Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шниер Митчелл. Толковый словарь компьютерных те....doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.07.2019
Размер:
8.27 Mб
Скачать

Xml представляет собой предлагаемый новый способ описания Web-страниц. По­добно gml, xml допускает задание новых определений dtd.

К некоторым ресурсам по SGML отно­сятся Web-сайты: SGML/Open, находящий­ся по адресу: http://www.sgmlopen.org, SGML On The Web, находящийся по адресу: http://www.ncsa.uiuc.edu/WebSGML/WebSGML.sgml, а также по адресу: http://www.sil.org/sgml/sgml.html.

См. HTML, WWW и XML.

SGRAM (Synchronous Graphics RAM) - Синхронное ОЗУ графических данных

______________________________________________________________

Усовершенствованный вариант памяти SDRAM, который обеспечивает возможнос­ти памяти графических данных в видеоадап­терах. Эта память поддерживает следующие возможности:

• Операции маскированной записи (masked writes), в которых вместо выполнения цикла "чтение-модификация-запись" за­писываемые в память данные могут быть маскированы таким образом, чтобы из­менялись лишь некоторые разряды, ука­зываемые с помощью маски.

• Операции блочной записи (block writes), в которых блоки памяти могут быть быст­ро заполнены одним и тем же значени­ем, что обычно требуется для заполнения фона отображаемого изображения, либо очищены, поскольку для отображения трехмерных изображений всю память нередко приходится очищать 30-40 раз в секунду.

Несмотря на то что память SGRAM не является двухпортовой (dual-ported), она, тем не менее, позволяет осуществлять одновре­менный доступ к двум страницам памяти, чтобы обеспечить возможность обновления графического изображения во время его ото­бражения.

Быстродействие этой памяти, как прави­ло, выше, чем у памяти VRAM, особенно это касается адаптеров трехмерной графики.

См. DRAM, SDRAM и VRAM.

Shadowed BIOS - Базовая система ввода/вывода, использующая теневое ОЗУ

________________________________________________________

Тип памяти, как правило, СППЗУ (EPROM) или (Eraseable, Programmable, Read-Only Memory — Стираемое, программируемое запо­минающее устройство), время доступа к ко­торому значительно больше, чем у ОЗУ (RAM) или (Random Access Memory — Опера­тивное запоминающее устройство). Код BIOS выполняется из СППЗУ относительно мед­ленно, поскольку при этом вставляются со­стояния ожидания (wait states) для задержки на несколько тактовых циклов до тех пор, пока СППЗУ не предоставит следующий байт кода.

Во многих ПК код BIOS копируется из СППЗУ в ОЗУ, что собственно и называется использованием теневого ОЗУ, которое рас­пределяется по тому же адресу, что и исход­ный BIOS. В этом случае код BIOS выпол­няется быстрее и без каких-либо изменений в нем.

См. BIOS, PC и RAM.

Shared memory - Разделяемая память

______________________________

Способ передачи данных, например, из ПК в локальную сеть или видеоадаптер.

Для этого 8-32 Кб памяти адаптеров ло­кальной сети распределяется в верхней обла­сти памяти ПК (как правило, на странице памяти СООО16 или Е00016).

А в видеоадаптерах для этого зарезервиро­ваны страницы памяти А00016 и В00016. Имен­но поэтому объем обычной памяти ПК огра­ничивается 640 Кб — ведь страница памяти А00016 объемом 64 Кб начинается с 640 Кб.

Память адаптера локальной сети, распре­деляемая в области оперативной памяти, обычно бывает двухпортовой. Это вызывает меньше прерываний в ПК или задержек, свя­занных с ожиданием доступа к памяти, по­скольку в тот момент, когда происходит за­пись в память данных, полученных, например, из локальной сети, ПК может выполнять другие операции. Недостаток та­кого способа состоит в том, что в данном случае остается меньше места для загрузки в область верхней памяти драйверов других устройств и иного программного обеспече­ния. Подобный способ применяется в адап­терах локальной сети компаний Western Digital, которая теперь называется SMC.

См. DMA, IRQ, PC, RAM и PLUG AND PLAY.

S-HTTP (Security Hypertext Transfer Protocol) — Протокол защищенной передачи гипертекста

________________________________________________________________

Способ, который используется для обеспече­ния шифрования и расшифровки, а также опознавания конкретных Web-документов, передаваемых через Internet, благодаря чему соблюдается секретность выполняемых опе­раций.

В данном протоколе применяется шиф­рование открытым ключом по методу RSA. Его предполагается использовать главным образом для проведения торговых операций (платежей).

Альтернативным данному является спо­соб SSL, в котором шифруется весь трафик, предназначенный для конкретных портов TCP/IP.

Данный протокол поддерживается ком­паниями America Online, CompuServe, IBM, Netscape, Prodigy, SPRY (которая доступна по адресу: http://www.spry.com и теперь при­надлежит компании CompuServe) и Spyglass.

Рассматриваемый протокол разработан Алланом Шиффманом, а затем доработан в институте EIT, который теперь сотруднича­ет с компанией Terisa Systems.

Более подробные сведения по данному вопросу находятся по адресу: http://www.commerce.net:8000/cgi-bin/textit?/information/standards/drafts/shttp.txt.

См. ENCRYPTION, RSA, SOCKET NUMBER, SSL, TCP, TERISE SYSTEMS INC. и WWW.

SI (Le Systeme International d'Unites -The International System of Units) — Международная система единиц

_________________________________________________________________

Международное соглашение по переходу на метрическую систему мер и другие стандар­ты для упрощения торговли между странами и избавления от нелепых единиц измерения.

Все величины в данной системе опреде­ляются в семи основных единицах, которы­ми являются метр, килограмм, секунда, ам­пер, кельвин, моль и кандела.

Кроме того, для указания числовых зна­чений в упомянутых единицах измерения определены стандартные приставки (prefixes),

например, 4 кг означает 4 килограмма, а 2 мс — 2 миллисекунды. Между числовым значени­ем и единицей измерения должен быть про­бел, однако между приставкой и сокращени­ем единицы измерения пробела быть не должно. Исключением из этого правила яв­ляется указание температуры в градусах Цельсия, например, 20°С.

Как следует из приведенной ниже табли­цы, в сокращениях приставок при указании верхних предельных значений используются прописные буквы, а при указании нижних — строчные. Кроме того, наименования при­ставок выбраны на основании греческих слов, обозначающих числа, получаемые в результате деления показателя степени чис­ла на 3. Например, наименования приставок для обозначения чисел 1021 и 10-21 образова­ны от греческого слова "септем ", означаю­щего "7", а наименования приставок для обозначения чисел 1024 и 10-24 образованы от греческого слова "окто", означающего "8".

Как правило, в разных странах приняты несколько видоизмененные для практичес­кого применения метрические стандарты. Так, в США такой стандарт (IEEE/ANSI 268) называется "Американский национальный стандарт для практического применения мет­рических мер " (American Standard for Metric Practice). А в Канаде аналогичный стандарт CAN/CSA-Z234.1, выпущенный Канадской ассоциацией стандартов (Canadian Standard Association), называется "Руководство по применению метрических мер в Канаде" (Canadian Metric Practice Guide).

Как следует из приведенной ниже табли­цы, для использования стандартных множителей существует веская причина, посколь­ку одно и то же обозначение в США и Канаде означает совсем не то, что в Великоб­ритании и других европейских странах.

Как следует из приведенной выше табли­цы, для указания одной и той же последова­тельности чисел в Европе используются обо­значения, кратные 106 (миллиону), а в США и Канаде обозначения, кратные 103 (тысячи). Поэтому в разных международных изданиях одни и те же числа могут обозначаться как тысячами миллионов, так и биллионами или миллиардами.

США оказалась одной из последних стран мира, которые должны были принять единицы СИ, зачастую называемые "метри­ческими". Для этого институт IEEE ввел сле­дующий график:

Множитель

Десятичная форма

Показательная форма

Приставка

Международ­ное обозначе­ние

Русское обозначение

1 000 000 000 000 000 000 000 000

1024

йота

Y

Й

1 000 000 000 000 000 000 000

1021

зета

Z

З

1 000 000 000 000 000 000

1018

экса

Е

Э

1 000 000 000 000 000

1015

пета

Р

П

1 000 000 000 000

1012

тера

Т

Т

1 000 000 000

109

гига

G

Г

1 000 000

106

мега

М

М

1 000

103

кило

к

к

100

102

гекто

h

г

10

10 1

дека

da

да

0.1

10 -1

деци

d

д

0.01

10 -2

санти

с

с

0.001

10 -3

милли

m

м

0.000 001

10 -6

микро

м

мк

0.000 000 001

10 -9

нано

n

н

0.000 000 000 001

10 -12

пико

p

п

0.000 000 000 000 001

10 -15

фемто

f

ф

0.000 000 000 000 000 001

10 -18

атто

а

а

0.000 000 000 000 000 000 001

10 -21

зепто

z

з

0.000 000 000 000 000 000 000 001

10-24

йокто

y

й

Множитель

Общепринятое наименование

Североамериканское

Европейское

101000

10 в степени 1000

10600

сентиллион

10300

сентиллион

10100

10 в степени 100а

1060

Дециллион

10 54

Нониллион

1048

Октиллион

1042

Септиллион

1036

Секстиллион

1033

Дециллион

1030

Нониллион

Квинтиллион

10 27

Октиллион

10 24

Септиллион

Квадриллион

1021

Сектиллион

• Введение метрических единиц измерения в стандарты, разработанные или пере­смотренные после 1 января 1996 года.

• Предпочтительное использование метри­ческих единиц измерения после января 1998 года, т.е. в первую очередь должны указываться метрические единицы, а та­кие единицы, как дюймы и футы, — во вторую очередь (в скобках).

• Использование только метрических еди­ниц измерения с 1 января 2000 года, хотя в прилагаемых сносках могут применять­ся и неметрические единицы.

Решение об использовании приставок к метрическим единицам измерения принима­ется на международной конференции Обще­го Совещания по мерам и весам (General Conference on Weights and Measures — CGPM).

Сведения о единицах измерения имеют­ся на Web-странице Расса Роулетта по адре­су: http://www.unc.edu/~rowlett/unils/index.html.

См. PAPER, STANDARDS и WINCHESTER.

SIMM (Single In-line Memory Module) - Модуль памяти с однорядным расположением выводов

__________________________________________________________________

Тип модуля динамической оперативной памяти, который обычно применяется в ПК и лазерных принтерах. У этого модуля памя­ти имеется один ряд выводов (отсюда и его наименование), которые, как правило, пред­ставляют собой электрические контакты, вытравленные на печатной плате. Несмотря на то что электрические контакты имеются с обеих сторон данного модуля памяти, тем не менее, они электрически соединены друг с другом, причем отверстие, находящееся в верхней части золоченого контакта, пред­ставляет собой сквозное металлизированное отверстие (plated-through hole), а это означа­ет, что просверленное отверстие покрыто изнутри слоем меди.

Таким образом, для электрических со­единений имеется лишь один ряд контактов.

Емкость динамической оперативной па­мяти более старых 30-контактных модулей SIMM, как правило, составляла 256 Кб или 1 Мб. А емкость памяти каждого из более новых 30-контактных модулей SIMM дости­гает 16 Мб. При этом 30-контактные моду­ли SIMM допускают выполнение 8-разрядных операций чтения или записи в память. Для компьютеров Macintosh рассматривае­мые модули допускают по 8 разрядов на каж­дый сохраняемый в памяти байт, а для ПК на каждый сохраняемый в памяти байт обыч­но приходится 9 разрядов, причем дополни­тельный разряд используется для контроля на четность, что в итоге позволяет иметь доступ к 36 разрядам в течение одной операции об­ращения к памяти.

Емкость памяти 72-контактных SIMM может составлять от 1 до 128 Мб, однако, как правило, используются модули емкостью от 4 до 32 Мб. В современных ПК обычно при­меняются модули памяти, которые обладают более высоким быстродействием и емкостью от 8 Мб и выше, в частности, модули типа EDO DRAM, FMP или BEDO DRAM. При этом доступ к памяти осуществляется по 32-разрядной шине, что позволяет увеличить пропускную способность в 4 раза по сравне­нию с более старыми 30-контактными моду­лями SIMM при том же быстродействии микросхем памяти.

Одной из основных характеристик памя­ти любого типа является время доступа (access time). Как правило, оно определяется числом наносекунд (миллиардных долей секунды), прошедших с момента указания адреса и до тех пор, пока ячейка памяти не окажется готовой к чтению или записи. Время досту­па к типичному динамическому ОЗУ состав­ляет от 60 до 70 нс (что касается более быс­тродействующих типов оперативной памяти, то они стоят дороже).

Еще одной характеристикой модуля па­мяти SIMM является число считываемых или записываемых разрядов в течение одной опе­рации доступа к памяти. В более старых 30-контактных модулях SIMM обеспечивается 8 таких разрядов, а возможно, и еще один раз­ряд контроля на четность. А в более новых модулях памяти благодаря повышению про­пускной способности памяти (числа считы­ваемых или записываемых разрядов в секун­ду) в течение одной операции доступа к памяти может быть считано или записано 4 или 8 байтов и, как правило, еще 4 разряда кода ЕСС. В ПК на базе процессора 486 имеются 32-разрядные шины памяти, поэто­му модули SIMM могут быть введены в них по очереди. А в компьютеры на базе процес­соров Pentium с 64-разрядными шинами па­мяти модули SIMM должны быть введены парами. С другой стороны, в них могут быть введены одиночные модули DIMM.

Модули памяти SIMM нередко обознача­ются следующим образом: "8х36-60нс". Это означает, что в данном модуле имеется 8 миллионов 36-разрядных ячеек, время дос­тупа к которым составляет 60 нс. 36-разряд­ные ячейки памяти позволяют хранить 4 бай­та данных плюс 4 разряда, которые используются для обнаружения и исправле­ния ошибок. Таким образом, емкость памя­ти такого модуля составляет 8 х 4 = 32 Мб.

Еще одна особенность всех микросхем памяти состоит в том, что их выводы (элек­трические контакты) являются луженым или золочеными, а сами контакты обычно быва­ют медными, поэтому они слишком быстро окисляются. Последнее обстоятельство на­кладывает ряд следующих ограничений на правила эксплуатации подобных модулей памяти:

• Слишком частое извлечение и вставка модулей памяти обычно приводит к из­носу покрытия, в результате которого их электрическое соединение оказывается ненадежным, зачастую прерывистым, а возможно, и обусловленным изменения­ми температуры или некоторыми други­ми признаками, которые невозможно вы­явить

• Золотые контакты более надежны, а зна­чит, и более предпочтительны, посколь­ку они не окисляются подобно луженым контактам. Однако в большинстве случае рекомендуется применять один тот же металл на обеих соединительных повер­хностях. Таким образом, если контакты панели SIMM оказываются лужеными, тогда следует использовать модули SIMM также с лужеными контактами. Для это­го имеется ряд веских причин. Во-пер­вых, применение разных металлов при­водит, как правило, к гальванической реакции (galvanic reaction), т.е. такой хими­ческой реакции, в результате которой по­является слой непроводящего вещества. Во-вторых, один металл обычно оказыва­ется тверже другого (так, например, оло­во тверже золота), и поэтому он будет ца­рапать другой металл, что приведет к коррозии соответствующего контакта, поскольку он уже не защищен золотым или любым другим покрытием.

В некоторых устройствах, в частности в лазерных принтерах компании Hewlett-Packard, некоторые из 72 выводов модуля SIMM используются для определения быст

родействия и емкости такого модуля. Это так называемые выводы обнаружения присут­ствия модуля (presence detect). К ним относятся выводы 67-70, если считать, что вывод 1 на­ходится ближе всего к надрезанному краю модуля SIMM. Некоторые из указанных вы­водов бывают закорочены на землю (напри­мер, вывод 72), таким образом указывается быстродействие данного модуля (время дос­тупа 70, 80 или 100 нс) и емкость (1, 2, 4, 8, 16 или 32 Мб) данного модуля. Если же ни один из выводов модуля SIMM не закорочен на землю, тогда принтер не распознает этот модуль как действительный.

Модуль DSIMM представляет собой два соединенных вместе модуля SIMM, что дает возможность получить более плотный и крупный модуль.

Приведенные выше примеры показыва­ют, почему для конкретного устройства не­обходимо приобретать подходящий модуль, а не лишь тот, который обладает требуемым быстродействием и емкостью.

См. CONNECTOR, DIMM, DRAM, ЕСС, EDO RAM, PARITY и ZIF.

Simplex - Симплексная связь

________________________

Связь, которая осуществляется только в од­ном направлении. К примерам подобной связи могут быть отнесены следующие:

• Телевизионное и радиовещание

• Передача данных на принтеры, хотя у многих современных принтеров имеют­ся возможности организации двусторон­ней связи для сообщения своего состояния и возникших неисправностей

• Подача биржевых сводок и другой фи­нансовой информации

См. S1284, HALFDUPLEX и FULLDUPLEX.

SIT (Special Information Tone) — Специальный уведомляющий тональный сигнал

____________________________________________________________

Последовательность трех стандартизирован­ных на международном уровне (организаци­ей ITU) тональных сигналов, предшествую­щих записанным сообщениям ("сетевыми объявлениям"), которые используются теле­фонными компаниями для уведомления або­нентов о невозможности прохождения вызова и соответствующей причине. Например, после набора номера 1-800 можно услышать тональные сигналы, уведомляющие о том, что данный вызов не может быть осуществ­лен из региона вызывающего абонента.

Подобные тональные сигналы гарантиру­ют, что автоматическое вызывное устройство или те абоненты, которые не владеют язы­ком, на котором записаны сообщения, сле­дующие после этих тональных сигналов, смогут определить причину возникшего зат­руднения. Это позволит избежать перегруз­ки телефонной сети совершенно бесполезны­ми попытками дозвониться еще раз. Кроме того, такие сигналы прекрасно служат для уведомления о последующих записанных сообщениях, поэтому любая попытка диалога окажется безуспешной, поскольку он полу­чится односторонним.

Ниже перечислены следующие четыре сообщения, которые определены для приме­нения вместе с рассматриваемыми тональны­ми сигналами:

• Перехват (Intercept - IC). Конкретный но­мер, по которому был сделан вызов, пе­ренаправлен (возможно, в связи с тем, что работа телефонной службы на месте назначения была прекращена).

