Русские Блоги
1.1 обмен данными-схема, сообщение, коммутация пакетов
Эта статья в основном суммирует три основные технологии, связанные с обменом данными, обмен сообщениями и обмен пакетами.«Своп»С точки зрения распределения ресурсов связи,Динамически распределять ресурсы линии передачи。
1. Схема переключения
Коммутация каналов является самым ранним методом коммутации в сетях связи.Перед передачей данных должна быть установлена выделенная (эксклюзивная) физическая линия связи между двумя узлами. Эта линия монополизирована в течение всего периода передачи данных, и пользователь всегда занимает сквозную фиксированную полосу пропускания передачи, которая не освобождается до конца связи. Наиболее типичная сеть с коммутацией каналов: телефонная сеть. Технология коммутации цепей делится на три этапаУстановить соединение (установление соединения / соединения), связь (передача данных) и разъединить соединение (удалить связь)。
Линейная монополия имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества коммутации цепей:
1) Задержка связи мала. Поскольку обе стороны линии связи являются исключительными, задержка передачи очень мала, и преимущества очень очевидны, когда объем передаваемых данных велик. Однако небольшая задержка не означает, что эффективность всей сетевой связи высока.
2) Заказал коробку передач. Коммуникационные данные передаются в порядке отправки, и нет проблем с неупорядоченностью.
3) Нет конфликта. Разные коммуникационные стороны имеют разные каналы, и нет проблем с борьбой за физические каналы.
4) Широкий спектр применения. Он подходит для передачи как аналоговых, так и цифровых сигналов.
5) Сильная производительность в режиме реального времени. Представьте, что вы делаете вызов, вызов подключен (физический канал установлен), и обе стороны могут общаться в любое время.
6) Простое управление. Вы можете перенести линию вручную, встав рано, так что это легко контролировать. Хотя количество телефонов в настоящее время огромно, коммутационное оборудование (станции и т. Д.) И управление относительно просты.
Недостатки коммутации цепей:
1) Требуется много времени для установления соединения. Среднее время установления соединения слишком велико для компьютера.
2) Низкая эффективность использования. Линия является эксклюзивной. Даже если линия свободна, другие не могут ее использовать, а коэффициент использования канала низок. Например, если вы делаете что-то еще, пока вы разговариваете по телефону, ваши двое не смогут использовать его, не положив трубку.
3) Плохая гибкость. Пока есть сбой в любом из путей, установленных обеими сторонами, необходимо повторно набирать номер для установления нового соединения, что наносит ущерб очень срочным и важным коммуникациям.
4) Сложно стандартизировать. Когда цепь коммутируется, данные являются прямыми, поэтому терминалам разных типов, разных спецификаций и разной скорости передачи данных сложно, и трудно контролировать ошибки во время процесса связи. Если в середине есть узел для хранения и пересылки, этот узел может обрабатывать и адаптироваться к различным типам, спецификациям и скоростям информации.
2. Мультиплексирование
Как сети с коммутацией каналов совместно используют соединительные линии (как общие ссылки)? Ответ: мультиплексирование.В компьютерной компьютерной системе полоса пропускания или емкость среды передачи часто больше, чем необходимость передачи одного сигнала. Для эффективного использования линии связи желательно, чтобы один канал одновременно передавал несколько сигналов. Это так называемая технология мультиплексирования. Ресурсы канала / сети (такие как полоса пропускания) делятся на «срезы ресурсов», а срезы ресурсов выделяются «вызовам». Каждый канал использует исключительно выделенные срезы ресурсов для связи, и срезы источника могут быть «незанятыми» (в режиме ожидания) (без обмена).
Типичные методы мультиплексирования: мультиплексирование с частотным разделением (FDM), мультиплексирование с временным разделением (TDM), мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM), код Мультиплексирование с кодовым разделением (CDM).Мультиплексирование с частотным разделениемКаждый пользователь занимает разные ресурсы полосы пропускания (обратите внимание, что здесь «полоса пропускания» является шириной полосы частот (единица: Гц), а не скоростью передачи данных). Как показано на рисунке 1.1, после того, как пользователю выделена определенная полоса частот, эта полоса частот занята на протяжении всего процесса связи.Мультиплексирование с временным разделениемВремя делится на мультиплексированные кадры с временным разделением (кадры TDM) одинаковой длины, и каждый пользователь занимает фиксированную последовательность временных интервалов в каждом кадре TDM. Как показано на рисунке 1.2, временной интервал, занимаемый каждым пользователем, появляется периодически (его период — длина кадра TDM). Все пользователи мультиплексирования с временным разделением занимают одну и ту же полосу частот в разное время.WDMЭто мультиплексирование света с частотным разделением, как показано на рисунке 1.3.Кодовое разделение каналовТо есть каждый пользователь выделяет уникальную m-битную последовательность чипов (последовательность чипов), каждый пользователь использует одну и ту же несущую частоту и использует свою собственную последовательность чипов для кодирования данных.
