- •Лекции по предмету «Информационные сети»
- •Санкт-Петербург
- •Огалавление
- •Системы обработки данных
- •Системы телеобработки
- •Каналы связи
- •Сопряжение цэвм с каналами связи
- •Линейные адаптеры.
- •Мультиплексор передачи данных.
- •Связной процессор.
- •Абонентские пункты
- •Программные средства
- •Сети эвм и телекоммуникации
- •Глобальные сети эвм и телекоммуникации
- •Эффект сетевой обработки данных.
- •Основные характеристики вс
- •Многоуровневая организация управления
- •Уровни управления
- •Уровень 7. Прикладной
- •Уровень 1. Физический
- •Уровень 2. Канальный
- •Уровень 3 Сетевой
- •Уровень 4 Транспортный
- •Уровень 5 Сеансовый
- •Уровень 6 Представительский
- •Интерфейсы и структура сообщений
- •Протоколы
- •Распределение функций по системам
- •Способы и средства коммутации и передачи данных
- •Коммутация каналов
- •Коммутация сообщений
- •Коммутация пакетов
- •Дейтограмма и виртуальные каналы
- •Адресация, маршрутизация пакетов и управление потоками данных
- •Способы адресации
- •Иерархическое кодирование
- •Отображение адресов
- •Распределение адресов
- •Маршрутизация пакетов
- •П ростая маршрутизация
- •Фиксированная маршрутизация
- •Адаптивная маршрутизация
- •Управление потоком
- •Защита от перегрузок
- •Протоколы и интерфейсы управления уровней с 1 по 4
- •Интерфейс х21
- •Протокол канального уровня hdlc
- •Протокол сетевого уровня х25
- •1) Постоянный виртуальный канал
- •2) Виртуальный вызов
- •3) Вызов с быстрым выбором
- •4) Вызов с быстрым выбором и немедленной очисткой
- •Обмен другими типами пакетов
- •Управление потоком и сбросом.
- •Рестарт
- •Диагностика и регистрация
- •Транспортная сеть
- •Транспортный протокол
- •Протокол класса №0
- •Протокол класса 1
- •Протокол класса 2
- •Протокол класса 3
- •Протокол класса 4
- •Протоколы высокого уровня
- •Протокол виртуального терминала
- •Административное управление
- •Защита данных и идентификация пользователя
- •Локальные вычислительные сети
- •Принципы построения
- •Локальная сеть, циклическое кольцо
- •Двойное циклическое кольцо
- •Коммутаторное циклическое кольцо
- •Моноканал
- •Организация моноканала
- •С вободный доступ с проверкой столкновений
- •Синхронный свободный доступ с проверкой столкновений
- •Свободный доступ с проверкой столкновений и несущей проверкой
- •Эстафетный доступ (комбинированный)
- •Управление информационным каналом
- •Проект 802 стандарта лвс
- •Сетевые адаптеры
- •Запись в приемопередатчик
- •Расширение и комплексирование локальных сетей
- •Способы и методы обмена данными Методы обмена данными первичный или вторичный
- •Система опроса/выбора (система с опросом/выбором)
- •Метод обмена данными «Выборочны и групповой опрос»
- •Метод обмена данными опрос/выбор с остановкой и ожиданием
- •Метод непрерывного автоматического запроса на повторение (скользящие окна)
- •Некоторые анализы практического метода первичный/вторичный
- •М етоды полудуплексной передачи
- •Метод дуплексной передачи
- •Равноранговые системы без запросов
- •Система случайная aloha
- •Система Слотовая aloha
- •Вариант системы «Слотовая aloha» без владения
- •Вариант системы «Слотовая aloha» с владением
- •Система типа п/в без опроса (метод tdma)
- •Спутниковые устройства компенсации задержки (сукз)
- •Принцип электронной почты
Коммутация сообщений
Коммутация сообщений производиться путем передачи сообщений содержащих заголовок, концевик и данные, по маршруту, которые определяется узлами сети. При этом сообщения передаются как независимый объект. В заголовке сообщения передается адрес абонента Ai и Aj и другие данные. Узел А принимает сообщение абонента Ai и хранит его в собственной буферной памяти, по адресу абонента Aj . Этот узел определяет оптимальный маршрут передачи сообщения на основании которого выбирают канал связи, ведущий к узлу В. После этого сообщение абонента Ai передаются на узел В. Если узел В принял сообщение без искажений, он сообщает об этом узлу А используя специальное сообщение, называемое «Квитанция», после этого узел В проводит аналогичные манипуляции, какие проводил узел А и передает сообщение следующему узлу и т.д. пока сообщение не поступит адресату, т.е. абоненту Aj. При этом время передачи данных включает в себя суммарное время передачи сообщения по всем каналам связи, которое зависит от длины сообщений и характеристик каждого канала. Времени обработки сообщения в каждом узле и занятости выбранных каналов другими сообщениями.
Коммутация пакетов
Сообщения разбиваются на пакеты (в примере сообщение условно разбивается на два пакета). Длина каждого пакета ограничена некоторым количеством бит и фиксирована. При этом каждый пакет снабжается своими заголовками и концевиками. Передача данных при коммутации пакетов происходит точно также как и при коммутации сообщений, но вместо одного сообщения передается последовательность пакетов, каждый из которых имеет свой заголовок и концевик. Из наших диаграмм видно что время доставки одного сообщения при коммутации пакетов оказывается наименьшим, из-за того, что каждый узел начинает определять и организовывать последовательный канал сразу же после получения первого пакета, а не всего сообщения и сразу начинает передачу первого пакета в следующий канал.
При этом по времени доведения данных при этой коммутации зависит от:
- количества пакетов в сообщении, длины каждого пакета и характеристик КС
- скорость обработки пакетов в каждом узле связи и от занятости необходимого канала другими сообщениями (пакетами).
В сетях ЭВМ способ коммутации пакетов стал основным способом передачи данных. Объясняется это следующим:
Коммутация каналов, создавая единую физическую линию, требует, чтобы все каналы, вошедшие в эту линию, работали на одинаковых скоростях передачи данных. Два последующих способа при передаче данных этого требования не накладывают.
П
редставление
данных пакетами создает наилучшее
условие для одновременного предоставления
каналов нескольким абонентам с раздельным
временем работы каналов между сообщениями.
На первых трех осях изображены потоки пакетов, которые генерируют абоненты А1, А2 и А3. Двойная нумерация обозначает номер абонента и номер пакета в потоке, благодаря такому использованию канала связи он становиться более эффективным - более быстро доводит данные, а единица данных оказывается дешевле.
Ограничение длины пакетов, причем фиксированная, позволяет на УС выделять для промежуточного хранения передаваемых данных меньшую емкость памяти, чем потребовалось бы для передачи всего сообщения. Что повышает надежностные характеристики и уменьшает стоимость аппаратуры и ее габариты.
Помехоустойчивость КС не велика, поэтому чем короче сообщение, тем меньше вероятность того, что оно будет искажено помехами, а при перезапросе данных в случае искажения, запрашивается не все сообщение а искаженные пакеты, что сокращает время передачи сообщений в целом.