• Отсутствие связи (No circiut — NC). От­сутствие канала связи для завершения вызова.

• Повторение вызова (Reorder - RO). Вызов не может пройти, поскольку сеть (или, по крайней мере, какая-то ее часть) перегру­жена. Зачастую вместо данного сообщения используется короткий тональный сигнал занятости (fast busy), который по­вторяется 120, а не 60 раз в минуту.

• Незанятый код (Vacant Code - VC). На­бранный код зоны или АТС не назначен.

Кроме того, сокращение SIT означает Standard Information Tones (Стандартные уве­домляющие тональные сигналы), т.е. внутриполосные тональные сигналы, передаваемые на телефон-автомат для уведомления, напри­мер, об ответе на вызов, после чего монета опускается в его внутренний сейф и ее уже невозможно получить обратно в приемнике возвращаемых монет, если повесить трубку.

См. S800, DTMF2, INBAND и POTS.

SIX-σ QUALITY (Six Sigma Quality) - Определение качества по критерию «шесть σ».

____________________________________________________________________

Определение, даваемое партии, деталей, ко­торые не удовлетворяют техническим требо­ваниям (см. статью NFG).

Этот принцип был распространен компа­нией Motorola в начале 1987 года для опре­деления приемлемой и весьма небольшой партии электронных элементов, характери­стики которых могут не удовлетворять тех­ническим требованиям, т.е. они считаются дефектными.

Если построить гистограмму отклонения фактически измеренных характеристик от­дельных деталей относительно их выходных технических требований, тогда можно также построить кривую, показанную на приведенном ниже рисунке.

РИС. 40. Определение качества по критерию «шесть σ».

Как следует из приведенного рисунка, большая часть элементов весьма близко со­ответствует техническим требованиям и лишь некоторые из них сильно отклоняются от заданных технических требований. Для мно­гих физических процессов эта кривая близ­ка нормальной кривой (normal curve), поскольку разброс характеристик элементов соответствует нормальному распределению (normal distribution), которое определяется по следующей формуле:

РИС. 41. [формулы + ]

характеристики 68.27% всех элементов будут находиться в пределах одного стандартного отклонения от среднего, характеристики 95.45% всех элементов будут находиться в пределах двух стандартных отклонений от среднего и т.д.

Это означает, что характеристики 100%— 95.45% = 4.55% всех элементов будут нахо­диться в пределах более двух стандартных отклонений от выходных технических требо­ваний. К счастью, как следует из приведен­ной ниже таблицы, характеристики лишь очень немногих элементов в еще большей степени отклоняются от выходных техничес­ких требований.

Несмотря на то что выходные техничес­кие требования производимых компанией Motorola электронных элементов определя­ют, что они должны находиться в пределах ±6Σ относительно среднего, они в то же вре­мя допускают отклонение среднего значения производственного процесса от выходных технических требований вплоть до 1.5σ. Та­ким образом, техническим требованиям не будут удовлетворять меньше чем 3.4 элемен­та на один миллион (4.5σ).

См. ISO 900X и MTBF.

SLED (Single Large Expensive Disk) — Одиночный большой и дорогой дисковый накопитель

_________________________________________________________________

Отличный от RAID принцип организации дисковой памяти, хотя на практике в диско­вом массиве RAID также применяются доро­гие дисковые накопители.

Данный принцип состоит в применении одного быстродействующего дискового нако­пителя для организации подсистемы диско­вой памяти в том случае, когда решающее значение имеет время доступа, а не наличие сложного массива дисковых накопителей. Системы RAID зачастую характеризуются относительно продолжительным временем

Число стандартных отклонений от выходных технических требований

Процент годных элементов

Число дефектных элементов (на миллион а)

1

68.27

158650.00

2

95.45

22750

3

99.73

1350

4

99.99366

31.7

4.5

99.99932

3.4

5

99.9999426

0.287

6

99.99999976

0.0012

а. На самом деле это число должно быть в 2 раза больше, поскольку в него входят как те элементы, отклонение характеристик которых от выходных технических требований больше +6σ, так и те элементы, отклонение характеристик которых меньше -6σ.

доступа, хотя их надежность может оказать­ся выше.

См. DISK DRIVE и RAID.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) - Межсетевой протокол для последовательного канала

______________________________________________________________

Протокол, предназначенный для передачи дан­ных по протоколу IP в асинхронном последо­вательном канале связи, например, при соеди­нении по коммутируемому каналу на скорости 14400 бит/с или по выделенной линии.

В общем, более предпочтительным явля­ется протокол РРР, поскольку протокол SLIP отличается следующими недостатками:

• Не содержит поле идентификатора про­токола, поэтому он может быть исполь­зован только вместе с протоколом IP

• Требует, чтобы до начала передачи дан­ных на каждом конце линии был назна­чен IP-адрес, вместо того, чтобы назна­чать его в процессе установления соединения

• Не имеет средств начального согласова­ния возможности взаимодействия

• Не поддерживает обнаружение и исправ­ление ошибок

• Поддерживает только асинхронную пере­дачу данных, эффективность которой, как правило, на 20% меньше по сравне­нию с синхронной передачей данных, вследствие того что при асинхронной пе­редаче приходится использовать старто­вые и стоповые биты

• Не поддерживает сжатие данных

В связи с тем что протокол РРР имеет возможность изменить все перечисленные минусы на плюсы, он в настоящее время нашел гораздо большее распространение.

Протокол SLIP определен в документе RFC 1055.

См. ASYNCHRONOUS, CSLIP, IP и РРР.

Small Form Factor Committee - Комитет малых конструктивных параметров

_____________________________________________________________

Группа, которая первоначально была образо­вана для стандартизации места установки отверстий под крепежные винты в дисковых накопителях, предназначенных для ПК.

В настоящее время функции этой груп­пы расширились и включают в себя указание скоростей передачи данных и временных характеристик для новых интерфейсов дис­ковых накопителей типа IDE, в том числе EIDE и Fast ATA.

Например, отнюдь не случайно, что ско­рости передачи данных в новых интерфейсах типа IDE (в частности, скорость 11.1 Мб/с в режиме 3 программируемого ввода/вывода (mode 3 РІО)) оказываются выше, чем у глав­ного их конкурента, интерфейса SCSI-2, в котором для реализации 8-разрядной шины (наиболее широко распространенной в на­стоящее время) поддерживается скорость передачи 10 Мб/с.

См. EIDE, FAST ATA, IDE и SCSI-2.

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - Технология, предназначенная для повышения надежности работы жестких дисков и основанная на предсказании сбоев в их работе

______________________________________________________________

Способ предсказания сбоев в работе дисковых накопителей, первоначально предложенный компаний Compaq при участии компании IBM и поддерживаемый производителями диско­вых накопителей.

В основу этого способа положено пред­сказание сбоев дискового накопителя на ос­новании изменений, происходящих в дисковом накопителе, которые определяются высотой зависания головки чтения-записи, временем раскручивания диска, временем поиска, производимого головкой чтения-за­писи, числом перераспределенных секторов (когда накопитель определяет и отмечает сбойные секторы и использует для храня­щихся в них данных другое место), а также другими факторами. Для технологии, приме­няемой в своих дисковых накопителях, по­ставщики выбирают наиболее важные фак­торы, которые могут контролироваться экономически, а кроме того, они устанавли­вают пороговые значения для приемлемой производительности накопителей. При пре­вышении указанных пороговых значений посылается предупреждающее сообщение, например, с помощью интерфейса DMI.

Данная технология наиболее широко поддерживается поставщиками дисковых накопителей IDE (ATA), однако ее поддер­живают и поставщики интерфейса SCSI.

См. DISK DRIVE, IDE, DMI и SCSI1.

Smart Card - Интеллектуальная карточка

________________________________

Карточки размером с кредитную, имеющие золоченый прямоугольный контакт в виде звезды и нередко используемые в качестве телефонных карточек, а также в других це­лях опознавания и хранения информации. В том случае, когда они используются в каче­стве телефонных карточек и в микротеле­фонных трубках GSM, они называются мо­дулями опознавания абонента (subscriber identity modules — SIM). А при использовании при оплате на месте и в других платежных целях они называются модулями защищенного досту­па (security access modules — SAM).

У таких карточек имеется 8 (а иногда только 6) золоченых электрических контак­тов, рассчитанных на 10 тыс. вставок и из­влечений. Толщина карточек составляет 0.076 мм (и соответствует толщине обычного тонкого картона) или 2 мм (подобно толщине стандартной кредитной карточки).

Данный тип карточек утвержден в соот­ветствии со стандартами ISO 78I0 — 7816.

Форум интеллектуальных карточек (Smart Card Forum) находится по адресу: http://www.smartcrd.com/.

См. GSM и NC.

SMB (Server Message Block) - Блок серверных сообщений

____________________________________________

Протокол прикладного уровня, применяе­мый в продуктах LAN Manager и Windows for Workgroups (WFW) компании Microsoft. Рабо­тает поверх протокола NetBEUI. См. NetBEUI.

SMBUS (System Management Bus) - Системная управляющая шина

______________________________________________

Двухпроводная шина, допускающая более раз­витую логику использования батарей аккуму­ляторов, выполненных по какой угодно тех­нологии, в переносной аппаратуре, в том числе и в переносных ПК. Эта шина поддерживает такие функции, как определение типа батарей­ного источника питания, контроль заряда и разряда батареи, а также ее температуру.

Данная шина позволяет передавать такто­вые сигналы, данные и команды между ПК,

зарядным устройством и батарейным источ­ником питания. К этой шине могут быть присоединены и другие периферийные уст­ройства, например, для приема команд на выключение в организованном порядке при разрядке батареи.

В основу данной шины положена шина I2С, разработанная компаниями Philips и Signetics, а также шина ACCESS.bus.

Тем поставщикам, которые предполагают применять шину SMBus, придется уплатить пошлину за лицензию, что может послужить значительным препятствием для широкого распространения шины SMBus.

Данная шина предложена компаниями Duracell и Intell и поддерживается следующи­ми компаниями:

• Benchmarq Microelectronics и Microchip Technology, производящими микросхемы

• Phoenix Technologies и SystemSoft, произ­водящими BIOS для ПК

• Canon, производящей работающие от ба­тареи устройства, в которых можно из­влечь пользу из данной технологии

У компании Benchmarq Microelectronics, Inc. имеется Web-сервер по адресу: http://www.benchmarq.com.

См. ACCESS BUS, BATTERIES, SBD, SERIAL BUS и USB.

SMDS (Switched Multimegabit Data Service) — Служба высокоскоростной передачи данных по коммутируемому каналу связи

______________________________________________________________________

Служба поэлементной передачи данных без установления соединения и ограничений на расстояние (на основе ГВС) на уровне реги­ональной телефонной компании в соответ­ствии с описанием, представленным органи­зацией Bellcore. Это описание полностью коммерческой реализации, включая и вы­писку счетов за пользование подобными ус­лугами, а не только метод коммутации и форматирования, в отличие, например, от описаний ATM и ретрансляции кадров, в которые способы учета услуг не включены.

Таким образом, все виды реализации подобной службы должны быть стыкуемыми во избежание затруднений, которые обычно возникают в сетях ISDN.

Возможности данной технологии более ограничены, чем у канала B-ISDN. Например, в ней не предусмотрен изохронный ка­нал для передачи речи и видео, что считает­ся главным ее недостатком.

Доступ в соответствии с данной техноло­гией осуществляется через каналы связи DS-0, Т1, Т3 или SONet, хотя чаще всего это делается через линии связи Т1 и Т3. Вслед­ствие больших издержек, связанных с при­менением протокола поэлементной переда­чи, линия связи, переносящая трафик SMDS, обеспечивает скорость доступа 1.17 Мбит/с, остальные же 374 Кбит/с расходуются на передачу сетевой служебной информации, а линия связи Т3 обеспечивает скорость лишь 34 Мбит/с. Скорости доступа перечислены в приведенной ниже таблице.

Класс доступа

Скорость доступа (Мбит/с)

То же, что и в сетях

1

4

Token Ring

2

10

Ethernet

3

16

Token Ring

4

25

ATM

5

44.736

T3

Более высокие скорости доступа (на основе сети SONet), скорее всего, будут опре­делены в будущем. Для данной технологии определено больше свойств, чем для ATM, в частности, выписка счетов за пользование подобными услугами и управление сетью.

В Европе технология SMDS распростра­нена в большей степени, чем ретрансляция кадров. При этом линия связи Е1 обеспечи­вает доступ на скоростях 0.5, 1.5 или 2 Мбит/с. А линия Е3 способна обеспечить доступ на скоростях 4, 10, 16 или 25 Мбит/с.

В данной технологии используются або­нентские номера (Directory Numbers — DN), состоящие из 10 цифр и определяемые стан­дартом CCITT 1.164, а также взимается пла­та за каждый вызов или переданный байт информации в зависимости от продолжи­тельности вызова и расстояния.

Пользовательские данные сначала офор­мляются (encapsulated) в пакет SMDS, кото­рый содержит 36-байтовый заголовок плюс 5-байтовый концевик, что позволяет обеспе­чить поддержку замкнутых групп пользовате­лей (closed user group — CUG) и другие свой­ства. Затем пользовательские данные разбиваются на 48-байтовые элементы (плюс 5 дополнительных байтов служебной информации), хотя для передачи полезных данных в каждом элементе доступно лишь 44 байта.

В основу технологии SMDS положен стандарт IEE 802.6 «Городская вычислительная сеть» (Metropolitan Area Network — MAN). На­пример, в технологии SMDS применяется метод доступа DQDB, хотя на шине конф­ликтов практически не возникает, посколь­ку другая единственная станция расположе­на на центральной станции региональной телефонной компании.

Предполагается, что на смену технологии SMDS придет ATM, когда потребуется высо­кая скорость передачи, хотя первоначально предполагалось, что ATM будет применять­ся только внутри сетевого коммутатора В-ISDN, а также ретрансляция кадров, когда потребуется более низкая скорость передачи.

Для коммутации данных в данной служ­бе может быть использована технология ATM (уровня AAL 3/4).

Будущее рассматриваемой технологии вызывает озабоченность в связи со следую­щим:

• Возникновение беспричинной задержки, вызывающей возможные простои прото­колов, хотя для данной технологии и оп­ределены задержки внутри областей пе­редачи с местным доступом на уровне менее 20 мс

• Непригодность для предоставления многих видов услуг передачи оцифрованной речи и видео (опять же, вследствие неиз­вестной задержки)

• Сложность предоставления услуг устра­нения неисправностей без установления ( связи

• Довольно значительное распределение пропускной способности

Несмотря на то что эта технология пре­доставляется на коммерческой основе, на­пример, в ней предусмотрена как поддерж­ка со стороны региональной телефонной компании, так и предоставление услуг мар­шрутизатора, конкретные разработки подоб­ной технологии встречаются редко и поэто­му вряд ли будут распространены.

Разумеется, эту точку зрения может не разделять компания SMDS Interest Group, Web-сервер которой находится по адресу: http://www.smds-ig.com.

См. ATM (Asynchronous Transfer Mode), BELLCORE, B-ISDN, CARRIER, CARRIER, CONNECTIONLESS, DN DQDB, DS0, E.164, ENCAPSULATION, Т1, Т3, SONET и WAN.

SMP (Simple Management Protocol) - Упрощенный протокол управления

______________________________________________________

Еще одно наименование протокола SNMP2. См. SNMP2.

SMP (Symmetrical Multiprocessing) — Симметричная многопроцессорная обработка

___________________________________________________________________

Вид многопроцессорной обработки (multi­processing), в которой ради ускорения обра­ботки данных применяется несколько ЦП. В SMP любой процессор может выполнять любую задачу, процесс или поток, поэтому процессоры считаются "симметричными". Кроме того, в SMP все ресурсы в идеальном случае являются разделяемыми, в том числе доступ и использование таких устройств вво­да/вывода, как дисковые накопители и связ­ные порты.

Однако в конкретных реализациях дан­ного способа в некоторых операционных системах имеются определенные ограниче­ния, в частности, один процессор, выполняющий обработку прерываний всех остальных процессоров, или один процессор, полностью выполняющий поток обработки (обе указанные особенности присущи OS/2 SMP 2.11). Хотя в некоторых реализациях SMP этого не требуется, тем не менее, они рабо­тают лучше, если одна задача всегда выпол­няется процессором, на котором она была запущена, например, потому, что данные для этой задачи имелись только в кэшах ЦП и диска данного процессора.

Для нормальной работы компьютера в режиме SMP требуется обеспечение следую­щих компонентов:

• Операционной системы, которая должна допускать повторное использование (reentrant). Это означает, что временное хранение всех интерфейсов API операци­онной системы должно быть привязано к конкретному процессу, чтобы интерфейс API мог одновременно вызываться многи­ми процессами, а их переменные и пара­метры при этом не перезаписывались.

• Аппаратных средств компьютера, пред­назначенных для поддержки многих про­цессоров, а также разделения прерывания

и запросов ПДП (DMA). В частности, это касается средств, имеющих шину EISA или PCI.

• По возможности нескольких ЦП, в час­тности, Pentium Pro, что упрощает обес­печение других компонентов. В описании многопроцессорной обработки MPS, приведенном компанией Intel, для аппа­ратной поддержки SMP необходимо до четырех процессоров.

К распространенным операционным си­стемам, в которых имеется поддержка SMP, относятся OS/2 компании IBM, Windows NT компании Microsoft, NetWare 4.1 SMP компании Novell, а также многие реализации UNIX.

Наиболее важным является тот факт, что для наилучшего использования данного спо­соба обработки и повышения производитель­ности требуется такая поддержка со стороны прикладного программного обеспечения, чтобы задачи могли быть распределены сре­ди нескольких процессоров.

Несколько процессоров должны взаимо­действовать друг с другом, согласовывать свою работу и пользоваться общей информа­цией. Реализация SMP подразделяется на следующие способы в зависимости от того, каким образом указанное взаимодействие выполняется:

• Разделяемая память (shared memory). Этот способ обеспечивает самое быстрое взаимодействие между процессорами, причем он реализуется наиболее просто, поскольку это зачастую делается на уров­не многозадачной операционной системы с новой возможностью одновременного выполнения задач. Один из недостатков данного способа состоит в ограниченном числе используемых процессоров (от 2 до 8) в силу сложностей реализации кэш­памяти и ограничений, обусловленных нагрузкой на шину и максимальной про­пускной способностью. Рассматриваемый способ наиболее широко реализован, на­пример, на ПК с процессорами Pentium II, которые работают под управлением ОС Windows NT.