Рисунок 1.1 Мультиплексирование с частотным разделением
Рисунок 1.2 Мультиплексирование с временным разделением
Рисунок 1.3. Мультиплексирование с разделением по длине волны.
Коммутация пакетов также может рассматриваться как статистическое мультиплексирование.Как коммутация пакетов делится ссылками?Когда коммутация пакетов отправляет пакеты, например, есть два хоста, A и B. Независимо от того, каким хостом являются пакеты, они будут поставлены в очередь для передачи, пока они получены. Это не тот случай, когда полоса пропускания канала заранее выделяется для хоста A. Host B часть. Пакетная коммутация использует полную полосу пропускания для каждого хоста при передаче данных. Иногда хост A передает данные, а хост B не передает данные, тогда связь занята только хостом A. Последовательность пакетов хоста A & B является неопределенной, поэтому она делится ссылкой по требованию, мы называем это статистическим мультиплексированием.
3. Обмен сообщениями
Единицей обмена сообщениями является сообщение, которое несет такую информацию, как адрес назначения и адрес источника. Узел обмена сообщениями использует метод передачи с сохранением и пересылкой.
Преимущества обмена сообщениями:
1) Нет задержки при настройке: по сравнению с коммутацией каналов, обмен сообщениями не требует, чтобы заранее была установлена выделенная линия связи для двух сторон в связи. Отсутствует задержка соединения, и пользователи могут отправлять сообщения в любое время.
2) Динамическое назначение линий: когда отправитель доставляет сообщение на коммутационное устройство, коммутационное устройство сначала сохраняет все сообщение, а затем выбирает подходящую свободную линию для отправки сообщения.
3) Повышение надежности линии: если один канал передачи выходит из строя, можно выбрать другой путь для передачи данных, поэтому надежность передачи улучшается.
4) Повышение коэффициента использования линии. Обе стороны связи не занимают линию связи постоянно, а частично занимают этот физический канал в разные периоды времени, тем самым значительно улучшая коэффициент использования линии связи.
5) Предоставление многоцелевых услуг: сообщение может быть отправлено на несколько адресов назначения одновременно, чего трудно достичь при коммутации каналов.
Недостатки обмена сообщениями:
1) Поскольку данные поступают в узел обмена, они должны пройти процесс хранения и пересылки, что вызывает задержку пересылки (включая получение сообщений, проверку правильности, постановку в очередь, время отправки и т. Д.)
2) Размер сообщения не ограничен во время обмена сообщениями, для этого требуется, чтобы сетевые узлы (такие как маршрутизаторы и коммутаторы) имели большое буферное пространство.
Примечание:Обмен сообщениями в основном использовался в ранних телеграфных сетях связи, которые сейчас используются реже и обычно заменяются более продвинутыми методами коммутации пакетов.
3. Пакетная коммутация
Как и при обмене сообщениями, при обмене пакетами также используется функция сохранения и пересылки, но она решает проблему передачи больших сообщений при обмене сообщениями. Коммутация пакетов ограничивает верхний предел размера блока данных для каждой передачи.Большой блок данных делится на разумные небольшие блоки данных плюс некоторая необходимая управляющая информация (например, адрес источника, адрес назначения и информация о нумерации) для формирования пакета. (Пакет). Сетевой узел отправляет пакет следующему узлу согласно управляющей информации. После того, как следующий узел получит пакет (если перед ним нет пакета, он временно сохраняется и ставится в очередь для передачи) согласно управляющей информации пакета Выберите его следующий узел, пока он не достигнет узла дня.
Преимущества пакетной коммутации:
1) Нет задержки настройки. (Те же преимущества, что и при обмене сообщениями 1) По сравнению с коммутацией каналов.
2) Высокая линия использования. (Те же преимущества обмена сообщениями 4) По сравнению с коммутацией каналов.
3) Упрощенное управление хранением (в отличие от обмена сообщениями). Поскольку длина пакета фиксирована, а размер соответствующего буфера также фиксирован, управление памятью в узле обмена обычно упрощается до управления буфером, что относительно просто.
