
- •Основные программные и аппаратные компоненты сети. Понятия «клиент», «сервер», «сетевая служба».
- •Классификация компьютерных сетей.
- •Основные характеристики современных компьютерных сетей (производительность, безопасность, отказоустойчивость, расширяемость, масштабируемость, прозрачность, совместимость).
- •Понятие «топология». Физическая и логическая топология кс. Базовые топологии кс.
- •Принципы именования и адресации в компьютерных сетях.
- •Физическая и логическая структуризация сети.
- •Многоуровневый подход к стандартизации в компьютерных сетях. Понятия «протокол», «интерфейс», «стек протоколов». Характеристика стандартных стеков коммуникационных протоколов.
- •Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
- •1. Прикладной уровень
- •2. Представительный уровень (уровень представления данных).
- •3. Сеансовый уровень
- •4. Транспортный уровень
- •5. Сетевой уровень
- •6. Канальный уровень
- •7. Физический уровень
- •Типы кабелей.
- •Методы передачи дискретных данных на физическом уровне.
- •Функции канального уровня. Характеристика протоколов и методов передачи канального уровня.
- •Защита от ошибок в кс. Методы восстановления искаженной и потерянной информации.
- •Методы коммутации. Коммутация пакетов.
- •Коммутация каналов. Технологии мультиплексирования в компьютерных сетях.
- •Общая характеристика протоколов и стандартов локальных сетей. Модель ieee 802.Х.
- •Классификация методов доступа. Метод доступа csma/cd.
- •Общая характеристика технологии Ethernet.
- •Спецификации физической среды Ethernet.
- •Технология Token Ring. Общая характеристика. Метод доступа. Форматы кадров.
- •Физический уровень Token Ring.
- •Технология fddi.
- •Развитие технологии Ethernet. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
- •Функции и классификация сетевых адаптеров.
- •Параметры настройки и совместимость сетевых адаптеров.
- •Повторители и концентраторы: основные и дополнительные функции, классификация и конструктивные особенности.
- •Мосты с маршрутизацией от источника.
- •Функции, характеристики и типовые схемы применения коммутаторов (свичей) в компьютерных сетях.
- •Ограничения сетей, построенных на коммутаторах. Технология виртуальных локальных сетей.
- •Основные функции, характеристики и классификация маршрутизаторов.
- •Понятие маршрутизации. Таблицы маршрутизации.
- •Алгоритмы маршрутизации.
- •Структура стека tcp /ip.
- •Протокол ip. Структура ip-пакета.
- •Адресная схема стека tcp/ip. Протоколы разрешения адресов.
- •Классы ip-адресов.
- •Специальные ip-адреса.
- •Построение доменных имен. Серверы имен доменов. Итерационная и рекурсивная схемы разрешения доменных имен.
- •Понятие «маска сети». Маршрутизация с использованием и без использования масок. Технология cidr.
- •Протоколы маршрутизации в ip-сетях.
- •Транспортные протоколы стека tcp/ip.
- •Диагностические утилиты tcp/ip.
- •Мониторинг ресурсов и производительности системы.
- •Глобальные компьютерные сети: структура, функции, типы.
- •Проколы канального уровня: slip, нdlс, ppp.
Общая характеристика протоколов и стандартов локальных сетей. Модель ieee 802.Х.
При организации взаимодействия узлов в локальных сетях основная роль отводится классическим технологиям Ethernet, Token Ring, FDDI, основанным на использовании разделяемых сред передачи. Современной тенденцией является частичный или полный отказ от разделяемых сред: соединение узлов индивидуальными связями, широкое использование коммутируемых связей и микро сегментации. Еще одна важная тенденция - появление полнодуплексного режима работы практически для всех технологий локальных сетей. Стандарты семейства IEEE 802.X охватывают только два нижних уровня семиуровневой модели OSI - физический и канальный. Это связано с тем, что именно эти уровни в наибольшей степени отражают специфику локальных сетей. Старшие же уровни, начиная с сетевого, в значительной степени имеют общие черты как для локальных, так и для глобальных сетей. Специфика локальных сетей также нашла свое отражение в разделении канального уровня на два подуровня: " логической передачи данных (Logical Link Control, LLC); " управления доступом к среде (Media Access Control, MAC). Подуровень MAC появился из-за существования в локальных сетях разделяемой среды передачи данных. Именно этот уровень обеспечивает корректное совместное использование общей среды, предоставляя ее в соответствии с определенным алгоритмом доступа в распоряжение той или иной станции. Подуровень LLC отвечает за передачу кадров данных между узлами с различной степенью надежности, а также реализует функции интерфейса с прилегающим к нему сетевым уровнем. Именно через уровень LLC сетевой протокол запрашивает у канального уровня нужную ему транспортную операцию с нужным качеством. На уровне LLC существует несколько режимов работы, отличающихся наличием или отсутствием на этом уровне процедур восстановления кадров в случае их потери или искажения, то есть отличающихся качеством транспортных услуг этого уровня. Протоколы уровней MAC и LLC взаимно независимы - каждый протокол уровня MAC может применяться с любым протоколом уровня LLC, и наоборот. Стандарт 802.1 носит общий для всех технологий характер. Он включает общие определения локальных сетей и их свойств, связь трех уровней модели IEEE 802 с моделью OSI, описывает взаимодействие между собой различных технологий, а также возможности построения более сложных сетей на основе базовых топологий. Эта группа стандартов носит общее название стандартов межсетевого взаимодействия (internetworking). Сюда входят такие важные стандарты, как стандарт 802. ID, описывающий логику работы прозрачного моста/коммутатора, стандарт 802.1Н, определяющий работу транслирующего моста, который может без маршрутизатора объединять сети Ethernet и FDDI, Ethernet и Token Ring и т. п. Сегодня набор стандартов, разработанных подкомитетом 802.1, продолжает расти. Например, недавно он пополнился важным стандартом 802.1Q, определяющим способ построения виртуальных локальных сетей VLAN в сетях на основе коммутаторов.