• Общий диск (shared disk). В этом способе данные на дисковом накопителе использу­ются в качестве механизма взаимодействия процессов, нередко называемого обме­ном сообщениями, где один процесс (а также процессор) посылает другому процессу сообщение, отставляя его на диске. Это способ, обеспечивающий большую наращиваемость вычислительных мощно­стей, хотя и здесь число процессоров, которые могут быть подключены к одно­му дисковому накопителю, невелико (по­рядка 10). Кроме того, подобная реали­зация SMP обеспечивает более надежное резервирование, чем реализации SMP с разделяемой памятью, поскольку в дан­ном случае процессорам не приходится пользоваться общим источником питания или даже стойкой. Этот способ поддер­живается в серверах UNIX компании Sun Microsystems и в базах данных компании Oracle. Подобного рода системе, как пра­вило, вполне подходят приложения для деловых операций.

• Без разделения ресурсов (shared nothing). И в этом случае для взаимодействия меж­ду процессорами используется обмен со­общениями. Однако для этого помимо традиционной сети, например Ethernet, которая обычно используется для взаимо­действия с пользователями, как правило, применяется специально выделенная вы­сокоскоростная сеть, в частности, Fibre Channel или SCI. Этому способу прису­ща возможность максимальной наращи­ваемости, обеспечивающая возможность взаимодействия более 10 процессоров, бо­лее высокая производительность, посколь­ку сети работают быстрее, чем дисковые накопители, и более высокая стоимость. Примером реализации рассматриваемого способа может служить играющая в шах­маты параллельная вычислительная сис­тема SP2 компании IBM. Подобного рода системе вполне подходят и другие прило­жения для решения числовых задач боль­шого объема и информационной проход­ки в научных целях.

Система SMP называется также класте­ром (cluster).

См. EISA, FIBRE CHANNEL, LATENCY, MPP, PCI, PENTIUM PRO, SCALABLE ARCHITECTURE, SCI и WINX WINDOWS APIS.

SMR (Specialized Mobile Radio) - Специализированная радиосвязь с подвижными объектами ___________________________________________________________________

Технология двусторонней, аналоговой радио­связи, используемая для обслуживания кон-

кретных географических регионов, в частно­сти, городов. Применяется для диспетчерс­кой связи с грузовиками, такси, транспорт­ными средствами аварийных служб, курьерами, а также в строительстве. При этом имеется возможность обращения к от­дельным радиостанциям, благодаря чему в конкретных переговорах могут принимать участие только избранные радиостанции. Возможность выбирать группы, а не отдель­ные радиостанции является основным пре­имуществом подобного рода связи по срав­нению с традиционной сотовой телефонной связью AMPS.

Для обеспечения диспетчерской радио­связи оператор SMR выполняет функции общедоступной сети связи. В SMR, как пра­вило, используется диапазон частот 800 МГц.

См. ESMR.

SMRP (Simple Multicast Routing Protocol) - Простой протокол многоадресной маршрутизации

_____________________________________________________________________

Протокол, разработанный для обеспечения конференц-связи.

Это протокол маршрутизации типа AppleTalk компании Apple, посылающий только одну копию многоадресного трафика маршрутизатору, который затем разделяет и отправляет его всем требующим копию тра­фика входным портам (и только им).

Данный протокол конкурирует с други­ми протоколами многоадресной маршрутиза­ции, которые построены на основе протоко­ла TCP/IP.

См. APPLE, IP MULTICASTING и QTC.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Упрощенный протокол электронной почты

_________________________________________________________

Протокол, используемый в сетях с протоко­лом TCP/IP для передачи сообщений элект­ронной почты между почтовыми серверами (mail servers). Эти серверы могут служить в качестве посредников для передачи сообще­ний или в качестве почтовых отделений для хранения почты, предназначенной для пользователей, не подключенных в настоя­щий момент к сети. Протокол SMTP может быть также использован для пересылки по­чты между пользователями (клиентами) и серверами. Это означает, что протокол SMTP применяется пользователем для отправки

почты в почтовое отделение, а для выборки почты из почтового отделения используется отдельный почтовый протокол.

Популярными свободно распространяе­мыми почтовыми программами для рабочих станций, которые работают по протоколу SMTP, являются программы Elm и Pine.

Протокол SMTP предназначался для ра­боты по каналу связи, который способен передавать только семь разрядов на каждый символ. Подобный канал обеспечивается модемом с автоматическим набором номера и асинхронным режимом передачи семи раз­рядов данных и одного разряда контроля четности на каждый символ. Следовательно, протокол SMTP допускает наличие в почто­вом сообщении только символов с десятич­ными значениями от 0 до 127 (или от 000000002 до 01111112). А для передачи дво­ичных файлов в виде байтов со значениями от 000000002 до 111111112 сначала приходит­ся выполнять некоторое преобразование. По традиции для преобразования двоичных дан­ных в 7-разрядные данные отправителю сна­чала требовалось выполнить отдельную про­грамму (в частности, uuencode), однако теперь это делается автоматически програм­мой электронной почты пользователя, если в ней имеется встроенная поддержка стан­дарта MIME.

Для протокола SMTP имеется следующие два типа компьютеров:

• Пользовательские почтовые посредники (Mail User Agents — MUA), которые явля­ются первоначальными отправителями и конечными получателями почты. В каче­стве типичного MUA может служить па­кет программ электронной почты для ПК (в частности, Eudora компании Qualcomm). Подобные программы позво­ляют создавать почтовые сообщения с такими необходимыми строками заголов­ка, как То:, Subject:, Reply-To:, Errors-То:, Date: и From: Хотя и не все эти строки обязательны, тем не менее, они могут оказаться полезными в особых слу­чаях. Например, строка Reply-To: ис­пользуется в том случае, если требуется, чтобы ответ на полученное по электрон­ной почте сообщение был отправлен по другому адресу, что может быть связано с требованиями маршрутизации, которые предъявляются брандмауэром Internet. A строка Errors-To: используется для ука­зания адреса, выделенного для пересыл­ки сообщений об ошибках.

• Почтовые посредники (Mail Transfer Agents — МТА), которые являются серверами, иногда еще называемыми шлюзами (gateways), и принимают электронную почту от MUA, передают ее по Internet (или другой сети) и, наконец, отправля­ют ее MUA получателя. Как правило, МТА включают в почтовое сообщение временную отметку, зачастую представ­ленную в виде смещения относительно времени в формате UTC, а также инфор­мацию опознавания МТА (его IP-адрес и имя DNS). Единого стандарта на допол­нительную информацию, включаемую в почтовое сообщение, не существует, по­этому формат и содержимое соответству­ющей строки зачастую понятны только администратору МТА. Последователь­ность подобных строк находится в нача­ле почтовых сообщений, что упрощает отслеживание затруднений, возникших при пересылке почты, однако для боль­шинства пользователей они представля­ют непонятный хлам, поэтому многие MUA и не отображают эту информацию для пользователей.

Адреса электронной почты состоят из двух элементов, разделенных символом @ коммерческого знака (at sign), который указы­вается, например, на яблоках: 4 @ 99 ¢ (т.е. 4 яблока по 99 центов за штуку). Это услов­ное обозначение было принято в 1971 году Рэем Томлинсоном. С правой стороны по­чтового адреса находится имя DNS почтово­го сервера пользователя-получателя. В связи с тем что имя DNS чувствительно к регист­ру, в нем могут использоваться прописные либо строчные буквы. А с левой стороны почтового адреса указывается информация для опознавания пользователя, которая дол­жна иметь определенное значение только для почтового сервера получателя. Именно по­этому и применяются разные условные обо­значения, например, Mitchell_Shnier, MitchellShnier, Mitchell.Shnier и т.д. Инфор­мация, которая приводится с левой стороны почтового адреса, может и не быть чувстви­тельной к регистру, что определяется почтовым сервером получателя.

Протокол SMTP поддерживает только немедленную передачу сообщений. В него включены только команды немедленной от­правки сообщений по электронной почте. Если MUA получателя не будет постоянно готовым к получению почты (например, в

связи с тем, что ПК получателя периодичес­ки набирает номер своего ISP), тогда для приема и временного хранения почты, пред­назначенной для MUA, должно быть исполь­зовано почтовое отделение (post office). В этом случае для приема почты получатель исполь­зует почтовый протокол, в частности, прото­кол IMАР или POP.

Х.400 является более надежным, хотя и менее распространенным протоколом пере­дачи электронной почты.

В документе RFC 821 определена проце­дура передачи сообщений по протоколу SMTP, а в документе RFC 822 определен формат и заголовки сообщений. Указанные описания были разработаны в 1982 году.

См. АСАР, DNS2 (Domain Name System), IMАР, ISP, POP2, TCP, UTC, UUCP и Х.400.

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) - Общество инженеров кино и телевидения

___________________________________________________________

Несмотря на то что эта организация выпус­кает стандарты, например, для цифрового видео, само сокращение SMPTE обычно ис­пользуется для обозначения стандарта, пред­назначенного для нумерации видеокадров, кодирования этой информации вместе с ви­деоинформацией и передачи полученного таким образом временного кода (timecode) на другие устройства для их синхронизации по видеоизображению.

Если указанный временной код переда­ется по интерфейсу MIDI, тогда он называ­ется временным кодом MIDI (МТС).

Некоторые дополнительные сведения по данному вопросу имеются по адресу: http://www.sfoundry.com/pages/tech/smpte.htm.

См. MIDI и VIDEO.

SNA (Systems Network Architecture) — Системная сетевая архитектура

______________________________________________________

Семейство оригинальных протоколов пере­дачи данных, разработанных компанией IBM.

• Первоначально внедренное в 1974 году семейство протоколов SNA в настоящее время иногда еще называется Subarea SNA (Системная сетевая архитектура подобла­сти). Это семейство протоколов ориенти­ровано на универсальные вычислитель­ные машины, поскольку вся передача данных в данном случае осуществляется непосредственно из терминалов ввода/вывода типа 3270 на универсальную вы­числительную машину, работающую под управлением программного обеспечения ACF/VTAM (Advanced Communication Facilities/Virtual Telecommunications Acess Method — Развитые средства связи, исполь­зующие виртуальный телекоммуникацион­ный метод доступа).

• APPN, или новое семейство протоколов SNA, хотя долго оно так называться не может, поскольку непонятно, как будет называться то, что придет на смену но­вому семейству протоколов SNA. Поэто­му APPN иногда еще называют вторым поколением SNA. Это семейство прото­колов поддерживает инициируемую лю­бой стороной одноранговую (peer-to-peer) передачу данных, например, между мини-компьютерами AS/400 и/или рабо­чими станциями без вмешательства со стороны универсальных вычислительных машин.

Для передачи трафика ГВС в традицион­ных каналах передачи данных по протоколам SNA (BISYNC или SDLC) требуется выде­ленная линия связи. Это не вызывало ника­ких затруднений, когда во многих компани­ях имелись вычислительные центры IBM, т.е. у них были только универсальные вычисли­тельные машины IBM. Однако в настоящее время у большинства компаний помимо ком­пьютеров IBM имеются и другие типы ком­пьютеров, а также трафик ГВС, отличный от SNA. Чтобы сэкономить средства и упрос­тить свои ГВС, каждой такой компании те­перь требуется канал связи ГВС для переда­чи трафика IBM SNA наряду с трафиком TCP/IP, IPX или любым другим имеющим­ся у них трафиком. Для этого был разрабо­тан ряд перечисленных ниже способов:

• Сети Token Ring, которые могут быть внедрены с помощью мостов маршрути­зации от источника сообщений. Такие мосты переносят кадры Token Ring лю­бого типа. А для переноса кадров LLC2, применяемых для переноса трафика SNA в сети Token Ring, кадров TCP/IP, IPX и других типов кадров могут быть исполь­зованы разделенные мосты (split bridges), которые представляют собой пару мос­тов, соединенных каналом связи ГВС.

• Образование мостов для каналов связи ГВС, которое, как правило, нежелатель­но, поскольку образование моста для ис­ходного маршрута требует потери пользо­вательских соединений на время поиска нового маршрута в том случае, если ка­кой-нибудь канал связи по используемо­му маршруту откажет.

• Шлюзы (gateways), которые раньше назы­вались преобразователями протоколов (protocol converters) и, как правило, пре­образуют кадры из SNA в другие прото­колы, в частности, в протоколы TCP/IP и IPX.

• Коммутация каналов передачи данных {Data Link Switching — DLSw), которая по­зволяет оформлять кадры SNA в пакеты TCP/IP.

• Инициатор запросов и сервер зависимых ло­гических блоков (Dependent LU Requester/Server — DLUR/S), который использует протоколы APPN на уровне транспортно­го протокола.

• Ретрансляция кадров (frame relay), в ко­торой оформление кадров в пакеты осу­ществляется в соответствии с правилами, определенными в документе RFC 1490.

См. S3270, АРРС, APPN, DLC, FEP, FRAME RELAY, LU-6.2, MAINFRAME, SDLC, SAA, SNI, TOKEN RING и VTAM.

SNAFU (Situation Nomal: F____Up) - Бардак

Это еще одно грубое выражение, которое возникло в среде военных во время второй мировой войны. Оно означает, что дела идут как обычно. К сожалению, многие пользуют­ся им для указания на возникшее затрудне­ние.

См. FOO.BAR.

SNAP (Subnetnetwork Access Protocol) — Протокол доступа к подсетям

________________________________________________________

Формат кадра, нередко используемый в ло­кальных сетях типа Ethernet, работающих по стандарту 802.3 с протоколами TCP/IP и EtherTalk компании Apple. См. S802.3.

SNI (SNA Network Interface) - Сетевой интерфейс системной сетевой архитектуры

_________________________________________________________________

Старый способ соединения универсальных вычислительных машин IBM различных компаний. В настоящее время более целесообразным может оказаться примене­ние протокола TCP/IP.

См. MAINFRAME и SNA.

Sniffer - Анализатор пакетов, Network General Sniffer - Сетевой универсальный анализатор пакетов

____________________________________________________________

"Sniffer" (нюхач) — это наименование тор­говой марки анализатора протоколов в ло­кальных сетях, который производит компа­ния Network General Corp.

До появления технологии контроля RMON и мощных ПК, которые вполне спо­собны выполнять сбор и анализ пакетов, Sniffer считался высококлассным инструмен­тальным средством анализа локальных сетей. Он состоит из мощного переносного ПК со специализированным адаптером локальной сети. Именно этот адаптер дает устройству Sniffer возможность незаконно перехватывать короткие или длинные кадры, которые обыч­но отвергаются стандартными анализаторами локальной сети.

Компания Network General доступна по адресу: http://www.networkgeneral.com.

См. RMON.

SNMP (Simple Network Management Protocol) — Упрощенный протокол сетевого управления

___________________________________________________________________

Протокол, работающий по принципу ответа на запросы и предназначенный для провер­ки и изменения параметров настройки и счетчиков повторителей, мостов, маршрути­заторов и других устройств, подключенных к глобальной или локальной сети.

Агенты (agents) или программы, которые выполняются в подлежащей управлению или контролю аппаратуре, взаимодействуют с управляющими станциями (management stations), обычно использующими протокол TCP/IP для передачи данных по локальной сети Ethernet. При этом агенты сохраняют и обновляют свою информацию и параметры в виде счетчиков, массивов или таблиц значений. Устройства с такими агентами SNMP нередко называются управляемыми (managed). К ним, в частности, относится управляемый мост (managed bridge) или уп­равляемый повторитель (managed repeater).

Агенты-посредники (proxy-agents) исполь­зуются для управления устройствами с от­личным от SNMP управляющим протоколом. Например, устройство CSU/DSU или модем с интерфейсом EIA-232 не может взаимо­действовать по протоколу TCP/IP через сеть Ethernet, что является обычным способом передачи информации по протоколу SNMP. Поэтому в данном случае используется агент-посредник на базе ПК или автономно­го блока. Он взаимодействует с конкретным устройством по оригинальному протоколу через интерфейс EIA-232 и преобразует по­лученный результат для передачи по прото­колу SNMP и TCP/IP через сеть Ethernet.

Протокол SNMP поддерживает только следующие функции (именно поэтому он и называется упрощенным протоколом сетевого управления):

• Get (получить от агента текущее значение указанной переменной)

• GetNext (получить следующее значение переменной)

• Set (задать переменную)

• Trap (при превышении порогового значе­ния агент посылает соответствующее со­общение)

Все переменные определяются в базах МІВ (Management Information Bases — База управляющей информации), хотя у большей части оборудования для этого имеются спе­циально выделяемые производителями рас­ширения. Эти расширения описываются с помощью подмножества языка, называемого Abstract Syntax Notation One (ASN.l — Первая система обозначений для описания абстракт­ного синтаксиса) и описанного в документе "Структура управляющей информации" (SMI — Structure of Management Information, см. до­кументы RFC 1155 и 1212). Затем для объе­динения расширений в единое программное обеспечение SNMP конкретной станции ис­пользуется компилятор МІВ (МІВ compiler).

В данном протоколе выполняется входя­щая в состав TCP/IP транспортировка дан­ных по протоколу UDP без установления соединения. Определены также виды транс­портировки по протоколам ОРХ, AppleTalk или в соответствии с эталонной моделью

OSI, однако они применяются редко. Ком­пания IBM работает над реализацией транс­портировки по протоколам SNA.

Уровень защиты, определенный в данном протоколе, весьма невысокий. Для всех вза­имодействующих агентов назначается общая строка (community string), которая является своего рода слабым паролем и не шифрует­ся при передаче по сети. По умолчанию об­щая строка доступа для чтения имеет тип public, а общая строка доступа для записи имеет тип private. Эти используемые по умолчанию пароли представляют основное затруднение в отношении защиты, посколь­ку во многих случаях установки они не из­меняются. Распространенный способ разре­шения указанного затруднения, который обеспечивает более высокий уровень защи­ты, состоит в том, что устройства настраива­ются (первоначально, как правило, с помо­щью непосредственно присоединяемой консоли) таким образом, чтобы при после­дующей настройке изменения воспринима­лись только из управляющих станций SNMP с определенными IP-адресами. Недостаток данного способа состоит в том, что если кто-то узнает IP-адрес управляющей станции (что сделать не так уж и трудно), тогда он может запрограммировать свой ПК таким образом, чтобы пользоваться этим 1Р-адесом.

