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REDES. ATM. CAPA ATM. REDES ATM. CARACTERISTICAS PRINCIPALES. SU CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TRÁFICOS. LA ASIGNACIÓN DINÁMICA Y FLEXIBLE DEL ANCHO DE BANDA. LA OPTIMIZACIÓN DEL COMPROMISO ENTRE CAUDAL Y LATENCIA. - PowerPoint PPT Presentation

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REDES ATMREDES ATM

SU CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TRÁFICOS.SU CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TRÁFICOS.

CARACTERISTICAS PRINCIPALESCARACTERISTICAS PRINCIPALES

LA ASIGNACIÓN DINÁMICA Y FLEXIBLE DEL ANCHO DE BANDA.LA ASIGNACIÓN DINÁMICA Y FLEXIBLE DEL ANCHO DE BANDA.

LA OPTIMIZACIÓN DEL COMPROMISO ENTRE CAUDAL Y LATENCIA.LA OPTIMIZACIÓN DEL COMPROMISO ENTRE CAUDAL Y LATENCIA.

LA GANANCIA ESTADISTICA, ES DECIR, SU CAPACIDAD DE OPTIMIZAR LA GANANCIA ESTADISTICA, ES DECIR, SU CAPACIDAD DE OPTIMIZAR LA RELACION ENTRE LA SUMA DE LAS VELOCIDADES DE PICO DE LAS LA RELACION ENTRE LA SUMA DE LAS VELOCIDADES DE PICO DE LAS

FUENTES Y LA VELOCIDAD DEL ENLACE.FUENTES Y LA VELOCIDAD DEL ENLACE.

Page 3: ATM

REDES ATMREDES ATM

CONCEPTOS PRINCIPALES.CONCEPTOS PRINCIPALES.

Operación por Conmutación de paquetes, si bien se utilizan paquetes de longitud fija Operación por Conmutación de paquetes, si bien se utilizan paquetes de longitud fija (48 octetos de información y 5 de control) denominados CÉLULAS. Esta opción de células (48 octetos de información y 5 de control) denominados CÉLULAS. Esta opción de células

de tamaño fijo permite el uso de nodos de conmutación a velocidades muy altas.de tamaño fijo permite el uso de nodos de conmutación a velocidades muy altas.

Orientado a conexión al nivel más bajo. La información se transfiere por canales Orientado a conexión al nivel más bajo. La información se transfiere por canales virtuales asignados durante la duración de la conexión. virtuales asignados durante la duración de la conexión.

La asignación del ancho de banda se realiza en función de la demanda de envío de tráficoLa asignación del ancho de banda se realiza en función de la demanda de envío de tráfico

No se realiza control de errores en el campo de datos, y el control de flujo se realiza No se realiza control de errores en el campo de datos, y el control de flujo se realiza Fundamentalmente por los ETD del usuario. Se obtiene mayor eficiencia.Fundamentalmente por los ETD del usuario. Se obtiene mayor eficiencia.

Proporciona Transferencia Temporal, es decir, pequeñas variaciones de retardo Proporciona Transferencia Temporal, es decir, pequeñas variaciones de retardo entre las señales de la fuente y el destino.entre las señales de la fuente y el destino.

Las Células se transmiten a intervalos regulares; si no hay información se transmitenLas Células se transmiten a intervalos regulares; si no hay información se transmitenCélulas no asignadas. Células no asignadas.

Se garantiza que las células llegan a su destino en el mismo orden en que fueron transmitidas.Se garantiza que las células llegan a su destino en el mismo orden en que fueron transmitidas.

Page 4: ATM

Las conexiones pueden establecerse mediante

procedimientos de señalización del plano de

control o pueden ser permanentes o

semipermanentes.

Al ser ATM una técnica orientada a la

conexión, tiene que establecerse una

conexión virtual entre usuarios finales antes de que se comience a

transmitir la información .

REDES ATMREDES ATM

CONCEPTOS PRINCIPALES.CONCEPTOS PRINCIPALES.

Page 5: ATM

Esta asignación se realiza Esta asignación se realiza mediante un proceso mediante un proceso

denominado CONTROL denominado CONTROL DE ADMISIÓN DE DE ADMISIÓN DE

CONEXIÓN.CONEXIÓN.

