- •1.Особенности локальных, глобальных и городских (региональных) сетей
- •5. «Открытая система». Декомпозиция. Понятия: протокол, интерфейс, стек протоколов. Модель osi.
- •6.Пять шагов инкапсуляции.
- •7. Топология физических связей. Физическая и логическая структуризация сети.
- •8. Характеристики линий связи. Ачх, полоса пропускания, затухание.
- •10. Характеристики линий связи. Пропускная способность линии, помехоустойчивость. Пропускная способность линии
- •Помехоустойчивость и достоверность
- •11. Стандарты кабелей.
- •12. Передача дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция (методы аналоговой модуляции).
- •2.2. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне
- •2.2.1. Аналоговая модуляция
- •2.2.2. Цифровое кодирование
- •Требования к методам цифрового кодирования
- •Потенциальный код без возвращения к нулю
- •Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией
- •14. Передача дискретных данных на физическом уровне. Цифровое кодирование. Требования к методам кодирования. Биполярный импульсный код. Манчестерский код. Биполярный импульсный код
- •Манчестерский код
- •15. Передача дискретных данных на физическом уровне. Логическое кодирование. 4в/5в, b8zs, hdb3.
- •16. Передача дискретных данных на физическом уровне. Логическое кодирование. Hdb3, Скрэблирование.
- •2.2.3. Логическое кодирование
- •Избыточные коды
- •Скрэмблирование
- •2.3. Методы передачи данных канального уровня
- •2.3.1. Асинхронные протоколы
- •2.3.2. Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы
- •Символьно-ориентированные протоколы
- •2.3.3. Передача с установлением соединения и без установления соединения
- •21. Обнаружение и коррекция ошибок. Методы обнаружения ошибок.
- •22. Обнаружение и коррекция ошибок. Методы восстановления искаженных и потерянных кадров.
- •2.3.4. Обнаружение и коррекция ошибок
- •Методы обнаружения ошибок
- •Методы восстановления искаженных и потерянных кадров
- •23. Протоколы локальных сетей. Структура стандартов ieee 802.X.
- •3.1.1. Общая характеристика протоколов локальных сетей
- •3.1.2. Структура стандартов ieee 802.X
- •24. Протокол llc. Типы процедур llc. Структура кадров llc.
- •3.2. Протокол llc уровня управления логическим каналом (802.2)
- •3.2.1. Три типа процедур уровня llc
- •3.2.2. Структура кадров llc. Процедура с восстановлением кадров llc2
- •25. Технология Ethernet (802.3). Csma/cd. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизий.
- •3.3. Технология Ethernet (802.3)
- •3.3.1. Метод доступа csma/cd
- •Этапы доступа к среде
- •Возникновение коллизии
- •26. Технология Ethernet (802.3). Время двойного оборота и распознавание коллизий. Максимальная производительность сети Ethernet. Время двойного оборота и распознавание коллизий
- •3.3.2. Максимальная производительность сети Ethernet
- •27. Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10Base-5.
- •28. Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10Base-2. Стандарт 10Base-т.
- •3.3.4. Спецификации физической среды Ethernet
- •Стандарт 10Base-5
- •Стандарт 10Base-2
- •Стандарт 10Bаse-t
- •29. Fast-Ethernet. Физический уровень. 100Base-fx. 100Base-тx. 100Base-т4.
- •3.6.1. Физический уровень технологии Fast Ethernet
- •Физический уровень 100Base-fx - многомодовое оптоволокно, два волокна
- •Физический уровень 100Base-tx - витая пара dtp Cat 5 или stp Type 1, две пары
- •Физический уровень 100Base-t4 - витая пара utp Cat 3, четыре пары
- •30. Правила построения Fast-Ethernet при наличии повторителей.
- •3.6.2. Правила построения сегментов Fast Ethernet при использовании повторителей
- •Ограничения длин сегментов dte-dte
- •Ограничения сетей Fast Ethernet, построенных на повторителях
- •31. Gigabit Ethernet. Обеспечение диаметра сети 200м. Спецификация физической среды 802.3z.
- •3.7. Высокоскоростная технология Gigabit Ethernet
- •3.7.1. Общая характеристика стандарта
- •3.7.2. Средства обеспечения диаметра сети в 200 м на разделяемой среде
- •3.7.3. Спецификации физической среды стандарта 802.3z
- •Многомодовый кабель
- •Одномодовый кабель
- •Твинаксиальный кабель
- •32. Сетевые адаптеры. Функции, характеристики, классификация.
