802 3 AT 10Mbps.802 3 é essencialmente compatível com OSI e define uma camada física bem como uma camada MAC A 10 Mbps a camada física 802 3 é composta por uma subcamada PLS de sinalização de camada física superior e uma subcamada PMA de ligação física inferior A subcamada PLS é Mediano independente, responsável pela geração e detecção do código de Manchester usado por todas as variantes 10Mbps, o que garante que a informação de cronometragem é transmitida juntamente com os dados. A subcamada PMA é implementada por uma unidade funcional chamada Unidade de Acesso ao Meio MAU que se liga diretamente ao meio, Transmite e recebe sinais médios e identifica colisões A interface entre as subcamadas PMA e PLS é conhecida como a Attachment Unit Interface AUI In 10Base5, a MAU, conhecida como transceptor, é separada da própria estação e é conectada diretamente ao cabo coaxial Ethernet O AUI em 10base5 é um drop-cabo de até 50m de comprimento, que transporta cinco pares torcidos conectando a estação s NIC que implementa O MAC e PLS e transceptor Em 10Base2 e 10BaseT, no entanto, a MAU e AUI são eles próprios integrados na NIC, que então se conecta diretamente ao meio. Como a subcamada PLS, a subcamada MAC é comum a todas as variantes de 10Mbps 802 3 e suas PDUs Ou quadros têm uma estrutura simples, mostrada na Figura 1. O Preâmbulo consiste em sete bytes todos do formulário 10101010 e é usado pelo receptor para permitir que ele estabeleça a sincronização de bits não há informações de sincronismo no Éter quando nada está sendo enviado . O delimitador de início de quadro é um único byte, 10101011, que é um sinalizador de quadro, indicando o início de uma trama. Os endereços MAC usados em 802 3 são sempre 48 bits de comprimento, embora versões mais antigas da Ethernet usassem 16 bits Por convenção, Ethernet Endereços são geralmente citados como uma seqüência de 6 bytes em hexadecimal com cada byte citado com seus bits na ordem inversa este arranjo curioso é impulsionado pela ordem de transmissão Endereços individuais têm um bit mais significativo de 0, mult Icast endereça um bit mais significativo de 1 o byte o mais significativo é citado assim como xxxx xxx1 Um endereço de 48 1s é uma transmissão a todas as estações na rede local Uma característica interessante é que os endereços individuais podem ser locais ou globais, com, respectivamente, Um segundo bit mais significativo de 0 ou 1, portanto, um byte mais significativo de xxxx xx0x é global Os endereços locais não têm significado, exceto na instalação Ethernet local, mas os endereços globais são exclusivos, todos os sistemas com uma interface Ethernet possuem um endereço global único, Interface Em princípio, qualquer estação pode se dirigir a qualquer outro, em qualquer lugar do mundo, mas é claro que isso dependeria de uma camada de internet bastante impraticável para identificar o alvo e executar o roteamento Em uma única Ethernet não há tal problema porque um quadro é Visto por todas as estações e cada um pode reconhecer o seu próprio endereço Note que estes são endereços de SAPs no topo da subcamada MAC e é a estes SAPs que a Ethernet fornece fram Es do ponto de vista das camadas mais altas, estes são os NPAs. O campo EtherType Comprimento é o único que difere entre 802 3 e Ethernet II Em 802 3 indica o número de bytes de dados na carga útil do quadro e Pode ser qualquer coisa de 0 a 1500 bytes Os quadros devem ter pelo menos 64 bytes de comprimento, não incluindo o preâmbulo, portanto, se o campo de dados for menor que 46 bytes, ele deve ser compensado pelo campo Pad O motivo para especificar um comprimento mínimo está Com o mecanismo de detecção de colisões No CD CSMA, uma estação nunca deve ter permissão para acreditar que transmitiu uma trama com êxito se essa trama tiver, de fato, experimentado uma colisão. No pior caso, leva o dobro do atraso de propagação máximo na rede antes de uma Estação pode ter certeza de que uma transmissão foi bem-sucedida Se uma estação envia um quadro realmente curto, ele pode realmente terminar de enviar e liberar o éter sem perceber que uma colisão ocorreu As regras de design 802 3 especificam um limite superior no O atraso máximo de propagação em qualquer instalação Ethernet e o tamanho mínimo da moldura é definido para ser mais do que o dobro desta figura 64 bytes demora 51 2 ms para enviar a 10Mbps. In Ethernet II, por outro