В последнем расширении S-SNMP (Secure SNMP — Защищенный протокол SNMP) рассматриваемого протокола введены такие свойства защиты, как опознавание пользователя и шифрование данных (по ме­тоду DES), однако при этом существенно увеличиваются сетевые издержки. Это расширение на несколько лет увязло в процес­се установки стандарта.

Следующие основные управляющие станции на основе UNIX перечислены в по­рядке убывания числа установок и доступных приложений независимых производителей:

• Open View Network Node Manager компании Hewlett-Packard на платформе HP Apollo, работающей под управлением ОС HP-UX, на платформе Sun, работающей под управлением SunOS, или на платформе Microsoft Windows

• Sunnet Manager компании SunSoft Inc. на платформе Sun SPARCstation (некогда наиболее распространенной)

• Systemview или Netview компании IBM (на основе Openview компании HP), работа­ющие на рабочей станции IBM RS/6000 под управлением ОС AIX, а также на платформах Sun и Microsoft Windows

Недостаток протокола SNMP состоит в том, что он требует непрерывного опроса, который нагружает сеть, особенно крупные сети, а большинство баз МІВ предоставляет только текущую информацию. Для получе­ния данных предыстории управляющая стан­ция должна выполнять непрерывный опрос и архивирование текущей информации. Этот недостаток устраняется с помощью повсеме­стно реализованной и принятой технологии контроля RMON.

Протокол SNMP был разработан Джеффом Кэйзом, который работал администрато­ром сети и занимал должность профессора вычислительной техники в университете шта­та Теннесси в городе Кноксвилле. Вместе со своими коллегами он разработал управляю­щую станцию, а компания Proteon (извест­ный в то время поставщик маршрутизаторов) разработала программное обеспечение аген­та для их оборудования. Первая реализация рассматриваемого протокола была названа упрощенным протоколом контроля шлюза (SGMP), поскольку в то время маршрутиза­торы нередко назывались шлюзами. Она была завершена летом 1987 года. Протокол SNMP был принят в качестве временного стандарта для сетей с протоколом TCP/IP в феврале 1988 года (тогда предполагалось, что на смену ему придет протокол CMIP). Про­токол SNMP стандартизирован в документах RFC 1098 и 1157.

Дополнительные сведения и ссылки на сетевое управление можно найти по адресу: http://www.smurfland.cit.buffalo.edu/netman/index.html.

См. CMIP, DMI, DMTF, МІВ, RMON, SNMP2 и UDP.

SNMP v2 (Simple Network Management Protocol version 2) — Упрощенный протокол сетевого управления, версия 2

___________________________________________________________

Усовершенствование протоколов SNMP и Secure SNMP (в частности, поддержка 64-разрядных счетчиков), которое было предло­жено для поддержки более крупных и скоростных сетей с более сложной организа­цией оповещения при одновременном уменьшении сетевого трафика, в частности, благодаря выборке нескольких переменных в каждом запросе.

Помимо TCP/IP, протокол SNMP v2 может работать поверх протоколов AppTalk и IPX, а также программного обеспечения транспортного уровня эталонной модели OSI.

К другим его усовершенствованиям относятся следующие:

• Поддержка команды get_bulk для предо­ставления возможности выборки больше­го числа параметров в одном пакете.

• Блокировка агентов, благодаря которой может быть выполнена настройка только одной управляющей станции.

• Поддержка более совершенного оповеще­ния об ошибках

• Выполнение одной станцией функций управляющего устройства и агента, что допускает возможность иерархического управления

• Поддержка агентов-посредников, благо­даря которой одна управляющая станция, работающая по протоколу TCP/IP, может оповещать многих агентов, не поддержи­вающих протокол TCP/IP.

• Шифрование по методу DES либо откры­тым ключом, выполняемое для передачи паролей по сети, при этом устанавлива­емые по умолчанию пароли и способы опознавания не поддерживаются.

Этот протокол иногда еще называется упрощенным протоколом управления (Simple Management Protocol — SMP).

Первоначально этот протокол был опре­делен в документах RFC 1441-1444, на сме­ну которым пришли документы RFC 1902-1908.

Основные разногласия относительно обеспечения защиты в процессе разработки указанных документов привели к тому, что появление стандарта на рассматриваемый протокол, а значит, и соответствующих про­дуктов было задержано. Так, одна группа предложила метод защиты под названием "Ориентированная на пользователя защита" (User Based Security — USEC), а полученный в итоге стандарт был назван SNMP v2u. A другая группа назвала свою версию стандар­та SNMP v2*.

В результате появилась менее честолюби­вая попытка разработки стандарта под назва­нием SNMP v2c, в которой продолжает при­меняться, по существу, бесполезная защита из версии SNMP v1 рассматриваемого протокола, в то же время в ней обеспечивается большинство новых функциональных воз­можностей версии SNMP v2. Версия SNMP v2c определена в документах RFC 1901-1904.

Все указанные выше версии рассматрива­емого протокола должны быть заменены вер­сией SNMP v3, которая обеспечивает опоз­навание пользователей и секретность данных, а также наличие посредников для выполнения опроса данных.

Проект стандарта SNMP v3 находится по адресу:

http://www.ietf.org/html.chapters/snmpv3-chapter.html.

См. DES, SNMP и TCP/IP.

SNPP (Simple Network Paging Protocol) - Упрощенный сетевой протокол поискового вызова

__________________________________________________________

Протокол, основанный на TCP/IP и предназ­наченный для отправки буквенно-цифровых сообщений на шлюзовую вычислительную машину (gateway computer), подключенную к системе поискового вызова.

Длина посылаемых сообщений может достигать 900 символов.

В рассматриваемый протокол включена поддержка передающих пэйджеров, благода­ря которой подтверждение приема поисково­го вызова получателем может быть передано первоначальному отправителю.

См. TCP/IP.

SNTP (Simple Network Time Protocol) - Упрощенный синхронизирующий протокол

______________________________________________________

См. NTP.

Sockets — Сокеты

____________________

Нестандартный программный интерфейс (API) между пользовательской прикладной программой и стеком протоколов TCP/IP.

Этот интерфейс был первоначально раз­работан в 1984 году для UNIX версии 4.2BSD. Программный интерфейс в какой-то степени подобен управлению файлами и об­ладает следующими функциями:

• accept (принять входящее соединение)

• bind (присвоить адрес исходящему вызо­ву)

• initiate (инициировать соединение)

• listen (ожидать входящие соединения)

• receive (принять сообщение из сокета)

• send (послать сообщение в сокет)

• close, read, write и т.д.

См. API, BSD UNIX, TCP, UNIX и WINSOCK.

Socket Number - Номер сокета

_________________________

В протоколе TCP/IP номер сокета представ­ляет собой сочленение IP-адреса отправите­ля (или получателя) и номеров портов (port numbers), т.е. используемых служб. Пара та­ких номеров (отправителя и получателя) уникальным образом определяет соединение во всей сети.

См. INTERNET1, TCP и TCP/IP.

SOCKS (TCP/IP Sockets Interface) - Интерфейс в виде сокетов TCP/IP

________________________________________________________

Несмотря на то что Winsock является повсе­местно реализованным стандартным интер­фейсом для использования протокола TCP/IP в приложениях Microsoft Windows, он ра­ботает только с приложениями Microsoft Windows и требует применения протокола TCP/IP в локальной сети.

Socks предоставляет прикладной про­граммный интерфейс того же типа, что и Winsock, однако он доступен и для других платформ, в том числе для Macintosh, Unix и OS/2, т.е. он является межплатформенным (cross-platform). Кроме того, интерфейс Socks использует другие транспортные протоколы, в частности IPX компании Novell, для пере­дачи данных из рабочей станции на посред­нический сервер (proxy server), который затем выполняет преобразование протокола IPX в протокол IP. Таким образом, рабочие стан­ции могут и далее использовать любой про­токол локальной сети, которым они пользо­вались всегда. Этот протокол преобразуется в протокол IP в шлюзе, который затем под­ключается к Internet или любой другой внеш­ней сети. Помимо преимущества админист­ративного порядка, связанного с тем, что устанавливать протокол TCP/IP в данном случае не требуется, возможность не выпол­нять протокол TCP/IP на настольных вычис­лительных машинах повышает безопасность, поскольку доступ к настольным машинам из Internet (единственного в данном случае места, где действует протокол TCP/IP) невоз­можен.

Чтобы воспользоваться интерфейсом Socks, прикладное программное обеспечение должно поддерживать этот интерфейс. К со­жалению, интерфейс Socks представляет для приложений Windows отнюдь не то же самое, что интерфейс Winsock, поэтому даже при­ложения Windows должны поддерживать ин­терфейс Socks и настраиваться для работы как с этим интерфейсом, так и со шлюзом.

См. ROUTER и WINSOCK.

Software Development Kit

_________________

См. SDK.

SOHO (Small Office and Home Office) - Программно-аппаратные средства, предназначенные для малой и домашней конторы

___________________________________________________________________

Это наименование присвоено группе поку­пателей, у которых имеются небольшие кон­торы в учрежденческих зданиях или на дому. Такие покупатели приобретают много всяких используемых в деловой сфере предметов: компьютеры, конторское оборудование, кан­целярские принадлежности и т.д. В связи с этим производители программно-аппарат­ных средств осознают тот факт, что им при­дется менять рекламную политику или про­ектировать свою продукцию иначе, чтобы иметь возможность продавать ее на этом важ­ном и быстро развивающемся рынке.

К указанной категории людей зачастую относятся надомные работники, которым требуется быстрый, надежный и безопасный обмен данными со своей главной конторой или клиентами.

Solaris

______________________________

Обычно считается, что это самая последняя операционная система компании Sun, одна­ко в этой компании сказали бы, что Solaris 1.х — это ОС SunOS 4.1.х, которая существует уже довольно давно, а вот Solaris 2.x действи­тельно является самой последней операцион­ной системой компании Sun на базе SVR4. Версия Solaris работает на платформе Intel с процессорами 80386 и более новыми моделями и использует отдельные части ОС Interactive UNIX компании Interactive Systems,

которая происходит от версии ОС SVR3.2 с расположением байтов в прямом порядке (Big Endian). ОС Interactive UNIX настолько по­нравилась в компании Sun, что там решили приобрести компанию, разработавшую ука­занную операционную систему. И до сих пор компания Sun совершенствует и продает Interactive UNIX в виде отдельного продук­та (в настоящее время это версия 4.2).

Текущей является версия 2.4 Solaris, при­чем она имеется для платформ SPARC и Intel. Все наиболее важные ее свойства пос­ледовательно реализованы на обеих указан­ных платформах.

См. BIG ENDIAN, IBCS, INTEL, ONC, SUN, SUNOS, SVR4 и UNIX.

Somerset

____________________________

Компания, образованная совместным пред­приятием IBM-Motorola для разработки про­цессора PowerPC. Ее название происходит от того места, где рыцари короля Артура отложи­ли в сторону свои мечи, чтобы собраться за круглым столом, форма которого не позволя­ла кому-то одному быть главным за этим сто­лом. Однако центр разработки компании Somerset находится в Остине, шт. Техас. См. POWERPC.

SONET (Synchronous Optical Network) - Синхронная оптическая сеть

____________________________________________________

Схема синхронной передачи и кадрирования данных по волоконно-оптическому (обычно одномодовому) кабелю — отсюда и слово "оптическая" в ее наименовании. В сети SONet определен вариант интерфейса для высокоскоростных устройств (в частности, для коммутаторов ATM). Скорости передачи в сети SONet кратны основной скорости 51.84 Мбит/с. На этой основной скорости, называемой ОС-1, можно осуществить пере­дачу по любому из следующих каналов:

• 672 канала DS-0 (каналы для телефонных разговоров или передачи данных на ско­рости 64 Кбит/с)

• 28 каналов Т1

• 21 канал Е1

• семь каналов Т2

• семь оцифрованных телевизионных кана­лов (характерных для волоконно-оптических кабелей, используемых на подвод­ных лодках)

• один канал Т3

Кроме того, передачу можно осуществить по любому сочетанию указанных выше кана­лов, которое вписывается в установленную скорость передачи в битах. Формат кадриро­вания предоставляет место для служебной свя­зи (order-wire), т.е. внутренней оцифрованной речевой связи, используемой в технических целях, информации управления аппаратурой, обнаружения ошибок, кадрирования и согла­сования скорости передачи в битах.

Скорость 51.85 Мбит/с получена исходя из формата основного кадра, состоящего из 810 байтов, отформатированных в виде девя­ти строк по 90 столбцов байтов в каждой и передаваемых 8 тыс. раз в секунду. Данные передаются по строкам, начиная с левой вер­хней строки, причем сначала передается старший разряд. Первые три из 90 столбцов используются для служебной информации протокола SONet, как показано на приведен­ном ниже рисунке.

РИС, 42.

Служебная информация для участка линии связи составляет 9 байтов на каждый кадр и состоит из байтов, кото­рые требуются для элементов этого участка, в частности, регенераторов и другой оконеч­ной аппаратуры линии связи.

87 столбцов, которые не используются для передачи служебной информации транспортировки, составляют синхронный конверт полезной информации (synchronous payload envelope — SPE), хотя один из столбцов SPE длиной 9 байтов используется для передачи служебной информации маршрута.

Каждый байт служебной информации транспортировки и маршрута зарезервирован для выполнения конкретной функции. В ча­стности, байт служебной связи предназначен для организации канала передачи оцифрован­ного звука на скорости 64 Кбит/с, а байт кон­троля на четность используется для контроля частоты появления ошибочных разрядов. Слу­жебная информация SONet допускает авто­матическое выявление неисправностей на конкретном участке линии связи, иногда еще называемом пролетом (span).

В настоящее время стандартизированы скорости до 9.6 Гбит/с (ОС-192). Эквивален­тная схема для среды на медных кабелях, называемая STS-1, обладает аналогичными скоростями, форматами и свойствами.

Сеть SONet может быть использована для переноса трафика ATM, а также трафика любого другого типа, например, она может служить в качестве более быстрой двухточеч­ной линии связи Т1.

Сигналы в линиях связи Т1 и Т3 являют­ся плезиохронными (plesiochronous), по­скольку для всех этих сигналов отсутствует общий центральный тактовый импульс. По­этому при подаче сигналов, например, из линии Т1 и другой аппаратуры возникает проблема проскальзывания тактового им­пульса (clock slip), когда тактовые частоты не совпадают. Это, как правило, приводит к несовпадению скоростей передачи на не­сколько десятков битов в секунду, т.е. одна сторона будет передавать данные быстрее, чем другая сторона сможет их принять. Дан­ное обстоятельство вызывает затруднения при передаче речи, хотя потеря качества при

С.580

этом, как правило, не воспринимается, а еше большие затруднения возникают при переда­че данных. В сети SONet подобные затруд­нения устраняются благодаря предоставле­нию указателя на конец новых достоверных данных для каналов связи, которые работа­ют на более высокой скорости, чем та, с ко­торой доставляются исходные данные. А для каналов, которые оказываются слишком мед­ленными для передачи доставляемых дан­ных, в формате кадра предоставляется допол­нительный байт, используемый для передачи этих периодически появляющихся дополни­тельных данных.

Качественные продукты, предназначен­ные для сети SONet, должны обеспечивать плавность тактовой частоты для таких не­сколько замедленно или ускоренно переда­ваемых данных. При этом тактовая частота должна соответствовать установившейся ско­рости передачи данных, а не скорости пере­дачи в сети SONet, причем всякий раз дол­жны быть согласованы моменты перехода к передаче дополнительных или недостающих байтов.

Еще одно преимущество сети SONet со­стоит в том, что она может быть реализова­на в виде двойного кольца (dual ring) для ре­зервирования. Иногда такая топология еще называется вращающимися в противополож­ном направлении двойными кольцами (dual counter-rotating rings), поскольку в резервном кольце данные передаются в противополож­ном относительно основного кольца направ­лении. Для временного обхода неисправных участков трафик переносится по резервному кольцу. Перенастройка на использование резервного кольца вызывает нарушение тра­фика максимум на 60 мс, хотя, как правило, это происходит лишь в течение 15-20 секунд. Это максимальное значение играет весьма важную роль, поскольку более продолжи­тельные нарушения трафика могут привести к тому, что в организованных с помощью сети SONet каналах Т1 может произойти потеря синхронизации, вызывающая более продолжительное отсутствие обслуживания до восстановления синхронизации. С другой стороны, переключение с неисправных кана­лов Т1 на резервные каналы связи обычно должно осуществляться вручную либо с по­мощью оригинальных способов. Кольца SONet могут быть настроены на обратимое или необратимое переключение. Это означа­ет возможность возврата к исходному марш­руту после устранения неисправности, что

позволяет упростить административное уп­равление, однако в итоге возникает еще одно кратковременное нарушение обслуживания.

Кольцевая топология также позволяет снизить требования к аппаратуре в отноше­нии подключения многих географических регионов, поскольку для всех этих регионов требуется только одно кольцо, а не множе­ство отдельных линий связи Т1 или любых других каналов между парами регионов.

Помимо кольцевой топологии, сеть SONet обладает способностью гибкой защит­ной коммутации (protection switching), когда один канал SONet может резервировать от 1 до 14 других каналов SONet.

Сеть SONet аналогична сети SDH. Одна­ко сеть SDH применяется за пределами Се­верной Америки на скоростях передачи, кратных 155.52 Мбит/с, причем разряды слу­жебной информации из кадров данных SONet в этой сети используются иначе.

В приведенной ниже таблице показаны значения скорости передачи данных в битах, используемые в настоящее время в сетях SONet и SDH. На самом деле скорость ОС-1 используется редко, поскольку она близка скорости передачи в канале связи Т3.

Для передачи сигналов на скорости мень­ше ОС-1 используются вспомогательные вир­туальные каналы (virtual tributaries). Так, на скорости ОС-1 может быть осуществлена передача данных по семи каналам VT-6. А каждый канал VT-6 может состоять из трех каналов VT-2 для передачи сигналов из ли­нии связи Е1 или четырех каналов VT-1.5 для передачи сигналов из линии связи Т1.

Вспомогательные каналы определены также для сетей FDDI, ATM и SMDS, при­чем в сети ATM осуществляется разбиение данных на элементы по 53 байта, а в сети SONet осуществляется заполнение столбцов полезными данными и служебной информа­цией.

