- •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
Методы кодирования информации
Чаще всего в ЛВС применяют 4 кода: NRZ, RZ, Манчестер II и 4B/5B.
Код NRZ.
Н
а
рисунке 1.4 показано представление
информации в коде NRZ (Non Return to Zero).
Рис.1.4.
Этот код предъявляет минимальные требования к пропускной способности линии связи. Наиболее частое изменение сигнала в линии будет при непрерывном чередовании …01010101… Если скорость передачи составляет 10 Мбит/с (т.е. длительность одного бита 100 нс) частота изменения сигнала (см. рис.1.4.) и, соответственно требуемая пропускная способность линии связи составит 5 Мгц (период равен двум битам информации).
Самый большой недостаток кода – это отсутствие синхросигнала, позволяющего приемнику согласовать свою работу с передатчиком. При длине блока в 1 2 Кбайта не помогает и кварцевый генератор.
Код NRZ нашел применение только для передачи коротких пакетов (до 1 Кбайта). Для синхронизации обычно вводится служебный стартовый бит. Самое известное применение кода – это последовательный порт ПК RS-232C (передача ведется байтами со стартовым и стоповым битами).
Код RZ.
Код RZ (Return to Zero) представляет собой трехуровневый код (см. рис.1.5.).
В
первой половине битового интервала
передается значащий уровень, а затем
во второй половине – сигнал принимает
нулевой уровень. Таким образом особенностью
кода является наличие перехода сигнала
в каждом битовом интервале, что позволяет
выделить строб (синхросигнал).
Рис.1.5.
Такой код определяется как самосинхронизирующийся. Не происходит потери синхронизации даже при больших длинах пакетов.
К недостатку этого кода относится необходимость вдвое большей полосы пропускания линии, чем для кода NRZ. Для скорости 10 Мбит/с требуется полоса в 10 Мгц.
Чаще всего этот код применяется в оптоволоконных сетях. Там используется следующая интерпретация: уровень 1 — «сильный свет», уровень 0 — «слабый свет», а уровень –1 — «отсутствие света». При таком кодировании даже при отсутствии передачи в канале есть свет, что указывает на его работоспособность.
Код Манчестер II.
Этот код получил очень широкое распространение в ЛВС. Является самосинхронизирующимся кодом. Логическому нулю соответствует переход от «0» к «1» в середине битового интервала, а логической единице – такой же переход от «1» к «0» (см. рис.1.6.). Наличие перехода позволяет легко выделить синхросигнал. Код требует пропускной способности в линии 10 Мгц при скорости передачи 10 Мбит/с (аналогично коду RZ).
Р
ис.1.6.
Положительные особенности данного кода:
Отсутствие постоянной составляющей в сигнале. Это позволяет применять для гальванической развязки импульсные трансформаторы.
Легко детектировать занятость линии – достаточно контролировать, есть ли изменение сигнала в течение битового интервала.
Код 4В/5В.
Используется в оптоволоконной сети FDDI. Каждые 4 последовательных бита информации заменяются на 5-битовую комбинацию, которая выбрана таким образом, чтобы в коде можно было обязательно выделить синхросигнал. Символы синхронизации, следовательно, можно выделить в 5 раз реже, чем в кодах RZ и Манчестер II, но зато требуемая в линии полоса пропускания только на 25% больше, чем для кода NRZ. Таким образом для скорости 100 Мбит/с требуется полоса пропускания 62,5 Мгц.
