![](/user_photo/1549_7W_y5.jpg)
- •1.Понятие «открытая система».
- •2.Модель osi.
- •3.Протокол, интерфейс, стек протоколов.
- •4.Уровни модели osi. Физический уровень.
- •5.Уровни модели osi. Канальный уровень.
- •6.Уровни модели osi. Сетевой уровень.
- •7.Уровни модели osi. Транспортный уровень.
- •8.Уровни модели osi. Сеансовый уровень.
- •9.Уровни модели osi. Представительный уровень. Прикладной уровень.
- •10.Сетезависимые и сетенезависимые уровни.
- •11. Распределение протоколов по элементам сети
- •12. Информационные и транспортные услуги
- •13. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: стек osi
- •14. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: Стек tcp/ip
- •15. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: Стек ipx/spx
- •16. Характеристики сети. Производительность, надежность и безопасность.
- •17. Характеристики сети. Расширяемость и масштабируемость.
- •18. Характеристики сети. Совместимость, качество обслуживания, управляемость.
- •19. Характеристики сети. Поддержка различных видов трафика
- •20. Классы трафика
- •21)Типы линий связи
- •22) Аппаратура передачи данных
- •23) Характеристики линий связи
- •24) Аналоговая модуляция
- •25) Цифровое кодирование
- •26) Требования к методам цифрового кодирования
- •30) Манчестерский код. Потенциальный код 2b1q.
- •31) Логическое кодирование
- •Избыточные коды
- •Скрэмблирование
- •33) Коммутация каналов. Fdm, wdm.
- •Коммутация каналов на основе частотного мультиплексирования (fdm)
- •34) Коммутация каналов. Tdm.
- •35) Коммутация пакетов Принципы коммутации пакетов
- •36) Методы продвижения пакетов
- •37) Дуплексный режим работы канала
- •38) Общая характеристика первичных сетей
- •39.Кабели на основе неэкранированной витой пары.
- •40.Кабели на основе экранированной витой пары.
- •41.Коаксиальные кабели.
- •42.Волоконно-оптические кабели.
- •43.Структурированные кабельные системы.
36) Методы продвижения пакетов
Решение о том, на какой интерфейс передать пришедший пакет, принимается на основании одного из трех методов продвижения пакетов:
- При дейтаграммной передаче соединение не устанавливается, и все передаваемые пакеты продвигаются (передаются от одного узла сети другому) независимо друг от друга на основании одних и тех же правил. Процедура обработки пакета определяется только значениями параметров, которые он несет в себе, и текущим состоянием сети (напр, в завис-ти от ее нагрузки пакет может стоять в очереди на обслуживание большее или меньшее время). Однако никакая инфа об уже переданных пакетах сеть не хранится и в ходе обработки очередного пакета во внимание не принимается. Т.е. каждый отдельны пакет рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи – дейтаграмма.
- Передача с установлением логического соединения распадается на так называемые сеансы, или логические соединения. Процедура обработки определяется не для отдельного пакета, а для всего множества пакетов, передаваемых в рамках каждого соединения. Для того чтобы реализовать дифференцированное обслуживание пакетов, принадлежащих разным соединениям, сеть должна, во-первых, присвоить каждому соед. идентификатор, во-вторых, запомнить параметры соединения, т.е. значения, определяющие процедуру обработки пакетов в рамках данного соединения. Эта инфа наз-ся инфой о состоянии соединения. Фиксированный маршрут не является обязательным параметром соединения. Пакеты, принадлежащие одному и тому же соединению, даже имеющие одни и те же адреса отправления и назначения, могут перемещаться по разным независимым друг от друга маршрутам.
- Передача с установлением виртуального канала. Если в число параметров соединения входит маршрут, то все пакеты, передаваемые в рамках данного соединения, должны проходить по указанному пути. Такой единственный заранее проложенный фиксированный маршрут, соединяющий конечные узлы в сети с коммутацией пакетов, называют виртуальным каналом.
В одной и той же сетевой технологии могут быть задействованы разные способы обмена данными. Так, дейтаграммный протокол IP используется для передачи данных между отдельными сетями, составляющими Интернет. В то же время обеспечением надежной доставки данных между конечными узлами этой сети занимается протокол TCP, устанавливающий логические соединения без фиксации маршрута. И наконец, Интернет является примером сети, использующей технику виртуальных каналов, т.к. в состав Интернета входит немало сетей ATM и Frame Relay, поддерживающих вирт. каналы.
37) Дуплексный режим работы канала
Дуплексный режим – наиболее универсальный и производительный способ работы канала. Самым простым вариантом организации дуплексного режима является использование двух независимых линий связи (двух пар проводников или двух оптических волокон) в кабеле, каждая из которых работает в симплексном режиме, т.е. передает данные в одном направлении. Именно такая идея лежит в основе реализации дуплексного режима работы во многих сетевых технологиях, например Fast Ethernet или ATM.
Иногда такое просто решение оказывается недоступным или неэффективным, например, когда прокладка второй линии связи ведет к большим затратам. Так, при обмене данными с помощью модемов через тел. сеть у пользователя имеется только одна линия связи с тел. станцией – двухпроводная. В таких случ. дуплексный режим работы организуется на основе разделения линий связи на 2 логич. канала с помощью техники FDM или TDM.
При использовании техники FDM для организации дуплексного канала диапазон частот делится на 2 части. Деление может быть симметричным и асимметричным, в последнем случае скорости передачи инфы в кажд. направлении отличаются (популярный пример такого подхода – технология ADSL, используемая для широкополосного доступа в Интернет). В случае когда техника FDM обеспечивает дуплексный режим работы, ее называют дуплексной связью с частотным разделением (FDD).
При цифровом кодировании дуплексный режим на двухпроводной линии организуется с помощью техники TDM. Часть тайм-слотов используется для передачи данных в одном направлении, а часть – в другом. Обычно тайм-слоты противоположных направлений чередуются, из-за чего такой способ иногда называют «пинг-понговой» передачей. Дуплексный режим TDM получил название дуплексной связи с временным разделение (TDD).
В волоконно-оптич. кабелях с одним оптическим волокном для организации дуплексного режима работы может применяться технология DWDM. Передача данных в одном направлении осуществляется с помощью светового ручка одной длины волны, а в обратном – другой длины волны. Собственно, решение частной задачи – создание 2ух независимых спектральных каналов в одном окне прозрачности оптического волокна – и привело к рождению технологии WDM, которая затем трансформировалась в DWDM.
Появление мощных процессоров DSP (Digital Signal Processor), которые могут выполнять сложные алгоритмы обработки сигналов в реальном времени, сделало возможным еще 1 вариант дуплексной работы. 2 передатчика работают одновременно навстречу друг другу, создавая в канале суммарный аддитивный сигнал. Т.к. каждый передатчик знает спектр собственного сигнала, то он вычитает его из суммарного сигнала, получая в результате сигнал, посылаемый другим передатчиком.