- •Интерфейсы. Логический и физический интерфейсы. Примеры.
- •2. Топология сетей.
- •3. Модель osi. Физический, канальный уровни.
- •4. Модель osi. Сетевой, транспортный уровни.
- •8. Коммутация пакетов.
- •9. Технология Ethernet.
- •11. Типы оптических волокон.
- •Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией (стандартное), определяется рекомендацией itu-t g.652 и применяется в большинстве оптических систем связи;
- •Одномодовое волокно с ненулевой смещённой дисперсией, определяется рекомендацией itu-t g.655.
- •12. Параметры оптических волокон: дисперсия, затухание, пмд.
- •13. Частотное уплотнение каналов.
- •18. Системы синхронной цифровой иерархии – sdh.
- •10. Стек протоколов tcp/ip.
- •14. Временное уплотнение каналов.
- •15. Кодовое уплотнение каналов.(cdma)
4. Модель osi. Сетевой, транспортный уровни.
OS I- модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI ) состоит из 7 уровней: прикладной, представления, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический.
Сетевой уровень (network layer) служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей, называемой составной сетью, или интернетом. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень.
Функции сетевого уровня реализуются:
• группой протоколов;
• специальными устройствами — маршрутизаторами.
Одной из функций маршрутизатора является физическое соединение сетей. Маршрутизатор имеет несколько сетевых интерфейсов, подобных интерфейсам компьютера, к каждому из которых может быть подключена одна сеть. Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы: IP - протокол Internet, IPX - протокол межсетевого обмена, X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2), CLNP - сетевой протокол без организации соединений
Транспортный уровень (transport layer) обеспечивает приложениям или верхним уровням стека — прикладному, представления и сеансовому — передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет пять классов транспортного сервиса от низшего класса 0 до высшего класса 4. Эти виды сервиса отличаются качеством предоставляемых услуг: срочностью, возможностью восстановления прерванной связи, наличием средств мультиплексирования нескольких соединений между различными прикладными протоколами через общий транспортный протокол, а главное — способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи, таких как искажение, потеря и дублирование пакетов. Транспортный уровень делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (пакеты) для передачи их на сетевой уровень.
Наиболее распространенные протоколы транспортного уровня включают:TCP - протокол управления передачей, NCP - Netware Core Protocol, SPX - упорядоченный обмен пакетами, TP4 - протокол передачи класса 4.
5. Модель OSI. Уровни сеансовый, представления, прикладной.
OS I- модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI ) состоит из 7 уровней: прикладной, представления, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический.
Сеансовый уровень (session layer) управляет взаимодействием сторон: фиксирует, какая из сторон является активной в настоящий момент, и предоставляет средства синхронизации сеанса. Эти средства позволяют в ходе длинных передач сохранять информацию о состоянии этих передач в виде контрольных точек, чтобы в случае отказа можно было вернуться назад к последней контрольной точке, а не начинать все с начала. На практике немногие приложения используют сеансовый уровень, и он редко реализуется в виде отдельных протоколов. Фу н к ц ии этого уровня часто объединяют с функциями прикладного уровня и реализуют в одном протоколе.
Уровень представления (presentation layer), как явствует из его названия, обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания. За счет уровня представления информация, передаваемая прикладным уровнем одной системы, всегда понятна прикладному уровню другой системы. С помощью средств данного уровня протоколы прикладных уровней могут преодолеть синтаксические различия в представлении данных или же различия в кодах символов, например кодов ASCII и EBCDIC. На этом уровне могут выполняться шифрование и дешифрирование данных, благодаря которым секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех прикладных служб. Примером такого протокола я в л я е т ся протокол SSL (Secure Socket Layer — слой защищенных сокетов), который обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного уровня стека T C P / I P. Модель OSI 1 23
Прикладной уровень (application layer) — это в действительности просто набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или гипертекстовые веб-страницы, а также организуют свою совместную работу, например, по протоколу электронной почты. Единица данных, которой оперирует прикладной уровень, обычно называется сообщением. Существует очень большое разнообразие протоколов и соответствующих служб прикладного уровня. К протоколам прикладного уровня относится, в частности, упоминавшийся ранее протокол HTTP, с помощью которого браузер в з аимодейс т вует с веб-сервером. Приведем в качестве примера также несколько наиболее распространенных реализаций сетевых файловых служб: NFS и F TP в стеке T C P / I P, SMB в Microsoft Windows, N CP в операционной системе Novell NetWare
6. Обобщенная задача коммутации.
Соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов называют коммутацией. Последовательность узлов, лежащих на пути от отправителя к получателю, образует маршрут.
В самом общем виде задача коммутации — задача соединения конечных узлов через сеть транзитных узлов — может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанных частных задач:
Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать пути.
Определение маршрутов для потоков.
Сообщение о найденных маршрутах узлам сети.
Продвижение – распознавание потоков и локальная коммутация на каждом транзитном узле.
Мультиплексирование и демультиплексирование потоков.
7. Коммутация каналов.
Элементарный канал (или просто канал) — это базовая техническая характеристика сети с коммутацией каналов, представляющая собой некоторое фиксированное в пределах данного типа сетей значение пропускной способности. Любая линия связи в сети с коммутацией каналов имеет пропускную способность, кратную элементарному каналу, принятому для данного типа сети.
Коммутация каналов - осуществляется соединение ООД двух или более станций данных и обеспечивается монопольное использование канала передачи данных до тех пор, пока соединение не будет разомкнуто.
Коммутация каналов может быть пространственной и временной. Пространственная коммутация заключается в том, что информация переносится из одного временного тракта в другой без изменения временного положения.
Пространственный
коммутатор
размера N*M представляет собой сетку
(матрицу), в которой N входов подключены
к горизонтальным шинам, а M выходов - к
вертикальным (рис. 3.2). Эта
коммутационная схема может быть
использована для соединения любого из
N входов с любым из М выходов. Если ко
входам и выходам подсоединены двухпроводные
цепи, то на каждое соединение требуется
только одна точка коммутации.
Рисунок 3.2 – Матрица пространственного коммутатора Недостаток рассмотренной схемы - большое число коммутирующих элементов в квадратной матрице, равное N2.
Временной коммутатор построен на основе буферной памяти, запись производится в ее ячейки последовательным опросом входов, а коммутация осуществляется благодаря считыванию данных на выходы из нужных ячеек памяти. При этом происходит задержка на время одного цикла "запись-чтение". В настоящее время преимущественно используются временная или смешанная коммутация.
