- •2. Вычислительные сети с коммутацией пакетов. Принципы функционирования, области применения. Принципы коммутации пакетов
- •Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов
- •Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов
- •1Коммутация сообщений
- •Уровни модели osi
- •[Править]Прикладной уровень
- •[Править]Уровень представления
- •[Править]Сеансовый уровень
- •[Править]Транспортный уровень
- •[Править]Сетевой уровень
- •[Править]Канальный уровень
- •[Править]Физический уровень
- •4. Прикладной, представительный и сеансовый уровни модели мос. Их функции и назначение Прикладной уровень
- •Уровень представления данных
- •Сеансовый уровень
- •5. Транспортный уровень модели мос Транспортный уровень
- •6. Сетевой уровень модели мос как средство для маршрутизации пакетов данных Сетевой уровень
- •7. Канальный и физический уровни модели мос. Их функции Канальный уровень
- •Физический уровень
- •8. Стек протоколов tcp/ip. Назначение уровней
- •[Править]Уровни стека tcp/ip
- •[Править]Прикладной уровень
- •[Править]Транспортный уровень
- •[Править]Сетевой уровень
- •[Править]Канальный уровень
- •Структура стека tcp/ip. Краткая характеристика протоколов
- •10. Адресация в ip-сетях Адресация в ip-сетях Типы адресов: физический (mac-адрес), сетевой (ip-адрес) и символьный (dns-имя)
- •Три основных класса ip-адресов
- •Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback
- •Отображение физических адресов на ip-адреса: протоколы arp и rarp
- •Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns
- •Автоматизация процесса назначения ip-адресов узлам сети - протокол dhcp
- •11. Протокол ip. Основные функции и структура ip-пакета
- •[Править]Свойства
- •[Править]Версия 4
- •[Править]Версия 6
- •[Править]Пакет
- •[Править]Версия 4 (iPv4)
- •[Править]Версия 6 (iPv6)
- •12. Протокол tcp. Функции протокола по мультиплексированию и демультиплексированию
- •[Править]Заголовок сегмента tcp
- •[Править]Номер подтверждения
- •[Править]Смещение данных
- •[Править]Зарезервировано
- •[Править]Флаги (управляющие биты)
- •[Править]Окно
- •[Править]Псевдозаголовок
- •[Править]Контрольная сумма
- •[Править]Установка соединения
- •[Править]Передача данных
- •[Править]Завершение соединения
- •[Править]Известные проблемы [править]Максимальный размер сегмента
- •[Править]Обнаружение ошибок при передаче данных
- •[Править]Атаки на протокол
- •[Править]Реализация [править]Освобождение от расчёта контрольной суммы
- •2Концепция портов. Мультиплексирование и демультиплексирование
- •13. Реализация скользящего окна в протоколе tcp
- •Выбор тайм-аута
- •Реакция на перегрузку сети
- •14. Модель протокола b-isdn. Физический уровень
- •15. Модель протокола b-isdn. Уровень атм
- •16. Модель протокола b-isdn. Уровень адаптации атм Уровень адаптации атм (aal)
- •17. Модель протокола b-isdn. Физический уровень, уровень атм и уровень адаптации атм
- •18. Маршрутизация в атм-сетях
- •19. Основные типы топологий локальных вычислительных сетей Топология лвс
- •20. Иерархическая топология лвс и топология типа «звезда» в лвс
- •[Править]Работа в сети
- •21. Шинная топология лвс и кольцевая топология лвс. Особенности применения
- •[Править]Работа в сети
- •[Править]Сравнение с другими топологиями [править]Достоинства
- •[Править]Недостатки
- •[Править]Преимущества и недостатки шинной топологии
- •[Править]Примеры
- •22. Физические среды в лвс. Основные параметры и характеристики Физическая среда
- •23. Витая пара проводов и коаксиальные кабели как среда для передачи информации в лвс Витая пара
- •24. Волоконно-оптические линии связи в глобальных и локальных сетях Волоконно-оптический кабель
- •25. Методы случайного доступа. Пропускная способность. Преимущества и недостатки этих методов Методы случайного доступа
- •Чистая aloha (Pure aloha)
- •Синхронная aloha
- •Aloha с настойчивой стратегией
