Wednesday 15 November 2017

Datensegment Paket Frame Binär Optionen


802 3 AT 10Mbps.802 3 ist im Wesentlichen OSI-konform und definiert eine physikalische sowie eine MAC-Schicht Bei 10Mbps besteht die 802 3 physikalische Schicht aus einer oberen physikalischen Schicht, die eine PLS-Unterschicht signalisiert, und eine untere physikalische Medium-Attachment-PMA-Subschicht. Die PLS-Subschicht ist Mittelunabhängig, verantwortlich für die Erzeugung und Erkennung des von allen 10Mbps-Varianten verwendeten Manchester-Codes, der sicherstellt, dass die Taktinformation zusammen mit den Daten übertragen wird. Die PMA-Teilschicht wird von einer Funktionseinheit implementiert, die als MAU-Medium Access Unit bezeichnet wird, die direkt an das Medium, Überträgt und empfängt mittlere Signale und identifiziert Kollisionen Die Schnittstelle zwischen den PMA - und PLS-Teilschichten ist als Attachment Unit Interface AUI bekannt In 10Base5 ist die MAU, die als Transceiver bekannt ist, von der Station selbst getrennt und direkt an das Ethernet-Koaxialkabel angeschlossen Die AUI in 10base5 ist ein Drop-Kabel bis zu 50m lang, das fünf verdrillte Paare trägt, die die Station s NIC verbinden, die implementiert Der MAC und PLS und Transceiver In 10Base2 und 10BaseT sind die MAU und AUI selbst in die NIC integriert, die dann direkt mit dem Medium verbunden ist. Wie die PLS-Sublayer ist die MAC-Subschicht allen Varianten von 10Mbps 802 3 und ihren PDUs gemeinsam Oder Frames haben eine einfache Struktur, die in Abbildung 1 gezeigt ist. Die Präambel besteht aus sieben Bytes alle Form 10101010 und wird vom Empfänger verwendet, um es zu erlauben, Bit-Synchronisation zu etablieren gibt es keine Taktinformationen auf dem Ether, wenn nichts gesendet wird. Das Start-Frame-Trennzeichen ist ein einzelnes Byte, 10101011, das ein Frame-Flag ist, das den Anfang eines Frames angibt. Die in 802 3 verwendeten MAC-Adressen sind immer 48 Bits lang, obwohl ältere Ethernet-Versionen 16 Bits verwendet werden Adressen werden in der Regel als Folge von 6 Bytes in Hexadezimal mit jedem Byte zitiert mit seinen Bits in umgekehrter Reihenfolge zitiert diese merkwürdige Anordnung wird durch die Übertragungsreihenfolge angetrieben Individuelle Adressen haben ein höchstwertiges Bit von 0, mult Icast adressiert ein höchstwertiges Bit von 1 das bedeutendste Byte wird also als xxxx xxx1 zitiert Eine Adresse von 48 1s ist eine Sendung an alle Stationen im lokalen Netzwerk Ein interessantes Merkmal ist, dass einzelne Adressen lokal oder global sein können, Ein zweitwertestes Bit von 0 oder 1, also ein höchstwertiges Byte von xxxx xx0x ist global Lokale Adressen haben keine Bedeutung außer auf der lokalen Ethernet-Installation, aber globale Adressen sind einzigartig jedes System mit einer Ethernet-Schnittstelle hat eine einzigartige globale Adresse fest verdrahtet in das Schnittstelle Grundsätzlich kann jede Station irgendwelche anderen überall auf der Welt ansprechen, aber natürlich würde sich das auf eine ziemlich unpraktische Internet-Schicht verlassen, um das Ziel zu identifizieren und das Routing durchzuführen. Auf einem einzigen Ethernet gibt es kein solches Problem, weil ein Rahmen ist Von allen Stationen gesehen und jeder kann seine eigene Adresse erkennen. Beachten Sie, dass es sich um Adressen von SAPs an der Spitze der MAC-Teilschicht handelt und es ist für diese SAPs, dass Ethernet Frames liefert Es sind aus der Sicht der höheren Schichten, das sind die NPAs. Die Länge EtherType-Feld ist die einzige, die zwischen 802 3 und Ethernet II unterscheidet. In 802 3 gibt es die Anzahl der Datenbytes im Rahmen s Nutzlast an und Kann alles von 0 bis 1500 Bytes sein Frames müssen mindestens 64 Bytes lang sein, nicht einschließlich