Глобальная сеть
Образовательный консорциум Среднерусский университет
Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования
«Московский областной гуманитарный институт»
______________________________ ______________________________ ____
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА
контрольная работа
«Глобальная сеть»
Выполнил: студент 1 курса,
группа Э-БУАиА-01-14
Трубило Татьяна Валерьевна
Проверил: Чудинский Р.М.
Подольск 2015
План
Введение…………………………………………………………
Часть 1. Аренда «сети» между двумя пунктами……………………………..4
Часть 2. Аренда «сети» между многими пунктами………………………….12
Часть 3. Выход в международную сеть (Internet)……………………………16
Заключение……………………………………………………
Список литературы……………………………………………………
Введение
Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN) действуют для того, чтобы давать 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.
В связи со стоимостью глобальных сетей, есть долговременная реализация 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 текущий момент существенного прогресса в этой области не реализовано, хотя технологии для создания таких сетей начали создаваться 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.
В данной работе описаны три категории глобальных сетей. В части 1 описаны глобальные сети, которые лучше всего подходят для создания связи между двумя промышленными или бизнесплощадками. В части 2 рассмотрен протокол Frame Relay, который полезен для обеспечения взаимодействия более чем двух промплощадок. В части 3 обсуждается несколько технологий глобальной сети, которые позволяют подключаться к Internet из нашего дома.
Часть 1. Аренда «сети» между двумя пунктами
Под термином "глобальные сети" (WANs) обычно понимаются физические сетевые соединения, которые устанавливаются между далеко расположенными площадками. Локальные сети (LANs) — также физические сети, но они обычно соединяют устройства, которые расположены относительно близко друг к другу. Но, оказывается, глобальные сети и локальные сети имеют и другие различия — различия, обусловленные тем, как они создаются. В случае локальных сетей мы все держим под контролем. Мы можем купить кабели, проложить их, подключить кабели к коммутаторам, подключить их к сетевым устройствам, и все будет работать. В случае глобальных сетей мы не можем сами проложить кабель. Даже если канал связи глобальной сети имеет длину один километр, мы обычно не можем проложить кабель по улицам от одного здания до другого по разным причинам. Чтобы создать глобальную сеть, нужно арендовать физическую сеть у кого-то, кто смог проложить кабель между зданиями.
Если два маршрутизатора, находящиеся в двух разных городах, должны отправить пакеты друг другу, они нуждаются в физической среде (physical medium), способной передать пакеты. Между двумя устройствами сети Ethernet можно прокладывать только кабель с перекрестными соединениями контактов, тогда эти два устройства смогут общаться между собой. Эта технология работает хорошо, но не всегда возможно прокладывать кабели Ethernet через территорию, являющуюся чьей-то частной собственностью.
В этой части рассматривается общая идея относительно линии связи глобальной сети, которая концептуально является эквивалентной кабелю Ethernet с перекрестными соединениями контактов
Рис.1 Линия связи глобальной сети, работающая как кабель Ethernet с перекрестными соединениями контактов
Когда маршрутизатор R1 посылает электрический сигнал по кабелю, R2 должен получить этот же сигнал по проводам, через которые он ожидает получать данные. Аналогично, R1 должен получить то, что передает маршрутизатор R2. Поскольку физические интерфейсы маршрутизаторов используют для передачи одни и те же контакты, кабель содержит витую пару, используемую маршрутизатором R1 для передачи данных на приемные контакты маршрутизатора R2, и наоборот. В действительности кабель на рисунке похож на кабель Ethernet с перекрестными соединениями контактов. Все, что необходимо этим двум маршрутизаторам, — это кабель между ними, с передающими и принимающими парами проводов, чтобы они могли посылать и получать данные в любое время.
Однако использовать Ethernet мешают многие проблемы, такие как местное законодательство, большие расстояния.
По сути, нужно выполнение условий:
- Служба, действующая между двумя маршрутизаторами и работающая аналогично кабелю с четырьмя проводами (двумя витыми парами).
