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REDES ATM

REDES ATM

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Computers

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Hard

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ing. Um

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23 Slides • 5 Questions

1

REDES ATM

2

​CARACTERÍSTICAS

n Transferencias de celdas.

n Redes de alta velocidad

n Servicios en tiempo real y no real.

n Aprovecha características de fiabilidad y fidelidad de la red.

n Multiplexación de conexiones lógicas sobre una conexión física.

n  Mínimo control de errores y de flujo

n Velocidades desde 25.6 hasta 622.08 Mbps.

3

​UNIFICACIÓN DE PAQUETES - CELDAS

media

4

Multiple Choice

Cuál es la ventaja de que las celdas sean del mismo tamaño

1

Se puede establecer CV más rápido

2

Se aumenta la velocidad de transmisión

3

No se necesita crear CV

4

Los datos pueden ser transmitidos de manera uniforme y previsible

5

​ARQUITECTURA DE ATM

media

6

ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO​

nCapa física (Medio de transmisión).

n Capa ATM común a todos los servicios.

n Capa AAL: convierte la información de capas superiores en celdas ATM.

Existen 3 planos:

n Plano de usuario: transferencia de información de usuario.

n Plano de control: control de llamada y de conexión

nPlano de gestión: gestión de la red y los recursos.

7

Multiple Choice

Por que se divide la información de capas superiores en distintos servicios

1

Para garantizar Qos

2

Para identificar los distintos usuarios

3

Para dividir los CV

4

Para organizar el envio de datos

8

CONEXIONES LOGICAS ATM (I)

nVCC: (Virtual channel connection): conexiones de canal virtual.

 Establecimiento entre 2 usuarios; entre un usuario y la red; o entre dos entidades de la red.

n VPC: (Virtual Path channel) conexión de camino de canal:

 Conjunto de VCC con los mismos extremos.

 Las celdas se conmutan en forma conjunta. 

9

CONEXIONES LOGICAS ATM

media

10

VENTAJAS DE LOS VPC

Menor costo.

Arquitectura de red simplificada.

Incremento en eficiencia y fiabilidad.

Reducción en el procesamiento y tiempo de establecimiento de conexión pequeño.

Servicios mejorados de red.

11

ESTABLECIMIENTOS DE LLAMADAS

media

12

CARACTERISTICAS DE VCC

Calidad de servicio.

Conexiones conmutadas y semipermanentes.

Integridad de la secuencia de celdas.

Negociación de parámetros de trafico y supervisión de uso.

13

CARACTERISTICAS DE VPC

Calidad de servicio.

Conexiones conmutadas y semipermanentes.

Integridad de la secuencia de celdas.

Negociación de parámetros de trafico y supervisión de uso.

Restricción de identificador de canal virtual en una VPC

14

Multiple Select

Para establecer una conexión se necesita tener

1

Ruta física

2

VCC

3

VPC

4

Recursos para garantizar la calidad de servicios

15

SEÑALIZACION DE CONTROL (I)

Para el establecimiento y liberación de las conexiones VCC existen 4 metodos:

Las VCC semipermanentes en el intercambio usuario-usuario, no se necesita señalización de control.

Si no existe canal de señalización se debe establecer uno. Canal de meta-señalización.

El canal de meta-señalización se puede usar para establecer VCC entre el usuario y la red.

El canal de meta-señalización se puede usar para establecer un canal virtual de señalización usuario-usuario sin intervención de la red. 

16

​​SEÑALIZACION DE CONTROL (II)

Existen 3 métodos para las conexiones VPC:

VPC semipermanente con negociación previa no se necesita señalización de control.

El establecimiento/liberación de las VPC puede ser controlado por el usuario, se usa una VCC.

El establecimiento/liberación de las VPC puede ser controlado por la red que establece VPC para su uso.

17

CELDAS ATM

media

18

TIPO DE CARGA UTIL (PT)

media

19

CONTROL DE FLUJO GENERICO (GFC) I

Controlar el flujo para diferentes calidades de servicio.

Evitar congestión.

2 Tipos de procedimientos:

Transmisión controlada.

Transmisión no controlada.

20

​​CONTROL DE FLUJO GENERICO (GFC) II

Funcionamiento de GFC sobre un grupo de conexiones controladas.  El equipo terminal inicia el valor de 2 variables: 

Si TRANSMIT=1 Se puede enviar celdas sobre conexiones no controladas.

Si TRANSMIT=0 No se pueden enviar celdas ni sobre conexiones controladas ni no controladas.

Si se recibe HALT se hace TRANSMIT=0 hasta que se recibe un NO_HALT.

Si TRANSMIT=1 y no hay celdas a transmitir sobre una conexión no controlada, entonces:

Si GO_NTR>0 el TE envía una celda sobre una conexión controlada y decremente GO_NTR en 1.

Si GO_NTR=0 el TE no puede enviar una celda sobre una conexión controlada.

El TE hace GO_NTR=GO_VALUE ante la recepción de una señal SET.

21

Multiple Choice

¿Por que una conexión NNI no necesita implementar control de flujo genérico (CFG)?

1

Por que neccesita esos bits para crear mas VCC

2

Por que las celdas no llegan a usuario final

3

Por que no genera gran cantidad de  tráfico 

4

Para evitar congestionar la red

22

CONTROL DE ERRORES DE CABECERA (I)

Se realiza sobre los 32 bits restantes.

​​

Se utiliza un algoritmo (HEC).

Si no se detectan errores el receptor permanece en modo correccion.

Si se detecta error el receptor lo corrige si puede. El receptor pasa a modo de detección.

23

​​CONTROL DE ERRORES DE CABECERA (II)

media

24

TRANSMISION EN CAPA FISICA

Existen 2 enfoques para la transmisión de capa física:

Capa física basada en celdas.

Capa física basada en SDH.

25

CAPA FISICA BASADA EN CELDAS

media

26

CAPA FISICA BASADA EN SDH

media

27

VENTAJAS DE SDH

Se puede usar para transportar cargas basadas en ATM o STM.

 

Se puede usar conmutación de circuitos usando SDH.

Haciendo uso de multiplexión SDH se pueden combinar varias secuencias ATM para lograr mayor velocidad.

28

Multiple Choice

¿Que utiliza la capa física en el envio de celdas para realizar la sincronización?

1

Los bits de control de flujo (CFG)

2

EL HEC

3

El VPC

4

EL VCC

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