На скоростях передачи в сети SONet, которые оказываются выше скорости ОС-1, байты данных из отдельных конвертов ОС-1 SPE передаются с чередованием, что сокра­щает задержку поступления данных.

В системы SONet, как правило, входит один или несколько следующих компонен­тов:

• Регенератор (regenerator). Это устройство усиливает сигналы и определяет границы участка (section) соединения SONet. Как правило, сигналы передаются на уровне

Сеть SONet

Сеть SDH

Скорость передачи данных (Мбит/с)

Число каналов передачи оцифрованной речи или данных на скорости 64 тыс бит/с

Волоконно-оптический кабель

Медный кабель

ОС-1

STS-1

STM-0

51.84

672

ОС-3

STS-3

STM-1

155.52

2016

ОС-12

STS-12

STM-4

622.08

8064

ОС-48

STS-48

STM-16

2488.32

32256

ОС-192

STS-192

STM-64

9953.28

129024

0 или -2 дБ, а приемники способны при­нимать сигналы ниже уровня -26, -30 или 34 дБ. Типичное затухание волоконно-оптических кабелях составляет 1 дБ на каждый километр, поэтому между реге­нераторами обычно прокладывается ка­бель длиной около 30 км. На каждый маршрут допускается до 30 регенерато­ров.

• Оконечный мультиплексор (terminal multiplexer). Это оконечное устройство для маршрута, поэтому оно иногда еще назы­вается РТЕ (path terminating element — око­нечный элемент маршрута). Данное уст­ройство представляет собой точку соединения сигналов ATM, DS-1 и DS-3. Обычно это один из концов соедине­ния в сети SONet.

• Мультиплексор ввода/вывода (Add/Drop Multiplexor — ADM). Это устройство, под­ключаемое встык кольца SONet и обес­печивающее сопряжение с каналами ATM, DS-1 и DS-3 для ввода или вывода других сигналов SONet.

• Цифровая система коммутации (Digital Cross-connect System — DCS). Это может быть цен­тральный коммутатор или концентратор сигналов SONet, подключаемый по звездо­образной топологии. При этом сигналы из одного порта данного устройства выбороч­но преобразуются в другие порты.

С помощью указанных выше стандартных блоков могут быть построены следующие элементы сети, перечисленные в порядке возрастания сложности:

• Двухточечные соединения, образуемые с помощью оконечного мультиплексора на каждом конце и (дополнительно) одного или более регенераторов посредине.

• Многоточечные соединения, образуемые с помощью оконечного мультиплексора на каждом конце и одного или более мультиплексоров ввода/вывода посреди­не, а возможно, и регенераторов между ними.

• Звездообразный концентратор, или хаб, образуемый с помощью системы DCS, которая располагается в центре звездооб­разной топологии.

• Кольцо, образуемое с помощью ADM, причем в каждом кольце SONet допуска­ется до 16 ADM. В каждом ADM может быть осуществлен ввод и вывод сигналов из каналов ATM, DS-0 и DS-3.

Область действия соединений SONet оп­ределяется маршрутом (path) от точки ввода сигнала до точки его вывода, линией (line) между мультиплексными устройствами, а также участком (section) между аппаратурой восстановления сигналов, к которой отно­сится вся аппаратура, кроме оптического усилителя. Все это показано на приведенном ниже рисунке.

Основной причиной разработки сети SONet послужил стандарт на "промежуточ­ное" согласование аппаратуры разных про­изводителей.

Сеть SONet первоначально была разрабо­тана в 1985 году организацией Bellcore, ко­торая и теперь создает ряд соответствующих стандартов, а в настоящее время она утвер­ждена в виде стандартов ANSI Т1.105 (на скорости передачи и форматы), Т1.106 (на оптические параметры), Т1Х1.5 (на связь ОАМР и кольцо коммутируемых линий) и Т1.102 (на электрическое сопряжение).

Приемопередатчики SONet производит компания Synergy Semiconductor. Некоторые

сведения по данному вопросу имеются у этой компании по адресу: http://www.synergysemi.com. См. ATM (Asynchronous Transfer Mode), CARRIER, E1, SDH, STM, Т1, Т2 и Т3.

РИС. 43.

SPARC (Scalalable Processor Architecture) - Архитектура процессоров с изменяемой вычислительной мощностью

_______________________________________________________

Семейство RISC-процессоров компании Sun, применяемых в рабочих станциях, выпуска­емых этой компанией.

Пытаясь сделать процессор менее ориги­нальным и более широко поддерживаемым, компания Sun образовала промышленную группу, в которую компании Amdahl, Cypress, Fujitsu, LSI Logic и Texas Instruments вошли с тем условием, что каждый участву­ющий в этой группе производитель может разрабатывать собственную реализацию мик­росхемы данного процессора. Как оказалось, эта идея не получила широкого распростра­нения.

Первый процессор SPARC появился в 1987 году и содержал 50 тыс. транзисторов.

См. RISC, SPEC и SUN.

SPCI (Small PCI) - Малый интерфейс периферийных устройств

_______________________________________________

Программа работ, начатая компанией IBM для разработки расширения стандарта на ло­кальную шину PCI, который определял бы небольшую плату расширения и соединитель PCI, предназначенные для удовлетворения потребностей рынка небольших платформ, Это означает, что производительность платы PCI останется неизменной и в переносном компьютере.

В данном случае используются платы того же размера, что и у плат PCMCIA. Размер соединителя также соответствует указан­ному стандарту, однако у него имеется боль­ше выводов (108 вместо 68), причем выводы расположены в два ряда на расстоянии 0.8 мм друг от друга.

Работа над рассматриваемым стандартом началась в 1994 году и первоначально нашла поддержку у компании Berg Electronics Inc., производящей соединители, а также у ком­пании Western Digital, а затем у компаний Adaptec, AMD, Bell, Intel, AT&T, AMP и др. Разработанный стандарт в сентябре 1995 года был принят в виде части стандарта PCI. Пер­воначально был определен лишь 32-разряд­ный интерфейс, однако в будущем ожидает­ся появление 64-разрядного интерфейса.

Три разновидности плат определяются по типу источника питания. Так, на платах мо­жет быть использован источник питания на­пряжением 5 или 3.3 В либо оба указанных источника питания (в этом случае плата на­зывается универсальной (UNIVERSAL)). Для исключения установки в соединитель платы с несоответствующим источником питания или платы PCMCIA используются ключи (пластмассовые пазы и выступы).

Определены две формы плат. Для внут­ренних компонентов допускается плата фор­мы А высотой 5.5 мм. А высота платы фор­мы В составляет 10.5 мм. В отличие от платы PCMCIA, рассматриваемые платы не встав­ляются при включенном питании, поэтому перед их установкой или извлечением необ­ходимо выключить систему. В связи с этим предполагается, что данные платы будут ус­танавливаться внутри устройств параллельно основной печатной плате без специального покрытия их элементов.

- Для внешнего подключения плат SPCI определены два следующих типа соедините­лей платы:

• Соединитель с 17 выводами, расположен­ными в два ряда и на расстоянии 2 мм друг от друга

• Соединитель с 41 выводом. Все они рас­положены в один или два ряда и на рас­стоянии 0.8 мм друг от друга

Первоначально для указанных выше со­единителей платы были определены три ва­рианта ввода/вывода: 9, 15 и 33 сигнала.

Стандарт SPCI полностью поддерживает пропускную способность, функции и сигна­лы исходной 120-контактной шины PCI, за исключением пяти сигналов, используемых для проведения заводских испытаний. При этом используется система JTAG, которая определена в стандарте IEEE 1149.1.

См. BUS, PCI и PCMCIA.

[S/PDIF = Sony/Philips Digital Interface (см. Материнск. плата. Инструкция.). – Луч.]

SPEC (System Performance Evaluation Corporation) - Объединенная группа по оценке производительности вычислительных систем

____________________________________________________________

Некоммерческая организация, образованная в 1989 году для установления, поддержки и ут­верждения ряда соответствующих эталонных тестов, которые могут быть применены к но­вейшему поколению высокопроизводительных компьютеров. Цель в данном случае состоит в предоставлении возможности сравнивать быс­тродействие процессоров разных компьютеров и систем. Благодаря тому что исходный код (source code) эталонного теста доступен, он может быть скомпилирован и выполнен на компьютерах с разной архитектурой.

Ниже перечислены наиболее часто упо­минаемые эталонные тесты SPEC. Их наиме­нования являются зарегистрированными тор­говыми марками, поэтому эти наименования могут быть использованы в том виде, в ко­тором они определены и разрешены в SPEC.

• SPECint92. Позволяет определить произ­водительность при выполнении целочис­ленных арифметических операций, кото­рая выражается геометрическим средним времени, необходимым для выполнения шести прикладных программ с интенсив­ными целочисленными математическими операциями.

• SPECfp92. Позволяет определить произ­водительность при выполнении арифме­тических операций с плавающей точкой, которая выражается геометрическим средним времени, необходимым для вы­полнения 14 прикладных программ с интенсивными математическими операциями с плавающей точкой.

В обоих указанных случаях результаты выражаются в виде соотношения SPECratio, т.е. относительно времени, которое требует­ся для выполнения тех же самых эталонных тестов на мини-компьютере DEC VAX-11/780.

Кроме того, несмотря на то что в обоих эталонных тестах весьма интенсивно исполь­зуется ЦП (чтобы издержки, связанные с использованием операционной системы, и время доступа к диску оказались несуще­ственными), получаемые результаты зависят также от следующих факторов:

• Размера и способа реализации в вычис­лительной системе кэша второго уровня (Level 2 cache), который может быть раз­ным в различных моделях вычислитель­ных систем, причем даже тех из них, ко­торые основаны на одном и том же ЦП.

• Оптимизации или эффективности кода, сгенерированного компилятором вычис­лительной системы, поскольку эталон­ные тесты распространяются в виде ис­ходного кода С или Fortran.

Таким образом, благодаря наличию более быстродействующего кэша, выбору более эффективной оптимизации компилятора либо компилятора, создающего более быстродействующий код, один и тот же ЦП, ра­ботающий с той же самой тактовой частотой, нередко будет иметь разные показатели SPEC, зачастую отличающиеся на 10 и более процентов.

Существуют и другие эталонны тесты SPEC:

• SPECrate_int92 и SPECrate_fp92, которые отличаются лишь числом одновременно выполняемых в многозадачной операци­онной системе копий, о которых сообща­ется в результатах выполнения эталонно­го теста. Возможное число выполняемых эталонных тестов в неделю (именно в неделю) выражается в виде отношения к тому числу эталонных тестов, которое может быть выполнено в неделю на мини-компьютере DEC VAX-11/780. С помощью данных тестов предполагается выявить многопользовательские особен­ности тестируемого компьютера. Опять же, полученные результаты в большей степени отражают реальное положение, поскольку некоторые компьютеры разде­ляют время ЦП среди многих пользователей.

• Тесты часто используемых команд UNIX (по крайней мере, разработчиками про­граммного обеспечения)

• Тесты производительности системы NFS

Применявшиеся ранее эталонные тесты SPECint89 и SPECfp89 были заменены в свя­зи с тем, что они:

• Выполнялись слишком быстро, поэтому небольшие ошибки синхронизации ста­новились более значительными

• Имели в общем лишь 10 прикладных программ, поэтому считалось, что они охватывают достаточно широкий диапа­зон видов вычислений

• Содержали отдельные части, которые могли быть оптимизированы до такой степени, что теряли всякое значение

В августе 1995 года организация SPEC выпустила новый набор эталонных тестов во избежание некоторых попыток их "оптими­зации" со стороны определенных производи­телей ради повышения показателей выпуска­емых ими процессоров. Ниже приведено описание новых эталонных тестов:

• CINT95. Позволяет определить произво­дительность при выполнении целочис­ленных арифметических операций. Со­стоит из восьми программ.

• CFP95. Позволяет определить производи­тельность при выполнении арифметичес­ких операций с плавающей точкой. Со­стоит из 10 программ.

Новые тестовые программы отличаются тем, что они больше предыдущих программ. Они намеренно сделаны весьма крупными, чтобы их нельзя было хранить в кэше про­цессора, благодаря чему производительность основной памяти вычислительной системы также учитывается в эталонном тесте. Кро­ме того, испытательные инструментальные средства, которые входят в состав программ­ного обеспечения эталонного теста, обеспе­чивают получение результатов в виде сред­него серии выполненных тестов, а не одного результата необыкновенно удачно выполнен­ного теста.

Эталонные тесты SPECint_base95 и SPECfp_base95 позволяют проводить базовые (baseline) оценки. Это те же самые эталонные тесты, только с умеренной оптимизацией

(conservative optimization). Это означает, что компиляторы не оптимизированы по-разно­му для каждой прикладной программы в эта­лонном тесте, т.е. для всех эталонных тестов должны быть выбраны одни и те же парамет­ры оптимизации компиляторов. Назначение данных тестов состоит в том, чтобы дать ре­зультаты, близкие тем, которые могут встре­титься пользователям, а не результаты, полу­чаемые в наилучшем случае.

Недостаток проведения серии эталонных тестов SPEC состоит в том, что для этого требуется операционная система UNIX. Если же конечный пользователь работает в другой операционной системе, тогда результаты эта­лонных тестов будут иметь меньшее значе­ние.

Членами SPEC являются более 33 орга­низаций, имеющих отношение к промыш­ленности средств вычислительной техники, в том числе производители полупроводнико­вых приборов, систем и академические уч­реждения. Связаться с SPEC можно по адре­су:

spec-ncga@cup.portal.com.

Копия часто задаваемых SPEC вопросов находится по адресу:

http://performance.netlib.org/performance/html/specFAQ.html (на этом Web-сервере имеется много другой ин­тересной информации, касающейся произво­дительности компьютеров).

Больше данных по сравнению с резуль­татами, перечисленными в приведенной ниже таблице, можно получить по ftp из ftp/cdf.toronto.edu в каталоге /pub/spectable. С другой стороны, можно попытаться восполь­зоваться Web-браузером и указать следую­щий URL: ftp://ftp.cdf.toronto.edu/pub/spectable.

Некоторые результаты выполнения эта­лонных тестов SPECint95 и SPECfp95 пока­заны в следующей таблице.

Доступ к организации SPEC можно по­лучить по адресу: http://www.specbench.org/.

См. ALPHA АХР, CACHE, ICOMP, INTEL, FLOP, MIPS, NFS, PA-RISC, PC, POWERPC, SPARC, SUPERSCALAR и TPS.

Процессор (размер кэша команд и данных второго уровня в килобайтах)

Быстродействие (МГц)

SPECint92

SPECf92

DEC Alpha AXP 21066

233

94

110

DEC Alpha AXP 21164

266

302

452

300

341

513

HP PA-RISC 7100 (64/64)

50

37.1

7І.8

HP PA-RISC 7100 (256/256)

99

109.1

167.9

125

132.8

195.7

HP PA-RISC 7100LC

64

66.6

96.5

80

83.5

120.9

100

100.1

137.0

HP PA-RISC 7150

99

109

168

125

136

201

HP PA-RISC 7200

250а

HP PA-RISC 8000

200

360

Intel 486SX

33

14.9

b

Intel 486DX2

25/50

30.1

13.9

Intel 486DX2

33/66

39.6

18.8

Intel DX4

100

51.4

26.6

Intel Pentium (256)

60

70.4

55.1

66

78.0

63.6

Intel Pentium (512)

25/75

89.1

68.5

60/90

106.5

81.4

Intel Pentium (1024)

110.1

84.4

Intel Pentium (512)

66/100

118.1

89.9

Intel Pentium (1024)

121.9

93.2

Intel Pentium (512)

60/120

133.7

99.5

Intel Pentium (1024)

140.0

103.9

Intel Pentium

133

155

116

180

200а

Intel Pentium Pro

66.5/133

200а

166

250

231

350

Motorola PowerPC 601

80

85

105

Motorola PowerPC 601v

100

105

125

Motorola PowerPC 602

66

40

80

40

Motorola PowerPC 603

66

60

70

80

75

85

Motorola PowerPC 603e

100

120

105

133

160

140

Motorola PowerPC 604

100

160

165

133

200

200

150

225

250

Motorola PowerPC 620

133

225

300

200

330

410

Sun microSPARC

50

26.4

21.0

Sun microSPARC-ll

60

47.5

40.3

85

65.3

53.1

110

78.6

65.3

Sun microSPARC-lie

125

85

70

Sun SuperSPARC

50

76.9

81.8

Sun hyperSPARC

75

125.8

121.2

125

131.2

153.0

Sun UltraSPARC-1

167

240

350

a. Предполагаемое значение.

b. He содержит арифметического устройства с плавающей точкой.

Процессор (размер кэша команд и данных второго уровня в килобайтах)

Быстродействие (МГц)

SPECint95

SPECf95

DEC Alpha AXP 21164

600

18.0

27.0

HP PA-RISC 8000

160

10.4

16.3

180

11.8

20.2

Intel Pentium Pro (256)

200

8.20

Intel Pentium II (512)

233

9.49

266

10.8

Motorola PowerPC 604

233

9.41

6.01

Motorola PowerPC 604e

233

9.24

5.75

Speedo

________________________________

Технология создания шрифтов, разработан­ная компанией Bitstream, Inc. и не имеющая ничего общего с купальным костюмом того же названия. Функции файлов шрифтов ука­заны в приведенной ниже таблице.

У компании Bitstream имеется Web-сервер по адресу: http://www.bitsream.com.

Данная технология конкурирует с техно­логиями PostScript и TruType.

См. BITMAP FONT, FONT, OUTLINE FONT, POSTSCRIPT PAGE DESCRIPTION LANGUAGE и TRUETYPE.

Расширение имени файла

Функция

Комментарии

*.SPD

Масштабируемый шрифт

Может быть использован в Windows с помощью программного обеспечения растрирования шрифтов компании Bitstream

*.BCO

Растровые (немасштабируемые шрифты)

*.CSD

*.TDF

SPF (Shortest Path First) - Предпочтительный выбор кратчайшего маршрута

________________________________________________

Алгоритм маршрутизации, используемый в эталонной модели OSI.

Каждый узел определяет непосредствен­но возможность установления связи и осуще­ствляет широковещательную передачу этой информации на все остальные узлы, которые затем строят собственную топологическую карту всей сети для независимого определе­ния наиболее предпочтительных маршрутов.

