
- •На рис.В5 приняты следующие обозначения.
- •Укузел коммутации. Задачи узлов коммутации:
- •Например:
- •Эмвос основана на трех базовых понятиях:
- •Помехоустойчивое кодирование
- •1.1 Основные определения
- •1.1.2 Понятие о корректирующих кодах
- •Линейные коды
- •1.1.3 Построение линейных кодов
- •1.1.4 Обнаружение и исправление ошибок. Декодирующее устройство
- •1.1.5 Примеры линейных кодов
- •1.2 Циклические коды
- •1) Полиномы Pr(X) должны быть неприводимыми, т. Е. Не делиться ни на какой другой полином;
- •1.2.1 Выбор образующего многочлена
- •1.2.2 Базис циклического кода, формирование кодовых комбинаций
- •1.2.3 Синдром циклического кода и его свойства
- •1.3 Коды боуза - чоудхури - хоквингема
- •2 Логическая архитектура информационных сетей
- •2.1 Архитектура эмвос
- •1.5 Международная стандартизация в области сетей эвм
- •1.6 Логическая архитектура сетей
- •1.6.1. Понятие логической архитектуры сети
- •1.6.2. Первые вычислительные системы и одноранговая архитектура
- •1.6.3 Классическая архитектура "клиент-сервер"
- •1.6.4 Архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии
- •3 Основы аналоговых и цифровых каналов инфокоммуникационных систем
- •3.1 Уровни передачи
- •2.2 Остаточное затухание
- •2.3 Электрические характеристики каналов
- •2.4 Этапы формирования цифрового сигнала
- •2.5 Временное группообразование
- •2.5 Принципы объединения и разделения цифровых потоков
- •4 Транспортные технологии ис
- •4.1 Соединения и каналы
- •3.1.1. Коммутация каналов и пакетов.
- •3.1.2. Датаграммы и виртуальные каналы.
- •3.4 Технологии глобальных соединений
- •3.4.1 Сеть Internet и технология internet.
- •3.4.2 Технология vpn
- •3.4.2.4 Технология X.25
- •3.4.2.5 Комбинированая технология через телефонные сети, Internet и сети с коммутацией пакетов
- •3.5.2 Технология Frame Relay
- •3.5 Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии
2 Логическая архитектура информационных сетей
2.1 Архитектура эмвос
У процесса передачи информации между двумя паритетными (одноимёнными) модулями уровня n, принадлежащими разным узлам, имеются два совершенно различных аспекта.
Первый из них — это протокол (или распределенный алгоритм), с помощью которого паритетные модули обмениваются сообщениями или последовательностями битов, с тем чтобы обеспечить требуемое обслуживание для следующего более верхнего уровня.
Второй — это описание точного интерфейса между модулем уровня n некоторого узла и модулем уровня n — 1 того же узла; через этот интерфейс происходит фактический обмен указанными сообщениями между уровнем п и черным ящиком — системой связи более низкого уровня.
Первый из отмеченных аспектов является более важным (и более интересным) для концептуального понимания работы уровневой архитектуры, а второй имеет существенное значение при проектировании и стандартизации системы.
Рис. 1.14. Семиуровневая сетевая архитектура ВОС. Каждый уровень представляет виртуальную линию связи с заданными свойствами для следующего более высокого уровня.
На рис. 1.7 представлена уровневая архитектура. Показанные уровни являются уровнями эталонной модели взаимодействия открытых систем (ВОС), предложенной Международной организацией стандартов (МОС) в. качестве международного стандарта для сетей передачи данных. Многие существующие сети, в том числе SNA, DECNET, ARPAМЕТ и TYMNET, имеют несколько отличные уровни по сравнению с предлагаемыми этим стандартом. Однако уровни ВОС имеют особо ясную структуру, которая помогает понять концепцию разбиения на уровни. Некоторые отличия других сетей будут рассмотрены в дальнейшем.
Функция физического уровня заключается в том, чтобы обеспечить виртуальную линию для передачи последовательности битов между любой парой узлов (или любым узлом и внешним пунктом), соединенных физическим каналом связи. Такая виртуальная линия называется виртуальным битовым трактом. Для выполнения этой функции на каждой стороне канала связи находится модуль физического интерфейса, функция которого состоит в преобразовании входящих битов, поступающих от следующего более высокого уровня (т.е. уровня управления линией передачи данных (УЛПД)), в сигналы, предназначенные для передачи по каналу, и на приемном конце в обратном преобразовании сигналов в биты. Модуль физического интерфейса, который выполняет эти преобразования, часто называют модемом (цифровой модулятор и демодулятор данных). Термин «модем» широко используется здесь для обозначения любого модуля, который выполняет указанную функцию, независимо от того, производится модуляция или нет.
Разработчик модема должен знать детальные характеристики канала связи (ибо для различных типов каналов должны разрабатываться различные модемы). Однако по отношению к более высоким уровням черный ящик, образованный комплексом модем—канал—модем, представляет собой битовый тракт, причем сложности физического канала скрыты внутри этого тракта.