Книга: TCP/IP Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security)
4.24 Максимальное число пересылаемых элементов
4.24 Максимальное число пересылаемых элементов
Каждая из рассмотренных нами технологий имеет различные максимальные размеры для своих кадров. После исключения заголовка кадра, заключительной части, а также заголовков LLC и SNAP (если они присутствуют), полученный результат будет определять максимально возможный размер датаграммы, которую можно переслать по носителю. Эта величина называется максимальным пересылаемым элементом (Maximum Transmission Unit — MTU).
Например, максимальный размер кадра для сети 802.3 10BASE5 равен 1518 октетам. Вычитая длину MAC-заголовка и завершающей части (18 октетов), поле управления связи Type 1 и заголовок SNAP (8 октетов), мы получим MTU, равный 1492 октетам.
В таблице 4.1 приведены MTU для различных технологий.
Таблица 4.1 Максимальный пересылаемый элемент
Протокол | Максимальное количество октетов в датаграмме (MTU) |
---|---|
По умолчанию для PPP | 1500 |
PPP (с небольшой задержкой) | 296 |
SLIP | 1006 (исходное ограничение) |
X.25 | 1600 (отличается для некоторых сетей) |
Frame Relay | Обычно не менее 1600 |
SMDS | 9235 |
Ethernet версии 2 | 1500 |
IEEE 802.3/802.2 | 1492 |
IEEE 802.4/802.2 | 8166 |
16 Mb IBM Token-Ring | Максимально 17914 |
IEEE 802.5/802.2 4-Mb Token-Ring | Максимально 4464 |
FDDI | 4352 |
Hyperchannel | 65535 |
ATM | По умолчанию 9180 Максимально возможно 16K-1 |
Специальным случаем является линия "точка-точка". Она реально не наследует ограничений на размер датаграммы. Оптимальный размер зависит от уровня ошибок в данной линии связи. Если он высок, то лучшая производительность достигается при более коротких элементах данных. Максимальное значение по умолчанию в 1500 байт используется наиболее часто.
Первоначально протокол SLIP был специфицирован с максимальной длиной датаграммы в 1006 байт. Некоторые реализации могут поддерживать до 1500 байт, преобразуя SLIP в другие форматы пересылки данных по последовательной линии "точка-точка".
Для Token-Ring показано предельное значение MTU. Реально MTU для Token-Ring зависит от множества факторов, включая время удержания маркера в кольце.
- 4.1 Введение
- 4.2 Функции физического уровня, управление доступом к физическому носителю и уровень связи данных
- 4.3 Сетевые технологии
- 4.4. Извлечение данных из пакетов
- 4.5 Протоколы связей "точка-точка"
- 4.6 HDLC
- 4.7 Протокол PPP
- 4.8 Дополнительный возможности PPP
- 4.9 Протокол SLIP
- 4.10 Локальные сети
- 4.11 DIX Ethernet
- 4.12 Сети по спецификации 802
- 4.13 Заголовок LLC для 802.2
- 4.14 Уровни в сетях 802
- 4.15 Другие технологии локальных сетей
- 4.16 Использование концентраторов
- 4.17 Коммутация
- 4.18 Широковещательные и многоадресные рассылки
- 4.19 Сети с коммутацией пакетов
- 4.20 Сети X.25
- 4.21 Frame Relay
- 4.22 SMDS
- 4.23 ATM
- 4.24 Максимальное число пересылаемых элементов
- 4.25 Создание туннелей
- 4.26 Совместное использование сетевого интерфейса
- 4.27 Замечания об уровне связи данных
- 4.28 Завершающая часть кадра
- 4.29 Рекомендуемая литература
- Создание свободно позиционируемых элементов
- Определение пользовательского формата числовых данных
- Добавление, изменение и удаление элементов списка
- Восстановление элементов списка из Корзины
- 7.6. Обход элементов массива
- Максимальное число дескрипторов для функции select
- Эксперименты с числовыми типами данных
- 19.2.4. Чтение и запись значений элементов HTML-форм
- Подходящие типы элементов
- Использование элементов управления ActiveX
- Элемент : создание новых элементов на этапе выполнения
- 13.2.4. Числовое и денежное низкоуровневое форматирование: localeconv()