ATM está frmada pr 5 bytes de cabecera y 48 de carga útil (paylad). Existen ds frmats de cabecera según se trate del interfaz UNI NNI, cm se muestra en la tabla 4.4. Veams el significad de ests camps en detalle. Camp Lngitud (bits) Frmat UNI Frmat NNI GFC (General Flw Cntrl) 4 0 VPI (Virtual Path Identifier) 8 12 VCI (Virtual Channel Identificatin) PTI (Paylad Type) 3 3 CLP (Cell Lss Pririty) 1 1 HEC (Header Errr Cntrl) 8 8 Tabla Frmat de la cabecera de una celda ATM El camp GFC sól aparece en el frmat UNI y n se utiliza. VPI identifica el Virtual Path pr el que debe circular la celda. Una interfaz UNI puede tener hasta 256 Virtual Paths, mientras que una NNI puede tener hasta VCI identifica el Virtual Channel pr el que debe circular el paquete dentr del Virtual Path especificad. Puede haber hasta VCs en cada VP. El camp PTI cntiene tres bits; la tabla 4.5 detalla el significad de cada un de ls ch psibles valres del camp PTI. Cm puede verse, el primer bit indica si se trata de una celda de usuari (0) de mantenimient de la red (1), el segund se utiliza para infrmar de situacines de cngestión mediante un avis piggybacked y el tercer indica si la celda es de tip 0 de tip 1; alguns prtcls de transprte de ATM (AAL5 pr ejempl) utilizan la distinción entre tip 0 y tip 1 para marcar la última celda de una secuencia, cm verems más adelante. Valr PTI Significad 000 Celda de usuari tip 0; n se detecta cngestión 001 Celda de usuari tip 1; n se detecta cngestión 010 Celda de usuari tip 0; se detecta cngestión 011 Celda de usuari tip 1; se detecta cngestión 100 Infrmación de mantenimient entre cnmutadres vecins 101 Infrmación de mantenimient entre cnmutadres de rigen y destin 110 Celda de gestión de recurss (utilizada para cntrl de cngestión ABR) 111 Reservad Tabla Significad del camp PTI El camp CLP sirve para distinguir entre celdas imprtantes y n imprtantes, de cara a un psible descarte pr cngestión. Las celdas cn CLP 1 serán descartadas primer. Si pr ejempl la red permite al usuari enviar un caudal superir al acrdad nrmalmente marcará el tráfic excedente cn el bit CLP para indicar que se trata de tráfic de segunda clase, que es el primer candidat a ser descartad pr la red en cas de apur. Obviamente las celdas que se envían para ntificar una situación de cngestión tiene este bit a 0 para evitar en l psible que sean descartadas. El camp HEC es, cm ya vims en el capítul 3, un CRC de ls primers 32 bits que detecta tds ls errres simples y la mayría de ls errres múltiples. 6-8

9 Redes Frame Relay y ATM Puesta en marcha de una cnexión ATM En ATM existen tant PVCs cm SVCs. Ls PVCs se cnfiguran de manera estática en ls cnmutadres. Un PVC está establecid siempre que estén perativs ls cnmutadres pr ls que pasa y ls enlaces que ls unen, es decir siempre que la red está perativa. En cambi ls SVCs se crean y destruyen dinámicamente, según se necesita. El prtcl utilizad para establecer SVCs en ATM se denmina Q.2931, y esta basad en el Q.931 utilizad en la señalización de RDSI. Q.2931 es bastante cmplej, pr l que sl verems alguns aspects básics de su funcinamient. Cuand un nd desea establecer un VC cn tr ha de enviar un mensaje slicitand la cnexión pr el VC reservad para señalización, que pr cnveni es el VP 0 VC 5; en ciert md pdems cnsiderar este VP/VC equivalente al canal D de RDSI. El establecimient y finalización de una cnexión se lleva a cab mediante un cnjunt de mensajes que pasan del nd de rigen al nd de destin, recibiend cnfirmación en cada nd intermedi. Para establecer el VC el nd de rigen enviará un mensaje SETUP cn la dirección del nd de destin; cada nd intermedi reenviará el mensaje al siguiente nd en la dirección adecuada y respnderá cn un mensaje CALL PROCEEDING al anterir; cuand el mensaje llegue finalmente al destinatari éste respnderá cn un mensaje CONNECT que será enviad al riginadr; cm respuesta al CONNECT cada nd respnderá cn un CONNECT ACK. En las redes ATM está sprtad el tráfic multicast. En una emisión multicast n se envían celdas duplicadas pr un enlace físic, sin que se replican just en el cnmutadr dnde se prduce la bifurcación de camins físics, cn l que se cnsigue una ptimización del tráfic. Para est se establecen circuits multipunt. Una vez se ha establecid un VC entre ds nds se puede 'invitar' a trs a participar mediante el cmand ADD PARTY Direccinamient en ATM Para que el prtcl de señalización Q.2931 y el establecimient de circuits virtuales cnmutads en ATM funcinen crrectamente es necesari dispner de un esquema de direccines adecuad. Inicialmente la ITU-T acrdó utilizar direccines cn el frmat E.164, que sn ni mas ni mens que las utilizadas pr la red telefónica pública internacinal; est permite integrar las direccines ATM cn las de la RDSI de banda estrecha. Las direccines E.164 estan frmadas pr hasta 15 dígits decimales (aunque la ITU-T está cnsiderand extenderl a 16 ó 17) que se representan en códig BCD (es decir ds dígits pr byte); la dirección se ajusta pr la derecha y se rellena cn cers pr la izquierda en cas necesari. Una dirección E.164 tiene ls siguientes camps: Rellen Códig de país Códig de área/prveedr Númer de suscriptr El códig de país tiene de un a tres dígits y especifica el códig crrespndiente al país según el estándar E.163; pr ejempl 34 representa España, 1 Estads Unids, 507 Panamá, etc. El códig de área/prveedr sirve para identificar al peradr dentr de un país y/ el códig de área dentr del país; en el cas de España identifica a la prvincia (96 para Valencia, 945 para Álava, etc.). Tiene una lngitud variable. El númer de suscriptr: identifica al usuari del servici. Este pdría ser un hst un cnmutadr ATM del usuari (per siempre cnectad a la red mediante un interfaz UNI). Un ejempl de númer de suscriptr es cualquier númer de teléfn analógic RDSI. Las direccines E.164 tienen una estructura jerárquica en la que la lngitud de cada camp n esta establecida de anteman, sin que depende del valr de la prpia dirección. Así el códig de país puede tener de un a tres dígits, el códig de área en España puede tener ds tres dígits, etc. Prácticamente tdas las redes públicas ATM ( sea las peradas pr cmpañías telefónicas) utilizan direccinamient E.164, ya que est permite la integración ttal cn RDSI y cn la red telefónica 6-9