lado, este campo é usado para indicar o tipo Da carga útil transportada pela moldura Por exemplo 0800 16 significa uma carga útil IP De facto, o menor valor legal deste campo é 0600 16 e uma vez que o maior valor do 802 3 Comprimento é 05DC 16 é sempre possível dizer Ethernet e 802 3 quadros Aparte e eles podem, portanto, coexistir na mesma rede 802 3 foi destinado a ser usado com 802 2 LLC como sua carga padrão, o último usando um 7-bit subdiretório para especificar o tipo de protocolo No entanto, isso não é compatível com o EtherType de 16 bits De Ethernet II, de modo que a extensão SNAP Subnetwork Access Protocol foi desenvolvida com um cabeçalho SNAP-extended, uma LLC PDU pode transportar um 16-bit EtherType. Finalmente, o Checksum campo usa um CRC-32 polinomial code. To enviar um quadro, uma estação Em uma primeira lista da rede 802 3 Ns para a função de detecção de portadora de éter Se o éter estiver ocupado, a estação é difundida, mas, após a atividade atual parar, ela usa uma estratégia de 1 persistência e aguardará apenas um curto retardo fixo, Para transmitir Se não houver colisão, a transmissão será concluída com êxito Se, no entanto, uma colisão for detectada, a transmissão de quadros pára ea estação começa a enviar um sinal de interferência para se certificar de que todas as outras estações percebem o que aconteceu. Off para um intervalo de tempo aleatório antes de tentar novamente O intervalo de back-off é calculado usando um algoritmo chamado backoff exponencial binário truncado que funciona da seguinte maneira. A estação sempre espera por algum múltiplo de um intervalo de tempo de 51 2 ms, conhecido como slot A estação Escolhe um número aleatoriamente a partir do conjunto e aguarda esse número de slots Se houver outra colisão ele espera novamente, mas desta vez para um número escolhido de após k colisões na mesma transmissão que escolher S seu número aleatoriamente de, até k 10, quando o conjunto é congelado Depois de k 16, o chamado limite de tentativa a unidade MAC desiste e relata uma falha para a camada acima. A colisão, no entanto, geralmente resulta em um curto Malformado chamado runt O runt é apenas a parte de um pacote que o primeiro remetente conseguiu transmitir antes da colisão ocorrer Se as regras de construção Ethernet forem aderidas, o runt será facilmente identificado porque será menor do que o mínimo Ethernet 64 Bytes Seu CRC também será incorreto Runts são comuns e causam pouca dificuldade em segmentos Ethernet individuais, mas é importante que eles devem ser identificados e filtrados por um switch para impedir que sejam encaminhados desnecessariamente para outros segmentos. Como ganhar na troca de Metals. 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To entender isso você precisa Para lembrar o que uma rede física consiste fora Cabos No final do dia tudo o que podemos realmente fazer para cabos é enviar eletricidade para baixo them. What variâncias podemos fazer com electricty que nos permitem comunicar com o outro lado de forma confiável Bem que é através do C Hange de tensões meu friend. So essencialmente depois que o quadro foi feito, a tensão de interface de saída é então aumentada e diminuída para comunicar bits 1 s e 0 s através do link com que ele é encaminhado através da rede e do outro lado ele começa Recebendo aqueles 1 s e 0 s pelo interruptor que muda as tensões conformemente Este é porque nós usamos o binário comunicar sobre cabos de cobre porque é fácil representar a 1 e a 0 mudando tensões elétricas. Como o frame é construído é construído usando Bits de qualquer maneira, portanto, a conversão não é necessário, se você usar wireshark ou algum outro analisador de protocolo que o próprio programa é o que irá traduzir os bits binários brutos em dados compreensíveis, como o endereço MAC de origem e destino etcEsperadamente isso lança alguma luz sobre Como nós realmente enviar os pacotes no fio através do uso de eletricidade Apenas uma cabeça para cima, com conexões de fibra esta comunicação é feita através de uma luz acesa e desligada, como não podemos transportar eleitos Ricty através de cabos de vidro bit binário 1 e 0, respectivamente. Espero isso ajuda. TCP Header Format. TCP Header Format. TCP segmentos são enviados como datagramas de internet O cabeçalho do protocolo Internet carrega vários campos de informação, incluindo os endereços de host de origem e destino 