Este proceso determina losEste proceso determina los parámetros que se asignan a la parámetros que se asignan a la

conexión en función de losconexión en función de losrequisitos de los usuario; se requisitos de los usuario; se

establece entonces lo establece entonces lo que se denomina que se denomina

“ “CONTRATO DE TRÁFICO” CONTRATO DE TRÁFICO”

A cada conexión se le asigna un conjunto de parámetros de tráfico y de Calidad de

Servicio, de acuerdo con las peticiones del usuario.

REDES ATMREDES ATM

CONCEPTOS PRINCIPALES.CONCEPTOS PRINCIPALES.

Page 6: ATM

Durante la transferencia tiene Durante la transferencia tiene lugar también otro proceso lugar también otro proceso

denominado CONTROL DE denominado CONTROL DE PARAMETROS DE PARAMETROS DE

USUARIO (UPC)USUARIO (UPC)

Su misión es monitorear la conexión y tomar las

medidas oportunas en caso de que la conexión exceda los

límites asignados.

REDES ATMREDES ATM

CONCEPTOS PRINCIPALES.CONCEPTOS PRINCIPALES.

Page 7: ATM

Los Estandares ATM definen dos interfaces significativas.Los Estandares ATM definen dos interfaces significativas.

U N IU N I

N N IN N I

REDES ATMREDES ATM

ESTANDARES ATMESTANDARES ATM

Terminal ATMNodo Nodo

ConmutadorConmutadorNodo Nodo

ConmutadorConmutador

Terminal ATM

UNIUNI UNIUNINNINNI

Page 8: ATM

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

AÑADIR CAMPO DE CABECERA PARA ESTABLECER AÑADIR CAMPO DE CABECERA PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ENCADENAMIENTO. LOS MECANISMOS DE ENCADENAMIENTO.

CONTROL DE FLUJO Y CORRECCION DE ERRORES.CONTROL DE FLUJO Y CORRECCION DE ERRORES.

TRANSFERENCIA DE FLUJO DE CELULAS A TRAVES TRANSFERENCIA DE FLUJO DE CELULAS A TRAVES DE LA RED. DE LA RED.

Funciones Principales.Funciones Principales.

Page 9: ATM

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Multiplexación y Desmultiplexación de Células.Multiplexación y Desmultiplexación de Células.

En Emisión se combinan (multiplexan) células de En Emisión se combinan (multiplexan) células de diferentes trayectos virtuales (VP) y Canales Virtuales diferentes trayectos virtuales (VP) y Canales Virtuales

(VC), en una única corriente de células. (VC), en una única corriente de células.

En recepción se realiza el proceso inverso, las célulasEn recepción se realiza el proceso inverso, las célulasse dirigen a sus correspondientes VP y VC. se dirigen a sus correspondientes VP y VC.

1

2

.

.

N

MultiplexiónMultiplexión DesmultiplexiónDesmultiplexión

2

.

.

N

1

Page 10: ATM

En los nodos intermedios tiene lugar una función de En los nodos intermedios tiene lugar una función de encadenamiento entre la desmultiplexión y la encadenamiento entre la desmultiplexión y la

Multiplexión. Para ello, se utilizan unos campos de Multiplexión. Para ello, se utilizan unos campos de la cabecera de la célula denominados la cabecera de la célula denominados

Identificador de Trayecto Virtual (VPI).Identificador de Trayecto Virtual (VPI).Identificador de Canal Virtual (VCI).Identificador de Canal Virtual (VCI).

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Multiplexación y Desmultiplexación de Células.Multiplexación y Desmultiplexación de Células.

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Generación y Extración de Cabecera de la Célula.Generación y Extración de Cabecera de la Célula.

En Emisión, la función de generación de cabecerasEn Emisión, la función de generación de cabeceras de células genera la cabecera de la célula, una vez de células genera la cabecera de la célula, una vez recibida la información de la capa superior, con recibida la información de la capa superior, con

excepción de la secuencia HEC, excepción de la secuencia HEC, Control de Error de Control de Error de CabeceraCabecera, que se calcula e inserta por la capa física. , que se calcula e inserta por la capa física.

