- •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
Запись в приемопередатчик
Способ построения приемопередатчика оказывает значительно влияние на характеристики сети и в первую очередь на её надежность. При использовании в моноканале, бифилярной (витая пара) пары проводов или коаксиального кабеля надежность существенно зависит от реализации электропитания и тщательности заземление приемопередатчика, т.к. помехи в моноканале могут проникнуть через сеть питания и через землю. Поэтому приемопередатчики повсеместно используют развязки с физическим каналом и другими блоками, которые выполняются в виде трансформатора или электронных (оптронных) связей, которые в последнем случае используют светодиоды и фотодиоды. Сами связи прокладываются всегда двумя проводами, а не с использованием одного провода и общей земли.
Приемопередатчики в волоконно-оптических каналах, которые в принципе используют свето и фотодиоды, такая развязка получается автоматически из физики работы каналов.
Кроме того приемопередатчики магистральных сетей должны иметь высокое внутреннее сопротивление по отношению к каналу, чтобы изменение числа СА в ЛС не вызвало значительного изменения её нагрузки.
Приведем пример структурной схемы приемопередатчика для сети с кольцевой структурой:
Сегмент канала из коаксиального кабеля соединяет передатчик одного СА с приемником следующего СА. На выходе приемника формируются логические сигналы представляющие собой биты приема. Датчик синхросигнала обеспечивает тактирование схемы СА, генерируя подстраиваемую под канал частоту. Задержка способствует проведению обработки информации до передачи ее в канал. Селектор служит для управления работы передатчика, посылая в канал или биты, принятые из канала, либо биты сформированные смой системой. Так как канал должен обеспечивать работу ЛС даже при отказе ЭВМ или системы в целом, приемопередатчик снабжается собственным источником питания. Для того чтобы блоки приемопередатчика не приводили к отказу ЛС в целом принимаются специальные меры, одна из которых показана на схеме, где предусмотрены обходные цепи, перемыкающие вход и выход СА при его отказе
Расширение и комплексирование локальных сетей
Расширение ЛС направлено на увеличение протяженности ЛС и числа используемых систем. Комплексирование сетей, это информационное объединение сетей через средства передачи данных.
Способы расширения:
В ЛС с магистральной структурой вводятся ограничения на предельную длину канального кабеля и числа подключенных к каналу приемопередатчиков. Этим достигается требуемая пропускная способность моноканала при умеренных затратах на оборудование приемопередатчика.
Для приема протяженности используют ретрансляторы, обеспечивающие восстановление электрических и временных параметров сигналов и кадров. При этом ретрансляторы бывают двух типов:
К
ороткая
линия 2. Длинная линия
Р – ретрансляторы, при этом на длинной линии вместо одного используют два ретранслятора, между которыми размещается канал связи любой физической природы. С помощью ретрансляторов короткой линии возможна передача данных на расстояние до 2000 метров. А при длинной лини на любое расстояние.
В ЛС с кольцевой структурой ограничения на число приемопередатчиков отсутствуют, а ограничивается только:
предельная длина сегмента соединяющая соединение приемопередатчики
время обслуживания пользователей.
С учетом данных ограничений для расширения кольцевых ЛС используется следующие многоэтажные структуры:
Расширенная сеть строится из нескольких кольцевых подсистем, в каждой из которых передача производится обычном способом.
Для объединения подсистем используется дополнительное кольцо, которое кроме систем содержит коммутационные узлы (КУ), через которые кольца более нижнего этажа могут взаимодействовать между собой и выходить в кольцо более высокого этажа, и наоборот. При этом КУ принимают пакеты адресованные узлам других колец, при необходимости направляют их к другому КУ для передачи адресату. Коммутация пакетов при этом производится по таблицам маршрутизации, которая находиться в пакете, при этом КУ могут иметь несколько протоколов обмена, максимальное их кол-во равно количеству колец подсоединенных к линии.
Такая сеть может быть однородной, состоящей из колец лишь одного типа, может использовать и различные кольцевые структуры.
Комплексирование может быть выполнено даже при любой из рассмотренных схем расширения, при этом в качестве ретранслятора используются устройства типа интерпретатор.
