프레임 릴레이는 멀티 액세스를 위한 네트워크 로 LAN과 비슷하게 두 개 이상의 장비를 네트워크에 동시에 연결 하여 X.25의 패킷 전송 기술을 고속 데이터통신에 적합하도록 개선한 프로토콜
상위 계층에서 오류를 복구하고 재전송
경로 설정이 가능
데이터의 전송 속도를 향상시켜 전송 지연을 감소
망 내부 기능을 단순화
하나의 물리적 링크에 복수의 논리적인 가상 회선을 설정
망과 단말 사이의 PVC(Permanent Virtual Circuit)마다 DLCI(Data Link Connection Identifier)를 설정함
단순한 데이터 처리 절차만을 규정
< 프레임 릴레이 기본 프로토콜 구조 >
Flag Address Informaiton FCS Flag
Flag는 모든 프레임의 시작과 끝에 위치하여 프레임을 구분하며, FCS는 프레임의 에러를 검색하여 에러가 발생한 프레임은 제거됨
< 프레임 릴레이 제어 프로토콜 구조 >
Flag Address Control Information FCS Flag
HDLC는 전이중과 반이중 통신 모두를 지원하는 비트 지향(Bit - Oriented) 프로토콜 로 점 대 점 링크 및 멀티 포인트 링크를 위하여 ISO 에서 개발한 국제 표준 프로토콜
반이중 및 전이중 통신을 지원
동기식 전송 방식
오류 제어를 위해 Go-back-N ARQ 및 선택적 재전송 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식을 사용
흐름 제어를 위해 슬라이딩 윈도우 방식 을 사용
프레임 내에 제어 정보인 명령과 응답을 이용하여 연속적인 정보를 전송하는 제어 절차
명령은 상대방에 대한 데이터 링크의 설정, 데이터 전송, 종료 지시이며, 응답은 명령에 대한 실행 결과
사용하는 문자 코드와 상관이 없으며 비트 삽입에 의해 투명한 데이터 전송을 보장
< HDLC 프레임 구조 >
시작플래그 주소 제어 정보 FCS 종료플래그
8비트 8비트 8비트 무제한 16비트 8비트
< HDLC 프레임 종류 >
정보 프레임(Information Frame) : 사용자 데이터 전달
감독 프레임(Supervisor Frame) : 흐름 및 레어 제어
무번호 프레임(Unnumbered Frame) : 회선 설정, 유지, 종결
< HDLC 프레임 구조 >
ATM은 가상회선을 사용하는 비동기 통신기술 로 첫 번째 패킷이 전송될 때 송신자와 수신자 간에 최적의 전송 경로를 확정시킴
전송경로가 확정되면 두 번째 패킷부터는 포워딩(Forwarding)만 수행하기 때문에 전송 속도가 빠름
즉, 인터넷은 패킷이 전송 될 때마다 최적의 경로를 계산하고 데이터를 전송하는 포워드를 수행하지만, ATM은 한번만 경로를 결정 하면 메시지는 포워드만 하기 때문에 안정적으로 빠르게 데이터 전송 가능
결론적으로 회선 교환 네트워크와 패킷 교환 네트워크의 장점만 결합한 것
고속으로 안정적 통신이 가능
비동기 전송 모드 사용
음성, 영상과 같은 멀티미디어 전송과 데이터 전송이 가능
IP 헤더를 사용하지 않고 53 바이트의 고정길이 셀(Cell)이라는 ATM 전용 헤더 를 사용
가상 경로 설정과 연결형 모드로 빠른 데이터 전송이 가능
셀 전송 시에 우선 순위 기능을 부여 하여 네트워크 품질을 향상시킴
(ATM /n인터넷 순서대로-)
헤더 : 53바이트 셀(Cell)
IP 헤더
경로 설정 : 한 번만 경로를 결정
전송되는 패킷마다 경로 설정
데이터 : 음성, 영상, 데이터
음성, 영상, 데이터
공유 : 제한적 사용자
공유가 우수한 네트워크
교환 방식 : 가상회선
패킷 교환
QoS : 우수
낮음