der Präambel, also, wenn das Datenfeld kürzer als 46 Bytes ist, muss es durch das Pad-Feld kompensiert werden Der Grund für die Angabe einer minimalen Länge liegt Mit dem Kollisionserkennungsmechanismus In der CSMA CD darf eine Station niemals glauben, dass sie einen Rahmen erfolgreich übertragen hat, wenn dieser Rahmen tatsächlich eine Kollision erlebt hat. Im schlimmsten Fall dauert es zweimal die maximale Ausbreitungsverzögerung über das Netzwerk vor einem Station kann sicher sein, dass eine Übertragung erfolgreich war Wenn eine Station einen wirklich kurzen Rahmen sendet, kann sie tatsächlich das Senden und Freigeben des Äthers beenden, ohne zu erkennen, dass eine Kollision aufgetreten ist. Die 802 3 Designregeln geben eine Obergrenze an Maximale Ausbreitungsverzögerung bei jeder Ethernet-Installation und die minimale Rahmengröße wird mehr als doppelt so eingestellt 64 Bytes nimmt 51 2 ms, um bei 10Mbps zu senden. In Ethernet II wird andererseits dieses Feld verwendet, um den Typ anzuzeigen Der vom Rahmen getragenen Nutzlast Zum Beispiel 0800 16 bedeutet eine IP-Payload In der Tat ist der kleinste gesetzliche Wert dieses Feldes 0600 16 und da der größte Wert der 802 3 Länge 05DC 16 ist, ist es immer möglich, Ethernet und 802 3 Frames zu erzählen Auseinander und sie können daher auf demselben Netzwerk koexistieren 802 3 sollte mit 802 2 LLC als Standard-Nutzlast verwendet werden, wobei letztere mit einer 7-Bit-Subadresse den Protokolltyp spezifizieren kann. Dies ist jedoch nicht mit dem 16-Bit-EtherType kompatibel Von Ethernet II, so dass die SNAP Subnetwork Access Protocol-Erweiterung mit einem SNAP-erweiterten Header entwickelt wurde, kann eine LLC PDU einen 16-Bit-EtherType übertragen. Schließlich verwendet das Checksum-Feld einen CRC-32-Polynomcode. Um einen Frame, einen Sender zu senden Auf einem 802 3 Netzwerk erste Liste Ns an die Ether-Carrier-Sense-Funktion Wenn der Ether besetzt ist, verlässt sich die Station, aber nach Ablauf der aktuellen Aktivität wird eine 1-persistente Strategie verwendet und wartet nur auf eine kurze, feste Verzögerung, die Inter-Frame-Lücke vor dem Start Zu übertragen Wenn es keine Kollision gibt, wird die Übertragung erfolgreich abgeschlossen Wenn jedoch eine Kollision erkannt wird, stoppt die Rahmenübertragung und die Station beginnt, ein Störsignal zu senden, um sicherzustellen, dass alle anderen Stationen erkennen, was passiert ist. Die Station geht dann zurück Aus für ein zufälliges Zeitintervall, bevor es erneut versucht wird Das Back-Off-Intervall wird mit einem Algorithmus namens truncated binary exponential backoff berechnet, der wie folgt arbeitet. Die Station wartet immer auf ein Vielfaches von 51 2 ms Zeitintervall, bekannt als Slot Die Station Wählt eine Zahl zufällig aus dem Set und wartet auf diese Anzahl von Slots Wenn es noch eine Kollision gibt, wartet es wieder, aber diesmal für eine Nummer, die aus After K Kollisionen auf der gleichen Übertragung ausgewählt wird, die sie wählen S seine Zahl zufällig von bis k 10, wenn der Satz eingefroren ist Nach k 16, der sogenannte Versuch begrenzt die MAC-Einheit gibt auf und berichtet ein Versagen der Schicht oben. Die Kollision führt jedoch in der Regel zu einem kurzen Fehlerhaftes Paket namens runt Der Runt ist nur der Teil eines Pakets, den der erste Sender vor der Kollision übertragen hat. Wenn die Ethernet-Konstruktionsregeln eingehalten werden, wird der Runt leicht erkannt, da er kürzer als der Ethernet-Minimum 64 ist Bytes Sein CRC wird auch falsch sein Runts sind häufig und verursachen wenig Schwierigkeiten auf einzelnen Ethernet-Segmenten, aber es ist wichtig, dass sie identifiziert und gefiltert werden durch einen Switch, um zu verhindern, dass sie unnötig auf andere Segmente weitergeleitet werden. Wie man an der Börse verdient Metals. 