4) Ускоренная передача: пакеты передаются по одному, что может сделать операцию хранения следующего пакета параллельной операции пересылки предыдущего пакета.Сборочная линияЭтот метод сокращает время передачи сообщения. Кроме того, буфер, необходимый для передачи пакета, намного меньше, чем буфер, необходимый для передачи сообщения один раз, поэтому вероятность и время ожидания передачи из-за недостаточного количества буферов должны быть намного меньше.
5) Уменьшите вероятность ошибки и количество повторно передаваемых данных: поскольку пакет короче, вероятность ошибки будет уменьшена, поэтому количество данных, повторно передаваемых каждый раз, будет значительно уменьшено, что не только повышает надежность, но также уменьшает задержку передачи ,
Недостатки коммутации пакетов:
1) есть задержка передачи. Хотя коммутация пакетов имеет меньшую задержку передачи, чем коммутация сообщений, задержка сохранения и передачи по-прежнему сохраняется по сравнению с коммутацией каналов, и ее коммутаторы узлов должны иметь более широкие возможности обработки.
2) Необходимо передать дополнительный объем информации. Каждый небольшой блок данных должен быть дополнен такой информацией, как источник, адрес получателя и номер пакета, чтобы сформировать пакет, что увеличивает объем передаваемой информации примерно на 5-10%, что в определенной степени снижает эффективность связи и увеличивает время обработки. Это усложняет контроль и увеличивает задержку.
3) Когда услуга дейтаграммы используется для коммутации пакетов, могут возникнуть неупорядоченные, потерянные или дублированные пакеты. Когда пакеты достигают узла назначения, необходимо отсортировать пакеты по номеру и т. Д., И управление становится сложным. Если используется служба виртуального канала, хотя проблемы с нарушением порядка не существует, существует три процесса установления вызова, передачи данных и освобождения виртуального канала.
Так какой обмен это хорошо? На рисунке 1.4 показано сравнение трех методов обмена данными. Если объем передаваемых данных велик, а время передачи намного больше времени вызова, тогда коммутация каналов более уместна: когда сквозной путь состоит из множества сегментов линий связи, коммутация пакетов больше подходит для передачи данных. С точки зрения улучшения использования канала всей сети переключение сообщений и переключение пакетов лучше, чем переключение каналов, среди которых переключение пакетов имеет меньшую задержку, чем переключение сообщений, и особенно подходит для пакетной передачи данных между компьютерами.
Рисунок 1.4 Сравнение коммутации каналов, сообщений и пакетов
Время доставки сообщений с коммутацией пакетов:T=M/R+(h-1)L/R
=M/R+nL/R
Среди них: Сообщение: M бит, полоса пропускания канала (скорость передачи данных): R bps, длина пакета (размер): L бит, количество прыжков: h, количество маршрутизаторов: n
Пример: В сети с коммутацией пакетов, использующей метод «хранения и пересылки», показанный на рисунке ниже, скорость передачи данных всех каналов составляет 100 Мбит / с, размер пакета составляет 1000 B, а размер заголовка пакета составляет 20 B. Если хост H1 отправляет файл размером 980 000 B на хост H2, не учитывая время разборки пакета и задержку распространения, какое минимальное время требуется с момента отправки H1 до времени получения H2?

Решение: метод 1. Файл размером 980 000 B необходимо разделить на 1000 групп, каждая из которых составляет 1 000 B. Задержка передачи, необходимая H1 для отправки всего файла, составляет (980 000 + 20 * 1000) * 8/100 000 000 = 80 мс, в соответствии с базовым принципом маршрутизации, все пакеты данных должны пересылаться двумя маршрутизаторами, поэтому последний пакет добавляется Задержка передачи двух форвардов составляет 2 * 1000 * 8/100 000 000 = 0,16 мс. Следовательно, для получения всего файла требуется не менее 80 + 0,16 = 80,16 мс для H2.
Метод 2: Примените формулу: T = M / R + nL / R, где M = (980 000 + 20 * 1000) * 8b, R = 100 000 000 бит / с, n = 2, L = 1 000B.
Способы коммутации и передачи данных в сетях

В данной статье мы рассмотрим основные методы коммутации в сетях.
Что такое коммутация?
В традиционных телефонных сетях, связь абонентов между собой выполняется с помощью коммутации каналов связи. В начале коммутация телефонных каналов связи выполнялась вручную, далее коммутацию выполняли автоматические телефонные станции (АТС).