En Recepción, la función de extracción de cabecerasEn Recepción, la función de extracción de cabeceras extrae la cabecera de la célula y pasa el campo extrae la cabecera de la célula y pasa el campo

de información a la capa superior.de información a la capa superior.

Page 12: ATM

Los VPI e VCI son etiquetas que identifican los VP y VC en cada enlaceLos VPI e VCI son etiquetas que identifican los VP y VC en cada enlaceNo se trata de direcciones explícitas, pues, debido a su longitud, éstas No se trata de direcciones explícitas, pues, debido a su longitud, éstas

no podrían estar contenidas en la cabecera de las células. no podrían estar contenidas en la cabecera de las células. Las etiquetas VPI eI VC tienen una validez local, por lo que es Las etiquetas VPI eI VC tienen una validez local, por lo que es

necesario combinarlas en los nodos de conmutación, de acuerdo necesario combinarlas en los nodos de conmutación, de acuerdo con una cierta función de translacióncon una cierta función de translación

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Translación VPI/VCITranslación VPI/VCI

Page 13: ATM

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Control de Flujo Genérico GCF.Control de Flujo Genérico GCF.

El Objetivo de esta función es El Objetivo de esta función es controlar el flujo de células controlar el flujo de células

de los usuarios a la Red en la UNI. de los usuarios a la Red en la UNI.

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.NNINNI “ “Network to Network InterfaceNetwork to Network Interface””

UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

La célula ATM consta de una cabecera de 5 octetos y un campo de información de 48 octetos. En la recomendación I.361 de la UIT-T se especifican dos formatos de células, para la UNI, User to network Interface, y la NNI, Network to Network Interface. La diferencia radica en la necesidad de que la UNI disponga de un campo para GCF.

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87Consta de 4 BitsConsta de 4 Bits

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87 Consta Consta 24 bits (8 para 24 bits (8 para VPI y 16 pata VCI) VPI y 16 pata VCI)

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

PTI, Payload Type PTI, Payload Type Identifier.Identifier.

Está constituido Está constituido por 3 bits. Indica por 3 bits. Indica el contenido de el contenido de carga útil (datos carga útil (datos

de usuario, de usuario, información de información de

gestión, gestión, información OAM), información OAM), así como situación así como situación de congestión en de congestión en algún punto de la algún punto de la

red. red.

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

CLP, Cell Loss Priority. Tiene un bit de longitud. Las células con

este bit a 1 son las primeras en ser descartadas en

caso de congestión.

Page 20: ATM

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.UNIUNI “ “User to network InterfaceUser to network Interface””

GCF VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

HEC. Consta de 8 bits. Es

procesado por el nivel físico para detectar errores en la cabecera.

El código utilizado permite la corrección de errores simples o detección de

errores múltiples.

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REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.NNINNI “ “Network to Network InterfaceNetwork to Network Interface””

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

VPI

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

VPI

Page 22: ATM

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Estructura de la Célula.Estructura de la Célula.NNINNI “ “Network to Network InterfaceNetwork to Network Interface””

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

VPI

48 octetos

1 2 3 4 5 6 87

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

VPI

28 bits en la NNI (12 para VPI y 16 pata VCI). Los 4

bits de diferencia con respecto a UNI se deben al campo

GCF de la UNI

Page 23: ATM

Desde una perspectivaDesde una perspectiva arquitectónica se utiliza el termino objeto arquitectónica se utiliza el termino objeto

para designar a cada una de las entidades abstractaspara designar a cada una de las entidades abstractasque se pueden establecer en la arquitectura.que se pueden establecer en la arquitectura.

Estos objetos son:Estos objetos son:

Enlace de Canal Virtual, VCE.Enlace de Canal Virtual, VCE.

REDES ATMREDES ATM

CAPA ATMCAPA ATM

Canales Virtuales (VC) y Trayectos Virtuales (VP).Canales Virtuales (VC) y Trayectos Virtuales (VP).

Conexión de Canal Virtual, VCC.Conexión de Canal Virtual, VCC.

Conexión de Trayecto Virtual, VPC.Conexión de Trayecto Virtual, VPC.

