- •1.Локальные вычислительные сети
- •Топологии локальных сетей
- •Среды передачи информации
- •Методы кодирования информации
- •Методы управления обменом в сети типа «активная звезда»
- •В сети типа «шина»
- •В лвс типа «кольцо»
- •Контроль правильности передачи
- •Функции аппаратуры локальных сетей
- •Сетевые адаптеры
- •Магистральные функции
- •Сетевые функции
- •Другие сетевые устройства
- •Аппаратура лвс
- •Расчет максимальной длины сети
- •Типы лвс Ethernet
- •Аппаратура 10base 5
- •Аппаратура 10base-f
- •Создание сложных конфигураций
- •Аппаратура сети Fast Ethernet
- •Аппаратура сети Gigabit Ethernet
- •Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm
- •Аппаратура сети Arcnet
- •Аппаратура сети fddi
- •Аппаратура сети 100vg-AnyLan
- •2.Эталонная модель взаимодействия открытых систем
- •Уровни эталонной модели
- •Функции уровней
- •Правила описания сервиса
- •3.Верхние уровни модели osi
- •Прикладной уровень
- •Уровень представления
- •Сеансовый уровень osi
- •Фазы и услуги сеансового сервиса
- •Функциональные группы и сервисные подмножества
- •Транспортный уровень osi
- •Услуги транспортного уровня
- •Установление соединения
- •Разъединение
- •Классы транспортного протокола
- •Процедуры протокола
- •Нумерация блоков данных
- •Явное управление потоком
- •Формат бдтп
- •4.Структура системы передачи данных
- •Сетевой уровень osi
- •Протоколы сетевого уровня
- •Зависимые от подсетей протоколы конвергенции (пр2)
- •Независимые от подсетей протоколы конвергенции
- •Рекомендация х.25 мкктт
- •Особенности пакетного уровня (х.25/3)
- •Управление потоком
- •Процедуры протокола х.25/3
- •Уровень управления информационным каналом
- •Протокол bsc
- •Типы станций hdlc
- •Режимы работы
- •Процедуры обмена
- •Назначение бита p/f
- •Установление соединения
- •Разъединение соединения
- •Восстановление посредством rej
- •5.Высокоскоростные глобальные сети Каналы t1/e1
- •Сети isdn
- •Имеются две стандартные для isdn конфигурации каналов: bri и pri/
- •Сети Frame Relay
- •Сети atm
- •6.Сеть Интернет
- •Определение Интернет
- •Управление Интернет
- •Оплата Интернет
- •Адресация в Интернет
- •Стек протоколов tcp/ip
- •Протокол ip
- •Протокол iPv6
- •Протокол tcp
- •Механизм тайм-аута ожидания подтверждения
- •Формат заголовка
- •Процедура передачи данных
- •Завершение соединения
- •Протокол udp
- •Протокол icmp
- •7.Маршрутизация
- •8.Удаленный доступ к сети
- •Работа модемов в рамках семиуровневой модели osi
- •Классификация модемов
- •Устройство современного модема
- •Режимы работы модема
- •Протоколы модуляции
- •Основные протоколы модуляции
Аппаратура сети Gigabit Ethernet
Используется тот же метод CSMA/CD, те же форматы пакетов, что и в предыдущих версиях Ethernet. Проект такой сети предложен в 1997 годую
Номенклатура сегментов сети:
1000BASE-SX — сегмент на мультимодрвом оптоволоконном кабеле с длиной волны 850 мкм.;
100BASE-LX — сегмент на мульти- или одномодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны 1300 мкм.;
100BASE-CX — сегмент на экранированной витой паре;
100BASE-T — сегмент на счетверенной неэкранированной витой паре.
Максимальная длина сети:
500 м – для мультимодового оптоволоконного кабеля;
2000 м – для одномодового оптоволоконного кабеля;
25 м – для экранированной витой пары;
100 м – для неэкранированной витой пары.
Типичная конфигурация такой сети приведена на рисунке 1.32.
Р
ис.1.32.
Сохранение преемственности позволяет легко соединять сегменты Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в единую сеть. Гигабитные участки вводятся только на самых напряженных направлениях. Никакого преобразования протоколов в местах соединения с сегментами Ethernet и Fast Ethernet не требуется. Единственное требование – согласование скоростей обмена. Главная область применения – соединение концентраторов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet между собой и подключение к высокопроизводительным серверам.
