Frame Relay fue desarrollada para hacer un mejor uso de la característica del ancho de
banda compartido del modo trama, e incluso ahorrarse la desventaja de los largos retrasos
en la red. Frame Relay aplica una técnica de conmutación que es considerablemente más
rápido que la que se utilizaba en el modo paquete conforme a X.25.
Frame Relay es una técnica orientada a la conexión y tiene paquetes de longitud variable
como en el modo paquete. Los paquetes se someten a un mínimo de monitorización
durante a lo largo de su camino a través de la red. Si un paquete resulta defectuoso, no se
pide la retransmisión: el equipo receptor tendrá que detectar el fallo. Esto supone que la
velocidad a través de la red se puede incrementar considerablemente.
La red Frame Relay necesita enlaces de alta calidad: si no la retransmisión se traduciría
en tiempo de respuesta y transferencia mayores.
Frame Relay se utiliza principalmente para interconectar redes de área local. EL tráfico
dentro y entre LANs consta de ráfagas cortas pero intensas de datos que requieren una
alta velocidad de transmisión. Ejemplos de velocidades de transmisión dentro de una
LAN son de 10Mbits en Ethernet, 100Mbits en FastEthernet etc.
Redes X.25
Un conjunto de protocolos usados para establecer la conexión entre el equipo terminal de datos
DTE- DCE Ya que el equipo de terminación de circuitos de datos
de una red de conmutación de paquetes
Es decir, X.25 se utiliza como protocolo en el interfaz de acceso a una red de conmutación de paquetes.
Frame Relay
-Protocolo Basado en paquetes (Fast Packet).
-Es Orientado a la conexión (Utiliza PVC Circuitos Virtuales Permanentes).
-Utiliza la estructura de la trama estandar de HDLC.
-Tiene herramientas de control de congestion: como
- FECN: Forward Error Congestion Notification.
- BECN: Backward Error Congestion Notification
-Cada conexión física puede tener múltiples conexiones virtuales.
-Las tramas Frame Relay son de longitud Variable. Hasta 8 kbytes. Y velocidades de hastas 2 MB.
-Las tramas en un mismo enlace físico puede tener múltiples destinos.
-Las tramas contienen información de direccionamiento que le permite a la red enrutarlas al destino de forma apropiada.
Circuito virtual:
-Circuitos virtuales (Frame Realy, x.25 ATM)
-Existe un camino (Path) entre la fuente y el destino en la red
-Todos los paquetes o frames trasmitidos entre la fuente y el destino siguen siempre el mismo camino (Path)
-Los paquete arriban en el mismo orden que salieron
Arquitectura de Frame Realy
-Frame Realy trabaja en el nivel 2 del modelo osi
-En el nivel 2 del modelo osi se encuentran protocolos orientados al bit como
-HDLC: transmisión asíncrona de tramas
-SDLC: Especifica un formato de encapsulación de tramas enlaces de datos sincronos
-Frame Realy posee un formato de trama similar al HDLC
PVC: Circuito virtual permanente.
-Se establece entre dos DTE que se conectan permanentemente a través de una conexión virtual.
-Se asignan DLCI a los extremos de conexión.
-Los DLCI tienen jurisdicción local y es posible que dos DTE tengan el mismo DLCI.
-En los comienzos de Frame Relay esta era la única conexión posible, pero ahora también existen los SVC.
Redes X.25
Un conjunto de protocolos usados para establecer la conexión entre el equipo terminal de datos
DTE- DCE Ya que el equipo de terminación de circuitos de datos
de una red de conmutación de paquetes
Es decir, X.25 se utiliza como protocolo en el interfaz de acceso a una red de conmutación de paquetes.
Frame Relay
-Protocolo Basado en paquetes (Fast Packet).
-Es Orientado a la conexión (Utiliza PVC Circuitos Virtuales Permanentes).
-Utiliza la estructura de la trama estandar de HDLC.
-Tiene herramientas de control de congestion: como
- FECN: Forward Error Congestion Notification.
- BECN: Backward Error Congestion Notification
-Cada conexión física puede tener múltiples conexiones virtuales.
-Las tramas Frame Relay son de longitud Variable. Hasta 8 kbytes. Y velocidades de hastas 2 MB.
-Las tramas en un mismo enlace físico puede tener múltiples destinos.
-Las tramas contienen información de direccionamiento que le permite a la red enrutarlas al destino de forma apropiada.
Circuito virtual:
-Circuitos virtuales (Frame Realy, x.25 ATM)
-Existe un camino (Path) entre la fuente y el destino en la red
-Todos los paquetes o frames trasmitidos entre la fuente y el destino siguen siempre el mismo camino (Path)
-Los paquete arriban en el mismo orden que salieron
Datagramas(IP):
-Todos lo datagramas contiene la información fuente y destino
-Cada datagrama puede tomar un camino diferente para llegar al destino
-Los datagramas pueden llegar en un orden o secuencia diferente con la que salieron
Arquitectura de Frame Realy
-Frame Realy trabaja en el nivel 2 del modelo osi
-En el nivel 2 del modelo osi se encuentran protocolos orientados al bit como
-HDLC: transmisión asíncrona de tramas
-SDLC: Especifica un formato de encapsulación de tramas enlaces de datos sincronos
-Frame Realy posee un formato de trama similar al HDLC
PVC: Circuito virtual permanente.
-Se establece entre dos DTE que se conectan permanentemente a través de una conexión virtual.
-Se asignan DLCI a los extremos de conexión.
-Los DLCI tienen jurisdicción local y es posible que dos DTE tengan el mismo DLCI.
-En los comienzos de Frame Relay esta era la única conexión posible, pero ahora también existen los SVC.
CONTROL DE CONGESTION FECN y BECN
Frame Relay utiliza dos valores diferentes para indicar que la WAN se está en estado de congestión congestión:
FECN - Notificación explícita de congestión hacia adelante BECN - Notificación de congestión hacia atrás explícito
1.Si este interruptor se encuentra con demoras en la transmisión debido a la congestión de la red, el switch se activa el bit FECN en los marcos de la partida para Router B (Destino), ya que es la dirección en que los marcos están de viaje.
2. El bit BECN se establecerá en los marcos de ser enviado de vuelta al router A.
3. Cuando una trama llega a un router con el bit FECN, eso significa que la congestión se encuentran en la dirección en la que el marco estaba de viaje.
4. Cuando una trama llega a un router con el bit BECN, la congestión se encuentran en la dirección opuesta en la que el marco estaba de viaje.
5. El bit DE se activa, pero el propósito es un poco diferente de la BECN y FECN.
Los marcos son a veces cayó como resultado de la congestión, y los marcos con el bit DE se cayó antes de que los marcos sin bit.
6. Básicamente, la configuración del bit DE en un marco indica los datos que se considera menos importante que los datos sin el bit DE.
7. El FECN, BECN, DE y los valores se puede ver a través de mostrar marco de PVC.
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