什么是公用数据传输业务

什么是公用数据传输业务,第1张

公共数据传输服务是指由电信运营商运营,由公共数据网络提供的数据传输服务。目前有四种数据传输业务:电路交换、分组交换、帧中继和租用电路。

公共数据传输服务是指由电信运营商运营,由公共数据网络提供的数据传输服务。目前有四种数据传输业务:电路交换、分组交换、帧中继和租用电路。

什么是公用数据传输业务,什么是公用数据传输业务,第2张

简介

随着数据通信技术和信息处理服务的发展,公共数据网络提供的传输服务得到了推广。以下介绍了国际上正在开发的几种新的传输服务,包括:

分组多播服务(多播)

数字数据网络

帧中继承载服务(FRBS)

E.164和X.121编号计划之间的互操作性

分组多播服务

分组组播业务是指单个数据单元由一个发送源发送,多个目的地接收,是一种单输入多输出的业务。有些厂商生产的分组交换机虽然有广播功能,但都是根据用户需求自主开发的,没有统一的标准,功能也比较简单。为了满足点对多点数据传输业务的需求,CCITT在此研究阶段提出了X.6组播业务的定义。

多播服务是面向连接的,因此多播用户在发送或接收多播数据之前必须首先建立连接(虚拟呼叫或永久虚拟电路)。可以是实时的,提前指定延迟值,在指定时间内完成多次传输请求,否则不传输。多播服务连接和一般点对点服务连接有两个区别:

在网络中,用户通过多传输服务器连接终端;

从用户的角度来看,连接上有多个远程用户。

组播业务的应用范围很广,典型应用如下:

应用于连续的数据流,如消息、状态、事件和过程数据,需要分布到多个目的地;

用于数据传输有时限的情况,即数据必须在规定的时间内传输到多个目的地,超过时限则数据不再有效;

用于分布式数据库。

下面简单介绍一下多路传输业务的模式、工作原理和主要性能。

多运输服务模式和工作原理

多播服务模型如图1所示。图中的组成员是参与传输组的成员。多播服务器是一个独立的逻辑实体,它向所有成员提供多播服务。只有组中的成员可以参与多播通信,但不能与组中的非成员通信。组内成员可以根据需要选择某个成员在某个时间进行交流。这可以通过类似于建立点对点永久虚电路或在线程序的方式来完成。在后一种情况下,发起多播呼叫请求,服务器发送邀请相关成员参与的请求。被邀请者可以发送是否接受邀请的响应。当该呼叫的指定成员接受邀请后,服务器将向该呼叫的发起者发送呼叫响应,可以进入数据传输阶段。呼叫终止请求可以由发起者或服务器发出。当发起者请求终止呼叫时,它需要向服务器发送终止请求。服务器确认后,向每个成员发送呼叫终止标志。

多传输组可以指定一个成员作为传输组的控制者,并通过预约或在线程序创建、取消或修改组的成员。{一旦创建了铆接组,就会为其分配一个标识符。为了方便一些用户与多个传递组的成员通信,允许该用户参与多个组。

多重传输的数据传输属性和能力

多播服务通常在组成员之间提供多播呼叫,建立多播关系,并允许他们参与实时数据传输。实时是指组播业务接收到的数据单元(x)将被发送给当时参与的组播组成员,但之后参与组播呼叫的成员可能无法接收到该数据单元。传输数据有三种方式。

1.单向的

单向数据传输是单工传输。接收方不发送数据,发送方银行将数据发送给所有接收方。此外,还有两个可选功能,即发送方发送的数据可以发送给参与本次通话的其他发送方;发送者发送的数据可以被循环返回。

2.双向的

双向数据传输是全双工数据传输,但有些传输是集中式的,有些是多路传输。一个或多个参与者被定义为发送者/接收者,而其余的是接收者/发送者。前者的主要功能是发送,后者的主要功能是接收。规则是:发送方/接收方发送的数据发送给所有接收方/发送方(多传输功能);接收方/发送方发送的数据被发送到所有发送方/接收方(集中传输)。还有三种可选能力:发送方/接收方发送的数据可以发送给其他发送方/接收方;发送方/接收方发送的数据可以环回至自身;接收者/发送者可以向特定的发送者/接收者发送特定的数据。

3.方向

n路数据传输是全双工传输,所有传输都是多路传输,没有集中传输。所有参与银行在数据传输中的地位相同,数据传输规则如下:一个参与者发送的数据可以发送给所有参与者。此外,还有一个可选的强制,一个参与者发送的数据可以发送回自己。组播I业务的属性主要包括数据完整性、数据顺序、吞吐量、流量控制等。

数字数据网络

DDN的主要特点

公共数据通信网络中有三种类型的数据传输服务:电路交换、分组交换和租用电路。租用线路数据传输服务为用户提供一个或多个用于数据传输的租用线路。DDN可以提供这种服务。它是由PCM数字电路和DDN交叉连接节点组成的网络,提供高质量的数字专用电路。它具有以下主要特征:

由于是数字电路,用户不需要调制解调器,其提供的速率为:2.4、4.8、9.6、19.2kb/s

它具有位透明和协议透明的特点,也就是说,它对传输的代码类型和使用的协议没有限制。

它可以提供点对点和点对多点传输服务。

在DDN范围内,网管可以根据用户需求,通过网络的交叉连接节点提供数字租用电路。

DDN与其他网络和应用的关系

DDN不仅可以为用户提供数字数据租赁电路,还可以作为其他网络和应用的基础网络。与其他网络和应用程序的关系如下

DDN可以作为其他网络的传输通道,如分组网络、电传网络等。,用户可以利用它形成各种类型的专网和专线;给DDN增加合适的接口,传输语言、传真和图像;帧中继服务可以在DDN上打开。由于DDN可以作为各种网络和应用的基础,目前DDN在世界范围内得到了广泛的应用,中国也开始建立自己的DDN网络。

帧中继承载服务(FRBS)

随着数据处理技术的不断发展和应用,用户对综合业务数字网分组承载业务和分组网络数据传输业务的传输速率和频率要求越来越高。例如,将哑终端连接到中央处理器的集中式模式已经被智能PC和中央处理器进行本地数据处理的分散式处理模式所取代。高速局域网的发展要求通过通信网络进行互联。而局域网的总线速率高达每秒几十兆,而ISDN和分组网对用户的传输速率高达64 KB/s,随着CAD/CAM的发展和图像传输的需要,传统的分组网最适合发送短信和交互数据。因此,迫切需要在现有的综合业务数字网和分组网上增加高速高效的数据传输服务,以满足用户的需求。在这种情况下,帧承载业务应运而生。

在综合业务数字网中,帧承载业务(FMBS)包括两种形式,一种是帧中继承载业务(FRBS),另一种是帧交换承载业务(FSBS)。目前主要是发达的FRBS。根据1.233.1提案草案,帧中继承载业务的定义是承载业务提供业务数据单元(SDU)从一个S或T参考点到另一个S或T参考点的双向传输,顺序不变。当通过网络时,数据单元用附加标签进行路由,该标签是具有本地含义的逻辑标识符(在协议描述中称为DLCI)。

用户网络接口s或t参考点允许与多个目的地建立多个虚拟呼叫和/或永久虚电路。这项服务一般适用于下列综合业务数字网络接入安排:点到多点(无源总线)和点到点(NTZ)。以上定义是基于ISDN的特点。至于分组网和DDN中使用的帧中继,其基本原理与ISDN相似,但接口特性不同。

帧中继提供的分组数据传输业务和通用分组交换网提供的分组数据传输业务的区别在于前者在链路层复用,可以提供多条逻辑链路;前者只检测传输错误,由用户解决,后者不仅负责检错,还负责纠错。实际上,帧中继终端的链路层有两个子层,即数据链路控制子层和核心子层。核心子层采用Q.922核心,而数据链路控制子层可以采用Q.922或其他标准协议,用户可以指定,因为网络只提供Q.922核心子层,只提供核心业务,不提供数据链路控制子层。帧中继提供的服务具有以下特征:

帧中继数据单元帧中继后,用户界面的顺序不变;

接收端可以检测传输、格式和操作错误;

在网络中,帧的传输是透明的,只能修改地址和帧校验序列;

该帧未被确认。

帧中继用户端口速率目前还没有明确规定,可以高也可以低。典型速率为2Mb/S或1.5Mb/s,与数字频道的两个基本组速率一致。其最典型的应用是通过帧中继实现局域网互联。因为帧中继具有提供类似于局域网中MAC业务的能力,所以特别适合局域网互联。帧中继可以通过适当的网络层协议提供无连接网络服务或连接服务。

E.164和X.121编号计划互通

不同的公网通常采用不同的编号方案,ISDN和PSTN采用E.164规定的编号方案,PSPDN采用X.121编号方案。为了实现上述不同公网的数据终端之间的互通,首先要考虑E.164和X.121编号方案之间的互通。

考虑互通X.121的修订

X.121规定了数据网络识别码的DNIC格式,如图3所示。在新版本的X.121中,扩展了转移码的内容。转移代码由一个数字表示。如果E是8,9或者0,说明后面的数字是不同编号方案的数字。“8”表示下列数字是F.69编号计划的数字,用于与电传网络的数据终端通信;“9”表示E.164编号方案后面的数字,用于与PSTN或ISDN中模拟接口的数据终端通信;“o”表示E.164编号计划后面的数字,用于与综合业务数字网中数字接口的数据终端通信。必须指出的是,原来的PSTN遵循E.163编号方案,现在E.163并入E.164,所以PSTN和ISDN都遵循E.164建议,只是格式不同。

E.164和X.121编号计划之间的互操作性

目前,编号计划有三种不同的互连方法。第一种方法是拨入法,即根据主叫用户所在网络的编号方案拨打另一网络入口端的地址,然后根据另一网络的编号方案拨打被叫用户的地址。这种方法使用两种拨号方式。二是使用转移码,这就要求编号方案要有转移码结构。E.164和X.121编号计划有转移代码。第三种是NIP方法,它要求在呼叫控制协议中包含NIP字段,以指示被叫(或主叫)地址的编号计划。方法清晰灵活。但是目前很多交换机和用户设备都没有NPI功能,尤其是PSPDN设备,大多是按照1984年的X.25推荐来实现的。所以目前在全国乃至全世界都没有推广这种方法的条件,但从长远来看,这种方法是会推广的。

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