В сети используется специальный метод кодирования (линейного) 8B/10B (построен по тому же принципу, что и метод 4В/5В для FDDI. Этот код не требует удвоения полосы пропускания, как это происходит в коде Манчестер II.
В настоящее время эта сеть конкурирует с ЛВС FDDI.
Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm
Сеть предложена фирмой IBM в 1985 году. Поддерживается международным стандартом IEEE 802.5.
При разработке сети ставилась как основная цель — объединение всех компьютеров, выпускаемых фирмой IBM (от ПК до Мейнфреймов).
Топология сети – «кольцо» (см. рис.1.33.). Отдельные абоненты подключены к кольцу не прямо, а через специальные концентраторы MAU (Multistation Access Unit) (многостанционные устройства доступа). В действительности же каждый абонент связан с помощью MAU в кольцо. Поэтому физически сеть имеет звездно-кольцевую топологию.
В
сети может использоваться и единственный
концентратор MAU.
Тогда с его помощью в кольцо объединяются
только абоненты, подключенные к нему
(рис.1.34.)
Кабели, соединяющие концентраторы, содержат две разнонаправленные линии. Это позволяет использовать такие соединения, как показано на рисунке 1.35.
Рис.1.33.
Концентратор
предназначен для подключения 8 абонентов
и содержит два крайних разъема для
соединения с другим концентратором.
Рис1.34.
Рис.1.35
В качестве среды передачи первоначально использовалась витая пара, затем появились варианты аппаратуры для коаксиального кабеля, а также для оптоволоконного кабеля в стандарте FDDI. Витая пара может быть типа UTP (неэкранированная) или STP (экранированная).
Характеристики сети:
Максимальное число концентраторов — 12;
Максимальное число абонентов — 96;
Максимальная длина кабеля между абонентом и концентратором — 45 м.;
Максимальная длина кабеля между концентраторами — 45 м.;
Скорость передачи 4 Мбит/с или 16 Мбит/с.
Если применяется STP-кабель (экранированный), то количество абонентов может быть увеличено до 260, а длина кабеля – до 100 м (вместо 45).
В отличие от сети Ethernet эта сеть хорошо держит высокую нагрузку (выше 30%) и обеспечивает гарантированное время доступа. Скорость в данной сети может быть выше, чем в стандартной ЛВС Ethernet.
В Token Ring используется классический маркерный метод доступа. К постоянно циркулирующему по кольцу маркеру абоненты могут присоединять свои пакеты данных.
Достоинство сети — отсутствие конфликтов.
За сохранностью маркера следит один из абонентов – активный монитор. При выходе его из строя с помощью специального механизма назначается другой активный монитор (из оставшихся абонентов).
Структура маркера в сети приведена на рисунке 1.36. Он содержит три байта:
Рис.1.36.
SD – Start Delimiter (байт начального разделителя);
AS – Access Control (байт управления доступом);
ED – End Delimiter (байт конечного разделителя).
Начальный и конечный разделители содержат в себе импульсы специального вида, для того чтобы их нельзя было спутать ни с какими другими байтами пакета. На рисунке 1.37. приведен формат байта управления доступом. Он содержит следующие поля:
Т
ри
бита приоритета, позволяющие абоненту
присвоить приоритет своим пакетам (от
0 до 7).Здесь 7 – высший приоритет.
Абонент
имеет право присоединить к маркеру
свой пакет только тогда, когда его
собственный приоритет такой же или
выше, чем приоритет маркера.
Рис.1.37.
Бит маркера определяет, присоединен ли к маркеру пакет (единица соответствует маркеру без пакета).
Бит монитора устанавливается в единицу активным монитором.
Биты резервирования позволяют абоненту зарезервировать свое право на дальнейший захват сети, т.е. занять очередь на обслуживание. Если приоритет абонента выше, чем текущее значение поля резервирования, он может записать туда свой приоритет вместо прежнего.
Н
а
рисунке 1.38. приведен формат пакета для
данной сети. При скорости передачи 16
Мбит/с длина поля данных может составлять
до 18 Кбайт. Даже при скорости 4 Мбит/с
сеть Token Ring часто обеспечивает большую
фактическую скорость передачи, чем
более скоростная Ethernet (10 Мбит/с), особенно
при больших загрузках( 30%).
Рис.1.38.
Это связано с тем, что при высоких загрузках сказывается несовершенство метода CSMA/CD, который тратит много времени на разрешение конфликтов.