Enlace de Trayecto Virtual, VPE.Enlace de Trayecto Virtual, VPE.

Page 24: ATM

Canal VirtualCanal Virtual

Trayecto VirtualTrayecto Virtual

Término genérico para describir la capacidad de Término genérico para describir la capacidad de comunicación unidireccional para transportar célulascomunicación unidireccional para transportar células

Término genérico para designar un agrupamiento de Término genérico para designar un agrupamiento de Canales VirtualesCanales Virtuales

En ATM se utiliza el termino de OBJETO para designar cada una de las En ATM se utiliza el termino de OBJETO para designar cada una de las entidades abstractas que se pueden establecer en la arquitectura entidades abstractas que se pueden establecer en la arquitectura

Page 25: ATM

Enlace de Canal VirtualEnlace de Canal Virtual

Conexión de Canal VirtualConexión de Canal Virtual

Medio de transporte unidireccional de células ATM entre el Medio de transporte unidireccional de células ATM entre el punto en el que el Identificador de Canal Virtual, VCI, se punto en el que el Identificador de Canal Virtual, VCI, se asigna y el punto en el que el VCI se termina o traslada. asigna y el punto en el que el VCI se termina o traslada.

Una concatenación de VCE.Una concatenación de VCE.

VCE VCE

VCC VCC

Page 26: ATM

Enlace de Trayecto VirtualEnlace de Trayecto Virtual

Conexión de Trayecto VirtualConexión de Trayecto Virtual

Es una agrupación de VCE con los mismos puntos de Es una agrupación de VCE con los mismos puntos de terminación.terminación.

Es una concatenación de VPE.Es una concatenación de VPE.

VPE VPE

VPC VPC

Page 27: ATM

En ATM existen CONMUTADORES de VC yEn ATM existen CONMUTADORES de VC y VPVPEn ATM existen CONMUTADORES de VC yEn ATM existen CONMUTADORES de VC y VPVP

Page 28: ATM

La necesidad de establecer un nuevo nivel dentro de la capa ATM, el nivel

de VPC se deriva de una serie de ventajas operativas, como son:

posibilidad de estructurar una red de Conexiones de Trayectos posibilidad de estructurar una red de Conexiones de Trayectos Virtuales independiente de la estructura física de soporteVirtuales independiente de la estructura física de soporte

posibilidad de separación de las funciones relacionadas con VCC posibilidad de separación de las funciones relacionadas con VCC individuales de las que forman un grupo de VPCindividuales de las que forman un grupo de VPC

la red debe gestionar menos entidades, dado que pueden agregarsela red debe gestionar menos entidades, dado que pueden agregarse

el proceso de establecimiento y liberación de las conexiones se el proceso de establecimiento y liberación de las conexiones se reduce; la adición de nuevas VCC a una VPC ya existente no reduce; la adición de nuevas VCC a una VPC ya existente no

requiere ningún proceso en los nodos intermediosrequiere ningún proceso en los nodos intermedios

Page 29: ATM

PCPC

VCVC VCVC

Conmutadores ATMConmutadores ATM

Tanto las VCC como las VPC pueden establecerse mediante procedimientos de señalización en el plano de control (bajo demanda)

como mediante el plano de gestión para conexiones permanentes o semi permanentes

Page 30: ATM

Flujos de Gestión. Operaciones, Administración y Mantenimiento. OAMFlujos de Gestión. Operaciones, Administración y Mantenimiento. OAM

Para la gestión de red se establecen Para la gestión de red se establecen en ATM flujos de células de OAMen ATM flujos de células de OAM

F5F5

Flujos asociados a Flujos asociados a conceptos de red conceptos de red

denominados denominados NIVELESNIVELES

F4F4

F3F3

F2F2

F1F1

Asociado al nivel VCAsociado al nivel VC

Asociado al nivel VPAsociado al nivel VP

Asociado al trayecto de transmisiónAsociado al trayecto de transmisión

Asociado a la sección de líneaAsociado a la sección de línea

Asociado a la sección de generaciónAsociado a la sección de generación

Capa ATMCapa ATM

Capa físicaCapa física

Page 31: ATM

Los flujos OAM en la capa ATM Los flujos OAM en la capa ATM proporcionan funciones de:proporcionan funciones de:

monitorización monitorización de de

rendimiento y rendimiento y Calidad deCalidad de

Servicio.Servicio.

