
- •29. Передача пакетов с установлением виртуального канала
- •30. Разделение среды передачи в локальных сетях с коммутацией пакетов. Метод случайного доступа к среде передачи данных. Метод детерминированного доступа. Причины структуризации локальных сетей.
- •32. Схема взаимодействия двух компьютеров в сети. Понятия интерфейс, протокол, стек протоколов.
- •34. Назначение и функции физического и канального уровней модели osi. Примеры протоколов этих уровней.
- •35. Сетевой уровень модели osi.Два главных преимущества пакетного обмена на сетевом уровне. Задачи, решаемые сетевым уровнем. Маршрутизация и маршрутизаторы, таблица маршрутизации (пример).
- •38.Транспортный уровень модели osi. Пять классов транспортного сервиса. Чем определяется выбор класса сервиса. Примеры протоколов.
- •39.Уровень сеанса: разбивка диалога на три фазы, возможные при этом режимы обмена сообщениями. Синхронизация диалога. Примеры протоколов.
- •40. Уровень представления, Примеры протоколов. Задачи уровня: кодирование, шифрование, сжатие данных.
- •41. Прикладной уровень модели osi. Примеры протоколов. Примеры услуг, оказываемых прикладным уровнем.
- •43 Общая характеристика локальных сетей.
- •46.Структуризация локальных сетей.Физическая структуризация.
- •47.Логическая структуризация сети
- •48. Технология Fast Ethernet
- •49. Высокоскоростная технология Gigabit Ethernet
- •50. Технология Token Ring
- •51. Технология fddi
- •52. Структура глобальных сетей
- •53. Типы глобальных сетей
- •54. Магистральные сети и сети доступа
- •55. Глобальные сети на основе выделенных каналов
- •56. Глобальные сети с коммутацией каналов
- •57. Глобальные сети с коммутацией пакетов
- •58. Подразделения, ответственные за развитие Интернет
- •59. Система доменов dns
- •60.Протоколы электронной почты
- •61. Протокол работы с www – http
- •62. Структурные компоненты сети Интернет
- •63. Угрозы компьютерным сетям
- •64. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях
- •65. Бизнес в Интернет
50. Технология Token Ring
Сети Token Ring представляют собой отрезки кабелей, соединяющие все компьютеры в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм, как в сетях Ethernet, а детерминированный, основанный на передаче компьютерам права на использование кольца в определенном порядке. Это право передается с помощью кадра специального формата, называемого маркером или токеном.. Технология Token Ring была разработана компанией IBM в 1984 год. Сети Token Ring работают на скоростях 4 Мбит/с и 16 Мбит/с и смешение разных скоростей в одном кольце не допускается.
Технология Token Ring является более сложной технологией чем Ethernet.
Для обеспечения доступа к физической среде по кольцу циркулирует кадр специального формата и назначения – маркер. Компьютеры в кольце непосредственно получают данные только от одного компьютера, от того который является предыдущим в кольце. Такой компьютер называется ближайшим активным соседом, расположенным выше по потоку. Передачу данных компьютер всегда осуществляет своему ближайшему соседу вниз по потоку данных. Получив маркер, компьютер анализирует его и при отсутствии данных на передачу обеспечивает его продвижение к следующему компьютеру. Компьютер, который имеет данные для передачи, при получении маркера изымает его из кольца, что дает ему право доступа к физической среде и передачи своих данных. За время удержания маркера (10 мс), м этот компьютер выдает в кольцо кадр данных установленного формата последовательно по битам. Переданные данные проходят по кольцу всегда в одном направлении от одного компьютера к другому. Кадр снабжен адресом назначения и адресом источника. Все компьютеры транслируют кадр, если кадр проходит через компьютер, то распознав свой адрес, компьютер копирует данные в свой буфер и вставляет в кадр признак подтверждения приема. Компьютер, выдавший кадр данных в кольцо, при обратном его получении с подтверждением приема изымает этот кадр из кольца и передает в сеть новый маркер для обеспечения возможности другим компьютерам сети передавать данные. Для скорости 4 Мбит/с максимальный размер кадра составляет 5000 байт, а для 16 Мбит/с – 20 000 байт. В качестве физической среды используется экранированная витая пара, неэкранированная витая пара, а также оптоволоконный кабель. Максимальное количество компьютеров в сети равно 260, а максимальная длина кабеля – 4 км. Максимальное расстояние между станциями 100 м.
Недавно компания IBM предложила новый вариант технологии Token Ring, названный High- Speed Token Ring. Эта технология поддерживает битовые скорости 100 и 155 Мбит/с, сохраняя особенности технологии Token Ring 16 Мбит/с.
51. Технология fddi
Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный стандарт распределенных данных – это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно- оптический кабель.
Стандарт FDDI был выпущен ANSI (American National Standards Institute) в 1984 году. В этот период быстродействующие рабочие места пользователей начинали требовать максимального напряжения возможностей существующих локальных сетей (в основном это были Ethernet и Token Ring). Возникла необходимость в новой технологии, которая могла бы легко поддерживать эти рабочие места и их новые прикладные задачи. Одновременно все большее значение уделяется проблеме надежности сети.
После завершения работы над FDDI, ANSI представила его на рассмотрение в ISO. ISO разработала международный вариант FDDI, который полностью совместим с вариантом стандарта, разработанным ANSI.
Хотя FDDI работает на более высоких скоростях, она во многом похожа на технологию Token Ring, т.к. использует такую же технику доступа к носителю информации (передача маркера).
В отличие от Token Ring технология FDDI строится на основе двух оптоволоконных кольцах, которые образуют основной и резервный путь передачи данных между компьютерами сети. Наличие двух колец – это основной путь повышения отказоустойчивости FDDI. В случае обрыва первичное кольцо объединяется со вторым, т.е. происходит реконфигурация кольца (Рис 3).
Технология FDDI позволяет обеспечить: максимальное количество подключенных компьютеров – 500, максимальный диаметр двойного кольца - 100 км, максимальные расстояния между компьютерами – 2 км.
На базе рассмотренных технологи и устройств канального и физического уровня модели OSI можно построить различные локальные сети. На рис 4. показан пример распределенной магистрали, которая построена на основе двойного кольца FDDI для здания, к которому подключены коммутаторы этажей. Скорость распределенной магистрали существенно ниже скорости на внутренней магистрали коммутатора.