但随着光纤越来越普遍地作为传输媒体,传输出错的概率越来越小,在这种情况下,重复地在链路层和网络层实施差错控制,不仅显得冗余,而且浪费带宽,增加报文传输延迟。
由于X.25分组交换网络是在早期低速、高出错率的物理链路基础上发展起来的,其特性已不适应目前高速远程连接的要求,因此一般只用于要求传输费用少,而远程传输速率要求又不高的广域网使用环境。虽然现在它已经逐步被性能更好的网络取代,但这个著名的标准在推动分组交换网的发展中做了了巨大贡献。
5.数字数据网(DDN,Digital Data Network)
DDN是利用数字通道提供半永久性连接电路,向用户提供端到端的中高速率、高质量的数字专用电路,全程实现数字信号透明传输的数据传输网。
DDN可以在两个端点之间建立一条专用的数字通道,能道的事宽可以是n×64bps,一般0<n≤30。当n为30时,该数字通道就是过错整的E1线路,;实际带宽可达到2Mbps。DDN专线在租用期间,用户独占该线路的带宽。除传输设备外,DDN干线主要采用光缆、数字微汉与 ——22——
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卫星信道,所提供的信道是非交换型的半永久电路,其路由通常由电信部门在用户申请时设定,修改并非经常性的。由于DDN采用脉冲编码调制(PCM,Pulse Code Modulation)的数字中继方式,因而传输距离远,可以跨地区、跨国家,与模拟信道相比,具有传输速度快、质量好、性能稳定和带宽利用率高等优点。
DDN常由4个部分组成,分别是:
(1) 本地传输系统。主要包括用户设备、用户环路(用户线和用户接入单元)。根据接入DDN的方式(结点机)的不同,用户接入单元可以是频带型或基带型数据传输设备,也可以是多路复用器。如在远程局域网互联时,通常使用基带Modem和路由器。
(2) 复用和交叉连接系统。DDN的复用方式可采用频分多路复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)或时分多路复用(TDM,Time Division Multiplexing),目前多采用TDM。交叉连接是指节点内部对复用数字码流通过交叉连接矩阵,以64kbps为单元进行设定的交叉连接。
(3) 局间传输与同步系统。局间利用高速数字中继传送信息,通常设置迂回路由,以提高系统的可靠性。
(4) 网络管理系统。DDN分为干线网和本地网,为便于管理,干线网又分为几个等级。各级通常均要设置网管中心,以对网络进行配置、监控、计费、管理与维护。
DDN目前仍然是许多单位用于实现WAN连接的手段,尤其对于要求持续、稳定、可靠、安全的信息流传输的应用环境更是如此。但对于突发性信息流传输,专用线路或者处于过载状态,或者带宽利用率只达到20%~30%时,其经济性稍差一些。
6.帧中继(FR,Frame Relay)
帧中继是为了克服传统X.25的缺点,提高其性能而发展出来的一种高速分组交换与传输技术。在一个典型的X.25网络中,分组在传输过程中在每个结点都要进行繁杂的差错检查,而每次差错检查都需要将分组全部接收后才能完成。帧中继则是一种减少结点处理时间的技术。帧中继认为帧的传送基本上不会出错,因此每个结点只要一知道帧的目的地址,也就是只要接收到帧的前6个字节,就立即转发,大大减少了帧在每一个结点的时延,比传统X.25的处理时间少了一个数量级。
帧中继网存大的问题是,一旦出现差错如何处理。按上述方法,只有整个帧被完全接收下来后,结点才能检测到差错,但当结点检测出差错时,该帧的大部分已经转发到下一个结点了。解决这一问题的方法很简单,当检测到有误码的帧后,立即发送终止这次传输的指令,即使帧到达目的结点了,也采用丢弃出错帧的方法。因此,仅当帧中继网络本身的误码率非常低时,帧中继技术才能发挥效能。
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