- •Конспект лекций
- •«Компьютерные сети и телекоммуникации»
- •Содержание конспект лекций 1
- •Локальные, глобальные и городские сети 23 Сети отделов, кампусов и корпоративные сети 24
- •Тема 12. Базовые технологии локальных сетей 83
- •Тема 13.Протоколы и стеки протоколов 87
- •Тема 14. Компоненты лвс 99
- •Тема 15.Сетевое оборудование 112
- •Тема 1. Общие принципы построения вычислительных сетей Виды сетей. Основные понятия
- •Устройства, к которым может быть предоставлен доступ
- •Преимущества предоставления доступа к информации через сеть
- •Типы сетей
- •Тема 2. Локальные сети
- •Сетевые топологии
- •Шинная топология
- •Звездообразная топология
- •Кольцевая топология
- •Тема 3.Методы доступа
- •Тема 4. Особенности различных видов сетей Локальные, глобальные и городские сети
- •Сети отделов, кампусов и корпоративные сети
- •Сети отделов
- •Сети кампусов
- •Корпоративные сети
- •Тема 5. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям
- •Производительность
- •Надежность и безопасность
- •Расширяемость и масштабируемость
- •Прозрачность
- •Поддержка различных видов трафика
- •Управляемость
- •Совместимость
- •Тема 6. Основы передачи дискретных данных Сети передачи данных
- •Линии связи
- •Виды каналов связи
- •Асинхронная передача данных
- •Синхронная передача данных
- •Тема 7. Проводные линии связи
- •Стандарты кабелей
- •Кабели на основе экранированной и неэкранированной витой пары
- •Коаксиальный кабель
- •Волоконно-оптические кабели
- •Структурированная кабельная система
- •Тема 8. Беспроводные каналы
- •Радиоканал
- •Инфракрасная связь
- •Спутниковые каналы
- •Тема 9. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне
- •Аналоговая модуляция
- •Методы аналоговой модуляции
- •Цифровое кодирование
- •Тема 10. Модель взаимодействия открытых систем Понятие «открытая архитектура»
- •Многоуровневый подход к описанию функций системы. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов
- •Тема 11. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем osi
- •Взаимодействие уровней модели osi
- •Прикладной уровень (Application layer)
- •Уровень представления данных (Presentation layer)
- •Сеансовый уровень (Session layer)
- •Транспортный уровень (Transport Layer)
- •Сетевой уровень (Network Layer)
- •Канальный уровень (Data Link)
- •Физический уровень (Physical Layer)
- •Сетезависимые протоколы
- •Стеки коммуникационных протоколов
- •Тема 12. Базовые технологии локальных сетей Стандарты и стеки протоколов Спецификации стандартов
- •Тема 13.Протоколы и стеки протоколов
- •Транспортные протоколы
- •Прикладные протоколы
- •Стек osi
- •Стек tcp/ip
- •Архитектура стека протоколов Microsoft tcp/ip
- •Уровень Приложения
- •Уровень транспорта
- •Протокол управления передачей (tcp)
- •Пользовательский протокол дейтаграмм (udp)
- •Межсетевой уровень
- •Протокол Интернета ip
- •Адресация в ip-сетях
- •Протоколы сопоставления адреса arp и rarp
- •Протокол icmp
- •Протокол igmp
- •Уровень сетевого интерфейса
- •Тема 14. Компоненты лвс
- •Рабочие станции
- •Сетевые адаптеры
- •Файловые серверы
- •Сетевые операционные системы
- •Сетевое программное обеспечение
- •Защита данных
- •Использование паролей и ограничение доступа
- •Типовой состав оборудования локальной сети
- •Структура сетевой операционной системы
- •Клиентское программное обеспечение
- •Редиректоры
- •Распределители
- •Имена unc
- •Серверное программное обеспечение
- •Клиентское и серверное программное обеспечение
- •Тема 15.Сетевое оборудование Сетевые адаптеры, или nic (Network Interface Card)
- •Функции сетевых адаптеров
- •Базовый, или физический, адрес
- •Типы сетевых адаптеров
- •Повторители и концентраторы
- •Планирование сети с хабом
- •Преимущества концентратора
- •Мосты и коммутаторы
- •Различие между мостом и коммутатором
- •Коммутатор
- •Коммутатор локальной сети
- •Маршрутизатор
- •Различие между маршрутизаторами и мостами
- •Приложение Русские термины
- •Английские термины
- •Английские сокращения
- •Литература
Асинхронная передача данных
При асинхронной передаче каждый символ передаётся отдельной посылкой (рис.14). Стартовые биты предупреждают приёмник о начале передачи. Затем передаётся символ. Для определения достоверности передачи используется бит чётности (бит чётности равен 1, если количество единиц в символе не нечётно, и 0, в противном случае). Последний бит («Стоп-бит») сигнализирует об окончании передачи.
Преимущества: несложная отработанная система; недорогое (по сравнению с синхронным) интерфейсное оборудование.
Недостатки: третья часть пропускной способности теряется на передачу служебных битов (старт/стоповых и бита чётности); невысокая скорость передачи по сравнению с синхронной; при множественной ошибке с помощью бита чётности не возможно определить достоверность полученной информации.
Асинхронная передача используется в системах, где обмен данными происходит время от времени и не требуется высокая скорость передачи данных. Некоторые системы используют бит чётности как символьный бит, а контроль информации выполняется на уровне протоколов обмена данными.
Асинхронная передача данных
|
||||||||||||
|
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
## |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Два стартовых бита |
Передаваемый символ |
Бит чётности |
Стоповый бит |
|||||||||
Синхронная передача данных
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
## |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Биты синхронизации |
Поле данных (передаваемые символы) |
Код обнаружения ошибки |
Символ окончания передачи |
|||||||||
Рис. 14. Асинхронная и синхронная передача данных |
||||||||||||
Синхронная передача данных
При использовании синхронного метода данные передаются блоками. Для синхронизации работы приёмника и передатчика в начале блока передаются биты синхронизации. Затем передаются данные, код обнаружения ошибки и символ окончания передачи. При синхронной передаче данные могут передаваться и как символы, и как поток битов. В качестве кода обнаружения ошибки обычно используется циклический избыточный код обнаружения ошибок (CRC –Cyclic Redundance Check). Он вычисляется по содержимому поля данных и позволяет однозначно определить достоверность принятой информации.
Преимущества: высокая эффективность передачи данных; высокие скорости передачи данных; надежный встроенный механизм обнаружения ошибок.
Недостатки: интерфейсное оборудование более сложное и, соответственно, более дорогое.
Каналу передачи присваивается название «аналоговый» или «цифровой», в зависимости от методов передачи сигналов электросвязи. Если на разных участках канала применяется и тот и другой методы, канал передачи называется смешанным.
Широко используемые в автоматизированных системах обработки информации и управления электрические проводные каналы связи различают по пропускной способности:
низкоскоростные, скорость передачи информации, в которых от 50 до 200 бит/с. Это телеграфные каналы, как коммутируемые (абонентский телеграф), так и некоммутируемые;
среднескоростные, использующие аналоговые (телефонные) каналы связи. Скорость передачи в них от 200 до 9600 бит/с, а в новых стандартах V.32 V.34. Международного комитета по телеграфии и телефонии от 14400 до 56000 бит/с.
высокоскоростные (широкополосные), обеспечивающие скорость передачи информации свыше 56000 бит/с.