Классификация методов доступа. Метод доступа csma/cd.
В ЛВС используется разделяемая среда передачи, т.е. все компьютеры сети имеют совместный доступ к кабелю. Если два или более компьютеров попытаются передавать данные одновременно, то их кадры "столкнутся" и будут испорчены. Возникнет ситуация, называемая коллизией. Поэтому передача данных по сети включает две задачи: - поместить данные в кабель без коллизии; - принять данные с достаточной степенью уверенности, что они не повреждены коллизией. Эти задачи решаются с помощью выбора метода доступа - алгоритма использования общей среды передачи. Можно сказать, что метод доступа служит для предотвращения одновременного доступа к кабелю нескольких компьютеров и гарантирует, что в каждый момент времени только один компьютер будет передавать данные. Все сетевые компьютеры должны использовать один и тот же метод доступа, иначе одни методы будут доминировать над другими, что не позволит осуществить передачу. Существует три основных метода доступа к разделяемой среде передачи: 1) Множественный доступ с контролем несущей " с обнаружением коллизий (CSMA/CD); " с предотвращением коллизий (CSMA/CA); 2) Доступ с передачей маркера; 3) Доступ по приоритету запроса. Метод CSMA/CD (carrier-sense-multiply-access with collision detection) разработан в конце 60-х годов. Используется в сетях Ethernet, т.е. в сетях с логической топологией "общая шина". Название метода раскрывает его суть. Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к шине для передачи и получения данных - отсюда "множественный доступ". Чтобы получить возможность передавать данные, компьютер должен убедиться, что разделяемая среда свободна. Поэтому все станции "прослушивают" кабель. Признаком незанятости среды является отсутствие в ней основной гармоники (несущей частоты) - "контроль несущей». Если среда свободна, начинается передача кадра. Все узлы его получают, но записывает только тот, кто узнает свой адрес в заголовке. После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу в 9,6 мкс - меж кадровый интервал. Он необходим для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние и для предотвращения монопольного захвата среды одной станцией. Все станции наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется коллизия (несколько станций одновременно передали кадр по общей среде, и произошло искажение информации). Компьютер, который обнаружил коллизию, прерывает передачу и усиливает ситуацию коллизии посылкой в сеть специальной 32-битной последовательности - jam-последовательности. После этого все станции обязаны прекратить передачу на некоторый случайный интервал времени. Основные свойства метода CSMA/CD: 1) Метод носит вероятностный и состязательный характер. Компьютеры конкурируют за право передавать данные. Вероятность успешного получения в свое распоряжение общей среды передачи зависит от загруженности сети. Метод не гарантирует доступ. 2) Способность обнаруживать коллизии ограничивает область действия метода. Для каждого типа кабеля существует эффективная длина, свыше которой сигнал ослабевает и компьютеры не могут его "услышать". 3) При интенсивном трафике возрастает число коллизий. Следовательно, пропускная способность сети Ethernet резко падает, т.к. сеть постоянно занята повторными попытками передачи кадров (лавинообразное нарастание повторных передач). Поэтому ограничено количество станций, которые можно подключить к сегменту кабеля. В технологии Ethernet существует понятие домен коллизий - это часть сети Ethernet, все узлы которой распознают коллизию независимо от того, где она возникла. Сеть Ethernet, построенная на повторителях и концентраторах, всегда образует один домен коллизий, который соответствует одной разделяемой среде. Мосты, коммутаторы и маршрутизаторы делят сеть Ethernet на несколько доменов коллизий. Метод CSMA/CA не так популярен. Каждый компьютер перед передачей сигнализирует о своем намерении другим компьютерам. Они "узнают" о готовящейся передаче и избегают коллизий. Однако широковещательное оповещение увеличивает общий трафик и уменьшает пропускную способность сети. Следовательно, метод CSMA/CA работает медленнее, чем CSMA/CD.