
- •1. Назначение и области применения сетей эвм. Принципы построения и функционирования. Типы сетей.
- •2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Цель создания модели. Принципы построения.
- •3. Разделение функций передачи сообщений по уровням эталонной модели.
- •4. Прикладные процессы. Функции и типы.
- •5. Декомпозиция сети эвм на функциональные подсистемы.
- •6. Понятие протокола. Основные свойства протоколов.
- •7. Механизмы окна, тайм-аута, циклической нумерации. Их применение в протоколах. Механизм тайм-аут
- •Механизм окна
- •Применяются в протоколах сетевого уровня и hdlc.
- •8. Методы коммутации каналов, сообщений, пакетов в сетях эвм. Сравнение.
- •9. Методы селекции и маршрутизации сообщений в сетях. Области применения.
- •10. Рекомендация hdlc для построения протоколов канального уровня. Основные функции. Конфигурации систем.
- •Процедура высокого уровня управления каналом hdlc
- •12. Механизм соединения и разъединения протокола hdlc. Организация управления передачей кадров протокола hdlc. Роль супервизорных кадров в различных конфигурациях системы.
- •13. Порядок организации логических и виртуальных каналов на сетевом уровне.
- •14. Особенности фаз соединения и разъединения протокола сетевого уровня. Передача данных.
- •16. Понятие маршрутизации в сети. Классификация методов. Достоинства и недостатки.
- •Классификация методов маршрутизации.
- •17.Транспортная служба сети. Основные функции. Организация транспортной сети.
- •Структура сообщений
- •18. Примитивы транспортного протокола. Их функции. Примитивы транспортного интерфейса
- •19. Особенности фаз соединения и разъединения транспортного протокола.
- •20.Организация передачи данных на транспортном уровне. Дейтаграммная служба.
- •21. Блокировки в сети. Управление потоком. Защита от перегрузок.
- •22. Сеть Интернет. Сервисы. Структурное построение. Автономные системы.
- •23.Стек протоколов Интернет. Особенности в сравнении моделью открытых систем.
- •24. Система адресации в сети Интернет. Стандартные классы сетей. Маски, назначение.
- •25. Структурная организация межсетевой маршрутизации в сети Интернет. Модуль ip как базовый модуль маршрутизации. Таблицы маршрутизации.
- •26. Взаимодействие протоколов межсетевого уровня в сети Интернет. (ip, arp, icmp, igmp). Порядок формирования таблиц arp и маршрутов.
- •27. Протокол "большой” маршрутизации rip.
- •29. Протокол tcp. Функции протокола. Алгоритм работы.
- •2. Заголовок tcp-сегмента
- •3. Промежуточные состояния соединения
- •30. Протокол udp. Назначение, функционирование.
- •31. Бесклассовая технология маршрутизации в Интернет (cidr).
- •32. Методы экономного расходования ip адресов.
- •33. Протокол iРv6. Причины разработки. Основные отличия от протокола ip V.4.
- •34. Сервер dhcp. Назначение. Работа.
- •35. Система dns. Назначение. Принципы построения.
9. Методы селекции и маршрутизации сообщений в сетях. Области применения.
Методы распределения потоков сообщений в сетях
Применительно к методу коммутации пакетов в настоящее время в сетях ЭВМ используются два метода распределения потоков информации:
Метод коммутации и маршрутизации пакетов в соответствии с их адресной частью.
Широковещательная передача и селекция информации в соответствии с адресной частью пакетов.
Рассмотрим первый метод. Для объединения нескольких пар ЭВМ, связанных каналами передачи данных, в сеть необходимо их подключить к коммутационно-распределительному устройству (КРУ).
ПП
- прикладной процесс
M-M - модем
Рис.4
Коммутационно-распределительное устройство, называемое также центром коммутации пакетов (ЦКП), получает пакеты от ЭВМ и направляет их в нужный канал передачи данных другой ЭВМ в соответствии с адресом, указанным в адресной части. Этот процесс называется маршрутизацией. Поэтому ЦКП часто называют маршрутизаторами.
При реализации широковещательного
метода передачи с селекцией пакетов
по адресу получателя сеть строится
таким образом, чтобы сообщения
(пакеты), передаваемые любой ЭВМ,
включенной в сеть, были доступны
всем остальным. Каждая ЭВМ, получая
пакет данных, анализирует его
адресную часть и принимает только
те пакеты, у которых адрес получателя
совпадает с ее собственным.
ПП - прикладной процесс
УД - устройство доступа к среде передачи Рис.5
Совершенно очевидно, что второй метод является более простым с точки зрения реализации, но неэффективно использует пропускную способность канала. Поэтому он нашел применение в локальных сетях, где расстояния между ЭВМ ограничены, каналы короткие и обеспечивают высокую скорость передачи информации. В глобальных сетях всегда используют метод коммутации пакетов.
Устройством доступа к среде передачи в локальной сети является сетевой адаптер, который выполняет прием и выдачу в канал связи информационных битов, их кодирование и декодирование, синхронизирует передачу сигналов и т.д. Связь между компьютерами в глобальной сети может осуществляться с помощью модемов.
10. Рекомендация hdlc для построения протоколов канального уровня. Основные функции. Конфигурации систем.
HDLC - протокол высокоуровнего управления каналом передачи данных. Он реализует механизм управления потоком посредством непрерывного ARQ (скользящее окно) и имеет необязательные возможности (опции), поддерживающие полудуплексную и полнодуплексную передачу, одноточечную и многоточечную конфигурации, а так же коммутируемые и некоммутируемые каналы.
Протокол коррекции ошибок, определенный в основной части этой Рекомендации, может быть описан в терминах форматов и процедур Высокоуровневого Управления Каналом Передачи Данных. В частности, можно пользоваться Сбалансированным Асинхронным Классом процедур HDLC. При использовании необязательных процедур данного протокола коррекции ошибок, из HDLC добавляются "Необязательные Функции" для выборочной повторной передачи, для кольцевого теста и для 32-битной FCS.
Типы станций
Первичная станция ответственна за управление каналом и восстановление его работоспособности. Она производит кадры команд. В соединениях точка-многоточка поддерживает отдельные связи с каждой из вторичных станций.
Вторичная станция работает под контролем ведущей, отвечая на её команды. Поддерживает только 1 сеанс связи.
Комбинированная станция сочетает в себе функции как ведущей, так и ведомой станций. Производит и команды и ответы. Только соединения точка-точка.
Конфигурации канала
Для обеспечения совместимости между станциями, которые могут менять свой статус, в протоколе HDLC предусмотрены 3 конфигурации канала:
Несбалансированная конфигурация обеспечивает работу 1 первичной и одной или нескольких вторичных станций в полудуплексном и полнодуплексном режимах, с коммутируемым или некоммутируемым каналом.
Симметричная конфигурация обеспечивает взаимодействие двух двухточечных несбалансированных станций. Используется 1 канал передачи, в который мультиплексируются и команды и ответы. В данное время не используется.
Сбалансированная конфигурация состоит из 2 комбинированных станций. Передача в полудуплексном и полнодуплексном режимах, с коммутируемым или некоммутируемым каналом. Каждая станция несёт одинаковую ответственность за управление каналом.