protección protección contra falloscontra fallos

informes de informes de rendimiento y rendimiento y determinación determinación

recuperación recuperación de problemasde problemas

Page 32: ATM

Parámetros de tráfico y Calidad de ServicioParámetros de tráfico y Calidad de Servicio

Contrato de

trafico

Parámetros de TraficoParámetros de Trafico

PCRPCR

SCRSCR

MBSMBS

MCRMCR

Velocidad de pico de las célulasVelocidad de pico de las células

Velocidad sostenida de las célulasVelocidad sostenida de las células

Máximo Tamaño de la RáfagaMáximo Tamaño de la Ráfaga

Mínima Velocidad de las célulasMínima Velocidad de las células

Page 33: ATM

Parámetros de Calidad de ServicioParámetros de Calidad de Servicio

CERCER

S-ECBRS-ECBR

CLRCLR

CMRCMR

CTDCTD

MCTDMCTD

CDVCDV

Coeficiente de Error de CélulasCoeficiente de Error de Células

Coeficiente de bloques de células con errores severosCoeficiente de bloques de células con errores severos

Coeficiente de Células PerdidasCoeficiente de Células Perdidas

Células Células mal mal insertadas por unidad de tiempoinsertadas por unidad de tiempo

Retardo de Transferencia de CélulasRetardo de Transferencia de Células

Retardo Medio de Transferencia de CélulasRetardo Medio de Transferencia de Células

Variación del Retardo de CélulasVariación del Retardo de Células

Page 34: ATM

Para el contrato de conexión los organismos de Para el contrato de conexión los organismos de normalizacion tratan de definir un conjunto de clases de normalizacion tratan de definir un conjunto de clases de

Calidad de Servicio o modos de tansferenciaCalidad de Servicio o modos de tansferencia

CBRCBR

VBRVBR

UBRUBR

ABRABR

ABTABT

Proporciona una velocidad fijaProporciona una velocidad fija

Proporciona una capacidad de velocidad variableProporciona una capacidad de velocidad variable

No garantiza valores en cuanto a retardo y perdida de células No garantiza valores en cuanto a retardo y perdida de células

Garantiza un bajo valor para la perdida de células a Garantiza un bajo valor para la perdida de células a costo de no proporcionar garantías respecto a la costo de no proporcionar garantías respecto a la

variación del retardovariación del retardo

Similar a ABR la diferencia es que la fuente debe Similar a ABR la diferencia es que la fuente debe pedir autorización a la red pedir autorización a la red

Page 35: ATM

Asignación de ancho de banda y control de congestiónAsignación de ancho de banda y control de congestión

ATM da respuesta a los problemas de velocidad ATM da respuesta a los problemas de velocidad a las redes saturadas, pero su costo es alto y se a las redes saturadas, pero su costo es alto y se

necesita sustituir toda la instalacion informatica necesita sustituir toda la instalacion informatica por esto han aparecido otras soluciones como:por esto han aparecido otras soluciones como:

100 Base-T , 100 VG-AnyLAN o FDDI100 Base-T , 100 VG-AnyLAN o FDDI

La mayoria de los administradores han tenido que migrar La mayoria de los administradores han tenido que migrar de redes de medios compartidos con bridges y routers a de redes de medios compartidos con bridges y routers a redes conmutadas para superar los cuellos de botella de redes conmutadas para superar los cuellos de botella de

ancho de banda e incrementar las prestaciones de la red de ancho de banda e incrementar las prestaciones de la red de alta velocidad y seleccionar una plataforma con alta velocidad y seleccionar una plataforma con

arquitectura conmutada optimizada para esta tecnologiaarquitectura conmutada optimizada para esta tecnologia

Page 36: ATM

Solo ATM ofrece la escalabilidad y la baja latencia necesaria para Solo ATM ofrece la escalabilidad y la baja latencia necesaria para satisfacer los requisitos de calidad de servicio y ancho de bandasatisfacer los requisitos de calidad de servicio y ancho de banda