Аналогичный принцип используется и в вычислительных сетях. В качестве абонентов выступают территориально удаленные вычислительные машины в компьютерной сети. Физически не представляется возможным предоставить каждому компьютеру свою собственную не коммутируемую линию связи, которой они пользовались бы в течении всего времени. Поэтому практически во всех компьютерных сетях всегда используется какой-либо способ коммутации абонентов (рабочих станций), выполняющий возможность доступа к существующим каналам связи для нескольких абонентов, для обеспечения одновременно нескольких сеансов связи.
Коммутация — это процесс соединения различных абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы. Коммуникационные сети должны обеспечивать связь своих абонентов между собой. Абонентами могут выступать ЭВМ, сегменты локальных сетей, факс-аппараты или телефонные собеседники.
Рабочие станции подключаются к коммутаторам с помощью индивидуальных линий связи, каждая из которых используется в любой момент времени только одним, закрепленным за этой линией, абонентом. Коммутаторы соединяются между собой с использованием разделяемых линии связи (используются совместно несколькими абонентами).
Рассмотрим три основные наиболее распространенные способы коммутации абонентов в сетях:
- коммутация каналов (circuit switching);
- коммутация пакетов (packet switching);
- коммутация сообщений (message switching).

Коммутация каналов
Коммутация каналов подразумевает образование непрерывного составного физического канала из последовательно соединенных отдельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами. Отдельные каналы соединяются между собой специальной аппаратурой — коммутаторами, которые могут устанавливать связи между любыми конечными узлами сети. В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал.
Время передачи сообщения при этом определяется пропускной способностью канала, длинной связи и размером сообщения.
Коммутаторы, а также соединяющие их каналы должны обеспечивать одновременную передачу данных нескольких абонентских каналов. Для этого они должны быть высокоскоростными и поддерживать какую-либо технику мультиплексирования абонентских каналов.
Достоинства и недостатки коммутации каналов:
- Постоянная и известная скорость передачи данных
- Правильная последовательность прихода данных
- Низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть
- Возможен отказ сети в обслуживании запроса на установление соединения
- Нерациональное использование пропускной способности физических каналов, в частности невозможность применения пользовательской аппаратуры, работающей с разной скоростью. Отдельные части составного канала работают с одинаковой скоростью, так как сети с коммутацией каналов не буферизуют данные пользователей
- Обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления соединения
Коммутация сообщений
Коммутация сообщений – разбиение информации на сообщения, каждый из которых состоит из заголовка и информации.

Это способ взаимодействия, при котором создается логический канал, путем последовательной передачи сообщений через узлы связи по адресу указанному в заголовке сообщения.
При этом каждый узел принимает сообщение, записывает в память, обрабатывает заголовок, выбирает маршрут и выдает сообщение из памяти в следующий узел.
Время доставки сообщения определяется временем обработки в каждом узле, числом узлов и пропускной способности сети. Когда заканчивается передача информации из узла А в узел связи В, то узел А становится свободным и может участвовать в организации другой связи между абонентами, поэтому канал связи используется более эффективно, но система управления маршрутизации будет сложной.
Сегодня коммутация сообщений в чистом виде практически не существует.
Коммутация пакетов
Коммутация пакетов — это особый способ коммутации узлов сети, который специально создавался для наилучшей передачи компьютерного трафика (пульсирующего трафика). Опыты по разработке самых первых компьютерных сетей, в основе которых лежала техника коммутации каналов, показали, что этот вид коммутации не предоставляет возможности получить высокую пропускную способность вычислительной сети. Причина крылась в пульсирующем характере трафика, который генерируют типичные сетевые приложения.
При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сети сообщения разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, называемые пакетами. Необходимо уточнить, что сообщением называется логически завершенная порция данных — запрос на передачу файла, ответ на этот запрос, содержащий весь файл, и т. п. Сообщения могут иметь произвольную длину, от нескольких байт до многих мегабайт. Напротив, пакеты обычно тоже могут иметь переменную длину, но в узких пределах, например от 46 до 1500 байт (EtherNet). Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адресная информация, необходимая для доставки пакета узлу назначения, а также номер пакета, который будет использоваться узлом назначения для сборки сообщения.

Коммутаторы пакетной сети отличаются от коммутаторов каналов тем, что они имеют внутреннюю буферную память для временного хранения пакетов, если выходной порт коммутатора в момент принятия пакета занят передачей другого пакета.