Алгоритм SPF лучше подходит для круп­ных сетей, чем более распространенный ме­тод определения маршрута по вектору рас­стояния, поскольку он позволяет находить альтернативные маршруты и является более безопасным, а кроме того, вся сеть быстрее узнает об изменениях связности, т.е. этот алгоритм сходится быстрее.

См. LINK STATE и RIP.

SPID (Service Profile Identifier) - Идентификатор услуги и линии

_________________________________________________

Номер, назначаемый телефонной компани­ей каждому каналу В в сети ISDN. Несмот­ря на то что этот номер может быть в прин­ципе представлен в виде любой строки из 20 символов, как правило, телефонные компа­нии требуют, чтобы он был представлен пол­ным телефонным номером из 10 цифр для канала В и последующим сочетанием из 2-4 нулей и единиц. Обычно этот номер требу­ется для настройки аппаратуры ISDN, ина­че она не будет работать.

Назначение номера SPID состоит в уни­кальном обозначении каждого устройства и его возможностей в интерфейсе ISDN BRI, поскольку один интерфейс BRI может под­держивать до восьми физических устройств и до 64 разных телефонных номеров. Неко­торые устройства могут, например, форми­ровать или принимать только данные, речь либо формировать оба типа вызовов. Поэто­му номер SPID позволяет направлять входя­щие вызовы ISDN из телефонной сети на конкретные устройства ISDN.

См. ISDN.

Spoofing — Имитация соединения

__________________________

Метод, нередко используемый для доступа к сетевому устройству, которое не было пред-

назначено для работы через ГВС, менее скоростные или крупные сети либо через коммутируемое соединение ГВС (в частно­сти, ISDN).

Для локальных сетей с опросом (polling), в которых непрерывно запрашивается наличие у устройств готовых для передачи данных, рассматриваемый метод обычно заключает­ся в формировании локального опроса (local polling) и подтверждений (acknowledgments), называемых также локальным завершением (local termination). В этом случае локальное устройство создает имитируемое подтвержде­ние опросов, а затем опросы воссоздаются на удаленном устройстве. Таким образом, опро­сы не нагружают ГВС, а подтверждения по­ступают достаточно быстро.

Для локальных сетей с периодически выполняемыми широковещательными пере­дачами (в частности, по протоколам RIP и SAP в сетях Novell NetWare или по протоко­лам RIP в сетях с протоколом IP) данный метод обычно заключается в блокировке про­хождения широковещательных передач через ГВС, однако они воссоздаются на дальнем конце канала связи. Запускаемые обновления (triggered updates), которые лучше всего под­ходят для сетей с незначительными измене­ниям, в частности для небольших локальных сетей, посылаются только в том случае, ког­да происходит изменение, например, запуск нового файлового сервера или отключение сервера печати. При этом изменяется содер­жимое широковещательных передач, воссоз­даваемых в удаленных сетях. А вложенные обновления (piggyback updates) посылаются только в том случае, когда ГВС восстанавли­вается для передачи данных. Такой метод обычно используется в крупных сетях, где изменения происходят часто.

При подходящей реализации метод ими­тации соединения будет поддерживать все типы периодически посылаемых сообщений всех применяемых протоколов. Например, для поддержки протокола Netware IPX метод имитации соединения, обычно реализуемый в маршрутизаторах, будет состоять в локаль­ном формировании следующего:

• Пакетов присваивания серийного номера (serialization packets), которые посылают­ся одними серверами и содержат серий­ный номер (скорее всего, уникальный) программного обеспечения, что дает дру­гим серверам возможность обнаружить, было ли их программное обеспечение незаконно скопировано и использовано в другом месте сети.

• Подтверждений SPX.

• Ответов на запросы типа GetNearestserver (получить доступ к бли­жайшему серверу), которые посылаются во время регистрации каждого пользова­теля.

• Дежурных сообщений, как правило, фор­мируемых каждую минуту для поддержа­ния активного соединения, когда у рабо­чей станции отсутствует трафик для передачи.

См. DLC, DLSW, DLUR AND DLUS, IPX, LLC2 и RIP.

SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On Line) - Одновременная работа периферийных устройств в системе

_________________________________________________________

Это еще один пример сокращения, которое было образовано после того, как этот термин уже вошел в употребление.

Данный термин нередко используется для обозначения, например, постановки в очередь задания на печать для временного хранения в дисковом файле до тех пор, пока принтер не станет доступным после заверше­ния печати предыдущего задания, включения или загрузки дополнительной пачки бумаги. Благодаря этому многие пользователи могут одновременно использовать общие ресурсы.

В старые добрые времена универсальных вычислительных машин до появления боль­ших и недорогих дисков метод подкачки (spooling) применялся для намотки на катуш­ку магнитной ленты шириной 0.5 дюйма. Вероятно, это и послужило основанием для наименования данного метода.

См. PING.

SPX (Sequenced Packet Exchange) - Упорядоченный пакетный обмен

____________________________________________________

Дополнительный протокол NetWare, кото­рый используется только некоторыми прило­жениями, в частности серверами печати и консолью RConsole, работает поверх прото­кола IPX, а также поддерживает ориентиро­ванную на соединение передачу данных и размеры окон более 1.

См. IPX и NCP1.

SQL (Structured Query Language) - Язык структурированных запросов

_____________________________________________________

Стандартизированный язык на основе англо­язычного текста в коде ASCII, который ис­пользуется для определения и манипулиро­вания данными в сервере базы данных (database server).

Несмотря на то что формат запросов стандартизирован, интерфейсы API, которые используются для формирования запросов, не входят в стандарт SQL. Кроме того, боль­шинство поставщиков баз данных предостав­ляют нестандартные расширения SQL, что создает еще большие проблемы переносимо­сти отдельных реализаций SQL.

Ниже перечислены основные четыре опе­ратора манипулирования данными:

• Select (Выборка данных)

• Delete (Удаление данных)

• Update (Обновление данных)

• Insert (Ввод данных)

Данные хранятся в двумерных таблицах (tables), причем каждая запись в базе данных (database record) представляет собой строку (row) в таблице. Таблицы могут быть соеди­нены (joined) в соответствии с их ключами (keys) по мере надобности для обслуживания запросов.

Типичный запрос может иметь следую­щий вид:

Select Temperature, Pressure From Table_3 Where Temperature < 160

Поставщики баз данных SQL обычно предоставляют для прикладных программи­стов интерфейс API, который им необходим для выдачи подобных запросов в базу дан­ных, как правило, находящуюся где-нибудь в локальной или глобальной сети. Например, компании Oracle Corporation и Sybase Inc., которые являются двумя ведущими в данной отрасли поставщиками программного обес­печения баз данных SQL, предоставляют со­ответственно прикладные интерфейсы Рго*С и OpenClient.

Элементарная (atomic), т.е. минимально полезная последовательность манипулирова­ния данными, которая завершается операто­ром commit, называется транзакцией (transaction).

Удачная реализация SQL допускает от­кат (roll back) незавершенной транзакции, а в менее удачной реализации от прикладной программы может потребоваться проверка журнала транзакций (transaction log) в начале транзакции и выполнение первых шагов неза­вершенной транзакции в обратном порядке.

Прикладные программы обычно пользу­ются серверами баз данных SQL со встроен­ным SQL (embedded SQL), в котором язык высокого уровня (в частности, С или FORTRAN) используется для формирования запросов SQL.

Первоначально этот язык был разработан в 70-е годы в исследовательском центре IBM Research. Впервые он был утвержден в виде стандартных документов NIST FIP 127 в 1987 году, а затем в виде стандарта ANSI X3.135 в 1989 году.

Начальная страница стандартов SQL на­ходится по адресу: http://www.jcc.com/sql_stnd.html. А Web-серверы компаний Oracle Corporation и Sybase Inc. находятся соответ­ственно по адресам: http://www.oracle.com и http://www.sybase.com.

См. API, CLIENT/SERVER, DBA, ODBC, LAN, OLTP, PORTABILITY, SQL2, WAN и XBASE.

SQL2 (Structured Query Language 2) - Язык структурированных запросов 2

______________________________________________________

Это новая версия SQL, которая среди прочих изменений обеспечивает более подробное сообщение об ошибках, поддержку выявле­ния ошибок, а также новые типы данных, в частности, bit. Для уменьшения проблем пе­реносимости SQL, обусловленных ориги­нальными расширениями этого языка со сто­роны поставщиков, в данную версию введены три следующих определенных уров­ня соответствия: начальное (entry) (этот уровень соответствия аналогичен уровню те­кущей версии SQL), промежуточное (intermediate) и полное (full).

См. SQL.

SRAM (Static Random Access Memory) - Статические ОЗУ

__________________________________________

Тип компьютерной памяти, в которой дан­ные хранятся вплоть до выключения питания (т.е. она является энергозависимой (volatile)) либо до тех пор, пока в нее не будут записаны новые данные. Эта память является ста­тической (static), а не динамической (dynamic) в том отношении, что не требует периодичес­кой регенерации.

Статическое ОЗУ стоит намного дороже, чем динамическое, однако время доступа к нему значительно меньше. Как правило, ста­тическое ОЗУ применяется для организации в компьютере кэша первого уровня, обычно устанавливаемого на кристалле процессора, а также кэша второго уровня, являющегося, как правило, внешним по отношению к про­цессору. В последнем случае статическое ОЗУ применяется как в качестве собственно кэш-памяти второго уровня, так и в виде признаковой ассоциативной статической памя­ти (Tag SRAM), которая используется для определения содержимого кэш-памяти. А динамическое ОЗУ обычно применяется для организации основной памяти компьютера.

Асинхронное статическое ОЗУ, которое применяется для организации кэш-памяти, как правило, поддерживает пакетный режим передачи данных 3-2-2-2 или 4-2-2-2 по шине памяти с тактовой частотой 66 МГц. Это дает возможность предоставлять в тече­ние двух циклов каждую из половин адреса ячейки памяти, к которой осуществляется доступ, а в течение еще одного или двух циклов осуществлять доступ к памяти. Для трех последующих доступов, если они осуществ­ляются к последовательно расположенным ячейкам памяти, требуется лишь два цикла: один — для проверки наличия запрашивае­мых данных в кэше, в другой — для их вы­борки.

Время доступа к более современному синхронному статическому ОЗУ (synchronous SRAM) оказывается еще меньше (как прави­ло, 7 или 8 нс), чем у асинхронного стати­ческого ОЗУ, у которого оно обычно состав­ляет 12 или 15 нс, поскольку оно способно фиксировать адрес ячейки памяти, к которой осуществляется доступ, и начинать выборку данных в то время, как выводятся ранее выб­ранные данные. Синхронное статическое ОЗУ нашло широкое применение в качестве кэша второго уровня. Оно способно работать, например, в пакетном режиме 2-1-1-1 с бы­стродействием 66.5 МГц шины памяти про­цессора Pentium, рассчитанного на тактовую частоту 133 МГц.

См. CACHE и RAM.

SRB (Source Route Bridging) -Образование моста для исходного маршрута___________________________

Тип образования мостов, применяемый в сетях Token Ring. При этом отправитель оп­ределяет наилучший маршрут для получате­ля. Обычно для этого сначала осуществляет­ся широковещательная передача запроса ответа от получателя по всем возможным мар­шрутам (это так называемый кадр обнаружения маршрута). Для последующей передачи данных используется маршрут, выбранный по мини­мальному времени двусторонней задержки ответа, даже если передача данных по этому маршруту оказывается впоследствии более медленной, например, в силу загруженнос­ти сети.

См. REMOTE BRIDGE и TOKEN RING.

SSA (Serial Storage Architecture) - Архитектура последовательной памяти

________________________________________________________

Быстрый способ подключения к главному компьютеру накопителей на дисках, магнит­ной ленте и CR-ROM, а также принтеров, сканеров и других устройств. Интерфейс SSA составляет конкуренцию интерфейсу SCSI и даже позволяет использовать команды SCSI, что упрощает его принятие поставщиками. Вместе с тем, этот способ предоставляет ряд дополнительных возможностей, отдельные из которых перечислены ниже:

• Последовательная передача данных, бла­годаря чему могут быть использованы со­единители намного меньших размеров. Это обстоятельство должно способство­вать сокращению затрат. Кроме того, в данном случае имеется возможность ис­пользовать волоконно-оптический кабель на более значительных расстояниях.

• Скорость передачи данных по кабелю фактически составляет 200 Мбит/с при использовании кодирования 8В/10В в во­локонно-оптическом канале. При этом 8 разрядов пользовательских данных коди­руются 10 разрядами в передающей cреде. Причина использования дополнитель­ных разрядов состоит в необходимости обеспечить прозрачность данных наряду с начальным и конечным ограничителя­ми и равновесием по постоянному току, которое имеет значение для связывания

сигналов через трансформаторы. Поэто­му скорость передачи пользовательских данных составляет 160 Мбит/с или 20 Мб/с. А поскольку данные передаются в дуплексном режиме, то иногда считают, что она составляет 40 Мб/с.

• Как правило, применяются двухпортовые устройства, образующие цепочки макси­мум из 129 узлов, а также кольца макси­мум из 128 узлов. В связи с тем что каж­дое соединение между устройствами представляет собой двухточечный канал связи, в отличие от интерфейса SCSI, который представляет собой общую шину, многочисленные сообщения могут передаваться построчно, а устройства могут одновременно взаимодействовать по замкнутой цепи в разных направлени­ях. Поэтому, иногда SSA описывается как интерфейс, работающий на скорости 80 Мб/с.

• При использовании коммутаторов, в ко­торых имеется до 96 портов, могут быть образованы многочисленные замкнутые конфигурации, теоретически имеющие более 2 миллионов узлов.

• Программное обеспечение канального уровня обеспечивает управление потоком данных, чтобы отправитель не передавал данные быстрее, чем их может принять получатель, а также исправление ошибок благодаря использованию последователь­ных номеров, 4-байтовой контрольной циклической суммы (CRC), выполнению блокировок по времени и повторных пе­редач.

• При использовании кабельной проводки в виде экранированной витой пары дли­на каждого кабеля может достигать 20 м. При этом для подачи сигналов требуется две пары электрических соединений: одна пара — для передачи, а другая — для приема. Кроме того, имеется логическая земля и дополнительное заземление на массу, нередко выполняемое для подклю­чения экрана.

• Существует три типа соединений, опре­деленных для использования внутри ком­пьютера. Для передачи собственно дан­ных применяется 6-контактный соединитель. Дополнительный соедини­тель применяется для обеспечения таких возможностей, как светодиодная сигна­лизация, синхронизация, индикация сбоев и заводские испытания, причем мно­гие из применяемых при этом сигналов не стандартизированы. А 16-контактный соединитель применяется для подачи на устройства питания напряжением 3.3, 5 и 12 В, а также для индикации сбоев по питанию, по крайней мере, в течение 10 мс после пропадания питания.

• Для внешних по отношению к компью­теру периферийных устройств применя­ется соединитель DB-9. По форме он по­добен соединителю DB-9, который нередко применяется в СОМ портах ПК, однако по размеру он меньше этого со­единителя. Кроме того, в данном случае может быть использован плоский вариант 8-контактного модульного гнезда RJ-45, который называется соединителем HSSDC. Две пары сигналов в этом соеди­нителе используются для передачи и при­ема данных плюс логическая земля и до­полнительное заземление на массу, а также питание для периферийного уст­ройства напряжением 5 В и током до 1 А.

• При использовании волоконно-оптичес­кого кабеля длина кабелей может дости­гать 680 м.

• Для обращения к устройствам каждому из них присваивается уникальный иденти­фикационный номер на заводе-изготови­теле. При этом один узел назначается вручную в качестве основного.

• В связи с тем что конфликты на шине от­сутствуют, необходимость в разрешении конфликтов на шине отпадает, посколь­ку все каналы оказываются двухточечны­ми: с одним передатчиком и одним при­емником.

Интерфейс SSA первоначально был раз­работан компанией IBM в качестве ориги­нального интерфейса дисковых накопителей, предназначавшегося для канала ввода/выво­да 9333, однако в 1991 году он был предло­жен в качестве возможного варианта интер­фейса SCSI, именно поэтому интерфейс SSA иногда еще называется последовательным интерфейсом SCSI. Компания IBM предос­тавляет интерфейс SSA в качестве дополне­ния интерфейса дисковых накопителей для компьютера RS/600. В 1994 году разработкой стандарта на рассматриваемый интерфейс занялся институт ANSI, а в 1995 году интер­фейс SSA был приписан к группе стандартов ХЗТ10.1 института ANSI.

У Ассоциации производителей устройств с архитектурой последовательной памяти (Serial Architecture Industry Association) имеет­ся Web-сервер по адресу: http://www.ssaia.org. Другие сведения по данному вопросу имеют­ся по адресу: ftp://ftp.symbios.com/pub/standards/io/x3t10.1.

См. CRC, RAID, S8B-10B и SCSI3.

SSL (Secure Sockets Layer) - Протокол защищенных сокетов

_____________________________________________

Стандарт, первоначально разработанный компанией Netscape Communications для пре­доставления защищенных услуг WWW, ftp, telnet, электронной почты и прочих видов обслуживания через Internet. Однако стан­дарт SSL был разработан главным образом для организации торговых операций (с опла­той) через Internet.

В данном протоколе выполняется шифро­вание открытым ключом (public-key encoding) по методу RSA, а также шифрование секрет­ным ключом по методу RC4 всего трафика в определенных портах TCP/IP. Оба указанных метода применяются по одним и тем же при­чинам: методы шифрования открытым клю­чом (PGP) позволяют выполнять шифрова­ние и расшифровку в 1000-10 тыс. раз медленнее, чем методы шифрования секрет­ным ключом. Таким образом, системы шиф­рования открытым ключом лучше всего подходят для коротких сообщений, в частности, для опознавания и распространения секрет­ных ключей.

В версии SSL 2.0 предоставляются следу­ющие возможности:

• Шифрование, а следовательно, и целос­тность данных, хотя при этом использу­ется лишь 40-разрядный ключ, чтобы его можно было экспортировать. Некоторые считают, что это слишком короткий ключ для обеспечения подходящего уровня за­щиты.

• Опознавание, хотя при этом обеспечива­ется только опознавание сервера, поэто­му у сервера нет возможности установить подлинность пользователя.

