actualidad,X.25 es la norma de interfaz orientada al usuario de mayor difusion en las redes de paquetes de gran cobertura.
La X.25 se define como la interfaz entre equipos terminales de datos y equipos de terminacion del circuito de datos para terminales que trabajan en modo paquete sobre redes de datos publicas.
El estandar X.25 no incluye algoritmos de encaminamiento,pero conviene resaltar que,aunque los interfaces ETD/ETCD de ambos extremos de la red son independientes uno de otro,X.25 interviene desde un extremo hasta el otro,ya que el trafico seleccionado se encamina desde el principio hasta el final.A pesar de ello,el estandar recomendado es asimetrico ya que solo se define un lado de la interfaz con la red(ETD/ETCD).
Las razones por las que se hace aconsejable la utilizacion de la norma X.25 son las siguientes:
1) La adopcion de un estandar comun a distintos fabricantes nos permite conectar facilmente equipos de distintas marcas.
2)La norma X.25 ha experimentado numerosas revisiones y hoy por hoy puede considerarse relativamente madura.
3)El empleo de una norma tan extendida como X.25 puede reducir sustancialmente los costes de la red ,ya que su gran difusion favorece la salida al mercado de equipos y programas orientados a tan amplio sector de usuarios.
4)Es mucho mas sencillo solicitar a un fabricante una red adaptada a la norma X.25 que entregarle un extenso conjunto de especificaciones.
5)El nivel de enlace HDLC/LAPB solo maneja los errores y lleva la contabilidad del trafico en un enlace individual entre el ETD/ETCD, mientras que X.25 va mas alla,estableciendo la contabilidad entre cada ETD emisor y su ETCD y entre cada ETD receptor y su ETCD,es
decir,el servicio extremo a extremo es mas completo que el de HDLC/LAPB.
•El Nivel Físico
La recomendacion X.25 para el nivel de paquetes coincide con una de las recomendaciones del tercer nivel ISO. X.25 abarca el tercer nivel y tambien los dos niveles mas bajos. El interfaz de nivel fisico recomendado entre el ETD y el ETCD es el X.21. X.25 asume que el nivel fisico X.21 mantiene activados los circuitos T(transmision) y R(recepcion) durante el intercambio de paquetes. Asume tambien, que el X.21 se encuentra en estado 13S(enviar datos),13R(recibir datos) o 13(transferencia de datos). Supone tambien que los canales C(control) e I(indicacion) de X.21 estan activados. Por todo esto X.25 utiliza el interfaz X.21 que une el ETD y el ETCD como un "conducto de paquetes",en el cual los paquetes fluyen por las lineas de transmision(T) y de recepcion(R).
El nivel fisico de X.25 no desempeña funciones de control significativas. Se trata mas bien de un conducto pasivo,de cuyo control se encargan los niveles de enlace y de red.
• El Nivel de Enlace
En X.25 se supone que el nivel de enlace es LAPB. Este protocolo de linea es un conjunto de HDLC. LAPB y X.25 interactuan de la siguiente forma: En la trama LAPB, el paquete X.25 se transporta dentro del campo I(informacion). Es LAPB el que se encarga de que lleguen correctamente los paquetes X.25 que se transmiten a traves de un canal susceptible de errores, desde o hacia la interfaz ETD/ETCD. La diferencia entre paquete y trama es que los paquetes se crean en el nivel de red y se insertan dentro de una trama, la cual se crea en nivel de enlace.
Para funcionar bajo el entorno X.25, LAPB utiliza un subconjunto especifico de HDLC.
♠ Receptor Preparado(RR), Rechazo(REJ), Receptor No Preparado(RNR), Desconexion(DSC), ♠ Activar Modo de Respuesta
♠ Asincrono(SARM) y Activar Modo Asincrono Equilibrado(SABM).
♣ Rechazo(REJ), Receptor No Preparado(RNR), Asentimiento No Numerado(UA), Rechazo de ♣ Trama(FRMR) y
Los datos de usuario del campo I no pueden enviarse como respuesta. De acuerdo con las reglas de direccionamiento HDLC, ello implica que las tramas I siempre contendran la direccion de destino con lo cual se evita toda posible ambig?edad en la interpretacion de la trama.
X.25 exige que LAPB utilice direcciones especificas dentro del nivel de enlace.
En X.25 pueden utilizarse comandos SARM y SABM con LAP y LAPB, respectivamente. No obstante se aconseja emplear SABM, mientras que la combinacion SARM con LAP es poco frecuente.
Tanto X.25 como LAPB utilizan numeros de envio(S) y de recepcion(R) para contabilizar el trafico que atraviesan sus respectivos niveles.
En LAPB los numeros se denotan como N(S) y N(R), mientras que en X.25 la notacion de los numeros de secuencia es P(S) y P(R).
