
- •Сети и системы передачи информации
- •Основные источники информации
- •Разная литература
- •Электронный учебник
- •Содержание:
- •характеристики
- •Классификация и характеристики телекоммуникационных сетей (продолжение)
- •Классификация и характеристики телекоммуникационных сетей (продолжение)
- •Классификация и характеристики телекоммуникационных сетей (продолжение)
- •Классификация и характеристики телекоммуникационных сетей (продолжение)
- •Коммутация сообщений, каналов и пакетов.
- •Модель OSI и существующие сетевые технологии.
- •Уровни модели OSI
- •Физический уровень
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень
- •Представительский
- •Прикладной уровень
- •Передача данных в модели
- •Структура и организация
- •действующее
- ••Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Транспортный уровень
•Транспортный уровень (англ. transport layer) модели предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю. При этом уровень надёжности может варьироваться в широких пределах. Существует множество классов протоколов транспортного уровня, начиная от протоколов, предоставляющих только основные транспортные функции (например, функции передачи данных без подтверждения приема), и заканчивая протоколами, которые гарантируют доставку в пункт назначения нескольких пакетов данных в надлежащей последовательности, мультиплексируют несколько потоков данных, обеспечивают механизм управления потоками данных и гарантируют достоверность принятых данных. Например, UDP ограничивается контролем целостности данных в рамках одной датаграммы, и не исключает возможности потери пакета целиком, или дублирования пакетов, нарушение порядка получения пакетов данных; TCP обеспечивает надёжную непрерывную передачу данных, исключающую потерю данных или нарушение порядка их поступления или дублирования, может перераспределять данные, разбивая большие порции данных на фрагменты и наоборот склеивая фрагменты в один пакет.
•Протоколы транспортного уровня: ATP (AppleTalk Transaction Protocol), CUDP ( Cyclic UDP), DCCP (Datagram Congestion Control Protocol), FCP (
Fiber Channel Protocol), IL (IL Protocol), NBF (NetBIOS Frames protocol), NCP ( NetWare Core Protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol), SPX ( Sequenced Packet Exchange), SST (Structured Stream Transport), TCP ( Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).
Сеансовый уровень
•отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация передачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, начиная с которых возобновляется процесс при нарушении взаимодействия.
•Сеансы передачи составляются из запросов и ответов, которые осуществляются между приложениями. Службы сеансового уровня обычно используются в средах приложений, в которых требуется использование удалённого вызова процедур.
•Примером протоколов сеансового уровня является протокол сеансового уровня стека протоколов OSI, который известен как X.235 или ISO 8327. В случае потери соединения этот протокол может попытаться его восстановить. Если соединение не используется длительное время, то протокол сеансового уровня может его закрыть и открыть заново. Он позволяет производить передачу в дуплексном или в полудуплексном режимах и обеспечивает наличие контрольных точек в потоке обмена сообщениями
•В эталонной модели DOD (TCP/IP) отсутствует рассмотрение затронутых в модели OSI вопросов применения семантики транспортного протокола и поэтому сеансовый уровень не рассматривается. Управление сеансами OSI в соединении с типичными транспортными протоколами (TCP, SCTP) содержится в протоколах транспортного уровня или же в противном случае затрагивает область протоколов прикладного уровня. Слои модели DOD являются описаниями рамок функционирования (приложение, соединение хост-хост, сеть, связь), но не подробными предписаниями в отношении способа функционирования или семантики данных.
Представительский
уровень
•Представительный уровень (уровень представления; англ. presentation layer) обеспечивает преобразование протоколов и шифрование/дешифрование данных. Запросы приложений, полученные с прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат приложений. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или кодирование/декодирование данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.
•Уровень представлений обычно представляет собой промежуточный протокол для преобразования информации из соседних уровней. Это позволяет осуществлять обмен между приложениями на разнородных компьютерных системах прозрачным для приложений образом. Уровень представлений обеспечивает форматирование и преобразование кода. Форматирование кода используется для того, чтобы гарантировать приложению поступление информации для обработки, которая имела бы для него смысл. При необходимости этот уровень может выполнять перевод из одного формата данных в другой.
•Уровень представлений имеет дело не только с форматами и представлением данных, он также занимается структурами данных, которые используются программами. Таким образом, уровень 6 обеспечивает организацию данных при их пересылке.
•Чтобы понять, как это работает, представим, что имеются две системы. Одна использует для представления данных расширенный двоичный код обмена информацией EBCDIC, например, это может быть мейнфрейм компании IBM, а другая — американский стандартный код обмена информацией ASCII (его используют большинство других производителей компьютеров). Если этим двум системам необходимо обменяться информацией, то нужен уровень представлений, который выполнит преобразование и осуществит перевод между двумя различными форматами.
•Другой функцией, выполняемой на уровне представлений, является шифрование данных, которое применяется в тех случаях, когда необходимо защитить передаваемую информацию от приема несанкционированными получателями. Чтобы решить эту задачу, процессы и коды, находящиеся на уровне представлений, должны выполнить преобразование данных. На этом уровне существуют и другие подпрограммы, которые сжимают тексты и преобразовывают графические изображения в битовые потоки, так что они могут передаваться по сети.
•Стандарты уровня представлений также определяют способы представления графических изображений. Для этих целей может использоваться формат PICT — формат изображений, применяемый для передачи графики QuickDraw между программами.
Прикладной уровень
•Прикладной уровень (уровень приложений; англ. application layer) — верхний уровень модели, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью:
•позволяет приложениям использовать сетевые службы:
–удалённый доступ к файлам и базам данных,
–пересылка электронной почты;
•отвечает за передачу служебной информации;
•предоставляет приложениям информацию об ошибках;
•формирует запросы к уровню представления.
•Протоколы прикладного уровня: RDP, HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, XMPP, OSCAR, Modbus, SIP, TELNET.

Передача данных в модели
OSI
Структура и организация
связи в Российской
Федерации
• 1 этап – СССР. Почта, телефон, телеграф.
• Министерство связи.
• 2 этап – 1993-2001г. Региональные операторы электросвязи, Ростелеком, Сотовые операторы, Связьинвест.
• 3 этап – 2002-2011. Федеральные округа, вертикаль власти, укрупнение операторов связи.
• 4 этап – 2012. Ростелеком.
действующее
законодательство в области
связи
• Первый закон «О связи» был принят в России в 1995 г. Второй закон на данную тему был утвержден в 2003
• Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
• [Федеральный закон "О связи"][Глава 1][Статья 1]
• Целями настоящего Федерального закона являются:
• создание условий для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации;
• содействие внедрению перспективных технологий и стандартов;
• защита интересов пользователей услугами связи и осуществляющих деятельность в области связи хозяйствующих субъектов;
• обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи;
• создание условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи;
• обеспечение централизованного управления российскими радиочастотным ресурсом, в том числе орбитально-частотным, и ресурсом нумерации;
• создание условий для обеспечения потребностей в связи для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
•Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
•оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии;
•Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона
•[Федеральный закон "О связи"][Глава 1][Статья 3]
•1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с созданием и эксплуатацией всех сетей связи и сооружений связи, использованием радиочастотного спектра, оказанием услуг электросвязи и почтовой связи на территории Российской Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации территориях.
•2. В отношении операторов связи, осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации в соответствии с правом иностранных государств, настоящий Федеральный закон применяется только в части регулирования порядка выполнения работ и оказания ими услуг связи на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации территориях.
•3. Отношения в области связи, не урегулированные настоящим Федеральным законом, регулируются другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области связи.