- Когда маршрутизатор посылает данные по одной паре, она перекрещивается с другой парой, прежде чем данные поступают на другой конец кабеля. То, что один маршрутизатор посылает через одну пару, другой маршрутизатор получает через другую пару.
- Поскольку эта служба требует, чтобы вы физически закодировали данные немного по-другому, чем при передаче их через сеть Ethernet, маршрутизаторы должны использовать несколько иной тип интерфейса, названный последовательным (serial interface).
- Конечным результатом будет то, что два маршрутизатора смогут посылать данные и получать их друг от друга.
Итак, конечный результат — возможность для маршрутизаторов отправлять пакеты друг другу, и это именно то, что предлагает телефонная компания. Она, по существу, может арендовать нам кабель с 4 проводами, или четырехпроводную линию связи D-wire circuit) между двумя пунктами. Хотя это не в точности Ethernet, линия во многом действует как кабель Ethernet с перекрестными соединениями контактов. Телефонные компании готовы предложить своим клиентам четырехпроводные линии связи в течение многих десятилетий. Они уже выполнили прокладку кабелей почти между всеми городами. Они также почти всюду имеют офисы, названные центральными автоматическими телефонными станциями (central offices (COs)), или центральными АТС. Кроме того, телефонные компании имеют право прохода через чужую землю (right-of-way), что предоставляет им юридическое право прокладывать кабели вдоль дорог поверху и в грунте, поскольку это делается для общественной пользы.
Мы используем термины канал глобальной сети (WAN link) и четырехпроводная линия связи D-wire circuit), чтобы описать службу, которая действует подобно кабелю с 4-мя проводами, проложенному между маршрутизаторами. Однако это же самое означают и несколько других терминов.
Выделенная линия - телефонные компании полагают, что, когда вы снимаете трубку телефона и делаете звонок, для вас создается временная линия связи. Если клиент платит деньги, чтобы иметь постоянно действующую линию связи между двумя площадками, телефонная компания полагает, что эта линия выделена.
Выделенный канал - термин "выделенный" используется по тем же причинам что и выделенная линия. Термин "линия" обусловлен тем фактом, что служба должна всегда работать, поэтому это походит на линию, проложенную между этими двумя площадками.
Канал типа "точка-точка" – термин "точка-точка" обусловлен тем фактом, что ровно два конечных пункта существуют в такой линии. Термин "канал" указывает на способ, которым два конечных пункта соединены так, чтобы они могли связываться между собой. Канал глобальной сети - термин "канал" используется по тем же самым причинам, что и в термине "канал типа "точка-точка"". Термин "глобальная сеть" указывает лишь на то, что канал используется для связи на относительно большом расстоянии.
Последовательный канал - термин "последовательный" обусловлен тем фактом, что маршрутизаторы используют последовательные интерфейсы на каждом конце канала.
4-проводная линия связи - часть термина "четырехпроводная" обусловлена числом проводов в кабеле между каждой центральной АТС и каждым офисом; телефонная компания часто использует термин "линия связи" для обозначения канала связи между двумя устройствами клиента.
Последовательный канал - канал глобальной сети, соединяющий последовательные интерфейсы маршрутизаторов, отсюда название "последовательный канал."
Если мы прокладываем кабель Ethernet с перекрестными соединениями контактов между двумя маршрутизаторами и подключаете его к интерфейсам Ethernet того или иного типа на маршрутизаторах, эти два маршрутизатора, получают возможность отправлять друг к другу фреймы Ethernet. Если мы создаем канал глобальной сети между двумя маршрутизаторами, телефонная компания также создает нечто подобное кабелю с перекрестными соединениями контактов, но несколько деталей все же отличны. Есть много причин для того, чтобы делать некоторые вещи по-другому в случае использования выделенных линий. Большинство этих причин обусловлено необходимостью поддержки служб большой и разноплановой сети телефонной компании.