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Woche in CCNA Vorbereitung I m lesen Kapitel 5 Don t wissen, kann sein, wenn ich weiter lesen, diese Zweifel würde nicht in meinen Kopf kommen Mein Zweifel ist ich bin klar, bis L2PDU Frame-Erstellung mit all es s vorherigen Layer Daten Daten, Segment, Paket Bis zu einem Zeitpunkt erstellt wird von Die L2-Protokolle wird es mehrere Bytes in der Lautstärke intakt wie eine versiegelte Box - das ist, wie ich mir vorgestellt habe Aber jetzt L1 sendet diese Box besteht aus zwei Bits in einzelnen Bit an den Zielknoten über es s physikalischen Link Dies, wo ich die Idee verloren Wie kann ich Sie brechen diese Box in Bits und senden Und wie der Empfangsknoten die Idee der Box mit diesen erhaltenen Bits bekommt Kann jemand die Logik hinter diesem Dank erklären. 2.dies ist meine 2. 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Welche Abweichungen können wir mit Elektrizität machen, die es uns erlauben, mit der anderen Seite zuverlässig zu kommunizieren C Spannungsgehalte meines Freundes. Im Grunde genommen, nachdem der Rahmen gemacht worden ist, wird die ausgehende Schnittstellenspannung dann erhöht und verringert, um die Bits 1 s und 0 s über die Verbindung zu kommunizieren. Damit wird sie über das Netzwerk geleitet und auf der anderen Seite beginnt sie Empfängt diese 1 s und 0 s durch den Schalter, der die Spannungen entsprechend ändert. Deshalb verwenden wir binär, um über Kupferkabel zu kommunizieren, da es einfach ist, ein 1 und ein 0 durch das Ändern der elektrischen Spannungen darzustellen. Wenn der Rahmen errichtet wird, wird er gebaut Bits sowieso daher die Umwandlung ist nicht notwendig, wenn Sie Wireshark oder einige andere Protokoll-Analysator verwenden, dass Programm selbst ist diejenige, die die rohen Binär-Bits in verständliche Daten wie die Quelle und Destination MAC-Adresse etc. umwandeln wird. Dies wirft Ihnen etwas Licht auf Wie wir tatsächlich die Pakete auf den Draht durch den Einsatz von Elektrizität schicken Nur ein Heads-up, mit Faser-Verbindungen diese Kommunikation wird durch Drehen eines Lichts an und aus, wie wir nicht transportieren können Ricty über Glas-Kabel binäres Bit 1 und 0.Hope this helps. TCP Header Format. TCP Header Format. TCP-Segmente werden als Internet-Datagramme gesendet Der Internet-Protokoll-Header trägt mehrere Informationsfelder, einschließlich der Quelle und Ziel-Host-Adressen 2 Ein TCP-Header Folgt dem Internet-Header und liefert Informationen, die für das TCP-Protokoll spezifisch sind. Diese Division ermöglicht die Existenz von Host-Level-Protokollen außer TCP. TCP-Header-Format. Source Port 16 Bits. Destination Port 16 Bits. Sequence Number 32 Bits. Aqunowledgement Number 32 Bits. Data Offset 4 Bits. Reserved 6 Bits. Control Bits 6 Bits von links nach rechts. Checksum 16 Bits. Urgent Pointer 16 Bits. Next Sequence Numbers Connected Eine Internet-Enzyklopädie TCP Header Format. Frame Relay Glossar. Für weitere Informationen zu Dokument Konventionen, siehe Die Cisco Technical Tips Conventions. Access Line Eine Kommunikationsleitung zum Beispiel eine Schaltung, die ein Frame-Relay-kompatibles Gerät DTE mit einem Frame Relay Switch DCE verbindet Lso Stammleitung unten. Access Rate AR Die Datenrate des Benutzerzugriffskanals Die Geschwindigkeit des Zugriffskanals bestimmt, wie schnell die maximale Rate, die der Endbenutzer Daten in ein Frame Relay Netzwerk einspritzen kann. American National Standards Institute ANSI Ein privater, nicht - Profit-Organisation, die das US-freiwillige Standardisierungs - und Konformitätsbewertungssystem durch die Ausarbeitung und Vorlage von Empfehlungen für