Компания Netscape требует оплаты ли­цензии за использование протокола SSL 2.0 от компаний, внедряющих данную техноло­гию в свои продукты. Кроме того, для ис­пользования протокола SSL необходимо на­личие цифрового идентификационного номера (сертификата), выданного сертифици­рующей организацией (certification authority), например, Verisign.

В версии SSL 3.0 имеется ряд дополни­тельных возможностей, в частности, опозна­вание клиента.

Сведения о сертификации SSL имеются по адресу: ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pib/Crypto/SSL. А доступ к организации Verisign можно получить по адресу: http://www.verisign.com.

Альтернативным данному является метод Secure-HTTP (S-HTTP), который применяет­ся для шифрования конкретных Web-документов, а не всего сеанса связи.

См. AUTHENTICATION, ENCRYPTION, PGP, RSA, SHTTP, TCP, TERISA SYSTEMS INC. и WWW.

SST (Spread Spectrum Transmission) - Передача сигналов с расширенным спектром

__________________________________________________________

Форма цифровой радиосвязи, которая явля­ется компромиссом между скоростью и по­вышенной надежностью (устойчивостью к шумам и взаимным помехам).

Этот вид связи первоначально был разра­ботан для военных целей, поскольку такую связь можно сделать весьма устойчивой к созданию преднамеренных помех (jamming), которое состоит в том, что противник осуще­ствляет передачу сигналов большой мощно­сти на той же частоте, на которой организо­вана данная радиосвязь, для ее нарушения.

Для организации радиосвязи по способу SST используется один из диапазонов частот ISM. Они могут быть использованы без пред­варительного получения лицензии при усло­вии соблюдения определенных правил. На­пример, максимальная мощность передачи должна быть 1 Вт.

Метод скачкообразной перестройки часто­ты (frequency hopping) позволяет непрерывно изменять частоту сигнала несущей по извес­тному передающей и приемной стороне об­разцу. Это делается почти через каждые 10 тактов передачи, хотя в некоторых дорогос­тоящих военных системах связи с быстрой скачкообразной перестройкой частоты (fast hopping) это происходит с более высокой ско­ростью, чем та, на которой осуществляется передача данных. Указанный образец может изменяться динамически, чтобы избежать использования обнаруженных частот с высо­ким уровнем помех. Однако важнее всего тот факт, что благодаря применению разных об­разцов скачкообразного изменения частоты или последовательностей перескока частоты (hopping sequences) для нескольких пар пере­говоров может быть одновременно использо­вана одна и та же полоса частот, т.е. диапа­зон частот, через который осуществляется перескок частоты.

Итак, в связи с тем что многие пользо­ватели могут использовать общую полосу частот с незначительными взаимными поме­хами, Федеральная комиссия связи США (FCC) предъявляет следующие требования к радиосвязи SST со скачкообразным измене­нием частоты:

• Ширина полосы частот передаваемого сигнала ограничивается 500 кГц (во вре­мя работы на частоте 900 МГц) и 1 МГц (во время работы на частоте 2.4 ГГц), если при этом оставаться на одной час­тоте.

• Общая полоса доступных радиочастот должна быть разделена на каналы по 1 МГц, причем передатчики не должны ос­таваться в канале более 400 мс через каж­дые 20 секунд (во время работы на час­тоте 900 МГц) или через каждые 30 секунд (во время работы на частоте 2.4 ГГц). Скачкообразное изменение часто­ты в типичных системах должно проис­ходить каждые 100 мс.

• В образец скачкообразного изменения частоты должно быть включено, по край­ней мере, 50 каналов (во время работы на частоте 900 МГц) или 75 каналов (во вре­мя работы на частоте 2.4 ГГц).

Вероятно, наиболее интересная особен­ность способа скачкообразного изменения частоты состоит в том, что он был изобретен в 30-е годы (в 1933 году) киноактрисой Хэйди Ламарр, которая узнала о радио от своего мужа и композитора Джорджа Антейла. В надежде, что эта технология может быть ис­пользована для создания торпед, что могло бы способствовать укреплению обороноспо­собности страны, они безвозмездно уступи­ли правительству США свой патент, полу­ченный в 1942 году.

Другой способ передачи с расширенным спектром называется прямой последователь­ностью (direct sequence). Конкретные устрой­ства, реализующие этот способ, работают лишь в пределах 250 м, однако эффектив­ность их действия уменьшается с расстоянием более плавно. Данный способ отличается следующими характеристиками:

• Оказывается более эффективным и нахо­дит более широкое применение

• Более устойчив к многолучевой интерфе­ренции (multipath interference), которая рас­пространена внутри помещений и заклю­чается в том, что принимаемый сигнал интерферирует с самим собой при отра­жении от многих поверхностей, находя­щихся между передатчиком и приемни­ком.

• Обычно требует более крупной и дорого­стоящей реализации, а также большей мощности для заданной дальности дей­ствия.

• Более чувствителен к внешним радиопо­мехам и поэтому лучше всего подходит для небольших сетей, поскольку для этого имеется меньше каналов, а многочис­ленные точки доступа (access points) обычно не поддерживаются.

Прямая последовательность заменяет каждый передаваемый разряд, называемый элементарной посылкой (chip), на известную приемнику комбинацию из нескольких раз­рядов, причем каждый нулевой разряд пере­дается в виде дополнения данной комбина­ции. Указанная комбинация двоичных разрядов, называемая кодом распространения (spreading code) или последовательностью эле­ментарных посылок (chip sequence), может по­вторяться в каждом такте передачи, либо она может быть намного длиннее, что бывает чаще. Например, в стандартной сотовой те­лефонной связи по методу CDMA применя­ется псевдослучайная последовательность длиной 241 -1 разрядов. Кроме того, в этом виде связи используется:

• Частота следования элементарных посы­лок (chip rate), называемая также выигры­шем в отношении сигнал-шум при обработ­ке сигнала (processing gain), т.е. частота следования кода распространения, кото­рый в данном случае получен в результате применения операции исключающее ИЛИ к псевдослучайной комбинации двоичных разрядов и данным. Эта часто­та больше скорости передачи данных минимум в 10 раз, что соответствует тре­бованиям Федеральной комиссии связи (FCC), и максимум в 1000 раз, что огра­ничивается доступной полосой радиочастот. Указанное обстоятельство ограни­чивает скорость передачи данных величи­ной 2 Мбит/с при использовании диапа­зона частот 900 МГц или величиной 8 Мбит/с при использовании диапазона частот 2.4 ГГц. Чем выше частота следо­вания элементарных посылок, тем шире полоса частот, используемая передатчи­ком, что повышает устойчивость к взаим­ным помехам на конкретных частотах, однако в итоге скорость передачи данных снижается.

• Только часть доступной полосы частот, которая приходится на каждый разговор, благодаря чему одновременно может ве­стись несколько разговоров.

Конкретные устройства, в которых ис­пользуется полная мощность передачи 1 Вт, хотя в работающих от батареи устройствах она может быть меньше ради экономии энер­гии, как правило, действуют в диапазоне 50-300 м. При этом расстояние 50 м соответству­ет учреждениям со стенами из сухой кладки, а большие расстояния обеспечиваются в слу­чае свободно стоящих полотняных перегоро­док. Дальность действия быстро падает пос­ле того, как сигнал начинает затухать.

В устройствах, реализующих способ скач­кообразного изменения частоты, типичная скорость передачи пользовательских данных составляет 0.25-0.6 Мбит/с, а в устройствах, реализующих прямую последовательность, она составляет 1-1.5 Мбит/с. Для передачи файлов, которая зависит от используемого протокола и других реальных факторов, мо­жет быть использована пропускная способность пользовательских данных лишь 200 Кбит/с.

Традиционная радиопередача, при кото­рой способ SST не применяется, нередко называется узкополосной передачей.

Для SST существует стандарт ІЕЕ 802.11.

Основным производителем аппаратуры SST для ПК является компания Proxim Inc., доступ к которой можно получить по адре­су: http://www.proxim.com.

См. S802.A11, CDMA, ISM и РССА.

Stac., Inc.

_____________________________

Компания, которая добилась успеха в обла­сти сжатия данных. Разработанный ею спо­соб фактически стал стандартом для соеди­нений ISDN (BRI и PRI). Этот способ аналогичен стандарту V.42bis и в лучшем слу­чае обеспечивает степень сжатия 4:1.

В 1996 году компания Stac образовала собственный филиал Hi/fn, Inc. для прода­жи программно-аппаратных средств сжатия данных и других средств обеспечения связи непосредственно производителям аппарату­ры. Поэтому разработанный компанией Stac метод сжатия LZS теперь нередко называет­ся Hifn.

Оригинальная технология сжатия данных компании Microsoft, конкурирующая и не­совместимая с рассматриваемой технологи­ей, называется Microsoft Point to Point Compression (MPPC).

Доступ к компании Stac можно осуществить по адресу: http://viym.stac.com, а ком­пания Hi/fn — по адресу: http://www.hifn.com.

См. ССР, DATA COMPRESSION, ISDN и LZS.

Standards – Стандарты

_______________________

Стандарты важны для конечных пользовате­лей по следующим причинам:

• Они позволяют создавать документиро­ванные интерфейсы между оборудованием. Поэтому другие компании могут произво­дить испытательную и диагностическую аппаратуру. Кроме того, конкретная тех­нология становится понятной для боль­шего числа сотрудников, что позволяет сократить затраты на технический персо­нал и обслуживание.

• Они гарантируют, что поставщики не смогут "держать в заложниках" потребителей, сохраняя оригинальными отдель­ные детали интерфейсов. Потребители, связанные подобными условиями с по­ставщиками, обычно находятся в невы­годных для себя условиях. Это касается, в частности, цены, производительности оригинальных систем и оборудования, а также услуг поставщиков.

• Они способствуют образованию между­народного рынка для аналогичного обо­рудования, что позволяет снизить его стоимость благодаря конкуренции и по­вышению эффективности от роста масш­табов производства, а также упростить создание международных систем и сетей.

Как правило, стандарты создаются на основании следующего:

• Установившейся практики, оказавшейся хорошим вариантом решения конкретных задач.

• Документации на проектирование, про­изводство, поставку и проверку товаров и услуг для гарантии качества и безопас­ности.

• Соглашений, гарантирующих стыкуемость и совместимость продукции разных поставщиков.

Многие организации, создающие стан­дарты, обладают разными полномочиями, авторитетом и сферами деятельности. Неко­торые из них перечислены в приведенной ниже таблице.

Тем не менее, у стандартов существует и обратная сторона. Стандарты сулят постав­щикам увеличение объемов продаж, поэто­му они и выделяют средства на создание та­ких стандартов, которые им нетрудно реализовать, особенно если они владеют па­тентованной технологией, определенной в стандарте, однако это не означает сделать их просто конкурентам. Примером тому может служить стандарт на технологию ADSL. С другой стороны, это обстоятельство может побудить поставщиков прибегнуть к попыт­ке замедлить или воспрепятствовать утверж­дению тех стандартов, которые могут дать преимущество их конкурентам и, разумеет­ся, конечным пользователям! Примером тому служит стандарт на протокол SNMP v2. Поставщики могут также способствовать принятию конкурирующих стандартов, что­бы не потерять свою долю рынка, однако это ставит конечных пользователей в запутанное положение и приводит к раздроблению рын­ка, чему примером служат стандарты на сети 100BASE-T и 100VG-AnyLAN. И наконец, стандарты могут быть приняты без учета ре­альных обстоятельств, что приводит к созда­нию новых вариантов стандартов, которые могут сильно отличаться друг от друга. В итоге продукция быстро устаревает, появля­ются оригинальные обходные способы реше­ния возникающих затруднений, от чего стра­дают как пользователи, так и поставщики. Примером тому служит технология ATM.

Не привлекать поставщиков к участию в создании стандартов тоже нельзя. Ведь пользователи могут создать конструкции, которые удовлетворяют всем требованиям, однако их стоимость, которая может быть выражена в денежных единицах, времени ЦП или сложности реализации, оказывает-

Группа

Что создает

Сфера деятельности

Обозначения стандартов

Формат

Пример

ANSI

Американские национальные стандарты

Стандартизация уже существующих промышленных стандартов. Согласование добровольно принятых в США систем стандартов

Х3.135, ХЗ.Т9

ITU-T

Рекомендации

Международная связь

Буква.числа

Х.25, Н.320

CSA

Национальные

канадские

стандарты,

принимаемые

после

утверждения

Канадским

советом по

стандартам

Здравоохранение, безопасность, строительство и окружающая среда

Canada/CSA-стандарт.дата

Can/CSA-Z234.1-89

EIA

Рекомендуемые стандарты или

Электротехника и электроника

RS-числа-версия Е\А-числа-версия

RS-232-C,

EIA-485

IEEE

Стандарты

Разработка новых стандартов, которые содержат наилучшее техническое решение, оптимизированное по качеству, простоте технического обслуживания и надежности

IEEE-числа, число

IEEE-802.3

ISO

Международ­ные стандарты

Поддержка международной торговли, в связи с чем стандарты зачастую содержат минимальные требования, чтобы способствовать импорту продукции

ISO числа

ISO 7498

TIA

Рекомендуе­мые стандарты

Электросвязь или ЕІА/TІА-числа-версия

TIА-числа-версия

ЕІА/TІА-568

ся такой, что делает их просто нереальными. Примером тому служит эталонная модель OSI.

Кроме того, в стандартах могут быть оп­ределены запатентованные (patented) техно­логии. В этом случае организации, устанав­ливающие стандарты (в частности, IEEE), требуют от компаний, владеющих подобны­ми патентами, предоставить гарантийное письмо (letter of intent), в котором указано, что они будут взимать приемлемую плату за ли­цензию на свою технологию. Размер этой оплаты является предметом прямых перего­воров между владельцем патента и произво­дителем. В документе RFC 2026 приведен предложенный группой IETF способ реше­ния подобных вопросов.

Компаниям, владеющим патентами, ко­торые указаны в стандартах, может быть вме­нено в обязанность собирать подобные лицензионные пошлины, в противном случае патент может быть объявлен недействительным, поскольку компания не осуществляет свои права на него. Лицензионная пошлина может быть включена, например, в стоимость приобретения весьма важной микросхемы, необходимой для реализации конкретной технологии, а производитель микросхемы должен заплатить лицензионную пошлину, если он не является владельцем патента.

В разных организациях по стандартиза­ции существуют свои правила относительно того, кто может быть их членом, кому раз­решено посещать совещания и голосовать на них. Разными в них могут быть и правила расходования средств и порядок голосова­ния, определяющий процент голосов, кото­рых должно быть достаточно для принятия стандарта, а также процедура рассмотрения возражений и апелляций.

Некоторые организации по стандартиза­ции (в частности, ITU) взимают плату за стандарты в соответствии с числом станиц в стандарте, что, по мнению некоторых, ока­зывает влияние на объем стандарта.

Получение документации на стандарты нередко является наилучшим способом свер­ки с подробностями конкретной технологии. В то время как все стандарты, связанные с Internet, например все документы RFC, дос­тупны бесплатно через Internet, большинство организаций, устанавливающих стандарты, финансируют большую часть своих работ за счет выручки от продажи стандартов.

В приведенной ниже таблице указаны исходные данные для получения стандартов.

Организация по стандартизации

Номер телефона

ANSI

212-642-4900 (ANSI может предоставить и стандарты ISO)

EIA, ISO, ITU-T

(CCITT) и TIA

1-800-854-7179 или 303-792-2181-Global Engineering Documents.

Эта организация предоставляет стандарты этих и многих других организаций, в том числе и ANSI, в соответствии с

соглашением о пошлинах с организациями по стандартизации.

Стандарты, заказанные через указанную организацию, обычно

стоят дороже, однако они поступают быстрее, чем в том случае, если они заказаны непосредствен но в организациях по стандартизации. Кроме того, некоторые организации по стандартизации не хотят даже, чтобы с ними имели дело непосредственно

CSA

416-747-4044

IEEE

1-800-678-4333 или 732-981-0060

У организации Global Engineering Documents, которая принадлежит компании Information Handling Services, имеется Web-сайт по адресу: http://www.global.ihs.com. Здесь можно осуществить поиск более 20 тыс. стан-

дартов по номеру или наименованию, а так­же найти полное наименование, дату выпус­ка, число страниц и стоимость каждого стан­дарта. Кроме того, здесь имеются военные стандарты, многие из которых касаются атомного оружия. В Канадском совете по стандартам (Standards Council of Canada) (http://www.scc.cs, телефон: 1 800 267-8220) также имеется множество стандартов.

Всеобъемлющие ссылки на предоставля­емую в оперативном режиме документацию по стандартам имеются на сайте по адресу: http://www.cmpcmm.cc.com/cc/standards.html.

В равной степени замечательные ссылки на организации по стандартизации имеются по адресам: http://www.nssn.org/stds.html, http://dsys.ncsl.nist.gov/nssn/search/index.html, а также http://www.dsys.ncsl.nist.gov/nssn/others/index.html.

Некоторые ссылки на информацию по электросвязи имеются по адресу: http://ippsweb.ipps.lsa.umich.edu/telecom/telecom-info.html, а еще больше их можно найти по адресу: http://www.rpi.edu/Internet/Guides/decemj/icmc/organizations-standards.html.

Некоторые краткие технические сведения и информацию о стоимости стандартов мож­но получить у компании Pacific Bell по ад­ресу: http://www.pacbell.com/Products/fastrak.html. Разумеется, эта стоимость указа­на только для региона, который обслужива­ет компания Pacific Bell, однако они дают приближенное представление об относитель­ных ценах, что всегда важно знать для срав­нения разных вариантов.

См. CARRIER, COMPATIBLE, COMPLIANT, DE FACTO, DE JURE, IEEE, IEC2 (International Electrotechnical Commission), ISO, ITU, OCTET, PATENT, RBOC или RBHC, RFC, SI, TIA1 (Telecommunications Industry Association), и TSB.

Stentor

_____________________________

Объединение, состоящее из следующих девя­ти канадских телефонных компаний, кото­рые совместно владеют около 90% рынка услуг телефонной связи:

• Bell Canada (Провинции Онтарио и Кве­бек)

• ВС Tel

• Telus Corp, которая приобрела компанию AGT Limited (Alberta Government Telephones) у властей провинции Альберта, а также компанию Edmonton Telephone у властей города Эдмонтона в 1995 году.

• MTS Netcom, которая до 1997 года назы­валась Manitoba Telephone Systems.