Ethernet может поддержать скорости передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с (1 гигабит в секунду) и даже 10 Гбит/с. Скорости могут быть согласованы автоматически, поэтому ПК, который связан с коммутатором, может договориться о том, чтобы использовать скорость 100 Мбит/с, если и ПК, и коммутатор поддерживают эту скорость. Что касается каналов глобальной сети, то они поддерживают много различных скоростей передачи (transmission speeds). В глобальных сетях используются различные скорости передачи, но многие каналы WAN сегодня используют скорости, кратные скорости 64 кбит/с. (Когда телефонные компании 50 лет назад создавали первые цифровые сети, им нужна была скорость 64 Кбит/с, чтобы обеспечить один телефонный разговор; именно поэтому на сегодняшний день скорость передачи в каналах глобальной сети кратна 64 кбит/с.) Телефонная компания может предложить скорости, кратные 64 кбит/с, через эквивалент 24-х каналов со скоростью 64 кбит/с, что составляет приблизительно 1,5мбит/с. В терминологии телефонной компании служба, позволяющая передавать данные со скоростью 1,5 Мбит/с, называется линией T1 (T1 circuit или T1 line).
Перечислим ключевые положения, которые следует помнить о скорости каналов глобальной сети.
- Возможны различные скорости передачи.
- При заказе выделенного канала, необходимо оговорить скорость передачи данных.
- Нужно сконфигурировать маршрутизаторы (или CSU/DSU) так, чтобы
они работали на оговоренной скорости.
Некоторые типы плат интерфейса сети Ethernet и интерфейсов маршрутизатора могут работать на различных скоростях, поддерживаемых технологией Ethernet. Для таких плат интерфейса сети и интерфейсов мы можем или конфигурировать ПК, либо маршрутизатор так, чтобы они работали на нужной скорости, или эти устройства могут автоматически договориться о скорости. Последовательные каналы могут работать на различных скоростях, но скорость должна быть предварительно задана. Управляет скоростью компонент последовательного интерфейса, называемый CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit — модуль обслуживания канала и данных). Функции CSU/DSU, в число которых входит выполнение других обязанностей помимо установки скорости, могут быть выполнены внешним устройством или платой последовательного интерфейса, установленной на маршрутизаторе. Когда мы используем внутренние модули CSU/DSU, кабель телефонной компании подключается к последовательному интерфейсу маршрутизатора. В случае использования внешних модулей CSU/DSU кабель подключается к CSU/DSU. Внешний CSU/DSU соединяется с маршрутизатором с помощью другого короткого кабеля, длиной обычно менее 16 м.
Существует возможность пересылать данные на максимальной скорости в обоих направлениях через канал глобальной сети, эта возможность называется дуплексный режим (full duplex). При наличии двух пар проводов в четырехпроводной линии связи одна пара используется для того, чтобы передать данные в каждом направлении. Оба маршрутизатора могут посылать данные на полной скорости канала одновременно.
Цель состоит в том, чтобы позволить двум маршрутизаторам посылать и получать данные между двумя площадками, особенно, когда мы не имеем права или возможности проложить кабель самостоятельно. Шаги, которые мы должны предпринять, чтобы создать выделенный канал, должны быть следующими:
1. Заключаем контракт с телефонной компанией, чтобы получить выделенный канал между двумя городскими адресами и на определенную скорость.
2. Устанавливаем маршрутизатор на каждой площадке, вблизи от того места, куда телефонная компания протянула кабель.
3. Устанавливаем внешний модуль CSU/DSU около маршрутизаторов на каждой площадке, если не были приобретены маршрутизаторы с внутренними модулями CSU/DSU.
4. Сконфигурируем модули CSU/DSU (внутренние или внешние) так, чтобы они передавали данные с нужной скоростью.
5. После того как телефонная компания проложит кабели, подключите их к модулю CSU/DSU (внешнему) или последовательному интерфейсу маршрутизатора (внутренний CSU/DSU) на каждой площадке.