internationale Kommunikationsstandards verwaltet und koordiniert Siehe auch International Telecommunication Union Telecommunication Standardisierungssektor ITU-T, ehemals Beratungsausschuss für Internationales Telegraph und Telefon CCITT unten. Rückwärts explizite Staus Benachrichtigung BECN Ein Bit, das in umgekehrter Richtung zum Datenfluss gesendet wird Es wird durch ein Frame Relay Netzwerk gesetzt, um ein Schnittstellengerät DTE zu benachrichtigen, dass Überlastungsvermeidungsprozeduren vom Sendegerät initiiert werden sollen. Bandbreite Der Frequenzbereich, ausgedrückt in Kilobit pro Sekunde kbps , Das kann über eine gegebene übergehen Datenübertragungskanal innerhalb eines Frame Relay Netzwerks Die Bandbreite bestimmt die Rate, mit der Informationen über einen Kanal gesendet werden können, je größer die Bandbreite ist, desto mehr Informationen können in einer bestimmten Zeitspanne gesendet werden. bridge Ein Gerät, das LAN-to - LAN-Kommunikation Bridges können ausgestattet sein, um Frame-Relay-Unterstützung für die LAN-Geräte zur Verfügung zu stellen, die sie bedienen. Eine Frame-Relay-fähige Bridge kapselt LAN-Frames in Frame Relay Frames und speist diese Frame Relay Frames zu einem Frame Relay Switch für die Übertragung über das Netzwerk ein Frame - Relay-fähige Bridge empfängt auch Frame Relay-Frames aus dem Netzwerk, streift den Frame Relay Frame aus jedem LAN-Frame und übergibt den LAN-Frame an das Endgerät. Brücken werden generell verwendet, um LAN-Segmente mit anderen LAN-Segmenten oder mit einem WAN zu verbinden Sie vermitteln den Verkehr auf dem Layer 2 L2 LAN-Protokoll, zB die MAC-Adresse, die die untere Teilschicht der LAN-Open-System-Interconnection-OSI-Daten-Link-Schicht einnimmt. Siehe auch Router Low. burstiness Im Rahmen eines Frame Relay Netzwerks, Daten, die Bandbreite nur sporadisch verwenden, ist die Information, die nicht die Gesamtbandbreite einer Schaltung 100 Prozent der Zeit verwendet. Während Pausen sind Kanäle im Leerlauf und kein Verkehr fließt über sie hinein Entweder richtung Interaktive und LAN-zu-LAN-Daten sind in der Natur platzen, weil sie intermittierend gesendet werden Zwischen den Datenübertragungen erkennt der Kanal die Leerlaufzeit, die darauf wartet, dass die DTEs auf den gesendeten Datenbenutzer-Eingang reagieren und darauf warten, dass der Benutzer weitere Daten sendet. kanal Im Allgemeinen bezieht sich der Kanal auf den Benutzerzugriffskanal, über den Frame Relay-Daten reisen. Innerhalb einer gegebenen physikalischen T1- oder E1-Leitung kann ein Kanal je nach der Konfiguration der Linie eine der folgenden sein. Die gesamte T1- oder E1-Leitung Wird als ein Kanal betrachtet, wobei das folgende wahr ist. Die T1-Linie arbeitet mit Geschwindigkeiten von 1 536 Mbps und ist ein einzelner Kanal, der aus 24 T1 Zeitschlitzen besteht. Die E1-Linie arbeitet mit Geschwindigkeiten von 1 984 Mbps und Ist ein einzelner Kanal bestehend aus 30 oder 31 E1 Zeitschlitzen, je nach Applikation. channelized Der Kanal ist eine beliebige von n Zeitschlitzen innerhalb einer gegebenen Zeile, wobei folgendes zutrifft: Die T1-Zeile besteht aus einem oder mehreren, Kanäle Jeder Kanal ist einer von 24 Zeitschlitzen Die T1-Leitung arbeitet mit Geschwindigkeiten in Vielfachen von 56 oder 64 Kbps bis 1 536 Mbps, wobei die Gesamtgeschwindigkeit nicht mehr als 1 536 Mbps beträgt. Die E1-Linie besteht aus einem oder mehreren Kanälen. Jeder Kanal ist beliebig Von 30 oder 31 Zeitschlitzen Der E1 arbeitet mit Geschwindigkeiten in Vielfachen von 64 Kbps bis 1 984 Mbps, mit einer Gesamtgeschwindigkeit von nicht mehr als 1 984 Mbps. fractional Der T1- oder E1-Kanal ist eine der folgenden Gruppierungen von fortlaufend oder nicht aufeinanderfolgend zugeteilter Zeit Slots. n