- •Настойчивый алгоритм с вероятностью передачи 1 (1persistent algorithm)
- •Настойчивый алгоритм с вероятностью передачи p(ppersistent algorithm)
- •Многостанционный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликта (csma/cd)
- •Многостанционный доступ с контролем несущей и устранением конфликта (csma/ca)
- •Управляемый доступ. Передача маркера
- •Методы коллективного широкополосного абонентского доступа
- •Краткие итоги
- •26. Сеть Ethernet. Структурная организация. Виды и технические характеристики. Формат кадра. Принцип функционирования
- •[Править]История
- •[Править]Технология
- •[Править]Формат кадра
- •[Править]mac-адреса
- •[Править]Разновидности Ethernet
- •[Править]Ранние модификации Ethernet
- •[Править]10 Мбит/с Ethernet
- •[Править]Быстрый Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбит/с)
- •[Править]Гигабитный Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с)
- •[Править]10-гигабитный Ethernet (Ethernet 10g, 10 Гбит/с)
- •[Править]40-гигабитный и 100-гигабитный Ethernet
- •[Править]Перспективы
- •27. Cеть Fast Ethernet. Cтруктурная организация. Особенности построения физического уровня
- •Структура Fast Ethernet
- •Подуровень управления логической связью (llc)
- •Заголовок snap
- •Подуровень согласования
- •Управление доступом к среде (mac)
- •28. Cеть Gigabit Ethernet. Cтруктурная организация. Особенности построения физического уровня
- •29. Маркерный доступ на структуре шина. Формат кадров. Кадры управления удс
- •30. Протокольные операции в сетях с маркерным доступом на структуре шина
- •31. Механизм приоритетного доступа при маркерном доступе на структуре шина
- •32. Маркерный доступ на структуре кольцо. Формат кадров. Основные средства управления
- •33. Беспроводные вычислительные сети. Технология Blue Tooth. Микросотовые вычислительные сети беспроводные сети
- •5.1.Типы и компоненты беспроводных сетей
- •5.2. Передача "точка-точка"
- •5.3.Локальные вычислительные сети (беспроводные лвс)
- •5.3.1.Инфракрасные и лазерные беспроводные лвс
- •5.3.2. Беспроводные лвс с радиопередачей данных
- •5.4.Мобильные сети
- •3Технология Bluetooth
- •Что в имени твоем
- •Технические детали
- •Частоты
- •Типы передачи данных
- •Сети Piconet и Scatternet
- •Установление соединения
- •Энергосбережение
- •Защита данных
- •34. Беспроводные вычислительные сети. Технология Wi max
- •Целесообразность использования WiMax как технологии доступа
- •[Править]Фиксированный и мобильный вариант WiMax
- •[Править]Широкополосный доступ
- •[Править]Пользовательское оборудование
- •[Править]Wi-Fi и WiMax
- •[Править]Принцип работы [править]Основные понятия
- •4Микросотовая сеть
- •35. Беспроводные вычислительные сети. Технология передачи изображений высокого качества
- •[Править]Развитие технологии
- •[Править]Стандарты [править]Передача на дальние расстояния
- •[Править]Передача на короткие расстояния
- •[Править]Носители
- •[Править]Стандарты разложения
- •[Править]Защита содержимого
Многостанционный доступ с контролем несущей и устранением конфликта (csma/ca)
Процедура CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) отличается от предыдущей процедуры тем, что пытается избежать конфликтов. Станция перед посылкой информации проверяет, нет ли информации в среде передачи, и после этого ждет интервал безопасности от конфликта (interframe gap) . Если в этот момент не возникнет передача от другой станции, то станция ждет случайное время и захватывает среду. Это предотвращает возможность одновременного занятия, поскольку, если в этот момент две станции "пробуют" свободность, то случайное время начала передачи позволяет им разнести передачи по времени. Далее процесс идет согласно обычному алгоритму. Если приемник получает подтверждение в течение заданного времени, то передача прошла успешно. Если подтверждение не получено, станция увеличивает свой параметр задержки и время интервала безопасности.