Теперь маршрутизаторы готовы посылать и получать данные, по крайней мере на уровне 1 модели OSI. Однако прежде чем маршрутизаторы смогут посылать полезные данные пользователя, они должны выяснить еще несколько вещей, касающихся уровней 2 и 3 модели OSI.
Маршрутизаторы и WAN
Маршрутизаторы и каналы глобальной сети имеют одинаковые общие цели, поэтому они часто используются вместе. Маршрутизаторы проектируют так, чтобы они могли пересылать IP-пакеты между различными подсетями, независимо от того, расположены эти подсети близко друг к другу или далеко. Каналы глобальной сети проектируют, чтобы они имели возможность отправлять биты на отдаленные площадки. Поэтому было бы вполне естественно, если бы маршрутизаторы могли использовать каналы глобальной сети, когда им нужно отправлять IP-пакеты в подсеть, развернутую на отдаленной площадке.
Устройства конечного пользователя в месте расположения офиса компании обычно используют платы интерфейса сети Ethernet; они никогда непосредственно не подключаются к каналам глобальной сети. Чтобы посылать трафик IP-хосту на другой площадке, устройства конечного пользователя посылают данные маршрутизатору. Маршрутизатор пересылает IP-пакет на другой маршрутизатор, расположенный на другой площадке, который затем пересылает пакет другому IP-хосту. Это — 1Р-маршрутизация.
Рис. 2
На рис. 2 показаны две локальные сети, кабель глобальной сети между этими двумя маршрутизаторами и таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора. Обычно, чтобы представить кабель глобальной сети, используют стрелу молнии, как показано на рисунке. Маршрутизатор R1 использует свой интерфейс SerialO, сокращенно обозначенный на рисунке как SO, a R2 использует свой интерфейс Serial 1, сокращенно S1.
В таблице маршрутизации маршрут маршрутизатора R1 к сети 150.1.3.0 указывает в качестве исходящего интерфейс S0, с IP-адресом следующего перехода 150.1.2.2.
Мы не можем просто послать данные конечного пользователя, типа содержимого Web-страницы, через Ethernet. To, что фактически посылают по Ethernet, — фрейм Ethernet. Внутри фрейма после других заголовков следуют фактические данные конечного пользователя.
На рис. 2, когда абонент А посылает пакет Web-серверу www. example. com no IP- адресу 150.1.3.3, она посылает IP-пакет своему шлюзу, назначенному по умолчанию, а именно маршрутизатору R1. Когда R1 получает этот фрейм Ethernet, он выясняет, произошли ли при передаче ошибки. Если ошибок не было, R1 извлекает IP-пакет и начинает процесс принятия решения о маршрутизации.
Процесс маршрутизации в указанный момент представлен на рис. 3.
Маршрутизатор R1 имеет пакет с адресом получателя, 150.1.3.3. Этот адрес получателя соответствует маршруту для подсети 150.1.3.0, для него указан исходящий интерфейс SerialO и IP-адрес следующего перехода, 150.1.2.2, который является IP-адресом маршрутизатора R2.
Перед маршрутизатором R1 стоит дилемма. Маршрутизатор R1 должен инкапсулировать IP-пакет во фрейм канального уровня.
Рис. 3.
Маршрутизаторы часто поддерживают много различных протоколов канального уровня для двухточечных каналов глобальной сети. Самые популярные два: высокоуровневый протокол управления каналом (High-level Data Link Control, HDLC) и протокол соединения "точка-точка" (Point to Point Protocol, PPP). Независимо от того, какой из этих двух протоколов используется, маршрутизатор R1 делает одно и то же: он инкапсулирует пакет во фрейм — или фрейм HDLC, или фрейм РРР, в зависимости от того, какой из этих двух протоколов использует маршрутизатор.