T1 Zeitschlitze n 56 oder 64 Kbps, wobei n gleich 1 bis 23 T1 Zeitschlitze pro T1-Kanal ist. n E1 Zeitschlitze n 64Kbps, wobei n gleich 1 bis 30 Zeitschlitze pro E1-Kanalanrufservice ist CSU Ein Hilfsgerät zur Anpassung der V 35-Schnittstelle an eine Frame Relay DTE An die T1- oder E1-Schnittstelle an einem Frame Relay-Schalter Das T1- oder E1-Signalformat am Frame Relay-Switch ist nicht kompatibel mit der V 35-Schnittstelle auf der DTE, also einem CSU oder einem ähnlichen Gerät, das zwischen dem DTE und dem Frame Relay Switch liegt , Wird benötigt, um die erforderliche umgerechnete Burstgröße Bc durchzuführen. Die maximale Datenmenge in Bits, die das Netzwerk unter normalen Bedingungen während eines Zeitintervalls Tc überträgt. Siehe auch überschüssige Burstgröße Sei unterhalb des Beratungsausschusses für International Telegraph und Telefon CCITT Siehe International Telecommunication Union Telekommunikations-Standardisierungssektor ITU-T unterschätzte Informationsrate CIR Die Rate, mit der ein Frame Relay-Netzwerk die Übermittlung von Informationen unter normalen Bedingungen, gemittelt über das Zeitintervall Tc CIR, gemessen in Bits pro Sekunde bps, ist einer der wichtigsten ausgehandelt Tarif metricsted Rate Messintervall Tc Das Zeitintervall, in dem der Benutzer nur Bc-engagierte Datenmenge und Be-over senden kann Datenmenge Im Allgemeinen ist die Dauer von Tc proportional zum Burstiness des Verkehrs Tc aus den Abonnementparametern von CIR und Bc mit der Formel Tc Bc berechnet. CIR Tc ist kein periodisches Zeitintervall Stattdessen wird es nur zur Messung verwendet Eingehende Daten, bei denen es wie ein Schiebefenster wirkt Eingehende Daten löst das Tc-Intervall aus, das bis zum Abschließen seiner ausgetauschten Dauer fortschreitet Siehe auch begangene Informationsrate CIR und begangene Burstgröße Bc oben. cyclische Redundanzprüfung CRC Eine rechnerische Mittel zur Sicherstellung der Genauigkeit Von Frames, die zwischen Geräten in einem Frame Relay Netzwerk übertragen werden Die mathematische Funktion wird berechnet, bevor der Frame übertragen wird, am Ursprungsgerät Sein numerischer Wert wird basierend auf dem Inhalt des Frames berechnet Dieser Wert wird mit einem neu berechneten Wert verglichen Funktion am Zielgerät Es gibt keine Begrenzung für die Größe des Rahmens, auf den der CRC angewendet werden kann, wenn die Rahmenlänge zunimmt, aber auch so Die Wahrscheinlichkeit, dass ein unentdeckter Fehler auftreten kann Frame Relay verwendet CRC-16, eine 16-Bit-Frame-Check-Sequenz FCS, die alle Arten von Bitfehlern für Frames mit weniger als 4096 Bytes in der Länge erkennt. Wenn die Frames größer werden, können seltene fehlerhafte Bitmuster Dass der CRC-16 nicht erkannt wird Siehe auch Frame-Check-Sequenz FCS unten. data Kommunikationsausrüstung DCE Definiert durch das Frame Relay und die X 25 Komitees, DCE gilt für Schaltgeräte und unterscheidet sich von Geräten, die an das Netzwerk angeschlossen sind DTE See Auch Endgerät unten. data-link Verbindungskennung DLCI Eine eindeutige Nummer, die einer permanenten virtuellen Schaltung zugeordnet ist PVC-Endpunkt in einem Frame Relay-Netzwerk Identifiziert einen bestimmten PVC-Endpunkt innerhalb eines Benutzer-Zugriffskanals in einem Frame Relay-Netzwerk und hat nur lokale Bedeutung Dieser Kanal. discard Berechtigung DE Ein User-Set-Bit, das anzeigt, dass ein Frame in Vorzug auf andere Frames verworfen werden kann, wenn eine Überlastung auftritt, um die engagierte Dienstqualität zu behalten Hin das Netzwerk Die Netzwerkseite kann auch das DE-Bit setzen und bei der Überlastung zuerst Frames löschen, die diese DE-Bit-Sets haben. Frames mit dem DE-Bit-Set werden als Be-Over-Daten betrachtet Siehe auch überschüssige Burst-Größe