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在X.25中,提供PVC雖然簡單,但卻得費不少功夫,它包括沿著端到端的路徑手工完成每個交換機和PAD的配置,這些PAD指明這條電路的終端,完成這些上作后,用戶就擁有了一條定制的虛電路(VC)。如果,對網絡進行巧妙的安排和恰當設計,虛電路就可以按照用戶的想法配置,使網絡的鏈路和交換機能適應用戶業務的特點。這樣,如果用戶希望得到條具有端到端最小時延的VC,只要向X.25服務供應商提出這個要求,就能得到一條僅跨接網絡中速度最快的交換機和鏈路的路徑。
SVC必須動態建立,因為沒有時間進行手工操作。當用戶向網絡請求一條虛電路時,先由選路協議找到一條端到端路徑,然后就有某個類型的信號協議指示該路徑上的交換機把適當的鏈路連接起來,于是就形成了條VC。這些過程一結束,用戶就可以通過這條VC在分組中自由地發送數據。用完電路后,用戶就可以指示網絡來釋放連接,于是進行一個與建立相反的過程,把交換機及鏈路資源釋放掉,以備其他用戶使用。
我們再花點時間討論一下這種設計所能提供的服務。在PVC和SVC中,這種電路建立過程都會產生一個“可靠”連接。在數據通信中,可靠性有著特殊的意義,送交網絡的數據應該被確切地傳遞到目的地,用戶應該能夠信賴網絡的服務質量(Qos)。如果由于某一原因使這種傳遞不能成功完成,正在發送數據的用戶應能獲知這一情況,以便采取適當的措施。
真正的可靠性必須保證數據的完整性,這就需要糾錯和正確排序。當交換機收到由LAPB鏈路傳來的分組時,要做兩項上作:一是把X.25分組存入緩存器,二是檢查其是否有錯。如果鏈路級協議沒有發現錯誤,交換機就把這個分組送到合適的LAPB鏈路,發往它的目的地。如果LAPB鏈路發現這個分組在鏈路上已被損壞,它就要求發送該分組的交換機進行重發。為了能夠在需要時進行重發,在得知分組被成功接收之前,這臺交換機得一直保存著這個分組的備份。
這種做法會產生大量的開銷,所以提供真正的可靠性決非易事。它需要大量資源(比如說時間和帶寬),這是多數X.25網絡所難以負擔的。然而,在設計X.25時,人部分網絡設計者明白除了這樣也別無選擇。畢竟,如果不對所傳數據進行一步步的差錯檢驗,就不可能對數據進行無差錯的端到端傳輸。即使是嚴密屏蔽以防電磁干擾的最好的物理網絡,也有很高的差錯率。如果差錯經常發生,就應該對它保持高度警惕,因為發送一個差錯的分組和發送一堆垃圾無異。