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TCP/IP E SNA. 32x5. REDES SNA. Host. Instalação Tradicional Anos 70. Canal. 37xx. 3x74. 3x74. 3x74. 3x74. BSC. SDLC. 3x74. 3x74. REDES SNA TRADICIONAIS. CONTROLADORA. MAINFRAME. MAINFRAME. FEP. MAINFRAME. FEP. CONTROLADORA. CONTROLADORA. 32x5. SNA E REDES LOCAIS.
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32x5 REDES SNA Host • InstalaçãoTradicional Anos 70 Canal 37xx 3x74 3x74 3x74 3x74 BSC SDLC 3x74 3x74
REDES SNA TRADICIONAIS CONTROLADORA MAINFRAME MAINFRAME FEP MAINFRAME FEP CONTROLADORA CONTROLADORA
32x5 SNA E REDES LOCAIS MAINFRAME 3172 100% SNA: Estrutura Hierárquica FEP TIC EIC LLC2 3174 X.25 SDLC QLLC TIC EIC QLLC LLC2 3274 3274 3725
SNA GATEWAYS COM PONTES 3172 EMULAÇÃO LOCAL GATEWAY LOCAL NETBIOS LLC2 MAINFRAME EMULAÇÃO REMOTA BROUTER NETBIOS EMULAÇÃO LOCAL NETBIOS BROUTER NETBIOS GATEWAY REMOTO LLC2 LLC2 LLC2 FULL-STACK
BRIDGING: LIMITAÇÕES • NÃO PODE ASSUMIR ROTAS ALTERNATIVA • VOLUME GRANDE DE BROADCAST • TIMEOUTS DO LLC 2 SÃO PONTOS DE FALHA • CONGESTIONAMENTO DOS LINKS WAN • MAIOR TEMPO DE RESPOSTA • EXISTÊNCIA DE REDES PARALELAS
32x5 CONVERSÃO SDLC-LLC2 SNA Host 37X5 3174 3172 64Kbps TIC TIC EIC FEPtoETH Converter Router 3x74 IP [LLC2] SRB/STB[LLC2] SDLC Converter SDLC 3x74 Router LLC2
32x5 GATEWAYS ROTEÁVEIS MAINFRAME CANAL TOKEN RING 3172 37X5 EMULADOR REMOTO SDLC
GATEWAYS ROTEÁVEIS • PROTOCOLOS PARA ROTEAMENTO: IP E IPX • SÃO SOLUÇÕES SPLIT-STACK, MAS COM MELHOR EFICIÊNCIA DO QUE A BRIDGE • PERFORMANCE LIMITADA PELA CAPACIDADE DO GATEWAY • ALGUNS GATEWAYS PODEM SER INSTALADOS NA PRÓPRIA CONTROLADORA DE INTERCONEXÃO • EMULADORES: TN3270 E PROPRIETÁRIOS • TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS: IND$FILE, FTP, AFTP • NÃO NECESSITAM DE TCP/IP NO MAINFRAME • COMUNICAÇÃO COM APLICAÇÕES NATIVAS VIA UM CONVERSOR DE INTERFACE (EX. VTAM ANYNET, ETC.)
SSP TCP IP LLC2 ROTEAMENTO PARA ESTAÇÕES FULL-STACK EMULAÇÃO FULL-STACK STATE CONTROL STATE CONTROL SNA SNA SSP TCP IP LLC2 LLC2 LLC2 DATA LINK SWITCHING
DATA LINK SWITCHING • É UMA SOLUÇÃO DE INTERCONEXÃO DO TIPO TUNNELING • PADRONIZADO NO RFC 1795 (1434 É AGORA OBSOLETO) • IMPLEMENTADO POR VÁRIOS FORNECEDORES (3COM, CISCO, BAY, IBM, ETC.) • EXPERIÊNCIA DE INTEROPERABILIDADE CRESCENTE • COMPATÍVEL COM QUALQUER EMULADOR LLC 2 (FULL -STACK) • DISPENSA O USO DE GATEWAY • O TRÁFEGO ENCAPSULADO É SNA (LLC 2 OU SDLC) OU NETBIOS
DATA LINK SWITCHING • ENCAPSULA PROTOCOLOS NÃO ROTEÁVEIS NO TCP/IP • LLC2 • NETBIOS • SNA • SDLC • QLLC • É COMPATÍVEL COM ROTEAMENTO APPN • OPERA ENCAPSULANDO PACOTES LLC 2 NO TCP/IP, COMO UMA REDE LLC2 VIRTUAL • PERMITE MELHOR DESEMPENHO DO QUE SOLUÇÕES COM GATEWAY, POR SER FULL-STACK • TERMINAÇÃO LOCAL DO LLC2 • VÁRIOS CIRCUITOS (FIM A FIM) SOBRE A MESMA CONEXÃO TCP (ENTRE ROTEADORES)
TOPOLOGIA DLS CANAL TCP/IP SDLC/SNA 3172 TOKEN-RING/SNA
ARQUITETURA APPN END NODE LEN NODE NETWORK NODE NETWORK NODE NETWORK NODE NETWORK NODE APPN BACKBONE NETWORK END NODE LEN NODE
DLUR/S • É UMA FORMA DE TRANSMISSÃO DE TRÁFEGO SNA TRADICIONAL SOBRE REDES APPN • É UMA FORMA DE TUNNELING SEMELHANTE AO DLSw MAS COM PROTOCOLO APPN • DLUS (SERVER): VTAM APPLICATION • DLUR (REQUESTER): EXECUTADO NO ROTEADOR OU CONTROLADORA REMOTA
ROTEAMENTO APPN • A CONFIGURAÇÃO DA REDE APPN É DINAMICAMENTE ESTABELECIDA POR UM ALGORITMO DO TIPO “LINK-STATE”. APLICATIVOS APPN NETWORK ACCESSIBLE UNIT CP ISR LU 6.2 PATH CONTROL O APPN PERMITE REROTEAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO USADO COM HPR: HIGH PERFORMANCE ROUTING ENLACE DE DADOS
TCP/IP OU APPN APPN • ORIENTADO À CONEXÃO • ROTAS FIXAS • TRÁFEGO “SMOOTH” • LINHAS COM ERROS • MAIOR EFICIÊNCIA • PROPRIETÁRIO • APPN+ • TCP/IP • DATAGRAMA PURO • ROTAS POR PACOTES • TRÁFEGO “BURSTY • LINHAS SEM ERROS • MAIOR DISPONIBILIDADE • ABERTO • EVOLUÇÃO PARA OSI?
CONCLUSÕES GATEWAYS COM PONTES GATEWAYS ROTEÁVEIS DLSw DLUR/S FACILIDADE DE USO INTEROPE- RABILIDADE COMPATIBI- LIDADE COM MAINFRAME DESEMPENHO PONTO FORTE INTEROPE- RABILIDADE CUSTO DO GATEWAY COMUNICAÇÃO NÃO SNA DESEMPENHO PONTO FRACO BACKBONE MISTO BACKBONE TCP/IP BACKBONE APPN BACKBONE TCP/IP TIPO DE BACKBONE