2 Um cabeçalho TCP Segue o encabeçamento do Internet, fornecendo a informação específica ao protocolo do TCP Esta divisão permite a existência de protocolos do nível do anfitrião à excepção de TCP. TCP Formato do encabeçamento. Porta da fonte 16 bits. Porta da diásseis 16 bits. Número da seqüência 32 bits. Reconhecimento Número 32 bocados. Data Offset 4 bits. Reserved 6 bits. Control Bits 6 bits da esquerda para a direita. Checksum 16 bits. Urgent Pointer 16 bits. Next Sequence Numbers Conectado Uma Enciclopédia da Internet TCP Header Format. Frame Relay Glossary. Para obter mais informações sobre convenções do documento, consulte A linha de comunicações Cisco Technical Tips. Linha de acesso Uma linha de comunicação, por exemplo, um circuito que interliga um dispositivo DTE compatível com Frame-Relay a um switch Frame Relay DCE Consulte um Lso linha de tronco abaixo. Taxa de acesso AR A taxa de dados do canal de acesso do usuário A velocidade do canal de acesso determina quão rapidamente a taxa máxima que o usuário final pode injetar dados em uma rede Frame Relay. American National Standards Institute ANSI A privada, , Que administra e coordena o sistema voluntário de normalização e de avaliação da conformidade dos EUA, elaborando e propondo recomendações para as normas de comunicações internacionais Veja também União Internacional de Telecomunicações Sector de Normalização das Telecomunicações UIT-T, anteriormente Comité Consultivo Internacional de Telégrafo e Telefone CCITT abaixo. Notificação BECN Um bit enviado no sentido inverso ao fluxo de dados É definido por uma rede Frame Relay para notificar um dispositivo de interface DTE que os procedimentos de evitação de congestionamento devem ser iniciados pelo dispositivo de envio. Largura de banda O intervalo de frequências, expresso em kilobits por segundo kbps , Que pode passar sobre um determinado Canal de transmissão de dados dentro de uma rede Frame Relay A largura de banda determina a taxa na qual as informações podem ser enviadas através de um canal, quanto maior a largura de banda, mais informações podem ser enviadas em um determinado período de tempo. bridge Um dispositivo que suporta LAN - Comunicações LAN As pontes podem ser equipadas para fornecer suporte Frame Relay para os dispositivos LAN que eles servem Uma ponte capaz de Frame-Relay encapsula quadros LAN em quadros Frame Relay e alimenta essas quadros Frame Relay para um switch Frame Relay para transmissão através da rede A Frame A ponte com capacidade de resposta também recebe quadros Frame Relay da rede, tira a estrutura Frame Relay de cada quadro LAN e passa a estrutura LAN para o dispositivo final. As pontes são geralmente usadas para conectar segmentos LAN a outros segmentos LAN ou WAN Eles roteiam o tráfego no protocolo L2 LAN Layer 2, por exemplo, o endereço MAC, que ocupa a subcamada inferior da LAN Open System Interconnection OSI camada de enlace de dados Veja também router ser Low. burstiness No contexto de uma rede Frame Relay, dados que usam a largura de banda apenas esporadicamente, isto é, informações que não usam a largura de banda total de um circuito 100 por cento do tempo Durante as pausas, os canais estão ociosos e nenhum tráfego flui através deles em Em ambos os sentidos Dados interativos e de LAN para LAN são de natureza bursty porque são enviados intermitentemente Entre transmissões de dados, o canal experimenta tempo ocioso esperando que os DTEs respondam à entrada do usuário de dados transmitidos e aguardem que o usuário envie mais dados. channel Geralmente, o canal refere-se ao canal de acesso do usuário através do qual os dados do Frame Relay viajam dentro de uma determinada linha física T1 ou E1, um canal pode ser um dos seguintes, dependendo de como a linha está configurada. É considerado um canal, onde o seguinte é verdadeiro. A linha T1 opera a velocidades de 1 536 Mbps e é um único canal composto por 24 intervalos de tempo T1. A linha E1 opera a velocidades de 1 984 Mbps e É um canal único que consiste em 30 ou 31 intervalos de tempo E1, dependendo da aplicação. O canal é qualquer um de n intervalos de tempo dentro de uma dada linha, onde o seguinte é verdadeiro. A linha T1 consiste em qualquer um, ou mais, Canais Cada canal é um dos 24 intervalos de tempo A linha T1 opera a velocidades em múltiplos de 56 ou 64 Kbps a 1 536 Mbps, com velocidade agregada não