11.2. Коммутация сообщений
Коммутация сообщений была преобладающим методом передачи данных в 60-70 годах XX века и до сих пор используется в некоторых областях (в электронной почте, электронных новостях, телеконференциях, телесеминарах). Как и все методы коммутации с промежуточным хранением, технология коммутации сообщений относится к технологии типа «запомнить и послать». Кроме того, технология коммутации сообщений обычно предусматривает отношение «главный — подчиненный». Коммутатор (коммуникационная ЭВМ) в центре коммутации сообщений (ЦКС) выполняет регистрацию и выбор при управлении входящими и выходящими потоками. Здесь не рассматриваются интерактивный режим и работа в реальном масштабе времени, однако данные через коммутатор могут передаваться на очень высокой скорости с соответствующим определением уровней приоритетов для различных типов потоков данных. Высокоприоритетные потоки задерживаются в очереди на обслуживание на более короткое время по сравнению с низкоприоритетными потоками, что позволяет обеспечить интерактивные прикладные задачи.
Важно отметить, что при коммутации сообщений сообщение независимо от его длины (разброс в длине сообщений может быть достаточно велик) целиком сохраняет свою целостность как единичный объект в процессе его прохождения от одного узла к другому вплоть до пункта назначения. Более того, транзитный узел не может начинать дальнейшую передачу части сообщения, если оно еще принимается. По своему влиянию на задержки это равноценно низкому уровню использования ресурсов сети.
Таким образом, коммутация сообщений предназначена для организации взаимодействия пользователей в режиме off-line, при котором не ожидается немедленной реакции на принятое сообщение.
Недостатки метода коммутации сообщений:
— необходимость реализации достаточно серьезных требований к емкости буферных ЗУ в узлах связи для приема больших сообщений, что обусловливается сохранением их целостности;
— недостаточные возможности по реализации диалогового режима и работы в реальном масштабе времени при передаче данных;
— выход из строя всей сети при отказе коммутатора, так как через него проходят все потоки данных (это характерно для структуры «главный — подчиненный»);
— коммутатор сообщений является потенциально узким местом по пропускной способности;
— каналы передачи данных используются менее эффективно по сравнению с другими методами коммутации с промежуточным хранением.
— отсутствие необходимости в заблаговременном (до начала передачи данных) установлении сквозного канала связи между абонентами;
— возможность формирования маршрута из отдельных участков с различной пропускной способностью;
— реализация различных систем обслуживания запросов с учетом их приоритетов;
— возможность сглаживания пиковых нагрузок путем запоминания низкоприоритетных потоков в периоды этих нагрузок;
— отсутствие потерь запросов на обслуживание.
5.1. Основные понятия и определения
5.1.1. Обобщенная структура и функции глобальной сети
5.1.2. Типы глобальных сетей
Выводы
Глобальные сети Wide Area Networks, WAN), которые также называют территориальными компьютерными сетями, служат для того, чтобы предоставлять свои сервисы большому количеству конечных абонентов, разбросанных по большой территории — в пределах области, региона, страны, континента или всего земного шара. Ввиду большой протяженности каналов связи построение глобальной сети требует очень больших затрат, в которые входит стоимость кабелей и работ по их прокладке, затраты на коммутационное оборудование и промежуточную усилительную аппаратуру, обеспечивающую необходимую полосу пропускания канала, а также эксплуатационные затраты на постоянное поддержание в работоспособном состоянии разбросанной по большой территории аппаратуры сети.
Типичными абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно обмениваться данными между собой. Услугами глобальных сетей пользуются также и отдельные компьютеры. Крупные компьютеры класса мэйнфреймов обычно обеспечивают доступ к корпоративным данным, в то время как персональные компьютеры используются для доступа к корпоративным данным и публичным данным Internet.
Глобальные сети обычно создаются крупными телекоммуникационными компаниями для оказания платных услуг абонентам. Такие сети называют публичными или общественными. Существуют также такие понятия, как оператор сети и поставщик услуг сети. Оператор сети (network operator)— это та компания, которая поддерживает нормальную работу сети.Поставщик услуг, часто называемый также провайдером(service provider), — та компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. Владелец, оператор и поставщик услуг могут объединяться в одну компанию, а могут представлять и разные компании.
