Тема 1. 1 архітектура сучасних КМ 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. 1 архітектура сучасних КМ



Тема 1.2 Модель OSI

Тема 1.3 Стандарти і стеки протоколів

Тема 1.4 Топологія, методи доступу до середовища передачі даних

Тема 1.5 Фізичні середовища передачі

Тема 1.6 Локальні обчислювальні мережі та їх технології

Тема 1.7 Апаратура Ethernet

Тема 1.8 Адресація та маршрутизація в комп’ютерних мережах. DNS

Тема 1.9 Програмні та апаратні комплекси мереж

Тема 1.10 Адміністрування комп’ютерної мережі

 

Література

1. С.В.Кошевлев, А.В. Яковлев. Информационные сети: Учеб. пособие.- Муром: Изд. - полиграфический центр МИ ВлГУ, 2004.

2. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы - СПб.: Питер, 2003.

3. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2001.

Контрольні запитання

 

1. Кодування інформації.

2. Фізичне кодування.

3. Види аналогового кодування.

4. Види цифрового кодування.

5. Загальна класифікація

6. Сеансовий рівень

7. Транспортний рівень

8. Мережний рівень.

9. Стек OSI.

10. Стек протоколів TCP/IP.

11. Основні методи доступу, що використовуються в комп’ютерних мережах/

12. Множинний доступ з поділом частоти,

13. Множинний доступ з поділом довжини хвилі

14. Апаратура середовищ передачі.

15. Основні характеристики середовищ передачі даних

16. Надшвидкісні технології

17. Gigabit Ethernet.

18. Без провідникові технології

19. Активне обладнання.

20. Мости

21. Маршрутизатори

22. Служби DHCP та WINS

23. Апаратне забезпечення робочих станцій та серверів, вимоги та можливості

24. Організація роботи з користувачами та групами в ЛОМ

25. Доступ користувачів до ресурсів мережі.

 

Кодування інформації

Вся інформація, що передається по мережі відповідним чином кодується.

Розрізняють: фізичне(аналогове кодування), цифрове, логічне кодування.

Види фізичного (аналогового) кодування.

Аналогова модуляція застосовується для передачі дискретних даних по каналах з|із| вузькою смугою частот, типовим представником яких є|з'являється| канал тональної частоти, що надається в розпорядження користувачам суспільних|громадських| телефонних мереж|сітей|.

Аналогова модуляція є|з'являється| у такий спосіб|в такий спосіб| фізичного кодування, при якому інформація кодується зміною амплітуди, частоти або фази синусоїдального сигналу частоти, що несе.

При амплітудній модуляції для логічної одиниці вибирається один рівень амплітуди синусоїди частоти, що несе, а для логічного нуля - інший.

При частотній модуляції значення 0 і 1 початкових даних передаються синусоїдами з різною частотою.

При фазовій модуляції значенням даних 0 і 1 відповідають сигнали однакової частоти, але з різною фазою.

Види цифрового кодування

При цифровому кодуванні дискретної інформації застосовують потенційні і імпульсні коди.

У потенційних кодах для представлення логічних одиниць і нулів|нуль-індикаторів| використовується тільки|лише| значення потенціалу сигналу, а його перепади, що формують закінчені імпульси, до уваги не беруться. Імпульсні коди дозволяють представити|уявляти| двійкові дані або імпульсами певної полярності, або частиною|часткою| імпульсу - перепадом потенціалу певного напряму|направлення|.

Способи цифрового кодування:

Потенційний код без повернення до нуля (NRZ) – 0 і 1 кодуються різними рівнями сигналу.

Біполярне кодування з альтернативною інверсією (AMI) – 0 кодується нульовим потенціалом, а 1 – позитивним або негативним ненульовим, причому потенціал кожної наступної одиниці протилежний по знаку попередньої

Потенційний код з інверсією при одиниці (NRZI) – цей код використовує два можливі стани, 1 кодується зміною потенціалу, а 0 – низовинним потенціалом.

Біполярний імпульсний код – кодування проводиться імпульсами позитивної і негативної полярності, тривалість яких дорівнює половині тривалості передачі бита.

Манчестерський код – найбільш популярний код, вживані в сучасних локальних мережах. При манчестерському кодуванні інформація передається перепадами потенціалу, що відбуваються в середині такту.

Потенційний код 2B1Q – в кожному такті 2 біта кодується через 4 можливих стани сигналу.

Логічне кодування.

Логічне кодування це попередня зміна передаваній інформації з метою зробити її зручнішою для передачі.

Надмірне кодування – варіант логічного кодування, при якому до передаваної інформації в службових цілях додається додаткова. При цьому передавана послідовність біт розбивається на порції, звані символами. Потім кожен символ замінюється на новий, такий, що має більшу кількість битий, чим початковий. Наприклад логічний код 4В/5В, використовуваний в мережах FDDI і Fast Ethernet замінює початкові символи завдовжки 4 бита на символи завдовжки 5 битий. При цьому виникає 16 заборонених символів, прийом яких свідчить про помилку зв'язку.