superior a 1 536Mbps. A linha E1 consiste em um ou mais canais Cada canal é qualquer um De 30 ou 31 intervalos de tempo O E1 opera a velocidades em múltiplos de 64 Kbps a 1 984 Mbps, com velocidade agregada não superior a 1 984 Mbps. Fracional O canal T1 ou E1 é um dos seguintes agrupamentos de tempo consecutivamente ou não consecutivamente atribuído Slots. n Slots de tempo T1 n 56 ou 64Kbps, onde n é igual a 1 a 23 intervalos de tempo T1 por canal T1. N E1 intervalos de tempo n 64Kbps, em que n é igual a 1 a 30 intervalos de tempo por canal E1. CSU Um dispositivo auxiliar necessário para adaptar a interface V 35 em um DTE Frame Relay Para a interface T1 ou E1 em um switch Frame Relay O formato de sinal T1 ou E1 no switch Frame Relay não é compatível com a interface V 35 no DTE, portanto, um CSU ou dispositivo semelhante, colocado entre o DTE eo switch Frame Relay , É necessário para executar o tamanho de estouro de conversão requerido Bc A quantidade máxima de dados em bits que a rede concorda em transferir, em condições normais, durante um intervalo de tempo Tc Veja também o tamanho de estouro excedente Abaixo. Comité Consultivo para Telégrafo Internacional e Telefone CCITT Ver União Internacional das Telecomunicações Sector de Normalização das Telecomunicações ITU-T taxa de informação reduzida CIR A taxa a que uma rede Frame Relay concorda em transferir informações em condições normais, calculada em intervalos de tempo Tc CIR, medida em bits por segundo bps, é uma das chaves negociadas Intervalo de medição de taxa de métricas de tarifa Tc O intervalo de tempo durante o qual o usuário pode enviar apenas a quantidade de dados comprometidos com Bc e Be-excesso Quantidade de dados Em geral, a duração de Tc é proporcional à burstiness do tráfego Tc é calculada a partir dos parâmetros de subscrição de CIR e Bc com a fórmula Tc Bc CIR Tc não é um intervalo de tempo periódico Em vez disso, é usado apenas para medir Dados de entrada, durante os quais atua como uma janela deslizante Dados de entrada aciona o intervalo Tc, que continua até completar sua duração comutada Ver também taxa de informação comprometida CIR e tamanho de rajada comprometido Bc acima. Verificação de redundância cíclica CRC Um meio computacional para garantir a precisão De quadros transmitidos entre dispositivos em uma rede Frame Relay A função matemática é calculada, antes da frame ser transmitida, no dispositivo de origem Seu valor numérico é calculado com base no conteúdo da frame Este valor é comparado com um valor recalculado do Função no dispositivo de destino Não há limite para o tamanho da moldura à qual o CRC pode ser aplicado quando o comprimento do quadro aumenta, no entanto, também o faz A probabilidade de que um erro não detectado possa ocorrer O Frame Relay usa CRC-16, uma seqüência de verificação de quadros de 16 bits FCS que detectará todos os tipos de erros de bit para quadros com menos de 4096 bytes de comprimento. O DCE aplica-se ao equipamento de comutação e distingue-se dos dispositivos que se ligam à rede DTE Ver DLCI Um número exclusivo atribuído a um ponto final PVC permanente de circuito virtual em uma rede de Frame Relay Identifica um ponto de extremidade particular de PVC dentro de um canal de acesso do usuário em uma rede Frame Relay e tem significado local apenas para Que channel. discard elegibilidade DE Um conjunto de usuários bit indicando que um quadro pode ser descartado de preferência a outros quadros se congestionamento ocorre, para manter a qualidade comprometida de serviço wit Hin a rede O lado da rede também pode definir o bit DE e, no congestionamento, será primeiro queda quadros que têm este bit DE definir Frames com o conjunto de bits DE são considerados Be-excesso de dados Veja também o excesso de burst tamanho Be below. E1 Taxa de transmissão De 2 048 Mbps em linhas de comunicação E1 Uma porta E1 facilita um sinal digital de 2 048 Mbps Veja também T1 abaixo e Canal acima. egress Quadro Frame de relé que deixa uma rede Frame Relay em direção ao dispositivo de destino Contraste com entrada abaixo. Fonte ou destino de dados que fluem através de uma rede Frame Relay, por vezes referido como Data Terminal Equipment DTE Como um dispositivo de origem, envia dados para um dispositivo de interface para encapsulamento em uma frame Frame Relay Como um dispositivo de destino, recebe dados des-encapsulated Em outras