Sei unten. E1 Übertragungsrate Von 2 048 Mbps auf E1-Kommunikationsleitungen Eine E1-Anlage unterstützt ein 2 048 Mbit / s-Digitalsignal Siehe auch T1 unten und Kanal oben. egress Frame Relay Frames, die ein Frame Relay Netzwerk in Richtung Zielgerät zurücksetzen Kontrast mit Ingress under. end Gerät Das ultimative Quelle oder Ziel von Daten, die durch ein Frame Relay-Netzwerk fließen, das manchmal als Data Terminal Equipment DTE bezeichnet wird. Als Quellgerät sendet es Daten an ein Schnittstellengerät zur Kapselung in einem Frame Relay Frame. Als Zielgerät empfängt es de-encapsulated data Von der Schnittstelleneinrichtung mit anderen Worten, der Frame Relay Frame wird abgestreift, so dass nur die Daten des Benutzers verlassen werden. Ein Endgerät kann ein Applikationsprogramm oder ein bedienergesteuertes Gerät sein Workstation In einer LAN-Umgebung kann das Endgerät ein Dateiserver oder ein Host sein. Siehe auch Datenkommunikationsgeräte DCE oben. verkapselung Ein Prozess, bei dem ein Schnittstellengerät die protokollspezifischen Frames eines Endgeräts innerhalb eines Frame Relay Frame platziert Akzeptiert nur die Frames, die speziell für Frame Relay formatiert sind, daher müssen Geräte, die als Schnittstellen zu einem Frame Relay Netzwerk fungieren, eine Kapselung durchführen. Siehe auch Schnittstellengerät oder Frame-Relay-fähiges Schnittstellengerät unten. Extras Burstgröße Be Die maximale Anzahl der ungebundenen Daten in Bits in Überschuss von Bc, dass ein Frame Relay Netzwerk versuchen kann, während eines Zeitintervalls Tc zu liefern. Im Allgemeinen werden die Daten mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit als Bc ausgeliefert, und das Netzwerk behandelt es als Verwerfungsberechtigte Siehe auch begangene Burstgröße Bc über. File Server In der Kontext des Frame Relay Netzwerks, das LAN-zu-LAN-Kommunikation unterstützt, ein Gerät, das eine Reihe von Workstations in einem gegebenen LAN verbindet. Das Gerät führt eine Fehlerbehebung aus D-Flow-Control-Funktionen sowie eine end-to-End-Quittierung von Daten während der Datenübertragung, wodurch der Overhead innerhalb des Frame Relay-Netzwerks erheblich reduziert wird. Vorwärts explizite Überlastungsbenachrichtigung FECN Ein Bit, das in die gleiche Richtung wie der Datenfluss gesendet wird Ein Frame Relay-Netzwerk, um eine Schnittstelleneinrichtung DTE zu benachrichtigen, dass die Überlastungsvermeidungsprozeduren durch das Empfangsgerät initiiert werden sollten Siehe auch rückwärts explizite Überlastungsbenachrichtigung BECN oben. Grundüberprüfungssequenz FCS Ein 16-Bit-Feld für den CRC, der in High-Level Data Link Control verwendet wird HDLC und Frame Relay Frames Der FCS wird verwendet, um Bitfehler zu erkennen, die bei der Übertragung des Frames auftreten können. Die Bits zwischen dem Eröffnungsflag und dem FCS werden geprüft Siehe auch zyklische Redundanzprüfung CRC oben. Frame-Relaisfähiges Schnittstellengerät Ein Kommunikationsgerät Die die Kapselung durchführt Frame-Relay-fähige Router und Brücken sind Beispiele für Schnittstellengeräte, die zur Anbindung der Geräte des Kunden an ein Frame Relay ne verwendet werden Twork Siehe auch Schnittstellengerät unten und Kapselung oben. Frame Relaisrahmen Eine variable Dateneinheit, im Frame Relay Format, das über ein Frame Relay Netzwerk als reine Daten übertragen wird Kontrast mit Paket unten Siehe auch Q 922 Anhang AQ 992A unten. Frame Relay Netzwerk Ein Telekommunikationsnetzwerk basierend auf Frame Relay Technologie Daten werden gemultiplext Kontrast mit Paketvermittlungsnetzwerk unterhalb der Hochleistungs-Datenverbindungssteuerung HDLC Ein generisches Link-Level-Kommunikationsprotokoll, das von der Internationalen Organisation für Normung