- •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
5.3.2. Беспроводные лвс с радиопередачей данных
При одночастотной радиопередаче пользователи настраивают передатчики и приемники на
определенную частоту. Этот способ похож на вещание обычной радиостанции. Прямая видимость
необязательна; площадь вещания около 4,5 км кв. Сигнал высокой частоты, используемый при этом
методе, не проникает через металлические или железобетонные преграды. Доступ к такому способу
связи достигается через поставщика услуг, например, Motorola.
При радиопередаче в рассеянном спектре сигналы передаются в некоторой полосе частот.
Доступные частоты разделены на каналы (или интервалы).
Адаптеры в течение определенного промежутка времени настроены на один интервал, после чего
переключаются на другой интервал. Переключение всех компьютеров в сети происходит синхронно.
Есть сети, построенные по данной технологии, работающие со скоростью до 2 Мбит/с на
расстояние до 3,2 км на открытом пространстве и до 120 м - внутри здания. Это тот случай, когда
технология позволяет получить по-настоящему беспроводную сеть.
Если компьютеры оснастить сетевыми адаптерами Xircom CreditCard Netware и ОС Windows 95/98 или
Windows NT, то они могут без кабеля функционировать как одноранговые сети.
Если уже работает сеть на основе Windows NT Server, то к ней можно подключить сегмент
беспроводной сети, если к одному из компьютеров добавить устройство Netware Access Point
(рис. 5.4). Это устройство выполняет роль хост-трансивера.
5.4.Мобильные сети
В беспроводных мобильных сетях в качестве среды передачи выступают телефонные системы и
общественные службы. Различают 3 основных способа организации таких сетей (рис. 5.5).
Работники, которые постоянно находятся в разъездах, могут воспользоваться мобильными сетями.
Имея при себе переносной компьютер, они могут обмениваться электронной почтой, файлами, и другой
информацией, как с центральным офисом, так и между собой.
Такая форма связи удобна, но пока довольно медленна. Скорость передачи от 8 до 34 Кбит/с. А
если запущена система коррекции ошибок, то и еще меньше. Для подключения переносных компьютеров
к основной сети применяют беспроводные адаптеры, использующие технологию сотовой связи.
Небольшие антенны переносных компьютеров связывают их с окружающими радио ретрансляторами.
При пакетном радио соединении данные разбиваются на пакеты (подобные сетевым пакетам), в
которых содержится информация:
-адрес источника;
-адрес приемника;
-информация для коррекции ошибок.
Пакеты передаются на спутник, который их транслирует в широковещательном режиме. Затем
устройства с соответствующим адресом принимают эти пакеты.
Сотовые цифровые пакеты данных используют ту же технологию, что и сотовые телефоны. Они
передают данные по существующим для передачи речи сетям в те моменты, когда эти сети не заняты.
Это очень быстрая технология связи с задержкой в доли секунды, что делает ее вполне приемлемой
для передачи в реальном масштабе времени.
Микроволновая система (рис. 5.6) включает в себя: два радиотрансивера - один для генерации
сигналов, другой для приема и две направленные антенны. Они нацелены друг на друга, чтобы
осуществлять прием сигналов, передаваемых трансиверами, и работают в зоне прямой видимости либо
между собой (1), либо через спутник (2).
Рис. 5.6. Микроволновая система.
На сегодня микроволновая технология - наиболее распространенный в США способ передачи
данных на большие расстояния. Она позволяет организовать взаимодействия между зданиями в
небольших компактных системах, например, университетских городках.