palavras, a estrutura Frame Relay é removida, deixando apenas os dados do usuário. Um dispositivo final pode ser um programa aplicativo ou algum dispositivo controlado pelo operador, por exemplo, um Workstation Em um ambiente LAN, o dispositivo final pode ser um servidor de arquivos ou um host Consulte também equipamento de comunicação de dados DCE above. encapsulation Processo pelo qual um dispositivo de interface coloca os quadros específicos do protocolo de um dispositivo final dentro de uma moldura Frame Relay A rede Aceita apenas os quadros formatados especificamente para o Frame Relay, portanto, os dispositivos que atuam como interfaces para uma rede Frame Relay devem executar o encapsulamento. Veja também o dispositivo de interface ou o dispositivo de interface compatível com Frame-Relay abaixo do tamanho do estouro de excesso Be A quantidade máxima de dados não confirmados em bits no Excesso de Bc que uma rede Frame Relay pode tentar entregar durante um intervalo de tempo Tc Geralmente, os dados Be são entregues com uma probabilidade inferior a Bc, ea rede trata-os como descartáveis elegíveis Ver também commit burst size Bc above. file server No Contexto da rede Frame Relay que suporta comunicações LAN-LAN, um dispositivo que conecta uma série de estações de trabalho dentro de uma determinada LAN. D funções de controle de fluxo, bem como a confirmação end-to-end de dados durante a transferência de dados, reduzindo assim significativamente a sobrecarga dentro da rede Frame Relay. forward notificação de congestionamento explícito FECN Um bit enviado na mesma direção que o fluxo de dados É definido por Uma rede Frame Relay para notificar um DTE de dispositivo de interface que os procedimentos de evitação de congestionamento devem ser iniciados pelo dispositivo receptor Ver também a notificação de congestionamento explícita para trás BECN acima. secução de sequência de quadros FCS Um campo de 16 bits para o CRC utilizado no Controlo de Ligação de Dados de Alto Nível HDLC e Frame Relay O FCS é utilizado para detectar erros de bit que podem ocorrer durante a transmissão da trama. Os bits entre o sinalizador de abertura eo FCS são verificados. Ver também a verificação de redundância cíclica CRC acima. Dispositivo de interface compatível com Frame Relay Um dispositivo de comunicações Que executa encapsulamento Roteadores e pontes compatíveis com Frame-Relay são exemplos de dispositivos de interface usados para interfacear o equipamento do cliente com um Frame Relay ne Twork Consulte também o dispositivo de interface abaixo e o encapsulamento acima. Frame Frame de relé Uma unidade de dados de comprimento variável, em formato Frame Relay, que é transmitida através de uma rede Frame Relay como dados puros Contraste com pacote abaixo Veja também Q 922 Anexo AQ 992A abaixo. Frame Relay Uma rede de telecomunicações baseada na tecnologia Frame Relay Os dados são multiplexados Contraste com a rede de comutação de pacotes abaixo. Controle de link de dados de alto nível HDLC Um protocolo genérico de comunicação de nível de enlace desenvolvido pela Organização Internacional de Padronização ISO HDLC gerencia síncrono, Transparente, transferência de informação em série através de uma conexão de ligação Ver também Synchronous Data Link Control SDLC below. hop Uma única linha tronco entre dois switches em uma rede Frame Relay Um PVC estabelecido consiste em um certo número de saltos, abrangendo a distância da interface de acesso de entrada Para a interface de acesso de saída dentro do computador network. host Um dispositivo de comunicação que permite aos usuários executar appl Para executar funções como edição de texto, execução de programas, acesso a bancos de dados e assim por diante. Frame Frame Relay encaminha de um dispositivo de acesso para a rede Frame Relay Contraste com saída acima. Dispositivo de interface Dispositivo que fornece a interface entre o final Dispositivo ou dispositivos e uma rede Frame Relay encapsulando o protocolo nativo do usuário em quadros Frame Relay e enviando os quadros através do backbone Frame Relay Veja também encapsulamento e Frame-Relay dispositivo de interface compatível acima. Unidade de Telecomunicações União Setor de Padronização UIT-T Uma organização de padrões que inventa e propõe recomendações para comunicações internacionais Anteriormente conhecida como Comite Consultatif Internacional