entwickelt wurde ISO HDLC verwaltet synchrone, Transparente, serielle Informationstransfer über eine Link-Verbindung Siehe auch Synchronous Data Link Control SDLC under. hop Eine einzelne Amtsleitung zwischen zwei Switches in einem Frame Relay Netzwerk Ein etabliertes PVC besteht aus einer gewissen Anzahl von Hops, die den Abstand von der Eingangszugangsschnittstelle überspannen Zu der Austritts-Zugangsschnittstelle innerhalb des Netzwerks. Hostcomputer Ein Kommunikationsgerät, das es Benutzern ermöglicht, appl Um solche Funktionen wie die Textbearbeitung, die Programmausführung, den Zugriff auf Datenbanken und so weiter zu übernehmen. Frame Relay Frames von einem Access Device zum Frame Relay Netzwerk Kontrast mit Ausstieg über. Sinterface Device Ein Gerät, das die Schnittstelle zwischen dem Ende bietet Geräte oder Geräte und ein Frame Relay Netzwerk durch Einkapseln des nativen Protokolls des Benutzers in Frame Relay Frames und das Senden der Frames über das Frame Relay Backbone Siehe auch Kapselung und Frame-Relay-fähige Schnittstellengerät oben. International Telecommunication Union Telekommunikation Standardisierung Sektor ITU-T Eine Standardorganisation, die Empfehlungen für internationale Kommunikation vorstellt und vorschlägt Früher bekannt als Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique CCITT Siehe auch American National Standards Institute ANSI oben. Link Access Procedure, Balanced LAPB Die ausgewogene, erweiterte Version von HDLC in X 25 Paket verwendet - Witching-Netzwerke Kontrast mit Link Access Pr Ocedure auf dem D-Kanal LAPD unten. Link Access Prozedur auf dem D-Kanal LAPD Ein Protokoll, das auf der Daten-Link-Schicht L2 der OSI-Architektur arbeitet LAPD wird verwendet, um Informationen zwischen Layer 3 L3 Entitäten über das Frame Relay Netzwerk zu vermitteln D-Kanal trägt Signalisierungsinformationen für die Schaltungsumschaltung Kontrast mit Link Access Procedure, Symmetrisches LAPB über. Lokalbereich Netzwerk LAN Ein privat geführtes Netzwerk, das Hochgeschwindigkeitskommunikationskanäle anbietet, um Informationsverarbeitungsgeräte in einem begrenzten geografischen Gebiet zu verbinden. LAN-Protokolle Eine Reihe von LAN-Protokolle, die von einem Frame Relay-Netzwerk unterstützt werden, einschließlich Transmission Control Protocol Internet Protocol TCP IP, Apple Talk, Xerox Network System XNS, Internetwork Packet Exchange IPX und Common Betriebssystem, das von DOS-basierten PCs. LAN-Segment verwendet wird Im Rahmen eines Frame Relais-Netzwerk, das LAN-zu-LAN-Kommunikation unterstützt, ein LAN, das über eine Brücke mit einem anderen LAN verbunden ist. Brücken ermöglichen es, dass zwei LANs wie ein einziges, großes LAN funktionieren Übergeben von Daten von einem LAN-Segment zu einem anderen Um miteinander zu kommunizieren, müssen die überbrückten LAN-Segmente das gleiche native Protokoll verwenden Siehe auch Bridge over. Local Management Interface LMI Ein Satz von Erweiterungen für die grundlegende Frame Relay Spezifikation LMI beinhaltet Unterstützung für einen Keepalive Mechanismus , Die überprüft, dass Daten fließen, und für einen Status-Mechanismus, die einen laufenden Statusbericht über die DLCIs, die dem Switch bekannt sind, gibt es drei Arten von LMI Das Frame Relay Forum s LMI, ANSI T1 617 Anhang D und CCITT Q922 Anhang A. paket Eine Gruppe von Binärziffern mit fester Länge einschließlich der Daten - und Anrufsteuersignale, die als Komposit-Ganzes über ein X 25-Paketvermittlungsnetz übertragen werden. Die Daten, die Rufsteuersignale und die möglichen Fehlersteuerungsinformationen sind angeordnet Ein vorgegebenes Format Pakete reisen nicht immer den gleichen Weg, sondern sie sind in der richtigen Reihenfolge an der Zielseite angeordnet, bevor