- •4.2.1. Сетевые адаптеры
- •Классификация сетевых адаптеров
- •33. Концентраторы. Основные функции. Отключение портов. Конструктивное исполнение концентраторов.
- •4.2.2. Концентраторы Основные и дополнительные функции концентраторов
- •Отключение портов
- •Конструктивное исполнение концентраторов
- •34. Причины и преимущества логической структуризации сети с помощью мостов и коммутаторов.
- •4.3. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов
- •4.3.1. Причины логической структуризации локальных сетей
- •35. Коммутаторы локальных сетей. Принципы работы мостов. Ограничения топологии сети, построенной на мостах.
- •4.3.3. Коммутаторы локальных сетей
- •4.3.2. Принципы работы мостов Алгоритм работы прозрачного моста
- •Мосты с маршрутизацией от источника
- •Ограничения топологии сети, построенной на мостах
- •36. Spanning Tree Protocol. Этапы работы.
2.2.2. Цифровое кодирование
При цифровом кодировании дискретной информации применяют потенциальные и импульсные коды.
В потенциальных кодах для представления логических единиц и нулей используется только значение потенциала сигнала, а его перепады, формирующие законченные импульсы, во внимание не принимаются. Импульсные коды позволяют представить двоичные данные либо импульсами определенной полярности, либо частью импульса - перепадом потенциала определенного направления.
Требования к методам цифрового кодирования
При использовании прямоугольных импульсов для передачи дискретной информации необходимо выбрать такой способ кодирования, который одновременно достигал бы нескольких целей:
имел при одной и той же битовой скорости наименьшую ширину спектра результирующего сигнала;
обеспечивал синхронизацию между передатчиком и приемником;
обладал способностью распознавать ошибки;
обладал низкой стоимостью реализации.
Более узкий спектр сигналов позволяет на одной и той же линии (с одной и той же полосой пропускания) добиваться более высокой скорости передачи данных. Кроме того, часто к спектру сигнала предъявляется требование отсутствия постоянной составляющей, то есть наличия постоянного тока между передатчиком и приемником. В частности, применение различных трансформаторных схем гальванической развязки препятствует прохождению постоянного тока.
Синхронизация передатчика и приемника нужна для того, чтобы приемник точно знал, в какой момент времени необходимо считывать новую информацию с линии связи. Эта проблема в сетях решается сложнее, чем при обмене данными между близко расположенными устройствами, например между блоками внутри компьютера или же между компьютером и принтером. На небольших расстояниях хорошо работает схема, основанная на отдельной тактирующей линии связи (рис. 2.15), так что информация снимается с линии данных только в момент прихода тактового импульса. В сетях использование этой схемы вызывает трудности из-за неоднородности характеристик проводников в кабелях. На больших расстояниях неравномерность скорости распространения сигнала может привести к тому, что тактовый импульс придет настолько позже или раньше соответствующего сигнала данных, что бит данных будет пропущен или считан повторно. Другой причиной, по которой в сетях отказываются от использования тактирующих импульсов, является экономия проводников в дорогостоящих кабелях.
Рис. 2.15. Синхронизация приемника и передатчика на небольших расстояниях
Поэтому в сетях применяются так называемые самосинхронизирующиеся коды, сигналы которых несут для передатчика указания о том, в какой момент времени нужно осуществлять распознавание очередного бита (или нескольких бит, если код ориентирован более чем на два состояния сигнала). Любой резкий перепад сигнала - так называемый фронт - может служить хорошим указанием для синхронизации приемника с передатчиком.
При использовании синусоид в качестве несущего сигнала результирующий код обладает свойством самосинхронизации, так как изменение амплитуды несущей частоты дает возможность приемнику определить момент появления входного кода.
Распознавание и коррекцию искаженных данных сложно осуществить средствами физического уровня, поэтому чаще всего эту работу берут на себя протоколы, лежащие выше: канальный, сетевой, транспортный или прикладной. С другой стороны, распознавание ошибок на физическом уровне экономит время, так как приемник не ждет полного помещения кадра в буфер, а отбраковывает его сразу при распознавании ошибочных бит внутри кадра.
Требования, предъявляемые к методам кодирования, являются взаимно противоречивыми, поэтому каждый из рассматриваемых ниже популярных методов цифрового кодирования обладает своими преимуществами и своими недостатками по сравнению с другими.