Протоколы канала передачи данных глобальной сети, типа HDLC и РРР, выполняют определенные задачи — точно так же, как Ethernet. Протоколы HDLC и РРР инкапсулируют пакет, помещая его между заголовком и концевиком. Они также имеют поле контрольной последовательности фрейма (FCS) в концевике, которое позволяет получателю фрейма — в данном случае маршрутизатору R2 — определить, содержит ли фрейм ошибки.
Адресация в последовательных каналах глобальной сети
Одно из главных отличий между Ethernet и HDLC или РРР обусловлено отличием содержимого поля адреса в заголовке РРР и HDLC. Существует только одно поле адреса; его ширина составляет 1 байт. Когда маршрутизатор R1 посылает что-нибудь по каналу типа "точка-точка" глобальной сети, единственное устройство, которое может получить данные, — маршрутизатор R2. Поэтому, хотя поле адреса существует, в действительности это не имеет значения. Кроме того, большинство людей вообще не подозревают о существовании поля адреса в заголовке HDLC или РРР. Удобный побочный эффект наличия поля адреса для HDLC и РРР состоит в том, что нет необходимости использовать протокол преобразования имен в IP-адрес (ARP) или что-нибудь типа этого для последовательного канала. В случае использования протоколов канала глобальной сети типа "точка-точка", R1 не должен искать HDLC-адрес маршрутизатора R2, потому что фрейм в любом случае будет доставлен маршрутизатору R2. Это единственное место, куда может быть отправлен фрейм!
Выбор одного из двух протоколов канала связи
Как уже было упомянуто ранее в этой части, два протокола каналов глобальной сети типа "точка-точка", используемые чаще всего, — HDLC и РРР. Оба протокола хорошо работают, но, конечно, есть различия; иначе бы не были нужны два протокола. Самые важные вещи, которые следует помнить об этих протоколах, касаются их подобия.
- Мы используем HDLC и РРР для каналов глобальной сети типа "точка-точка".
- Мы не должны волноваться об адресах канального уровня.
- Существует поле FCS, поэтому получатель может отказаться от фреймов, которые имеют ошибки.
Различия между этими двумя протоколами состоят главным образом во времени их создания. Протокол HDLC был определен Международным союзом электросвязи в 1970-ых годах, а РРР был определен в запросе на комментарии 1661 в течение 1990- ых годов. Как простое следствие того, что РРР был спроектирован позже, он имеет расширенные возможности. Компания Cisco использует нестандартную версию HDLC, главным образом чтобы расширить возможности относительно старого HDLC. Поскольку реализация протокола HDLC компании Cisco является патентованной, оба маршрутизатора на каждом конце канала должны быть от Cisco, если вы используете протокол HDLC. Однако изделия Cisco соответствуют стандарту РРР, так что, если вы используете РРР, то можете установить маршрутизатор Cisco на одном конце канала и маршрутизатор другого поставщика на другом конце канала.
Часть 2. Аренда «сети» между многими пунктами
В данной части изложены основы работы последовательного канала, который может быть использован для передачи данных между двумя маршрутизаторами.
Существует технология глобальной сети, получившая название Frame Relay. Протокол ретрансляции фреймов (Frame Relay) позволяет множеству площадок, каждая из которых соединена с глобальной сетью лишь одним физическим кабелем, связываться между собой. Если мы хотим создать сеть, обеспечивающую взаимодействие компьютерных устройств, размещенных на многих отдаленных одна от другой площадках, один из вариантов — заказать много последовательных каналов. Однако технология Frame Relay позволяет затратить на это меньшее количество труда и требует меньше новых аппаратных средств, поэтому решение на основе Frame Relay оказывается намного более рентабельным по сравнению с выделенными каналами.