sie die komplette Nachricht an einen Adressaten Contras weiterleiten T mit Frame Relay Frame über. Paket-Switching-Netzwerk Ein Telekommunikationsnetzwerk auf Basis der Paketvermittlungstechnologie, bei der ein Übertragungskanal nur für die Dauer der Übertragung des Pakets belegt ist Kontrast mit Frame Relay Netzwerk oben. parameter Ein numerischer Code, der steuert Ein Aspekt der Terminals oder Netzwerk-Betrieb, wie Aspekte wie Seitengröße, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Timing options. permanent virtuellen Schaltung PVC A Frame Relay logischen Link, dessen Endpunkte und Klasse von Service durch Netzwerk-Management definiert werden Analog zu einem X 25 permanenten virtuellen Schaltung , Ein PVC besteht aus der Ursprungs-Frame-Relay-Netzwerkelementadresse, der Ursprungs-Datenverknüpfungssteuerungskennung, der abschließenden Frame Relay-Netzwerkelementadresse und der Terminationsdatenverknüpfungssteuerungskennung Ursprungsbezeichnung bezieht sich auf die Zugriffsschnittstelle, von der das PVC initiiert wird. Die Beendigung bezieht sich auf die Zugangsschnittstelle, bei der das PVC stoppt Viele Datennetzkunden benötigen ein PVC zwischen zwei Poin Ts DTE, die kontinuierliche Kommunikation benötigt PVCs Siehe auch Datenverbindungs-Identifikator DLCI oben. Q 922 Anhang AQ 992A Der internationale Norm-Entwurf, basierend auf dem von der ITU-T entwickelten Rahmenformat Q 922A, das die Struktur von Frame Relay Frames definiert Alle Frame Relay Frames, die in ein Frame Relay Netzwerk eintragen, entsprechen automatisch dieser Struktur. Kontrast mit Link Access Procedure, Balanced LAPB oben. Q 922A Frame Eine variable Dateneinheit, formatiert im Frame Relay Q 922A Format, das durch ein Frame Relay übertragen wird Netzwerk als reine Daten, die es enthält, enthält keine Flußkontrollinformationen Kontrast mit Paket oben Siehe auch Frame Relay Rahmen oberhalb. router Ein Gerät, das LAN-zu-LAN-Kommunikation unterstützt Router können ausgestattet sein, um Frame Relay Unterstützung für die LAN-Geräte, die sie dienen A Frame-Relay-capable router encapsulates LAN frames in Frame Relay frames and feeds those Frame Relay frames to a Frame Relay switch for transmission across the network A Frame-Relay-c apable router also receives Frame Relay frames from the network, strips the Frame Relay frame off each frame to product the original LAN frame, and passes the LAN frame on to the end device Routers connect multiple LAN segments to each other or to a WAN Routers route traffic on the L3 LAN protocol for example, the IP address See also bridge above. statistical multiplexing A method of interleaving the data input of two or more devices on a single channel or access line for transmission through a Frame Relay network Interleaving of data is accomplished using the DLCI. switched virtual circuit SVC A virtual circuit that is dynamically established on demand and is torn down when transmission is complete SVCs are used in situations where data transmission is sporadic Called a switched virtual connection in ATM terminology. Synchronous Data Link Control SDLC A link-level communications protocol used in an International Business Machines IBM Systems Network Architecture SNA network which manages synchronous, code-transparent, serial information transfer over a link connection SDLC is a subset of the more generic HDLC protocol developed by the ISO. T1 Transmission rate of 1 544 Mbps on T1 communications lines A T1 facility carriers a 1 544 Mbps digital signal Also referred to as digital signal level 1 DS-1 See also E1 and channel above. trunk line A communications line connecting two Frame Relay switches to each other.

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