В случае если оператор не поддерживает спецификацию FRF.16, а пользователю требуется больше полосы, чем даст один поток Т1/Е1, он может рассчитывать на реализацию опции MFR, позволяющей передать связку потоков n×Т1/Е1 (агрегированный виртуальный канал - AVC) между терминальными устройствами DTE (FRF.15), рис.5-11. Так как обычные коммутаторы FRS не могут обрабатывать сегменты MFR, то кадры и сегменты MFR д.б. инкапсулированы в кадры FR, используя передающий FR-DTE, и посланы по линиям Т1/Е1. Упорядочение и сборка принятых сегментов осуществляется принимающим FR-DTE.
Рис.5-11. Схема передачи данных с помощью AVC MFR
Формат кадра MFR
Цель использования схемы па рис.5-10 (FRF.15) в том, чтобы получить большую ширину по- лосы для передачи сигнала в рамках одной сети FR путем мультиплексирования ряда незави-симых VC в агрегатный VC (AVC).
Формат кадров MFR, передаваемых между DTE в сети FR (рис.5-10), представлен табл.5-10.
Таблица 5-10. Формат кадра MFR с сегментацией
Биты | ||||||||||
Заголовок FR | DLCI (msb) | С/R | ||||||||
DLCI (Isb) | FECN | BECH | DE | |||||||
UI(0x03) | ||||||||||
NLPID(OxB1) | ||||||||||
Заголовок сегментации | В | Е | С=0 | Последоват. номер msb) | ||||||
Последовательный номер (Isb) | ||||||||||
Сегменты полезной нагрузки (n байт) | ||||||||||
FCS (2 байта) | ||||||||||
Обозначения в байтах заголовка FR, как и раньше, а в заголовке сегментации они такие:
- В - поле начала потока сегментов (1 бит), В=1, если передается первый сегмент, и В=0, если передаются промежуточные сегменты;
- Е - поле конца потока сегментов (1 бит), Е=1, если передается последний сегмент, и Е=0, если передаются промежуточные сегменты; поля В и Е м.б. одновременно установлены на 1;
- С - поле (1 бит), резервное, устанавливается на 0;
- Последовательный номер - поле 12 бит, увеличивается на 1 после каждого сегмента (суммирование проводится по модулю 212).
Возможности технологии MFR позволяют организовать гибкое наращивание или сокращение полосы пропускания путем добавления или удаления виртуальных каналов Т1/Е1 по требованию пользователя.
Взаимодействие Frame Relay и ATM
Технологии FR и ATM относятся к классу технологий пакетной коммутации. Многие процес- сы обработки трафика у них сходны. Компании-разработчики оборудования FR и ATM реализовали взаимодействие (IWF) между сетями FR и ATM. Оно позволяет отображать FR-PVC в ATM-PVC, а кадры п ячейки и обратно. Это позволяет использовать в качестве транспорта FR не только сети ТфОП, но и сети ATM, рис.5-12.
Рис.5-12. Симметричная схема передачи трафика FR через сеть ATM с помощью IWF
Применение IWF связано с отображением адресной части кадра FR в заголовок ячейки ATM п сегментацией кадров на подуровне SAR ATM для размещения их в поле полезной па-грузки ячеек ATM. Для организации такого взаимодействия ATM-Forum предложил подход па основе пользовательского сетевого интерфейса с ретрансляцией кадров (FUNI - Frame-based UNI, не путайте с FRUNI) для сетей ATM. Он допускал прямое подключение устройств FR к краевому устройству с интерфейсом FUNI сети ATM, используя общий интерфейс FR T1/E1.
При использовании интерфейса FUNI процесс сегментации осуществляется в коммутаторе ATM. Вариант ATM с FUNI получил название Frame-based ATM.