Гораздо реже глобальная сеть полностью создается какой-нибудь крупной корпорацией (такой, например, как Dow Jones или «Транснефть») для своих внутренних нужд. В этом случае сеть называется частной. Очень часто встречается и промежуточный вариант — корпоративная сеть пользуется услугами или оборудованием общественной глобальной сети, но дополняет эти услуги или оборудование своими собственными. Наиболее типичным примером здесь является аренда каналов связи, на основе которых создаются собственные территориальные сети.
Кроме вычислительных глобальных сетей существуют и другие виды территориальных сетей передачи информации. В первую очередь это телефонные и телеграфные сети, работающие на протяжении многих десятков лет, а также телексная сеть.
Ввиду большой стоимости глобальных сетей существует долговременная тенденция создания единой глобальной сети, которая может передавать данные любых типов: компьютерные данные, телефонные разговоры, факсы, телеграммы, телевизионное изображение, телетекс (передача данных между двумя терминалами), видеотекс (получение хранящихся в сети данных на свой терминал) и т. д., и т. п. На сегодня существенного прогресса в этой области не достигнуто, хотя технологии для создания таких сетей начали разрабатываться достаточно давно — первая технология для интеграции телекоммуникационных услуг ISDN стала развиваться с начала 70-х годов. Пока каждый тип сети существует отдельно и наиболее тесная их интеграция достигнута в области использования общих первичных сетей — сетей PDH и SDH, с помощью которых сегодня создаются постоянные каналы в сетях с коммутацией абонентов. Тем не менее каждая из технологий, как компьютерных сетей, так и телефонных, старается сегодня передавать «чужой» для нее трафик с максимальной эффективностью, а попытки создать интегрированные сети на новом витке развития технологий продолжаются под преемственным названием Broadband ISDN (B-ISDN), то есть широкополосной (высокоскоростной) сети с интеграцией услуг. Сети B-ISDN будут основываться на технологии АТМ, как универсальном транспорте, и поддерживать различные службы верхнего уровня для распространения конечным пользователям сети разнообразной информации — компьютерных данных, аудио- и видеоинформации, а также организации интерактивного взаимодействия пользователей.
Разница между коммутацией каналов и коммутацией пакетов

Коммутация — это метод для пересылки пакетов данных, поступающих от отправителя к получателю по адресу назначения. Коммутация каналов и коммутация пакетов являются двумя наиболее популярными методами коммутации. При коммутации каналов данные передаются по выделенному каналу, который должен быть установлен между отправителем и получателем с использованием выделенного соединения точка-точка. При коммутации пакетов данные разделяются на небольшие блоки, называемые пакетами, причем каждый пакет связан с заголовком, содержащим информацию сигнализации об узлах источника и назначения. Пакеты передаются независимо и обрабатываются во всех промежуточных узлах до достижения их пункта назначения. В месте назначения пакеты данных извлекаются и повторно собираются для получения исходного сообщения. Давайте изучим разницу между ними в деталях.

Что такое коммутация цепей?
Коммутация каналов — это одна из технологий коммутации, используемая для отправки сообщений из одной точки в другую с использованием выделенной двухточечной связи в течение всего сеанса. Они в основном используются в PSTN (коммутируемой телефонной сети общего пользования), где вызывающий и получатель обмениваются информацией по выделенному каналу, используя сквозную линию связи. Это канал, ориентированный на установление соединения, который устанавливается между отправителем и получателем с использованием специального протокола сигнализации. Когда любой из них отключает вызов, цепь прерывается, тем самым завершая сеанс. Проще говоря, отправитель устанавливает физическое соединение с получателем по выделенному каналу для отправки передач данных, и когда передача данных завершается, канал освобождается. Все данные передаются по одной и той же схеме в течение сеанса.
Что такое пакетная коммутация?
Коммутация пакетов позволяет максимально эффективно использовать пропускную способность сети, разбивая сообщение на небольшие блоки, называемые пакетами данных, которые ищут наиболее эффективный путь маршрутизации для достижения пункта назначения. Каждому пакету данных присваивается заголовок, содержащий информацию сигнализации, включая адрес отправителя и получателя, а затем он передается индивидуально через сеть. Каждый пакет данных может проходить по другому маршруту, как указано в соответствующем заголовке. Данные обрабатываются во всех промежуточных узлах, расположенных в различных точках, прежде чем достичь места назначения, где все пакеты повторно собираются и перекомпилируются в исходное сообщение. Это более надежный и эффективный способ передачи данных, который может выдержать некоторые задержки во время сеанса. В основном используется для передачи данных и голоса.