比較atm與千兆乙太網
在osi網路體系結構的七層模式中,atm和千兆乙太網只涉及低二層,而第三層交換技術,顧名思義當然屬於第三層。在低二層網路技術中,乙太網是人們用得最多,因而也是最熟悉的技術。基於aloha原理的乙太網協議非常簡單,網上的節點想傳送就可以傳送。為了提高效率,又增加了監聽和碰撞檢測。為滿足人們對頻寬的不斷增長的要求,出現了交換式乙太網,它比共享式乙太網的傳輸效率高了許多,而且在每個埠只連線乙個站點時,消除了碰撞衝突,可實現全雙工通訊。隨著網路應用的發展,又出現了100mbps的快速乙太網和千兆乙太網。可以說乙太網的發展史就代表了計算機網路應用的發展歷程。它是在滿足人們不斷增長需求的同時,也在不斷地提高和完善自己,因而具有巨大的慣性。廉價、簡單、快速的乙太網技術擋住了atm向桌面系統的擴張,至今仍然牢固地佔據著lan的陣地。
wan具有和lan很不一樣的特點。由於wan涉及地域廣大,其建設、維護和管理是由電信部門或少數專業公司控制的,形成所謂的公用電信網。它們在向使用者提供服務的同時,極力避免使用者涉及和干預電信網內部的事情。通常,公用電信網的管理者希望使用者把電信網看作是乙個黑匣子,僅向使用者端裝置提供乙個簡單的使用者介面,使使用者能方便地使用公用電信網,而把主要的功能盡可能地集中在電信。**系統就是這種模式中最成功的乙個典範。與集維護、管理和使用於一身的lan不同,在wan中使用者只是使用者,公用電信網的管理者是服務的提供者。由此就形成了wan的許多特點,例如,為了計費的需要,wan一般都是面向連線的,因而在傳送資料之前,必須先進行耗時頗長的建立連線過程,用完整的全位址來進行呼叫或撥號,在資料傳輸階段則使用簡化的連線識別符號進行通訊。隨著通訊技術的發展,為了提高傳輸效率,目前在電信網內部把傳送資料和傳送控制資訊的通路分開,形成所謂的帶外信令,使得電信網內部的傳輸協議變得相當複雜。atm技術起源於b-isdn,具有電信網技術的所有特點。
atm技術非常複雜,它分為aal層、atm層和物理層等三層,每一層又都分為兩個子層。在aal層,使用者通常要執行兩個協議:乙個用來向網路傳送控制資訊,稱為控制面(controlplane);另乙個用來傳送資料資訊,叫做使用者面(userplane)。atm網內部也使用帶外信令機制,itu和atm論壇所採用的信令還不一樣。atm是面向連線的傳輸技術,使用類似於**號碼的十進位制數字進行呼叫連線。其呼叫編碼目前有四種之多,尚未統一,最長可達20位。在每個atm交換機上,建立連線過程需要10~30ms的時間,相對於最快10μs的atm交換機速度而言,10~30ms實在是太長了。此外,為保證服務質量所需的資源預約等也要在此階段進行,更增加了建立連線的時間。所以現在atm網中多採用永久虛電路(靜態路由)。這就限制了atm網的伸縮能力。atm信元的53個位元組中,有5個位元組的信元頭,編碼效率不高。其他協議的資料報要經由atm網傳送時,必須在入網處分解轉換為atm信元流,出網時再恢復成原來的資料報。若通道質量不是足夠高,或因傳輸控制策略不佳,就會出現信元丟棄現象,而乙個信元的丟棄將導致整個資料報的重傳。這些處理都會增加系統開銷,加大傳輸時延,降低atm網的傳輸能力。使得廣為宣傳的、atm技術的各種優越性大打折扣。
且不提昂貴的**,只要想象一下在無連線的、突發式的、使用者既有使用權、又有管理權的lan中使用atm技術將會出現的情況,就不難理解為什麼atm技術不能延伸到lan領域中去了。
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