Normas Auxiliares de X.25
Las siguientes recomendaciones auxiliares pueden considerarse parte de la norma X.25:
X.1 Clases de servicio del usuario
X.2 Facilidades del usuario
X.10 Categorias de acceso
X.92 Conexiones de referencia para paquetes que transmiten datos
X.96 Señales de llamada en curso
X.121 Plan internacional de numeracion
X.213 Servicios de red
♠ Características
X.25 trabaja sobre servicios basados en circuitos virtuales. Un circuito virtual o canal logico es aquel en el cual el usuario percibe la existencia de un circuito fisico dedicado exclusivamente al ordenador que el maneja, cuando en realidad ese circuito fisico "dedicado" lo comparten muchos usuarios. Mediante diversas tecnicas de multiplexado estadistico, se entrelazan paquetes de distintos usuarios dentro de un mismo canal.
El estandar X.25 ofrece cuatro mecanismos para establecer y mantener las comunicaciones.
Circuito virtual permanente(Permanent Virtual Circuit-PVC)
Un circuito virtual permanente es algo parecido a una linea alquilada en una red telefonica, es decir, el ETD que transmite tiene asegurada la conexion con el ETD que recibe a traves de la red de paquetes.
En X.25,antes de empezar la sesion es preciso que se haya establecido un circuito virtual permanente.Por tanto, antes de reservarse un Circuito virtual permanente, ambos usuarios han de llegar a un acuerdo con la compañia explotadora de la red.
Las redes y el equipo de cómputo actuales tienen la potencia para trabajar con velocidades mucho más rápidas y transferir grandes cantidades de datos. Con la complejidad de las redes actuales, la administración puede resultar más compleja si no tiene las herramientas adecuadas. Cada ambiente es una combinación única de equipos de diferentes fabricantes.
Frame Relay fue desarrollada para resolver problemas de comunicaciones que otros protocolos no podían hacer: la creciente necesidad de alta velocidad, mayor ancho de banda eficiente, (tráfico "pesado"), un incremento de dispositivos de red inteligentes que disminuyen el procesamiento del protocolo y la necesidad de conectar LANS y WANS.
Al igual que la X.25, Frame Relay es un protocolo de conmutación de paquetes. Pero su proceso es fluido; es decir, un formato de red más rápido y eficaz. Una red Frame Relay no realiza detección de errores, lo que da como resultado una baja considerable de sobrecarga y un procesamiento más rápido que con X.25. Frame Relay es también independiente al protocolo, acepta datos de muchos protocolos diferentes, que son encapsulados por los equipos Frame-Relay, no por la red.
Los dispositivos inteligentes de red conectados a una red Frame-Relay son responsables de la corrección de errores y el formateado de tramas. El tiempo de procesamiento es más rápido por lo que la transmisión de datos es más eficiente.
Además, Frame Relay es totalmente digital, reduciendo la posibilidad de error y ofreciendo excelentes velocidades de transmisión. La Frame Relay típica trabaja de 56 ó 64 Kbps a 1.544 ó 2.048 Mbps.
¿Qué hace Frame Relay?
¿Por qué elegir Frame Relay?
Como es independiente al protocolo, puede procesar tráfico de diferentes protocolos de red, tales como IP, IPX™ y SNA.
También es una opción ideal para conectar WAN que tengan tráfico impredecible o muy pesado. Típicamente, estas aplicaciones incluyen traspaso de datos, CAD/CAM, y servidor-cliente.
Frame Relay ofrece las ventajas de interconexión de WAN. En el pasado, la configuración de las WAN requerían la utilización de líneas privadas o circuitos de conmutación sobre líneas punto a punto. Para realizar conexiones WAN a WAN ya no es necesario utilizar líneas punto a punto, se puede realizar a través de Frame Relay, esto reduce los costos.
Algunos críticos establecen una analogía de la tecnología ATM con la red digital de servicios integrados o ISDN por sus siglas en inglés. Al respecto se escuchan respuestas de expertos que desautorizan esta comparación aduciendo que la ISDN es una gran tecnología que llegó en una época equivocada, en términos de que el mercado estaba principalmente en manos de actores con posiciones monopolísticas.
En una primera fase se han definido 4 documentos de recomendaciones:
TA 772: Requisitos genéricos.
TA 773: Requisitos de Nivel Físico (Igual al especificado en 802.6).
TA 774: Requisitos de Operación, Administración y Red de área metropolitana.
TA 775: Requisitos para la Tarificación.
SMDS permite implementar servicios de interconexión de redes de área local utilizando una red dorsal compartida en un ámbito de cobertura nacional, sin detrimento en las prestaciones de velocidad que siguen siendo las propias de las RALs.
El SMDS ofrece distintas velocidades de acceso desde 1, 2, 4, 10, 16, 25 y hasta 34 Mbit/s. La velocidad entre nodos de la red dorsal comienza en 45 Mbit/s y llegará a 155 Mbit/s. Esta última velocidad es la que corresponde al servicio OC-3 en la Jerarquía Digital Síncrona (SDH).
SMDS ofrece un servicio de Red Metropolitana con un acceso desde el punto de vista del abonado idéntico al 802.6, con la particularidad de que no especifica la tecnología interna de la red pública, pudiéndose utilizar tanto técnicas de conmutación ATM como otras.
• Synchronous Optical Network (SONET) es un estándar para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica.
• Es un estándar para transmisión de datos en modo síncrono a través de un medio óptico. Como estándar, soporta la interconexión de distintos tipos de sistemas ópticos.