Управляемый доступ. Передача маркера
При управляемом доступе применяется механизм решения, который указывает, какая станция в данный момент времени может передавать информацию.
Метод, рассматриваемый ниже, относится к сети с кольцевой структурой, в которой станции образуют физическое или логическое кольцо (подробнее она рассматривается влекции 2).
При физическом кольце каждая станция физически соединена с единственной предыдущей и с единственной последующей станциями.
При логическом кольце это делается с помощью соответствующей адресации, независимо от физической структуры.
Метод многостанционного доступа с передачей маркера состоит в передаче по сети специальной комбинации "кадрмаркер". Станция, которая принимает этот кадр, действует следующим образом:
Если у нее нет данных для передачи, она с минимальной задержкой транслирует его следующей станции.
Если у станции есть такие данные, то она "захватывает" маркер и может удерживать его в течение одного кадра, после чего передает его следующей станции.
Благодаря этому алгоритму в каждый момент времени передачу данных осуществляет одна станция, а поэтому в такой среде не возникает конфликтов. Сеть с маркерным доступом может успешно функционировать даже в условиях сильной перегрузки.
Методы коллективного широкополосного абонентского доступа
Наряду с уже рассмотренными в лекции 4 курса "Оконечные устройства и линии абонентского участка информационной сети" методами уплотнения абонентских линий, которые относятся к методам фиксированного доступа, в последнее время появились технологии, обеспечивающие доступ к широкополосным линиям в месте концентрации абонента.
Эти методы закреплены в стандартах, предложенных HomePNA (PNA - Phoneline Networking Alliance) - организацией, которая разрабатывает стандарты на коллективный широкополосный доступ.
Применение этой технологии определяется тем, что высокая стоимость некоторых широкополосных технологий существенно сужает круг их вероятных клиентов. В результате операторам не удается привлечь самую массовую часть рынка - жилой сектор и малые офисы.
На рис. 1.7 показана установка коллективного доступа к широкополосной сети с использованием DSL модемов и частотных разделителей (сплиттеров).
увеличить изображение Рис. 1.7. Система коллективного широкополосного доступа по телефонным линиям с частотными разделителями
Указанные на рис. 1.7 устройства включаются в месте концентрации абонентов. При таком включении устройство xDSL имеет два входа. Пользователь может одновременно использовать компьютер и телефонный аппарат. Далее несколько устройств xDSL подключаются к частотным разделителям, которые распределяют информацию в различные сети. Для входа в каждую сеть устанавливается DSLмультиплексор доступа.
Достоинства таких систем коллективного доступа обусловлены:
низкой стоимостью оборудования (благодаря существенному упрощению схемотехники);
высокой надежностью сетевых решений (из-за снижения количества оборудования);
низкими требованиями к среде передачи;
минимальными затратами на монтаж и эксплуатацию;
простотой маркетинга (работа ведется с группами пользователей);
возможностью использования существующей инфраструктуры ГТС;
относительно низкой абонентской платой.
Единственный недостаток - то, что при коллективном доступе, как во всех устройствах группового пользования, возникают потери на установление соединения, которые определяются включенной группой абонентов и поступающей нагрузкой.
Эти потери легко подсчитываются и устраняются установкой дополнительного оборудования и уменьшением группы доступа (конечно, при этом увеличиваются затраты).
Заметим, что система коллективного широкополосного доступа позволяет локальной сети концентрировать широкополосную нагрузку для сети Internet
