
- •1. Введение
- •2. Локально-вычислительная сеть и стандарты ieee 802.3
- •2.1. Теоретические основы.
- •2.1.1.Управление доступом к среде мас
- •2.1.2. Коммутируемая сеть 10base – т.
- •2.2 Анализ протокола множественного метода доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов
- •2.2.1 Протокол мдкн/ок в рассматриваемом нами протоколе мдкн/ок узел, желающий передать пакет должен действовать следующим образом:
- •2.2.3. Расчет среднего времени доступа к среде передачи.
- •2.2.4. Расчет эффективности стандарта ieee 802.3
- •3. Сеть и стандарты token ring
- •3.1. Теоретическая часть
- •3.1.1. Управление доступом к среде передачи
- •3.2. Анализ протокола mac Token Ring.
- •3.2.1.Протокол mac Token Ring.
- •3.2.2. Расчет эффективности протокола mac сети Token Ring.
- •3.2.3. Расчет максимального времени доступа к среде передачи.
- •4. Сети fddi
- •4.1. Теоретическая часть
- •4.1.1 Управление доступом к среде мас сети fddi
- •4.1.2. Управление станцией
- •4.2. Анализ протокола мас сети fddi
- •4.2.1. Протокол fddi
- •4.2.2. Расчет максимального времени доступа к среде передачи протокола fddi.
- •4.2.3. Расчет эффективности протокола fddi.
- •5. Глобальные сети пдс
- •5.1. Теоретическая часть
- •5.1.1. Интерфейс х.21
- •5.1.2. Формат кадра hdlc
- •5.1.3. Формат пакета протокола х.25
- •5.2. Расчет эффективности звеньев линий при использовании протокола “Бездействие - Запрос”
- •5.3. Расчёт эффективности протокола звена данных “непрерывная передача– запрос”
- •5.4. Рассчитать среднее время между двумя последовательными опросами
- •6. Заключение
- •7.Список литературы
5. Глобальные сети пдс
5.1. Теоретическая часть
5.1.1. Интерфейс х.21
Интерфейс Х.21 определяет сопряжение между оконечным оборудованием данных(ООД) и аппаратурой канала(передачи) данных(АКД или АПД). В качестве ООД может выступать устройство сопряжения главной, терминальной или коммутационной вычислительных машин с АКД по линиям связи. Через устройство сопряжения производится ввод-вывод данных. Состав и функции линий интерфейса определяются стандартом Х.24, их электрические характеристики – стандартами Х.26 и Х.27, а разъем – стандартом МОС 4903.
Интерфейс состоит из восьми соединительных линий. Отдельную группу составляют следующие четыре линии: GиGа– заземления;S– синхронизация элементов сигнала (моментов передачи битов);B- синхронизация байтов (не обязательна). Остальные четыре линии -T,R,C,I– предназначены для передачи данных и сигналов управления:T– передача битов данных в АКД;R– приема битов данных из АКД; С – управления АКД со стороны ООД;I– индикации установления соединения и прекращения связи.
Взаимодействие через интерфейс Х.21 сводится к трем основным процедурам: установлению соединения по инициативе ООД или АКД; передаче данных; разъединению.
R B
Рис.9 Интерфейс Х.21
5.1.2. Формат кадра hdlc
Для уменьшения избыточности протокола в кадрах управления были разработаны, бит ориентированные протоколы HDLC, работающие на канальном уровне.
Этот
протокол обеспечивает передачу
последовательности пакетов через
физический канал, искажения в котором
вызывают ошибки в передаваемыхданных,
потерю, дублирование пакетов и нарушения
порядка прибытия пакетов к адресату.
Протокол вводит совокупность средств,
позволяющих организовать надежный
канал передачи пакетов, вероятность
искажения битов в котором не выше
.
I – кадр
S – кадр
U – кадр
Рис. 10 Формат протокола HDLC
Существует 2 режима работы протокола: режим нормального ответа и асинхронно сбалансированный режим.
Режим нормального ответа используется для многоточечных линий, каждой вторичной станции присваивается свой номер. В этом режиме вторичная станция не может передать информацию без предварительного запроса от вторичной станции. Если поле адреса все единицы, то сообщение широковещательное.
В асинхронно сбалансированном режиме возможна передача одновременно, как от первичной, так и от вторичной станции в дуплексном режиме без предварительного запроса на ответ или пересылку.
Первичная станция управляет звеном данных, регулирует в нём поток данных, посылает команды, принимает ответы и является ответственной за восстановление ошибок, возникающих на канальном уровне.
Вторичная станция подчиняется первичной и может участвовать в действии по исправлению ошибок по команде от первичной станции.
Управляющее поле зависит от вида (класса) кадра. Используется 3 вида кадров:
1) I – информационный, для передачи информации;
2) P/F – бит опроса и завершения, если бит P/F используется в командном кадре, то он называется опрашивающий, если Р = 1, то это означает, что получатель вторичной станции должен послать извещение о поступлении правильно принятых кадров. В кадре ответе, если F = 1, то этот кадр явл. завершающим.
3) S – супервизорный, для восстановления кадров, потерянных в канале из-за искажений;
Если тип команды ответа:
00 – это готовность приёма ГП, это означает, что станция готова к приёму I-кадров;
10 – не готов к приёму НГП, это означает, что станция временно не может принимать кадры. Запрет в силе до пересылки кадра ГП.
01 – отказ ОТК работает в режиме АСР, означает повторный запрос кадров начиная с номера N(R);
11 – выборочный отказ для АСР позволяет запросить повтор передачи только одного I- кадра с номером N(R);
U – ненумерованный, для установления соединений и разъединения, в завершении соответствующих режимов каналов передачи, а также информации о результатах выполнения этих действий.
М – биты функции модификатора;
Пример: 11001 – установить режим РНО;
11000 - установить режим асинхронного ответа