Articulo de referencia

Protocolo de reutilización espacial

El Protocolo de reutilización espacial es un protocolo de red desarrollado por Cisco . Es un protocolo de capa de enlace para interconexión de redes de paquetes en anillo que se...

El Protocolo de reutilización espacial es un protocolo de red desarrollado por Cisco . Es un protocolo de capa de enlace para interconexión de redes de paquetes en anillo que se utiliza comúnmente en redes de anillo de fibra óptica. Las ideas del protocolo se reflejan en partes del estándar IEEE 802.17 Resilient Packet Ring (RPR).

Introducción

SRP se desarrolló inicialmente como un protocolo de capa de enlace de datos para vincular el protocolo de transporte dinámico de paquetes (DPT) de Cisco (un método de entrega de tráfico basado en paquetes a través de una infraestructura SONET/SDH ) con la capa física SONET/SDH. DPT no puede comunicarse directamente con la capa física, por lo que fue necesario desarrollar una capa intermedia entre DPT y SONET/SDH; SRP cumplió esta función.

Analogía con el POS

El SRP se comporta de forma muy similar al protocolo punto a punto (PPP) en un entorno de paquetes sobre SONET (POS). El PPP actúa como una capa de abstracción entre una tecnología de capa 2 de nivel superior, como POS, y una tecnología de capa 1, como SONET/SDH. Los protocolos de capa 1 y de capa 2 de nivel superior no pueden interactuar directamente sin tener un protocolo de capa 2 de nivel inferior intermedio; en el caso de DPT, el protocolo de capa 2 es el SRP.

Capacidad de reutilización espacial

Los entornos DPT contienen anillos duales que giran en sentido contrario, de forma similar a FDDI . SRP tiene un mecanismo de eficiencia de ancho de banda único que permite que varios nodos en el anillo utilicen la totalidad de su ancho de banda; este mecanismo se denomina Capacidad de reutilización espacial. Los nodos en un entorno SRP pueden enviar datos directamente desde el origen al destino. Considere el siguiente entorno: un anillo con 6 enrutadores (A a F secuencialmente) que funcionan a una velocidad de OC-48c (2,5 Gbit/s). Los enrutadores A y D envían datos de ida y vuelta a 1,5 Gbit/s mientras que los enrutadores B y C envían datos a 1 Gbit/s; esto utiliza los 2,5 Gbit/s completos entre los enrutadores A a D, pero aún deja intactos a los enrutadores F y E. Esto significa que los enrutadores F y E pueden enviar datos a 2,5 Gbit/s entre sí simultáneamente, lo que da como resultado un rendimiento total del anillo de 5 Gbit/s. La razón de esto es la implementación de un método llamado "eliminación de destino". La eliminación de destino significa que el destino de los datos los elimina de la red en anillo. Esto se diferencia de la "eliminación de origen" en que los datos solo están presentes en la sección de red entre los nodos de origen y destino. En la eliminación de origen, los datos están presentes en todo el anillo y son eliminados por el nodo de origen. Las redes FDDI y Token Ring utilizan la eliminación de origen, mientras que DPT y SRP utilizan la eliminación de destino. Nuevamente, considere el ejemplo anterior del anillo OC-48c. En un entorno de eliminación de origen (FDDI o Token Ring), en el caso de que el enrutador A quisiera comunicarse con el enrutador D, toda la red estaría ocupada mientras se transmitían los datos porque tendría que esperar hasta completar el bucle y regresar al enrutador A antes de ser eliminados. En un entorno de eliminación de destino (DPT y SRP), los datos solo estarían presentes entre el enrutador A y el enrutador D y el resto de la red estaría libre para comunicarse.

Encabezado SRP

El encabezado SRP tiene un total de 16 bits (2 bytes) y contiene 5 campos. Estos campos son los siguientes: Tiempo de vida (TTL) , Identificador de anillo (R), Prioridad (PRI), Modo y Paridad (P). El campo TTL tiene 8 bits y su única métrica es el conteo de saltos. El campo R tiene 1 bit (0 o 1, que designa el anillo interno o externo). El campo PRI tiene 3 bits que designan la prioridad del paquete. El campo Modo tiene 3 bits que designan qué tipo de datos contiene la carga útil. El campo P tiene 1 bit.

Referencias

  • RFC2892: Protocolo de reutilización espacial
  • Tomsu, Peter; Schmutzer, Christian, "Redes ópticas de próxima generación", págs. 105-113, Prentice-Hall (c) 2002
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