- •Модель osi/iso. Функции транспортного уровня модели osi/iso.
- •Иерархия интернет провайдеров
- •Корпоративные сети. Сети кампусов. Сети soho.
- •Телекоммуникационная сеть. Информационная сеть. Параметры эффективности телекоммуникационной сети.
- •Информационные процессы. Прикладные процессы. Процессы взаимодействия
- •Маска сети. Динамический и статический ip адрес. Протокол dhcp.
- •Назовите модели логической структуры сети
- •Информационная сеть. Параметры эффективности информационной сети. Инфокоммуникационная сеть. Глобальная информационная инфраструктура.
- •10 Концентрація, розподілення, мультиплексування, комутація, маршрутизація.
- •11.Узагальнена схема організаційної структури мережі
- •12Принцип побудови протокольної моделі.
- •13 Віртуальні lan. Поясніть принцип створення vlan. Переваги vlan.
10 Концентрація, розподілення, мультиплексування, комутація, маршрутизація.
Концентрация (Concentration) подразумевает объединение нескольких небольших по мощности входных информационных потоков с целью получения более мощного выходного потока. Функция может быть реализована в специализированном устройстве на основе статистического уплотнения (асинхронного мультиплексирования) или таком многовходовом устройстве как коммутатор и маршрутизатор. Следует заметить, что в концентраторе для локальных сетей, который носит название хаб, данная функция не выполняется. Потоки здесь передаются по очереди, причем с одного входа одновременно на все выходы. Распределение (Distribution), – функция, противоположная концентрации, т.е. ответвление от концентрированного входного информационного потока малых по мощности выходных потоков и распределение их между выходами. Функция реализуется в устройствах, называемых ответвителями. Мультиплексирование (Multiplexing) обеспечивает возможность передачи нескольких потоков информации по одной линии путем закрепления за каждым из них фиксированной части ресурса линии (полосы пропускания либо времени занятия). Фиксированное распределение ресурса линии остается неизменным даже в периоды отсутствия передаваемой информации, т. е. функция концентрации здесь отсутствует. Обратная функция – демультиплексирование. Реализация в коммуникационных устройствах (мультиплексорах) функции мультиплексирования всегда сочетается с демультиплексированием. Коммутация(Switching) представляет собой процесс установления соединения (связи) между входами и выходами узлового пункта при прохождении через него информационных потоков. Коммутация может быть оперативной (на время передачи одного сообщения) и долговременной, осуществляемой путем кроссирования сходящихся в узловом пункте линий. Маршрутизация(Routing) представляет собой процедуру поиска связывающих путей (маршрутов) между пунктами сети на основе адресной информации сообщений и формирования таблиц маршрутов. В коммуникационном устройстве может быть реализована одна из перечисленных функций, тогда оно соответственно называется концентратором, мультиплексором, коммутатором, маршрутизатором и т.п. Либо могут совмещаться одновременно несколько функций как, например, в маршрутизирующем коммутаторе, АТС.
11.Узагальнена схема організаційної структури мережі
12Принцип побудови протокольної моделі.
Протокольная модель описывает работу сети на уровне правил взаимодействия рассредоточенных объектов и функциональных модулей. Полный набор протоколов, обеспечивающий взаимодействие приложений двух оконечных систем информационной сети, довольно велик, поскольку при этом активизируется огромное количество сетевых функций (объектов). При построении протокольной модели удобно все протоколы разбить на группы, соответствующие объединению объектов в функциональные модули, каждый из которых решает определенный круг тесно связанных задач. Такая группа протоколов называется протокольным уровнем или протокольным блоком. Их принято располагать в иерархическом порядке, соответствующем иерархии задач, выполняемых функциональными модулями (рис. 3).
Иерархию протокольных уровней (блоков) конкретной протокольной модели принято называтьстеком протоколов.
При выполнении задачи N-уровня участвуют N-объекты, выполняющие локальный комплекс функций данного уровня. Однако протокольные блоки разбиты по уровням таким образом, что возможность выполнения задачи N-уровня целиком зависит и обеспечивается участием объектов ниже расположенного (N-1)-го уровня и так далее. Таким образом, N-объекты оказываются вовлеченными во взаимодействие с (N-1)-объектами, (N-1)-объекты - с (N-2)-объектами и т. д. Говорят, что каждый нижестоящий уровень предоставляет сервис вышестоящим уровням.
Любой объект N-уровня при переходе в активное состояние выдает информацию двух видов:
- информация, которая предназначена N-объекту другой оконечной системы (например, данные пользователя) и не связана с операциями установления соединения объектов N-го уровня;
- управляющая информация, предназначенная для объекта (N-1)-уровня, с помощью которой осуществляется координация процедур "соединения" N-объектов.
Соглашения, определяющие порядок взаимодействия объектов одного уровня на разных оконечных системах, называются протоколом, а соглашения, определяющие порядок взаимодействия объектов разных уровней на одной оконечной системе называется интерфейсом. Эти понятия нам уже знакомы по предыдущим моделям.
