
- •1. Понятие об osi 3
- •1.2. Понятие сетевого протокола.
- •1.3.OsIи межсетевое взаимодействие.
- •1.4. Общая структурная схемаOsi.
- •2. Описание функций уровнейOsi.
- •2.1. Прикладной уровень (7).
- •2.2. Уровень представления данных (6).
- •2.3. Сеансовый уровень (5).
- •2.4. Транспортный уровень (4).
- •2.5. Сетевой уровень (3).
- •2.6. Канальный уровень (2).
- •2.7. Физический уровень (1).
- •2.8. Особенности моделиOsIдля случая локальной сети.
- •3. Топология сети.
- •4. Продвижение сетевых сообщений.
- •4.1. Терминология.
- •4.2. Формат сетевых сообщений.
- •4.3. Типы транзакционного механизма.
- •5. Виртуальные каналы сети.
- •5.1. Понятие виртуального канала.
- •5.2. Типы виртуальных каналов.
- •5.3. Канал с полным подтверждением.
- •5.4. Канал с частичным подтверждением, выдаваемым пдс.
- •5.5. Канал с частичным подтверждением, выдаваемым пбс.
- •5.6. Канал без подтверждения.
- •5.7. Выбор типа виртуального канала.
- •5.8. Механизм квитанций.
- •6. Транспортно-независимая сетевая служба (тнсс).
- •7. Трансляция адресов.
- •7.1. Введение.
- •7.2. Динамическая трансляция.
- •7.3. Статическая трансляция.
- •7.4. Полустатическая трансляция.
- •8.2.2. Коммутация каналов.
- •8.2.3. Коммутация виртуальных каналов.
- •8.3. Коммутация без установления предварительного соединения.
- •8.3.1. Общие положения.
- •8.3.2. Коммутация сообщений.
- •8.3.3. Коммутация пакетов.
- •8.4. Проблемы объединения сетей с установлением и без установления предварительного соединения.
- •9. Маршрутизация сообщений.
- •9.1. Введение.
- •9.2. Классификация методов маршрутизации.
- •9.3. Размножение пакетов.
- •9.4. Методы таблиц маршрутизации.
- •9.4.1. Введение.
- •9.4.2. Метод статических таблиц.
- •9.4.3. Метод локальной оптимизации.
- •9.4.4. Метод глобальной оптимизации.
- •9.5. Централизованная маршрутизация.
- •9.5.1. Общие положения.
- •9.5.2. Метод централизованных таблиц маршрутизации.
- •9.5.3. Метод этикеток.
- •9.6. Применение методов маршрутизации.
- •10. Основы межсетевого взаимодействия.
- •10.1. Введение.
- •10.2. Понятие сегментации.
- •10.3. Понятие кластеризации.
- •10.4. Переименование.
- •10.5. Проницаемость при кластеризации.
- •10.6. Реализация умв (устройства межсетевого взаимодействия).
- •10.7. Топологии межсетевого взаимодействия.
- •10.8. Уровень межсетевого взаимодействия.
- •10.8.1. Повторитель (repeater).
- •10.8.2. Мост (bridge).
- •10.8.3. Маршрутизатор (router).
- •10.8.4. Шлюз (gateway).
- •10.9. Цена межсетевого взаимодействия.
- •11. Системы телеобработки.
- •11.1. Введение.
- •11.2. Алгоритм опроса.
- •11.3. Достоинства, недостатки, применение.
- •11.4. Структура системы телеобработки с использованием телефонного подключения.
- •11.5. Группирование абонентов.
- •11.6. Коммутируемые и выделенные линии.
7. Трансляция адресов.
7.1. Введение.
На сеансовом и более высоких уровнях используются так называемые высокоуровневые адреса, на нижележащих сетевых уровнях используются физические адреса. Трансляция предполагает замену высокоуровневого адреса на соответствующий ему физический адрес.
В зависимости от протокола и установок протокола в сети могут использоваться следующие методы трансляции:
Динамическая трансляция.
Статическая трансляция.
Полустатическая трансляция (домены).
7.2. Динамическая трансляция.
Точка вхождения в сеть – место физического подключения хоста в сети.
При динамической трансляции логический адрес никак не связан с точкой вхождения в сеть. Обладателем адреса является не хост, а пользователь сети. С какого бы хоста и ТВС не работал пользователь, его логический адрес остается неизменным. При этом процедуру регистрации требуется выполнять каждый раз при изменении точки вхождения в сеть пользователя.
В ходе процедуры регистрации пользователь сообщает системе о новой точке вхождения (заявить точку вхождения в сеть или заявить привязку). Получив привязку, системное обеспечение сети обеспечивает распространение служебных сообщений по сети. Служебные сообщения несут информацию о новой точке вхождения в сеть, в соответствии с ними меняется маршрутизация сообщений по сети.
Достоинства:
Стабильность логических адресов.
Удобно для мобильных пользователей.
Недостатки:
Большой объем служебного трафика.
Больше возможностей для пользователя, как следствие – больше возможностей для нелегального доступа.
Применение:
Поддерживается OSIиAppleTalk.
7.3. Статическая трансляция.
Логический адрес жестко связан с точкой вхождения в сеть, а значит, и с физическим адресом. Т.о. логический адрес – просто удобная форма представления физического адреса сети.
Достоинства:
Простота трансляции.
Снижение служебного трафика в сети.
Ограничения, накладываемые на пользователей, упрощают борьбу с нелегальным доступом.
Недостатки:
Проблемы использования мобильных компьютеров.
При изменении хостирования в сети или точки вхождения в сеть приходится менять логический адрес.
Применение:
Старые протоколы, в т.ч. и TCP/IP.
7.4. Полустатическая трансляция.
Сеть разбита на множество т.н. логических доменов. При изменении точки вхождения в сеть в пределах домена логический адрес не меняется, при переходе в другой домен неизбежна смена адреса, как при статической трансляции.
Применение:
IPX/SPX– модификацияTCP/IPс расширением за счет введения доменной трансляции.
В InternetTCP/IPиспользуется совместно с дополнительными протоколамиDNSиARP(addressresolutionprotocol), обеспечивающими возможности доменной трансляции.
8. Задачи коммутации.
8.1. Введение.
В зависимости от того, как сообщения передаются по сети (целиком или разбитые на пакеты), а также от того, производится ли подготовка сетевых каналов перед сеансом связи, различают следующие методы коммутации:
8.2. Коммутация с установлением предварительного соединения.
8.2.1. Общие положения.
Работа сети подобна работе телефонных сетей, где до начала сеанса связи производится подготовка каналов связи к сеансу и проверяется готовность получателя сообщений участвовать в сеансе связи. Процедуру подготовки к сеансу связи называют handshake. В ходе процедурыhandshakeпроисходит следующее:
1. Станция-отправитель (активный пользователь) формирует коммутирующее сообщение и отправляет его по сети.
2. В ходе распространения коммутирующего сообщения решается задача маршрутизации – определения оптимального маршрута для сообщения. То, что эта задача решается в ходе handshake, избавляет от необходимости маршрутизации в процессе сеанса связи. Кроме этого, на будущем маршруте производится резервирование пропускной способности каналов связи под будущий сеанс связи.
3. Получив коммутирующее сообщение, пассивный пользователь формирует ответное сообщение активному. В ходе распространения ответного сообщения проверяется качество коммутации, и только после получения ответного сообщения активным пользователем начинается сеанс связи.
В зависимости от метода резервирования пропускной способности каналов связи отличают:
а. Коммутацию каналов.
б. Коммутацию виртуальных каналов.