ลำดับชั้น ของ SIP ของ Switched Multi-Megabit Data Service

ภาพแสดงให้เห็นว่า SIP จับเข้าคู่กับรูปแบบ OSI รวมทั้ง layer ย่อยที่เชื่อมต่อข้อมูล IEEE ได้อย่างไร

SIP ประกอบด้วย สามระดับ SIP ระดับ 3 ทำงานที่ layer ย่อย Media Access Control (MAC) ของ layer ที่เชื่อมต่อข้อมูลของรูปแบบ OSI SIP ระดับ 2 ทำงานที่ layer ย่อย Media Access Control (MAC) ของ layerที่เชื่อมต่อข้อมูล SIP ระดับ 1 ทำงานที่ layer ที่เห็นได้จากภายนอกของรูปแบบ OSI

SIP ระดับ 3เริ่มทำงานเมื่อข้อมูลของผู้ใช้งานถูกส่งไปให้ในรูปของหน่วยข้อมูลบริการ SMDS (SDUs) แล้วหน่วยข้อมูลบริการ SMDS (SDUs) จะถูกใส่เข้าไปใน header และ trailer ของ SIP ระดับ 3 ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า หน่วยข้อมูลโพรโทคอลระดับ 3 (PDU) แล้วหน่วยข้อมูลโพรโทคอลระดับ 3 (PDU) ของ SIP จะถูกส่งไปยัง SIP ระดับ 2SIP ระดับ 2ซึ่งทำงานที่ layer ย่อย Media Access Control (MAC) ของ layerที่เชื่อมต่อข้อมูล เริ่มทำงานเมื่อได้รับ หน่วยข้อมูลโพรโทคอลระดับ 3 (PDU) จาก SIP ระดับ 3 แล้ว หน่วยข้อมูลโพรโทคอล (PDUs) จะถูกแบ่งออกเป็นขนาดเท่าๆกัน (53-octet) หน่วยข้อมูลโพรโทคอล (PDUs) ระดับ 2 เรียกว่า เซลล์ เซลล์ถูกส่งผ่านไปที่ SIP ระดับ 1 เพื่อนำไปวางบนอุปกรณ์สื่อกลางที่มองเห็นได้ SIP ระดับ 1 ทำงานที่ layer ชั้นนอกที่มองเห็นได้ และทำให้เกิดโพรโทคอลที่เชื่อมต่อข้อมูลที่เกิดจากสัญญาณดิจิตอลระดับ 1 ( DS1) หรือ สัญญาณดิจิตอลระดับ 3 (DS3) ระหว่างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) และ เครือข่ายSIP ระดับ 1ประกอบด้วยระบบถ่ายทอดสัญญาณ และ layer ย่อยของ โพรโทคอลที่มาบรรจบกันบน layer นอกที่มองเห็นได้ (Physical Layer Convergency Protocol-PLCP) layer ย่อยของระบบถ่ายทอดสัญญาณเป็นตัวกำหนดลักษณะและวิธีในเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล ระดับ 1 ( DS-1) หรือ สัญญาณดิจิตอล ระดับ 3 (DS-3) PLCP เป็นตัวกำหนดว่าเซลล์ SIP ระดับสองต้องได้รับการจัดการให้เชื่อมต่อกับของโครงข่ายถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล ระดับ 1 ( DS-1) หรือ สัญญาณดิจิตอล ระดับ 3 (DS-3) ได้อย่างไร และ ยังเป็นตัวกำหนดข้อมูลในการบริหารอื่นๆอีกด้วย

การเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจาย (DQDB)

Figure 14-4 A Basic Access DQDB May Consist of an End Node, a Router, and a Switch

การเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจาย (DQDB) เป็นโพรโทคอลในการสื่อสาร layer เชื่อมต่อข้อมูล ออกแบบมาให้ใช้ในเครือข่ายระบบเมือง (MANs) DQDB เป็นตัวกำหนดรูปแบบของเครือข่ายที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายตามตรรกะซึ่งเชื่อมโยงระหว่างระบบหลายระบบ

กำหนดไว้ในมาตรฐาน IEEE 802.6 DQDB รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจายเพื่อเข้าสู่ระบบที่ปรากฏ มีเพียงการทำงานของโพรโทคอลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจาย (ใน SMDS และ SIP) ทั่วอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ใช้ (ใน SMDS ทั่ว SNI) การทำงานดังกล่าวแตกต่างจากการทำงานของโพรโทคอลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจาย ในลักษณะอื่น (ยกตัวอย่างเช่น การทำงนของโปรโตรคอลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจาย ระหว่างอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณ ภายใน เครือข่ายข้อมูลโพรโทคอล (PDN) ในระบบ SMDS )

การเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจายเพื่อเข้าสู่ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย SMDS ดังนี้

  • อุปกรณ์เครื่องส่ง เป็น switch ในเครือข่าย SMDS ที่ทำงานเป็นสถานีหนึ่งบนการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอนุกรม
  • อุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) เป็นอุปกรณ์ CPE หนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งเครื่องที่ทำงานเป็นสถานีบนการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอนุกรม
  • อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของ subscriber (SNI) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) และ อุปกรณ์เครื่องส่ง

โดยทั่วไป การเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจายเพื่อเข้าสู่ระบบ SMDS ถูกจัดเตรียมในโครงสร้างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) หนึ่งเครื่อง หรือ หลายเครื่อง โครงสร้างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) หนึ่งเครื่อง ประกอบด้วย switch หนึ่งตัวในเครือข่ายเครื่องส่งสัญญาณ SMDS และ สถานี เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) หนึ่งสถานีที่สถานที่ใช้งานของ subscriber โครงสร้างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) ) ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายสายรวมแบบกระจายหนึ่งเครื่อง ทำให้เกิดเครือข่ายย่อยสายรวมแบบกระจายสองเครือข่าย การสื่อสารเกิดขึ้นเพียงระหว่าง switch และเครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) หนึ่งเครื่องทั่วอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของ subscriber ( SNI) ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) จะไม่แย่งกันรับสัญญาณ เพราะไม่มีเครื่องรับ

ในสถานที่ของลูกค้า (CPE) เครื่องอื่นพยายามที่จะเข้ามาในเครือข่าย โครงสร้างภายนอกของ เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) แบบหลายเครื่อง ประกอบด้วย switch หนึ่งตัวในเครือข่ายเครื่องส่งสัญญาณ SMDS และ เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) ที่เชื่อมโยงกันหลายเครื่องในบริเวณที่ subscriber ใช้งาน (ทั้งหมดเป็นของ subscriber รายเดียว) สำหรับโครงสร้างภายนอกของ เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) แบบหลายเครื่อง การสื่อสารระหว่างภายในระหว่างอุปกรณ์เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) อาจเกิดขึ้นได้ โดยบางครั้งอาจเห็นได้จาก switch ที่ใช้กับ อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของ subscriber ( SNI) และ บางครั้ง อาจไม่เห็น

ในการต่อเชื่อมแบบอนุกรมโดยมีอุปกรณ์หลายชื้น จะทำให้เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) แย่งกันรับสัญญาณ จึงจำเป็นต้องใช้สูตรคำนวณในการเรียงเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกระจายซึ่ง ทำให้การเชื่อมต่อโครงสร้าง เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) แบบหลายเครื่องมีความซับซ้อนมากกว่าการเชื่อมต่อโครงสร้าง เครื่องรับในสถานที่ของลูกค้า (CPE) แบบเครื่องเดียว