Telegraphique et Telephonique CCITT Veja também American National Standards Institute ANSI acima. Procedimento de Acesso Link, Balanced LAPB O modo balanceado, versão melhorada de HDLC usado em pacotes X 25 - switching de redes Contraste com Link Access Pr Procedimento de acesso ao LAPD do canal D Um protocolo que opera na camada de enlace de dados L2 da arquitetura OSI LAPD é usado para transmitir informação entre as entidades L3 da Camada 3 através da rede Frame Relay. D-canal transporta informação de sinalização para comutação de circuito Contraste com Procedimento de Acesso de Link, LAPB Balanceado acima. Rede de área local LAN Uma rede privada que oferece canais de comunicação de alta velocidade para conectar equipamentos de processamento de informações em uma área geográfica limitada. Protocolos de LAN suportados por uma rede Frame Relay, incluindo o Protocolo de Controle de Transmissão TCP IP, Apple Talk, Sistema de Rede Xerox XNS, Internetwork Packet Exchange IPX e Sistema Operacional Comum usado por PCs baseados em DOS. Segmento LAN No contexto de um Frame Rede de retransmissão que suporta comunicações de LAN para LAN, uma LAN ligada a outra LAN por uma ponte As pontes permitem que duas LANs funcionem como uma LAN única e grande Passando dados de um segmento de LAN para outro Para se comunicar uns com os outros, os segmentos de LAN pontados devem usar o mesmo protocolo nativo. Veja também bridge above. Local Management Interface LMI Um conjunto de aprimoramentos para a especificação básica do Frame Relay O LMI inclui suporte para um mecanismo keepalive , Que verifica se os dados estão fluindo e para um mecanismo de status, que fornece um relatório de status contínuo sobre os DLCIs conhecidos pelo switch Existem três tipos de LMI: o Frame Relay Forum s LMI, ANSI T1 617 Anexo D e CCITT Q922 Anexo A. packet Um grupo de dígitos binários de comprimento fixo incluindo os dados e os sinais de controlo de chamadas que são transmitidos como um todo composto através de uma rede de comutação de pacotes X 25 Os dados, os sinais de controlo de chamada e as possíveis informações de controlo de erro estão dispostos em Um formato pré-determinado Pacotes nem sempre viajam o mesmo caminho, em vez disso, eles são organizados em seqüência adequada no lado do destino antes de encaminhar a mensagem completa para um destinatário Contras T com moldura Frame Relay acima. Rede de comutação de pacotes Uma rede de telecomunicações baseada na tecnologia de comutação de pacotes, em que um canal de transmissão é ocupado apenas durante a transmissão do pacote Contraste com a rede Frame Relay acima. Um aspecto da operação de terminal ou de rede, tais como tamanho de página, velocidade de transmissão de dados e opções de sincronismo. Circuito virtual permanente A ligação lógica de Frame Relay cujos endpoints e classe de serviço são definidos pela gestão de rede Analogamente a um circuito virtual permanente X 25 , Um PVC consiste no endereço do elemento de rede Frame Relay de origem, identificador de controlo de ligação de dados de origem, endereço de elemento de rede de terminação Frame Relay e identificador de controlo de ligação de dados de terminação Originating refere-se à interface de acesso a partir da qual o PVC é iniciado Terminating refere-se ao Interface de acesso em que o PVC pára Muitos clientes da rede de dados exigem um PVC entre dois pontos Ts DTE que precisa de comunicação contínua usa PVCs Veja também o identificador de conexão de dados DLCI acima. Q 922 Anexo AQ 992A O projeto de norma internacional, baseado no formato de quadro Q 922A desenvolvido pela ITU-T, que define a estrutura de quadros Frame Relay Todos os quadros Frame Relay que entram numa rede Frame Relay conformam-se automaticamente a esta estrutura Contraste com Link Access Procedure, LAPB Balanceado acima. Quadro 922A Uma unidade de comprimento variável de dados, formatada no formato Frame Relay Q 922A, que é transmitida através de Frame Relay Rede como dados puros ou seja, não contém informações de controle de fluxo Contraste com pacote acima Consulte também Frame Relay frame above. router Um dispositivo que suporta comunicações LAN-to-LAN Os roteadores podem ser equipados para fornecer suporte Frame Relay para os dispositivos LAN que eles servem 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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