10 Redes de Ordenadres cnvencinal. De cualquier frma el direccinamient sl es imprtante cuand la red sprta SVCs, csa que n curre pr ejempl cn el servici ATM de Telefónica que sl sprta PVCs. Dad que el espaci de direccines E.164 es relativamente pequeñ n es factible su utilización en redes ATM privadas, pr l que en este cas se suele utilizar el direccinamient especificad pr el ATM frum, que se basa en el OSI de 20 bytes denminad direccinamient NSAP (Netwrk Service Access Pint); las direccines NSAP tienen una lngitud de 20 bytes. Las direccines NSAP de ATM pueden tener cualquiera de ls tres siguientes frmats: AFI X'39' DCC HO-DSP ESI SEL Frmat DCC (Data Cuntry Cde) AFI X'47' ICD HO-DSP ESI SEL Frmat ICD (Internatinal Cde Designatr) AFI X'45' E.164 HO-DSP ESI SEL Frmat NSAP E.164 El primer byte cntiene el AFI (Authrity and Frmat Identifier) y su valr indica cual de ls tres tips de dirección se está utilizand. El frmat DCC (Data Cuntry Cde) se utiliza para hacer una distribución gegráfica pr países; en este cas ls bytes 2 y 3 especifican el códig del país, per de una frma cmpletamente distinta a cm se hace en las direccines E.164; dad que se trata de direccines ISO aquí se emplean ls códigs de país según el estándar ISO 3166, que sn siempre de tres dígits (pr ejempl a España le crrespnde el códig 724); el códig se almacena en frmat BCD cm en E.164, per en vez de ajustarl pr la derecha se ajusta pr la izquierda y se rellena a uns pr la derecha; así pr ejempl en el cas de España una dirección ATM tendría en el camp DCC el valr X'724F'. Una vez asignad el códig del país el miembr ISO de dich país (AENOR en el cas de España) asigna ls bytes 4 y 5, que sn ls ds primers de la parte que genéricamente se denmina HO-DSP (High Order-Dmain Specific Part); ests ds bytes especifican redes u rganizacines registradas dentr del país; pr ejempl en España AENOR ha asignad a RedIRIS el HO-DSP X Ls ch bytes restantes del HO-DSP ls distribuye la autridad registrada según su prpi criteri (RedIRIS en nuestr ejempl). Nrmalmente esta parte de la dirección se estructura en varis camps cn una estructura jerárquica descendente, para facilitar el ruting jerárquic. El camp ESI (End System Identifier) sirve, cm su nmbre indica, para identificar al equip final cn el que se quiere cnectar; nrmalmente este camp cntiene una dirección MAC IEEE de seis bytes que identifica al equip, cn l que se asegura que dicha dirección es única a nivel glbal (mundial). El camp SEL (Selectr) permite distinguir diferentes entidades (pr ejempl prtcls) en el nivel de red en el mism hst. Cumple una función similar al camp prtcl en una trama PPP, al DSAP y SSAP en un paquete LLC. Veams a md de ejempl cm se estructuran las direccines ATM de la red académica españla, RedIRIS: F rr pp ii ii dd dd nn cc ee ee ee ee ee ee ss

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