Во многих случаях решение на основе Frame Relay действует как сеть Ethernet, построенная с использованием коммутатора. При использовании коммутатора Ethernet к нему могут быть проложены кабели от более чем двух устройств. Чтобы отправить фрейм Ethernet любому из других устройств, отправителю достаточно указать во фрейме Ethernet адрес получателя. Сеть Frame Relay действует как большой коммутатор глобальной сети, с которым соединяются маршрутизаторы. Чтобы отправить данные, маршрутизатору-отправителю достаточно лишь послать фрейм с правильно указанным в нем адресом.
Подключение маршрутизатора к большому коммутатору Frame Relay
Чтобы технология Frame Relay работала, каждый маршрутизатор должен быть физически соединен кабелем с устройством, названным коммутатором Frame Relay (Frame Relay switch). Телефонные компании используют коммутаторы Frame Relay в местных АТС, совместно они перенаправляют данные на нужные площадки. Как ПК соединяются с коммутатором локальная сети посредством кабелей Ethernet, так и маршрутизатор должен быть физически подключен к коммутатору Frame Relay, чтобы эта технология могла работать.
Когда маршрутизатор физически соединяется с коммутатором Frame Relay, он подключается к службе Frame Relay {Frame Relay service). Компанию, которая предлагает обслуживание Frame Relay, называют поставщиком услуг Frame Relay (Frame Relay service provider), или провайдером Frame Relay. Иногда в роли поставщика услуг Frame Relay также выступает телефонная компания, но в большинстве случаев провайдер работает вместе с другими аналогичными телефонными компаниями, чтобы создать сеть Frame Relay. Услуга, которую предлагает провайдер, — это возможность для маршрутизатора посылать фреймы Frame Relay и получать их от других маршрутизаторов, связанных с этой же сетью Frame Relay.
Frame Relay — это набор протоколов, каждый из которых выполняет функции, соответствующие уровню 2 модели OSI. Для выполнения функций уровня 1, таких как обустройство кабельной системы и фактическая передача битов по проводам, Frame Relay использует те же стандарты, что и последовательные каналы, как показано на рис. 4.
Рис. 4.
Чтобы обеспечить физическое соединение с коммутатором Frame Relay, провайдер создает физический эквивалент выделенного канала между маршрутизатором и ближайшим коммутатором Frame Relay. Телефонная компания должна быть в состоянии посылать данные каждому маршрутизатору и получать их от него, это и обеспечивают выделенные линии. Поскольку технология Frame Relay не предполагает разработку собственных стандартов для уровня 1, определяющих особенности базовой физической передачи данных и организации кабельных систем, она полагается на те же самые стандарты, которые используют каналы глобальной сети типа "точка-точка" для физического соединения устройств кабелями и передачи по ним электрических сигналов. В стандартах Frame Relay этот физический последовательный канал между маршрутизатором и коммутатором Frame Relay называется канал доступа (access link) Frame Relay.
Хотя кабели и модули CSU/DSU такие же, как и в случае выделенного канала, в центральной АТС телефонная компания делает кое-что другое: она подключает кабель к коммутатору Frame Relay. Коммутатор Frame Relay — это оборудование, которое "понимает" Frame Relay и может передавать трафик, основанный на протоколах Frame Relay. Набор коммутаторов Frame Relay провайдера, наряду с другим оборудованием, устанавливаемым между ними, формирует то, что принято называть сеть Frame Relay {Frame Relay network) провайдера.

- Глобальная сеть Internet. Адресация пользователей. Способы записи адресата
- Глобальная сеть Internet. Поиск информации в Internet
- Глобальная сеть Интернет
- Глобальная сеть Интернет, виды подключения, протоколы, адреса
- Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы
- Глобальная спутниковая навигационная система
- Глобальная сырьевая проблема и пути ее решения
- Глобальная компьютерная сеть Интернет
- Глобальная логистика
- Глобальная логистика: предпосылки развития и требования
- Глобальная международная сеть интернет
- Глобальная продовольственная проблема
- Глобальная продовольственная проблема и ее взаимосвязь с другими глобальными проблемами
- Глобальная продовольственная проблема и пути ее разрешения