Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Seti.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
33.21 Кб
Скачать

Стек протоколов tcp/ip.

Используется в internet и в IP-сетях, не явл-ся частями Интернет, но работающих по этим протоколам. Задача: организация работы составной сети, подсети к-й соединены маршрутизаторами и построены на разных сетевых технологиях

1-прикладной уровень: обеспечивает приложениям доступ к сети. Доступ к протоколам TSP/IP осуществляется с помощью WinSock(сокет сетевого программного интерфейса для работы приложений), NetBIOS(для связи с приложениями W), объединяет все основные сервисы предоставляемые пользовательским приложениям(http, copher, wais, snmp, ftp, dns, smtp, tftp, ssl).

2-транспортный уровень: задача- установление и поддержание соединения двумя узлами и надежная доставка данных; функции- подтверждение передачи, управление потоком данных, упорядочивание и ретрансляция пакетов. Протоколы – TSP(протокол управления передачей, обеспечивает гарантированную передачу больших объемов информации между узлами, установившими соединение по технологии клиент-сервер), UDP(протокол дейтаграмм пользователя, предназначен для отправки небольших объемов данных без установки соединения и без подтверждения)

3-уровень межсетевого взаимодействия: отвечает за маршрутизацию внутри сети и между сетями без установления соединений, протоколы: IP (протокол Интернет, обеспечивает негарантированную доставку пакетов без установления соединения, функции – адресация в сети, фрагментация пакетов), ARP/RARP (протоколы сопоставления адреса, ARP протокол разрешения адреса динамически преобразует IP-адрес в физический адрес, RARP – реверсивный ARP, определяет по физ адресу сетевой адрес), ASMP (протокл управления сообщениями интернет), IGMP (протокол управления группами интернет), RIP и OSDF (протоколы маршрутизации, протоколы сбора маршрутной информации и обмена ей между маршрутизаторами)

4 – уровень сетевых интерфейсов: обеспечивает объединение сетей в составную сеть с помощью протоколов инкапсуляции, на этом уровне создается кадр, потом определяются физ адреса, помещаемые в заголовок кадра.

Логическая и физическая топология. Виды физических топологий.

Топология – правило соединения узлов в сети, физическая определяет соединение узлов реальными кабелями, а логическая направления потоков данных между узлами.

Логическое и физическое кодирование. Коды 4в/5в. Скремблирование. Коды nrzi, манчестерский, mlt3.

Физическое кодирование: представление символов кода сигналами, аналоговая модуляция (на основе синусоидального несущего сигнала) и цифровое кодирование (на основе последовательности прямоугольных импульсов) – потенциальные коды (NRZ, NRZI, AMI), импульсные коды (перепадом уровня или импульсами разной полярности)

Логическое кодирование: улучшение потенциальных кодов, предшествует физическому кодированию, избыточные коды (n бит исходного символа кодируются n+m битами, для синхронизации длинных последовательностей нулей, 4В/5В, 8В/10В, 8В/6Т), скремблирование (предварительное «перемешивание» исходной информации, чтобы вероятность выпадения 0 и 1 стала близкой)

Код 4В/5В: исходные символы длиной 4 бита заменяются на символы длиной 5 бит, код гарантирует что по линиям связи не будет более трех 0 подряд, «+»: самосинхронизация, нет постоянной составляющей, распознавание ошибок по запрещенным символам, «-» передатчик должен работать с частотой 1,25f.

Скремблирование: а)метод побитного вычисления результирующего кода по исходному коду и предыдущих бит результирующего кода. б) метод искусственного искажения последовательности 0 запрещенными символами – код В8ZS (исправляет последовательность 0 после трех 0), код HDB3 (исправляет последовательность четырех нулей)

Код NRZI: потенциальный код с инверсией при 1, 0-потенциал как в предыдущем такте, 1-потенциал инвертируется.

«+» простота реализации, малая f0 «-» длинная последовательность 0.

Манчестерский код: 1-перепад от низкого уровня к высокому в середине бита, 0-перепад высокого уровня к низкому в середине бита, при длинной последовательности 0 или 1 выполняется служебный перепад в начале бита.

«+» отсутствует проблема с постоянной составляющей, самосинхронизация.

MLT3 – имеет 3 уровня (+V,0,-V), 0 – потенциал, как предыдущем такте, 1- потенциал меняется по цепочке 0:+V,0,-V, 0,+V.

Режимы передачи: симплексный, полудуплексный, полнодуплексный, синхронный, асинхронный, изохронный, плезеохронный.

Симплексный: передача по одной лс в одном направлении.

Полудуплексный: передача по одной лс попеременно в обе стороны.

Дуплексный: по двум линиям связи в обе стороны, но в каждый момент времени только в одном направлении.

Полнодуплексный: по двум линиям связи в обе стороны одновременно.

Асинхронный: приемник и передатчик не имеют общего источника синхронизации, передача в произвольный момент времени.

Синхронный: общий источник синхронизации.

Изохронный: передача в определенные слоты (видео и звук).

Плезеохронный: приемник и передатчик синхронизируются каждый от своего источника совпадающими частотами, отклонение частот в приемнике компенсируется вставкой фиктивных или отбрасыванием линий данных.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]