
- •1. Вычислительные сети с коммутацией каналов. Области применения, достоинства и недостатки этих сетей.
- •2. Вычислительные сети с коммутацией пакетов. Принципы функционирования, области применения.
- •Разные подходы к выполнению коммутации
- •Коммутация каналов
- •Коммутация пакетов
- •3. Семиуровневая эталонная модель взаимодействия уровней. Назначение уровней.
- •Взаимодействие уровней модели osi
- •4. Прикладной, представительный и сеансовый уровни модели мос. Их функции и назначение. Прикладной уровень
- •Представительский уровень
- •Сеансовый уровень
- •5. Транспортный уровень модели мос.
- •6. Сетевой уровень модели мос как средство для маршрутизации пакетов данных. Сетевой уровень
- •7. Канальный и физический уровни модели мос. Их функции. Физический уровень
- •Канальный уровень
- •8. Широкополосные цифровые сети интегрального обслуживания. Виды передаваемой информации. Широкополосные цифровые сети с интеграцией служб
- •Асинхронный режим передачи
- •Реализация ш-цсис
- •9.Модель протокола b-isdn. Физический уровень, уровень атм и уровень адаптации атм.
- •Физический уровень
- •Уровень атм
- •Уровень адаптации атм (aal)
- •10.Маршрутизация в атм-сетях.
- •11. Sdh: помнишь, как все начиналось
- •12. Кольцевые sdh-сети. Принцип самовосcтановления.
- •Топология "кольцо".
- •16. Физические среды в лвс. Основные параметры и характеристики.
- •17. Витая пара проводов и коаксиальные кабели как среда для передачи информации в лвс.
- •18. Волоконно-оптические линии связи в глобальных и локальных сетях.
- •Основные преимущества и недостатки Волоконно-оптических линий связи (волс)
- •Типы волоконно-оптических кабелей, применяемых в локальных сетях
- •Классификация волоконно-оптических кабелей
- •19. Методы случайного доступа. Их преимущества и недостатки.
- •20. Сеть Ethernet. Структурная организация. Виды и технические характеристики.
- •21. Сеть Ethernet. Формат кадра. Принцип функционирования.
- •22. Маркерный доступ на структуре шина. Формат кадров. Кадры управления удс.
- •23. Протокольные операции в сетях с маркерным доступом на структуре шина
- •3.2.5. Маркерная шина (с приоритетом).
- •25. Маркерный доступ на структуре кольцо. Формат Кадров. Основные средства управления.
- •26. Тактированные кольца. Сеть Cambridge Dataring.
- •27. Высокоскоростная сеть fddi. Принцип построения и особенности функционирования.
Реализация ш-цсис
Чтобы сделать концепцию Ш-ЦСИС реальной, необходима инфраструктура, удовлетворяющая следующим требованиям:
поддержка широкого диапазона скоростей передачи и разнообразных параметров трафика; при условии поддержки существующих услуг по каналам в 64 Кбит/с, необходимы также скорости передачи в 100 Мбит/с и более для передачи видеоинформации; следует также помнить о скученном характере трафика (то густо, то пусто) в Ш-ЦСИС;
возможность передачи большого объема внутрисетевой информации;
службы Интеллектуальной сети позволяют пользователям сообщаться между собой по любой передающей среде независимо от местоположения, а также подстраивать такие услуги и их параметры по своему усмотрению. Как следствие, службы Интеллектуальной сети требуют больших объемов сигнальной информации между коммутаторами и службами контроля или между службами контроля и базами данных;
удовлетворение непредсказуемых запросов пользователей; предсказание требований пользователей станет значительно более трудной задачей по сравнению с существующим положением; услуги с большими пиковыми нагрузками и низкими средними нагрузками станут, как ожидается, наиболее распространенными. Для поддержания трафика с такими характеристиками без технологии АРП не обойтись.
Первая коммерческая ЦСИС стала доступной в Японии в 1988 году, а сегодня ежегодный прирост числа пользователей этой сети принял экспоненциальный характер. Nippon Telegraph and Telephone (NTT) планирует обеспечить абонентов видеослужбами, услугами Интеллектуальной сети к началу 21-го столетия. Эти службы потребуют создания телекоммуникационной инфраструктуры, включающей ЦСИС, Ш-ЦСИС, АРП. В качестве первого шага реализации АРП NTT выбрала передачу данных между локальными сетями. На этом этапе будет проверена технология АРП по передаче данных, которые по своей природе отличаются крайней неоднородностью. Кроме того, в это же время будут установлены АРП-коммутаторы в нескольких крупнейших городах Японии. В дальнейшем АРП-коммутаторы будут добавляться в сеть по мере необходимости. При этом будет завершена интеграция всех пользователей в единую сеть, поддерживающую службы ЦСИС и Ш-ЦСИС.
9.Модель протокола b-isdn. Физический уровень, уровень атм и уровень адаптации атм.
B-ISDN описывает функции АТМ с помощью многоуровневой эталонной модели, аналогичной 7-уровневой архитектуре взаимосвязи открытых систем (OSI). Эталонная модель протокола B-ISDN дает новое определение трем нижним уровням: физический уровень, уровень АТМ и уровень адаптации АТМ (AAL). Нижние уровни характеризуются большей интенсивностью аппаратных средств, тогда как высшие уровни характеризуются более высокой интенсивностью программного обеспечения и связаны с конкретными прикладными системами пользователя (на оборудовании пользователя), которые обслуживаются уровнями АТМ.
1
- уровень управления; 2 - уровень контроля;
3 - уровень пользователя; 4 - протоколы
высокого уровня; 5 - протоколы высокого
уровня; 6 - подуровень конвергенции AAL;
7 - уровень адаптации АТМ (AAL); 8 - подуровень
сегментации и восстановления AAL; 9 -
уровень АТМ; 10 - физический уровень