En cada conexión existen métodos preventivos de control, denominados En cada conexión existen métodos preventivos de control, denominados

Control de Admisión de Conexión, CACControl de Admisión de Conexión, CAC

Una vez realizada la conexión, la red realiza una monitorización Una vez realizada la conexión, la red realiza una monitorización mediante la función de policía o UPC que permite controlar el tráfico mediante la función de policía o UPC que permite controlar el tráfico real del usuarioreal del usuario

Page 37: ATM

Método Preventivo de CongestiónMétodo Preventivo de Congestión

Impide que los circuitos virtuales tomen un ancho de banda mayor al asignado, utilizando el algoritmo Leaky BucketUPC

Mecanismo UPC (Usage Parameter Control)Mecanismo UPC (Usage Parameter Control)

Garantiza ancho de banda en transmisiones CBR

comprende igualmente el algoritmo Dual Leaky Bucket que verifica los excesos de tráfico que se producen por velocidad punta o velocidad sostenida.

Page 38: ATM

Método reactivo ante la congestiónMétodo reactivo ante la congestión

Se utiliza especialmente para garantizar a los conmutadores ATM el encaminamiento del tráfico sensible a retrasos en la transmisión. En la práctica pone en 1 el bit de prioridad de pérdida de celdas en la cabecera VBR.

Mecanismo CLP (Cell Loss Priority)Mecanismo CLP (Cell Loss Priority)

Reduce la velocidad de los circuitos virtuales con prioridad base cuando amenazan con usurpar el papel

de los circuitos de alta prioridad

Page 39: ATM

Mecanismo Mecanismo GFCGFC ( (Generis Flow ControlGeneris Flow Control))

Hay que recordar que este último no se ha empleado porque no se ha alcanzado un acuerdo sobre su utilización

Controla el tráfico de usuario en la UNI

Page 40: ATM

Los métodos de control de congestión requieren la participación de las estaciones.

La ganancia estadística es que no requiere la intervención de los usuarios, es decir, de las capas

superiores

Page 41: ATM

El control basado en créditosEl control basado en créditos

Los conmutadores y las estaciones terminales intercambian el espacio de cola disponible para cada enlace. Las estaciones terminales envían tráfico ABR solamente cuando hay suficiente capacidad de buffers

disponible.

Page 42: ATM

Sistema de control basado en velocidad Sistema de control basado en velocidad

Opera con un procedimiento de realimentación extremo a extremo, mediante el cual, las estaciones y

conmutadores ajustan sus velocidades dinámicamente

la fuente de un VC intercala una célula RM cada "n" células de datos. La célula RM indica la velocidad de la estación emisora y la velocidad más alta que ésta desearía utilizar. Cada vez que la estación de destino recibe una célula RM la reenvía a la fuente.

En el viaje de vuelta, cada conmutador la marca, indicando si la velocidad actual es o no aceptable

Page 43: ATM

Vías contra la saturaciónVías contra la saturación

Si comparamos métodos alternativos para incrementar el ancho de banda, como ATM o FDDI, la conmutación

tiene varias ventajas

Aprovecha la inversión realizada en hubs tradicionalesAprovecha la inversión realizada en hubs tradicionales

incrementa de forma apropiada, el ancho de banda en la red

Page 44: ATM

Motivos por los que una compañía instala una solución Motivos por los que una compañía instala una solución conmutadasconmutadas

incrementar el ancho de banda disponible a cada usuario

proporcionar una ruta de migración suave hacia nuevas tecnologías de conmutación de altas prestaciones, tales

como Fast Ethernet, FDDI y ATM

utilización de redes virtuales

Page 45: ATM

Acortar los tiempos de respuestaAcortar los tiempos de respuesta

LAN switching:LAN switching:

tecnología probada para dar respuesta a los problemas más acuciantes de las redes locales

actualmente en funcionamiento

Page 46: ATM

ATM switching:ATM switching:

la tecnología sobre la que convergerán los distintos entornos de redes locales y redes de área amplia

es capaz de ser la tecnología de red para soportar soluciones multimedia, y de llevar al puesto de

trabajo un gran ancho de banda, puede constituir un backbone de alto rendimiento y de alta

disponibilidad

proporciona integración LAN/WAN.