- •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
Спутниковые устройства компенсации задержки (сукз)
К
ак
видно из рисунка в системе могут
использоваться полудуплексные протоколы,
но только на спутниковом канале. Метод
использует спутниковое устройство
компенсации задержки. Предположим А и
В должны обменяться данными между
спутниковыми каналами, однако, в место
того устанавливается связь «станция –
СУКЗ», хотя станция никакого понятия
не имеет об этом. Канал связи между
станцией и СУКЗ высокоскоростной, т.е.
СВЧК или оптоволоконный кабель, что
обеспечивает очень маленькую задержку
распространения сигнала, т.е. высокую
скорость обмена данными. Именно из-за
этого на канале между станцией и СУКЗ
могут применятся полудуплексный
протоколы.
Само устройство СУКЗ является преобразователем двух протоколов: первый - это связь СУКЗ со станциями А или В, а второй - это связь «СУКЗ – СУКЗ» через спутниковый канал связи. СУКЗ обеспечивает локальную буферизацию данных. Когда станция А посылает команду «выбор станции В», СУКЗ обслуживающий станцию А, немедленно разрешает работу по команде выбора сигналом АСК. После этого оно принимает данные, осуществляет контроль ошибок и выдает квитанции. Этот же СУКЗ использует другой протокол и рассмотренные нами метода передачи, передает данные в СУКЗ, обслуживающий станцию В через спутниковый канал связи. При этом СУКЗ станции А осуществляет контроль ошибок принимая свои же данные и выдает при необходимости повторы данных. СУКЗ станции В взаимодействует со своей станцией точно так же как взаимодействовали друг с другом станции А и взаимодействующая с ней СУКЗ. При этом как видно из рисунка, в случае искажения данных, на канале «СУКЗ – станция» производится повторение искаженных данные. На всех трех рассмотренных каналах связи передача данных заканчивается передачей сигнала «конец передачи». Такие системы позволяют станциям, работающих на спутниковых каналах быстро доставлять данные адресату, что существенно улучшает динамику системы, особенно в тех случаях, когда станция располагает целым рядом каналов связи.
Рассмотренный метод дает наибольший выигрыш в том случае, когда работа ведется в режиме непрерывной передаче данных за все окно связи, так как при этом передается наибольшее количество пакетов. В том случае, когда передается один пакет за сеанс, метод выигрыша не дает.
Принцип электронной почты
Электронная почта является важным видом сетевого сервиса, обеспечивающего передачу корреспонденции между пользователями через вычислительную сеть. При помощи электронной почты могут пересылать тексты, изображения (фотографии, чертежи) и звукограммы. Вся указанная корреспонденция собирается и хранится временно в информационных банках. Это позволяет в любое необходимое время осуществлять поиск, подборку и просмотр полученных при помощи электронной почты документов. Основными функции которые выполняет электронная почта:
редактирование документов перед передачей
пересылка корреспонденции
автоматическая проверка и исправление ошибок возникающих при передачи информации
использование приоритетов для передачи срочной информации
передача подтверждений и квитанций о получении адресатом корреспонденции
Для передачи корреспонденции в электронной почте используется три вида адресов:
Индивидуальный – для посылки документа одному адресату
Групповой – для посылки документов группе адресов
Общий – для посылки документов всем пользователям вычислительной сети
Передача по индивидуальным адресам используется чаще всего для посылки абонентом писем и отчетов.
Рассылка инструкций, извещений, инструкций проходит по групповым адресам.
Общий адрес используется для рассылки законов, сообщений об их работе сети, сведений об изменении адресов, о новых ресурсах сети и в подобных случаях.
….
В соответствии с этой схемой пересылаемая корреспонденция передается пользователям своим ЭВМ1, ЭВМ2 и т.д., а последнее организует взаимодействие с ЭВМ адресатами этой корреспонденции и пересылает им необходимые документы через вычислительную сеть.
Пользователями на схеме выступают либо в виде персональных ЭВМ, но могут выступать также и в виде терминалов. При этом, все пользователя связанны каналов в качестве которого может выступать и СПД глобальной сети.
А именно: пересылка документов возможна лишь тогда, когда одновременно функционирует и машина отправитель и машина получатель корреспонденции, а так же необходимый канал связи.
Между тем, в вычислительной сети работают тысячи ЭВМ и любая из них всегда может выключится, либо из-за отказов оборудования либо по каким-либо другим причинам связанным, например с большой разницей в часовых поясах. В связи с этим, в структуру электронной почты вводят целый ряд почтовых отделений или банков данных.
На схеме показана структура электронной почты с одним БД. В такой структуре корреспонденция любого пользователя пересылается и хранится в указанном БД, выполняющего функцию почтового отделения. Но в реальной сети обычно размещается ни один, а целый ряд БД. Такие банки размещены в близи определенной группы пользователей. Работают они в непрерывном, круглосуточном режиме и для обеспечения необходимых надежных характеристик имеют неоднократный резерв аппаратуры различного вида.
В момент работы пользователя, т.е. тогда когда ЭВМ пользователя функционирует, корреспонденция изымается из БД и рассылается адресатам. Для пересылки секретной информации, пересылаемые данные, кроме адресата получателя должны засекречиваться на источнике и рассекречиваться у получателя. Из-за этого такая корреспонденция в БД хранится в засекреченном виде. Все БД, как правило, организуется в областных городах, в столицах республик и т.д.. Электронные вычислительные машины ЭВМ1, ЭВМ2 и т.д. отправляющие корреспонденцию для пользователей, пересылают её в ближайший БД, а он пересылает документы в БД, находящиеся на территории адресатов или рассылает их непосредственно пользователю. Именно наличие в сети нужного числа БД делает электронную почту экономически выгодной кроме того, такая структура электронной почты дает возможность пользователям оперативно взаимодействовать со своими БД, разрабатывать и внедрять в работу наиболее удобные процедуры взаимодействия и взаимоотношений с БД. Сами же БД выполняют все необходимые функции, обеспечивают быструю и качественную доставку корреспонденции. А именно:
управление сеансами передачи информации
определяет наличие ошибок корреспонденции и исправляет их
хранит корреспонденцию до востребования
пересылает документы пользователя
сообщает пользователю о поступлении для него информации
регистрирует корреспонденцию и ведет её учет
поддерживают работу справочников в БД и адресов абонентов
выполняет служебные операции, а именно:
сортировку информации
проверку параметров при запросе корреспонденции
возможную копировку документов и т.д.
Международный комитет по телеграфии и телефонии утвердил стандарт электронной почты, включающий целую группу рекомендаций Х.400