Скремблювання – це перетворення початкової бітової послідовності за певним математичним правилом, що гарантує відсутність довгих послідовностей однакових значень в результуючій послідовності. Скрембльовані коди застосовуються в сучасних високошвидкісних мережевих технологіях, наприклад FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Загальна класифікація:сеансового рівня, транспортного рівня, мережевого рівня,

Сеансовий рівень

Сеансовий рівень (Session layer) забезпечує управління діалогом: фіксує, яка із сторін є активною на даний час, надає засоби синхронізації. Останні дозволяють вставляти контрольні точки в довгі передачі, щоб у разі відмови можна було повернутися назад до останньої контрольної точки, а не починати все з початку.

На сеансовому рівні визначається якою буде передача між двома процесами:

· напівдуплексною;

· дуплексною.

Транспортний рівень

Транспортний рівень (Transport layer) забезпечує додаткам або верхнім рівням стека — прикладному і сеансовому — передачу даних з тим ступенем надійності, яка їм потрібна. Модель OSI визначає п'ять класів сервісу, що надаються транспортним рівнем. Вони відрізняються якістю наданих послуг: терміновістю, можливістю відновлення перерваного зв'язку, наявністю засобів мультиплексування декількох з'єднань між різними прикладними протоколами через загальний транспортний протокол, а головне — здатністю до виявлення і виправлення помилок передачі, таких як спотворення, втрата і дублювання пакетів.

До функцій транспортного рівня входять:

· керування передачею по мережі і забезпечення цілосності блоків даних;

· виявлення помилок, часткове їх усунення і повідомлення про не виправлені помилки;

· відновлення передачі після відмов та несправностей;

· збільшення або розділення блоків даних;

· надання пріоритетів при передачі блоків

· підтвердження передачі;

· усунення блоків при тупикових ситуаціях в мережі.

Найбільш поширені протоколи:

TCP – протокол управління передачею даних;

UDP – протокол дейтаграм користувача стека TCP/IP;

NCP – базовий протокол мереж NetWare;

SPX – упорядкований обмін пакетами стека Novell;

TP4 – проткол передачі каласу 4.

Мережний рівень

Мережний рівень (Network layer) служить для утворення єдиної транспортної системи, об'єднуючої декілька мереж, причому ці мережі можуть використовувати абсолютно різні принципи передачі повідомлень між кінцевими вузлами і володіти довільною структурою зв'язків.

Мережний рівень виконує наступні функції:

· створення мережних з’єднань та індетифікація їх портів;

· виявлення та виправлення помилок, що виникають при передачі через комунікаційну мережу;

· керування потоками пакетів;

· організація (впорядкування) послідовності пакетів;

· маршрутизація і комутація;

· сегментація і об’єднання пакетів.

Протоколи мережного рівня реалізуються програмними модулями операційної системи, а також програмними і апаратними засобами маршрутизаторів.

Найбільш вживані протоколи мережного рівня:

IP - Internet протокол, мережний протокол стека TCP/IP, що надає адресну та маршрутну інформацію;

IPX протокол між мережного обміну пакетами. Використовується для адесації та маршрутизації в мережах Novell.

X.25 - міжнародний стандарт для глобальних мереж з комутацією пакетів.

CLNP - мережний протокол без організації з’єднань.

Стек OSI

Слід розрізняти стек протоколів OSI і модель OSI. Стік OSI – це набір цілком конкретних специфікацій протоколів, що утворюють узгоджений стек протоколів. Стек OSI на відміну від інших стандартних стеків повністю відповідає моделі взаємодії OSI і включає специфікації для всіх семи рівнів моделі взаємодії відкритих систем.

На фізичному і канальному рівнях стек OSI підтримує специфікації Ethernet, Token Ring, FDDI, а також протоколи LLC, X.25 і ISDN.

На мережному рівні реалізовані протоколи, як без встановлення з'єднань, так і зі встановленням з'єднань.

Транспортний протокол стека OSI приховує відмінності між мережними сервісами зі встановленням з'єднання і без встановлення з'єднання, так що користувачі одержують потрібну якість обслуговування незалежно від мережного рівня.

Сервіси прикладного рівня включають передачу файлів, емуляцію терміналу, службу каталогів і пошту.

Стек протоколів TCP/IP

Набір багаторівневих протоколів, або як називають стек TCP/IP призначений для використовування в різних варіантах мережного оточення.

Стек TCP/IP з погляду системної архітектури відповідає еталонній моделі OSI і дозволяє обмінюватися даними по мережі додаткам і службам, що працюють практично на будь-якій платформі, включаючи Unix, Windows, Macintosh і інші.

Рівень транспорту

Рівень транспорту TCP/IP відповідає за встановлення і підтримку з'єднання між двома вузлами. Основні функції рівня:

Залежно від типу служби можуть бути використано два протоколи:

- TCP (Transmission Control Protocol – протокол управління передачею);

- UDP (User Datagram Protocol – призначений для користувача протокол датаграм).

TCP звичайно використовують в тих випадках, коли додатку необхідно передати великий об'єм інформації і переконатися, що дані своєчасно

отримані адресатом. Додатки і служби, відправляючі невеликі об'єми даних і не потребуючі в отриманні підтвердження, використовують протокол UDP, який є протоколом без встановлення з'єднання.

Міжмережевий рівень

Міжмережевий рівень відповідає за маршрутизацію даних усередині мережі і

між різними мережами.

Протокол Інтернету IP

Протокол IP забезпечує обмін датаграмами між вузлами мережі і є протоколом, що не встановлює з'єднання і використовуючим датаграми для відправки даних з однієї мережі в іншу.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.22.169 (0.017 с.)