- •1. Сети передачи данных (спд): назначение, история развития
- •2. Информация. Носители информации. Формы адекватности информации. Способы измерения информации. Показатели качества информации
- •3. Системы телеобработки данных (стод). Назначение. Структура типовой стод. Функции компонентов
- •4. Информационно-вычислительные сети (ивс). Назначение. Виды ивс. Типы топологий ивс
- •5. Архитектура вычислительных систем (вс.). Классификация архитектур вс
- •6. Модель взаимодействия открытых систем. Функции уровней и протоколы. Стеки протоколов
- •7. Принципы передачи информации с помощью электрических сигналов
- •8. Обобщенная задача коммутации. Типы коммутации абонентов сети
- •9. Техническое обеспечение ивс. Линии и каналы передачи данных. Классификация каналов пд
- •10. Локальные вычислительные сети (лвс). Классификация лвс. Методы доступа к каналам связи. Базовые технологии лвс
6. Модель взаимодействия открытых систем. Функции уровней и протоколы. Стеки протоколов
Открытая система – система доступная для взаимодействия с другими системами в соответствии с принятыми стандартами.
Базируется на разделении всех процедур взаимодействия на отдельные функциональные уровни, для каждого из которых созданы стандартные алгоритмы построения.
Эталонная модель состоит из семи уровней. Протоколы реализующие эти уровни должны быть предусмотрены в каждом узле сети. Четыре верхних уровня предоставляют услуги пользователям, а три нижних уровня предоставляют сетевые услуги.
Протокол – набор правил и методов взаимодействия объектов вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, преобразования и передачи данных в сети.
Стек в коммуникационных протоколах – иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов сети.
Уровни и их функции:
1. прикладной (7-й) – интерфейс между прогами, пользователем и сетью (ввод-выдод данных, управление сетью и ресурсами);
2. представления (6-й) – трансляция и интерпретация прог с разных языков, и шифрование данных;
3. сеансовый (5-й) – управление сеансом связи (обеспечивает средства и администрирование для сеанса);
4. транспортный (4-й) – обеспечивает установление канала и качество передачи данных;
5. сетевой (3-й) – управление сетью (адресация данных, коммутация каналов);
6. канальный (2-й) – непосредственная связь объектов сетевого уровня (установление, поддержание, разъединение каналов, исправление ошибок);
7. физический (1-й) – управление физическим каналом, формируется физическая среда передачи данных, устанавливается соединение объектов сети с физическим каналом.
7. Принципы передачи информации с помощью электрических сигналов
Основные принципы:
1. Модуляция и демодуляция:
Модуляция – образование сигнала путем изменения информационных параметров переносчика, под воздействием сообщения. Различают непрерывные и импульсные виды модуляции (АЧМ, ЧМ, ФМ)
Демодуляция – выделение из принимаемого сигнала переданного сообщения.
2. Кодирование – преобразование сообщения в дискретный сигнал в виде кодовых комбинаций.
Кодовая комбинация представляет собой набор символов или элементов называемых алфавитом. Количество букв алфавита называется основанием кода.
Различают помехозащищенные и не помехозащищенные коды, эффективное и помехоустойчивое кодирование.
3. Емкость канала связи – предельно допустимое значение скорости передачи информации для данного канала (бит/с).
Основные факторы ограничивающие скорость передачи информации – полоса пропускания и уровень помех.
4. Уплотнение информационных потоков – мультиплексирование – способ объединения сообщений в один групповой сигнал, который можно передавать по одному физическому каналу связи.
При частотном мультиплексировании сообщения от разных абонентов передаются одновременно по общему каналу, при временном, передача осуществляется строго по очереди, т.е. полоса пропускания канала предоставляется полностью каждому абоненту на определенный интервал времени.
