Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
исис билеты 1-9.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
134.14 Кб
Скачать
  1. Сети и технологии х.25.

В 1976 году был принят стандарт X.25, который стал основой всемирной системы PSPDN (Packet-Switched Public Data Networks), базирующейся на 7-уровневой модели ISO OSI(Open System Interconnection). Стандарт X.25 был усовершенствован в 1984. Рекомендация Х.25 определяет интерфейс "пользователь-сеть" для сети PSPDN. Более точно: Х.25 определяет двухточечный, специализированный (выделенная линия), полнодуплексный интерфейс между пакетным терминальным оборудованием пользователя (Data Terminal Equipment, DTE) и оконечным оборудованием линии передачи данных (Data Circuit terminating Equipment, DCE) в сети PSPDN. Интерфейс Х.25 содержит три протокольных уровня, которые примерно соответствуют трем нижним уровням эталонной модели OSI.

Х.25 и технологии, связанные с сетью PSPDN, постепенно заменялись более новыми технологиями (такими как ретрансляция кадров и ATM) и ровесниками интерфейса Х.25, переживающими свое возрождение (такими как TCP/IP)

Основными требованиями к такой технологии являются:

· высокая скорость:

· низкие задержки;

· разделение портов и

· разделение полосы пропускания на основе виртуальных каналов.

Сети Х.25 являются первой сетью с коммутацией пакетов и на сегодняшний день самыми распространенными сетями с коммутацией пакетов, используемыми для построения корпоративных сетей. Сетевой протокол X.25 предназначен для передачи данных между компьютерами по телефонным сетям. Сети Х.25 разработаны для линий низкого качества с высоким уровнем помех (для аналоговых телефонных линий) и обеспечивают передачу данных со скоростью до 64 Кбит/с. Х.25 хорошо работает на линиях связи низкого качества благодаря применению протоколов подтверждения установления соединений и коррекции ошибок на канальном и сетевом уровнях.

Интерфейс Х.25 обеспечивает:

1. доступ удаленному пользователю к главному компьютеру;

2. доступ удаленному ПК к локальной сети;

3. связь удаленной сети с другой удаленной сетью.

Интерфейс Х.25 содержит три нижних уровня модели OSI: физический, канальный и сетевой. Особенностью этой сети является использование коммутируемых виртуальных каналов для осуществления передачи данных между компонентами сети. Установление коммутируемого виртуального канала выполняется служебными протоколами, выполняющими роль протокола сигнализации.

БИЛЕТ № 8

  1. Организация передачи данных.

В ЭВМ используются два основных способа организации передачи данных между памятью и периферийными устройствами: программно-управляемая передача и прямой доступ к памяти (ПДП). Программно-управляемая передача данных осуществляется при непосредственном участии и под управлением процессора. Например, при пересылке блока данных из периферийного устройства в оперативную память процессор должен выполнить следующую последовательность шагов:

  1. сформировать начальный адрес области обмена ОП;

  2. занести длину передаваемого массива данных в один из внутренних регистров, который будет играть роль счетчика;

  3. выдать команду чтения информации из УВВ; при этом на шину адреса из МП выдается адрес УВВ, на шину управления - сигнал чтения данных из УВВ, а считанные данные заносятся во внутренний регистр МП;

  4. выдать команду записи информации в ОП; при этом на шину адреса из МП выдается адрес ячейки оперативной памяти, на шину управления - сигнал записи данных в ОП, а на шину данных выставляются данные из регистра МП, в который они были помещены при чтении из УВВ;

  5. модифицировать регистр, содержащий адрес оперативной памяти;

  6. уменьшить счетчик длины массива на длину переданных данных;

  7. если переданы не все данные, то повторить шаги 3-6, в противном случае закончить обмен.

Как видно, программно-управляемый обмен ведет к нерациональному использованию мощности микропроцессора, который вынужден выполнять большое количество относительно простых операций, приостанавливая работу над основной программой. Поэтому для быстрой пересылки больших блоков данных применяется другой подход. Альтернативой программно-управляемому обмену служит DMA (Direct Memory Access) прямой доступ к памяти – способ пересылки блоков данных между внешним устройством и основной памятью без постоянного участия процессора. Такой обмен происходит под управлением отдельного устройства - контроллера ПДП.

Перед началом работы контроллер ПДП необходимо инициализировать: процессор пересылает контроллеру начальный адрес области ОП, с которой производится обмен, и длину передаваемого массива данных и направление пересылки. В дальнейшем по сигналу запроса прямого доступа контроллер фактически выполняет все те действия, которые обеспечивал микропроцессор при программно-управляемой передаче. Последовательность действий контроллера ПДП при запросе на прямой доступ к памяти со стороны устройства ввода-вывода следующая:

  1. Принять запрос на ПДП (сигнал DRQ) от УВВ.

  2. Сформировать запрос к МП на захват шин (сигнал HRQ).

  3. Принять сигнал от МП (HLDA), подтверждающий факт перевода микропроцессором своих шин в третье состояние.

  4. Сформировать сигнал, сообщающий устройству ввода-вывода о начале выполнения циклов прямого доступа к памяти (DACK).

  5. Сформировать на шине адреса компьютера адрес ячейки памяти, предназначенной для обмена.

  6. Выработать сигналы, обеспечивающие управление обменом (IOR, MW для передачи данных из УВВ в оперативную память и IOW, MR для передачи данных из оперативной памяти в УВВ).

  7. Уменьшить значение в счетчике данных на длину переданных данных.

  8. Проверить условие окончания сеанса прямого доступа (обнуление счетчика данных или снятие сигнала запроса на ПДП). Если условие окончания не выполнено, то изменить адрес в регистре текущего адреса на длину переданных данных и повторить шаги 5-8.

  9. По окончанию пересылки информировать об этом процессор с помощью сигнала прерывания.