• SaskTel

• Maritime Telephone and Telegraph

• New Brunswick Tel

• Island Tel

• NewTel Communications, которая до 1996 года называлась Newfoundland Telephone Company

Целью объединения в организацию Stentor является предоставление услуг теле­фонной связи как в национальном масшта­бе (в частности, обеспечение работоспособ­ности сети на основе волоконно-оптического кабеля, протянутого по всей Канаде на 7 тыс. км), так и на международном уровне, по­скольку отдельные телефонные компании являются лишь региональными. Данное объединение состоит из следующих частей:

• Stentor Canadian Network Management — не­корпоративная ассоциация региональных телефонных компаний, которая несет от­ветственность за управление и контроль сетей телефонных компаний, находящих­ся между провинциями, а также их со­единений с США и Мексикой. В ее обя­занности входит также распределение доходов среди ее членов, к которым относятся девять упомянутых выше теле­фонных компаний, а также компании Telesat Canada (полноправный член) и Quebec Tel (ассоциированный член дан­ной организации). До марта 1992 года организация Stentor называлась Telecom Canada, а еще раньше (до 1970 года) она носила название организации Trans Canada Telephone System, образованной в 1931 году.

• Stentor Resource Centre, Inc. — исследова­тельский центр, занимающийся разработ­кой продукции и услуг, а также дальней­шим развитием упомянутых выше девяти телефонных компаний. Он состоит из групп сбыта и расширения услуг, науч­ных исследований и проектирования, а также разработки особенностей стратегии управления. С 1 января 1997 года в этой организации произошли изменения, вследствие которых ее финансирование и управление осуществляют лишь регио-

нальные телефонные компании Bell Canada, ВС Tel и AGT Ltd., образующие совет директоров SRCI.

• Stentor Telecom Policy, Inc. — консульта­тивный орган по связям с правитель­ством, отстаивающий национальные ин­тересы в данной сфере деятельности.

У организации Stentor имеется связь с компаниями MCI (в частности, по предос­тавлению услуг ретрансляции кадров) и British Telecom (например, по предоставле­нию услуг международной телефонной связи).

Соответствующее объединение телефон­ных компаний, предоставляющих услуги бес­проводной телефонной связи по всей Кана­де, называется Mobility Canada.

У организации Stentor имеется Web-сервер по адресу: http://www.stentor.ca.

См. CARRIER и TELEPHONE COMPANIES.

STM (Synchronous Transport Module) -Синхронный транспортный модуль

Единицы величиной по 155.52 Мбит/с, в которых выражается скорость передачи данных в сети SDH. Таким образом, модуль STM-4 соответствует скорости 622.08 Мбит/с. См. SONET и SDH.

STP (Shielded Twisted Pair) - Экранированная витая пара

_____________________________________________

Система кабелей компании IBM (IBM Cable System), определяющая многие аспекты ка­бельной проводки, которая требуется для организации системы кабельной проводной свя­зи (structured wiring system) в здании (до этого кабельная проводка в здании пребывала в полном беспорядке). Как показано в приве­денной ниже таблице, в системе кабелей компании IBM определено несколько типов кабелей, которые называются по типу 1 — типу 9 (Type 1 — Type 9), хотя кабели типа 4 вряд ли вообще можно встретить.

Сокращением STP обычно обозначается кабель типа 1 компании IBM. Он зачастую применяется в кабельной проводке локаль­ной сети Token Ring.

Когда система кабелей компании IBM была впервые выпущена в 1984 году, в ней были указаны электрические характеристи­ки кабелей для диапазона частот до 20 МГц, что соответствовало всем существовавшим и

Тип

Описание

Применение

1

Одножильный медный кабель 22-го калибра с

характеристическим сопротивлением 150 Ом,

образующий две витые пары, каждая из

которых помимо общей оплетки заключена в

отдельный экран из фольги

Горизонтальная кабельная проводка (horizontal

cabling) по стенам и потолкам здания между

информационным боксом и монтажным

шкафом. Утверждена в соответствии со

стандартом ISO/IEC 11801

2

Кабели 22-го калибра типа 1 и 3 в одной

оболочке

Горизонтальная кабельная проводка, где

информационные и телефонные пары кабелей находятся в одной оболочке (предполагалось, что это облегчит монтаж подобных кабелей, однако чаще всего это приводило к большому беспорядку в монтажном шкафу)

3

Неэкранированный одножильный медный

кабель 22-го или 24-го калибра с

характеристическим сопротивлением 105 Ом,

образующий четыре витые пары

В компании IBM предполагали использовать

этот тип кабеля только для речевой (телефон-

ной) связи, поэтому он еще называется

телефонной средой связи (Voice Grade Media — VGM), однако многие считают, что этого кабеля вполне достаточно и для передачи данных

5

Двухжильный волоконно-оптический кабель

на 100/140 мкм (диаметры сердцевины и наружной оболочки соответственно)

Прокладка кабеля на более длинные расстояния

или наружная кабельная проводка

6

Многожильный медный кабель 26-го калибра

с характеристическим сопротивлением 150 Ом,

образующий две витые пары, каждая из которых помимо общей оплетки заключена в отдельный экран из фольги

Соединительные кабели (в монтажном шкафу)

и отводящие кабели (от рабочей станции к

информационному боксу)

7

Медный кабель с характеристическим сопротивлением 150 Ом, образующий одну экранированную витую пару

Применяется редко

8

Одножильный медный кабель 26-го калибра

с характеристическим сопротивлением 150 Ом, образующий две (не витые) пары, каждая из которых заключена в отдельный экран

Плоская кабельная проводка под ковровым

покрытием

9

Многожильный медный кабель 26-го калибра

с характеристическим сопротивлением 150 Ом, образующий две витые пары, каждая из которых помимо общей оплетки заключена в отдельный экран из фольги

Плоская кабельная проводка под ковровым

покрытием

предполагавшимся тогда потребностям. А когда компания IBM дополнительно ввела технические требования к кабелям типа 1 и 2 для поддержки намного более высокой ско­рости передачи — 125 Мбит/с, а следователь­но, и более высокочастотных элементов, FDDI, тогда указанные типы кабелей были названы Type 1А и 2А.

Теперь, когда у компании IBM нет ника­ких оснований заставить пользователей ду­мать, что кабели STP просто необходимы для обеспечения надежной передачи данных, они не находят широкого распространения при установке новых сетей вследствие таких причин, как:

• Более высокие затраты на кабели и со­единители, которые оказываются намно­го сложнее, чем соединители для кабелей с неэкранированной витой парой (UTP)

• Больший размер кабеля и соединителя (по сравнению с UTP)

• Более продолжительное время, которое требуется для установки соединителей (по сравнению с UTP)

• Дополнительные затруднения, обуслов­ленные появлением паразитных контуров с замыканием через землю (ground loops), когда напряжение заземления на каждом конце кабельной проводки оказывается разным, что приводит к протеканию тока в кабельном экране, а следовательно, к образованию магнитного поля, которое, в свою очередь, наводит ток (помеху) в том же самом кабеле, защищать который призван экран!

Хотя некоторые также считают, что кабель STP обеспечивает сигнал более высокого каче­ства, прокладка кабеля STP ограничивается длиной 100 м в соответствии со стандартом EIA 568 ("Стандарт на кабельную проводку для электросвязи в коммерческих зданиях" (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)). Это же ограничение распростра­няется и на кабель UTP. Кроме того, приме­нение кабеля STP для передачи данных ог­раничивается подключенными в сеть Token Ring компьютерами, т.е. в сетях ISDN, Ethernet и аналоговых телефонных сетях стандарт для применения кабеля STP отсут­ствует. А для кабеля UTP он существует.

В кабельной проводке STP применяется универсальный соединитель данных (universal data connector) компании IBM, предназначенный для установки на настен­ных монтажных платах или в концентрато­рах, либо соединитель DB-9, устанавливае­мый сзади ПК, поскольку универсальный соединитель данных компании IBM оказы­вается для этого слишком широким.

См. CABLE, CONNECTOR, NEXT, FIBER, TOKEN RING и UTP.

Structured Query Language

см. SQL и SQL2.

STS (Synchronous Transport Signal) - Синхронная передача сигналов

_____________________________________________________

Стандарт на передачу данных по медным (обычно коаксиальным) кабелям для сети SONet. Скорости передачи данных при этом соответствуют принятым в сети SONet скоро­стям ОС-х, поэтому скорость передачи данных на первом уровне STS аналогична скорости и формату передачи битов ОС-1 и т.д. См. SONET.

SU

__________________________________________

Команда UNIX, которая дает возможность тому, кто знает пароль учетной записи root, зарегистрироваться в качестве другого пользователя. Как только такое лицо зареги­стрируется в качестве привилегированного пользователя, приглашение в командной строке изменит свой вид с "%" на "#". См. ROOT и UNIX.

Subnet Bit Mask - Битовая маска подсети

_________________________________

Для упрощения маршрутизации во внутрен­них сетях одна сеть с протоколом IP может быть разделена на множество подсетей (subnets), если при этом воспользоваться в качестве идентификационного номера подсе­ти некоторыми старшими разрядами той ча­сти IP-адреса, которая относится к адресу хоста (host).

Например, 16 разрядов для сети с адре­сом 129.5.0.0 назначаются в качестве иден­тификационного номера сети, в частности, часть адреса 129.5 в десятичном виде или 1000000.00000101 в двоичном представле­нии, поскольку это адрес класса В (Class В), для которого характерны начальные числа от 128 до 192. При этом 16 младших разрядов предоставляются для указания адреса хоста.

Так, с помощью битовой маски подсети 255.255.255.0 или в двоичном виде 11111111.11111111.11111111.00000000 мож­но указать, что 24 старших разряда, установ­ленных в 1, выделяются для обозначения адреса сети и подсети, т.е., как и предпола­галось, 16 разрядов плюс 8 старших разрядов адреса хоста. Таким образом, сеть с адресом 129.5.0.0 в рассматриваемом примере будет состоять из 254 подсетей с адресами от 129.5.1.0 до 129.5.254.0, в каждой из кото­рых содержится до 254 хостов.

Такой способ оказывается удобным для подразделения сетей, в частности, для сокра­щения числа станций, которые должны при­нимать широковещательные передачи.

См. MS и IP ADDRESS.

Subrate – Подскорость

_________________________

Линия, доступная для передачи данных и работающая на скорости, которая меньше скорости передачи данных в линии DS-0, которая составляет 56 тыс. бит/с. Как правило, несколько линий подскорости могут быть уплотнены в одну линию DS-0. См. DS0, T1 и WAN.

С.600.

Sun

_________________________________

Компания-производитель рабочих станций UNIX и программного обеспечения с объе­мом продаж, исчисляемым многими милли­ардами долларов. Этой компании удалось вслед за компанией Compaq Computer Corporation быстрее других достичь объема продаж в $ 1 миллиард. Соучредителем, а те­перь и председателем правления компании Sun является Скотт Дж. Макнили.

Существует уже несколько поколений аппаратных средств рабочих станций компа­нии Sun:

• В первых рабочих станциях серии Sun 1 и Sun 2 применялись процессоры Motorola 68000

• В последующих моделях (серии Sun 386i) применялись процессоры Intel

• В серии Sun 4 применялась специализи­рованная БИС (LSI) процессора

• Первой моделью на базе процессора SPARC стала рабочая станция SPARCstation 1

Впоследствии появились и многие другие виды продукции, в частности, Х-терминалы, весьма быстродействующие рабочие станции и многопроцессорные устройства, предназ­наченные в качестве многопользовательских серверов баз данных и т.п.

Ниже приведены данные, касающиеся быстродействия и дат объявления выпуска процессоров SPARC:

• MicroSPARC. Вариант с тактовой часто­той 50 МГц, о выпуске которого объяв­лено в октябре 1992 года.

• SuperSPARC. Вариант с тактовой часто­той 50 МГц, о выпуске которого объяв­лено в феврале 1993 года, а о выпуске варианта с тактовой частотой 60 МГц объявлено в августе 1993 года.

• MicroSPARC II. Варианты с тактовой ча­стотой 85 и 100 МГц, о выпуске которых объявлено в октябре 1993 года.

• SuperSPARC II. Вариант с тактовой час­тотой 85 МГц, о выпуске которого объяв­лено в январе 1995 года.

• UltraSPARC I. Вариант с тактовой часто­той 200 МГц, о выпуске которого объяв­лено в марте 1995 года, а о выпуске ва­риантов с тактовой частотой 147 и 167 МГц объявлено в октябре 1995 года.

• UltraSPARC II. Варианты с тактовой ча­стотой 250, 300 и 336 МГц, о выпуске ко­торых объявлено соответственно в янва­ре 1997 года, июне 1997 года и феврале 1998 года.

• UltraSPARC IIi. Варианты с тактовой ча­стотой 270, 300, о выпуске которых объявлено в январе 1998 года, и с такто­вой частотой 330 МГц, о выпуске которого объявлено в марте 1998 года.

• UltraSPARC III. Вариант с тактовой час­тотой 600 МГц, о выпуске которого объявлено в октябре 1997 года.

Подобно большинству видов продукции, даты фактического выпуска указанных выше процессоров, как правило, смещены на 2-8 месяцев в сторону более позднего срока от­носительно даты их объявления.

У компании Sun имеется Web-сервер по адресу: http://www.sun.com.

См. COSE, MOTOROLA, SPARC, SUNCONNECT, SUNOS, SOLARIS, OPENLOOK, OPERATING SYSTEM, OSF, UNIX и X TERMINAL.

SunConnect

__________________________

Филиал компании Sun, который производит переносимую версию (port) ОС NetWare компа­нии Novell, т.е. такую версию, которая рабо­тает на другой платформе. Кроме того, эта компания производит продукт SunNet Manager для поддержки протокола SNMP. См. PORTABILITY, SNMP и SUN.

SUNOS (Sun Operating System) — Операционная система компании Sun

______________________________________________

Как правило, подобным образом называется более старая UNIX-подобная операционная система компании Sun Microsystems на осно­ве версии BSD UNIX.

Однако официально как SunOS может также обозначаться более новая операцион­ная система Solaris компании Sun, посколь­ку версия Solaris 1.х обычно ничем не отли­чается от версии SunOS 4.1.x, о чем, скорее всего, известно лишь авторитетным специалистам по программным продуктам компа­нии Sun.

См. SOLARIS, SUN и UNIX.

Super Density

________________________

См. SD.

SUPERATM (Super Adobe Type Manager) - Супердиспетчер шрифтов компании Adobe

____________________________________________________________

Вариант диспетчера шрифтов ATM, в кото­ром один из многочисленных основных (multiple master) шрифтов используется для формиро­вания символов и тех шрифтов, которые в противном случае оказываются недоступны­ми для целевого принтера или другого уст­ройства отображения.

См. ATM (Adobe Type Manager) и MULTIPLE MASTER.

Superscalar — Суперскалярный

_________________________

Процессор (в частности, Pentium компании Intel или Nx586 компании NexGen), который способен выполнять несколько команд в те­чение одного тактового цикла, используя для этого несколько блоков выполнения команд (instruction execution units) и конвейерную архитектуру.

Блоки выполнения команд могут быть неодинаковыми. Например, команды с пла­вающей точкой могут выполняться только в одном из двух блоков выполнения команд или конвейеров (pipelines) процессора Pentium.

Команды в CISC-процессоре требуется выполнять в несколько этапов и соответ­ственно в течение нескольких циклов. К ним, например, относится выборка команды из памяти, дешифрация команды для приня­тия решения о последующих действиях, вы­борка любых указанных данных из памяти, выполнение команды и, наконец, запись ре­зультатов в регистр или ячейку памяти. Не­смотря на то что команду требуется выпол­нять в несколько этапов, блок выполнения команд может быть организован в виде мно­жества каскадов таким образом, чтобы во время дешифрации одной команды выбира­лась следующая команда. Наличие в конвей­ере такого числа каскадов, которое соответ­ствует количеству этапов для обработки

команды, позволяет выполнять в среднем одну команду в каждом тактовом цикле.

Все вышеуказанное делает бессмыслен­ным сравнение быстродействия различных процессоров для определения их мощности обработки. В приведенной ниже таблице пе­речислены некоторые характеристики ряда современных суперскалярных процессоров.

Семейство процессоров

_______________________________

Среднее число тактовых циклов, приходя­щихся на одну команду (если это число меньше или равно 1, тогда процессор не яв­ляется суперскалярным')

Число команд, выполняемых в каждом тактовом цикле (если это число больше 1, тогда процессор является суперскалярным)

DEC Alpha AXP 21064

0.25

4

Motorola PowerPC 604

0.25

4

Sun UltraSPARC-1

0.25

4

DEC Alpha AXP 21164

0.25

4

Motorola PowerPC 601

0.33

3

Intel Pentium Pro и Pentium II

0.33

Зb

Intel Pentium и Pentium MMX

0.50

2c

Intel 486

1.95

0.51

Intel 80386

4.90

0.20

Intel 80286

0.20

Intel 8086

Intel 8086

12.0

0.08

a. Для процессоров, работающих с увеличен­ной в два раза частотой, в частности для процессора 486DX2, указанные в этом столбце данные приведены относительно внутренней (более высокой) тактовой частоты

b. В соответствии с терминологией компании Intel это так называемые суперскалярные процессоры третьего уровня (Superscalar Level 3).

c. В соответствии с терминологией компании Intel это так называемые суперскалярные процессоры второго уровня (Superscalar Level 2).

См. ALPHA AXP, ICOMP, INTEL, PENTIUM, PC, POWERPC, RISC и SPEC.

SVD (Simultaneous Voice and Data) - Одновременная передача речи и данных

___________________________________________________________

Способ одновременной передачи речи и дан­ных между связывающимися сторонами по

коммутируемому каналу, хотя в некоторых случаях этот режим не поддерживается пол­ностью. Обычно такой способ называется одновременной передачей речи и данных по од­ной линии (single-line SVD). При этом одна и та же коммутируемая телефонная линия свя­зи используется для передачи речи (обычного телефонного разговора) и данных, например, для одновременной передачи файла или фак­са с помощью программного обеспечения электронной доски объявлений (electronic whiteboard).

Как следует из приведенной ниже табли­цы, на неофициальном уровне определено несколько классов поддержки одновременной передачи речи и данных.

Класс 3 является более предпочтитель­ным, чем класс 2, однако его реализация обходится дороже, поскольку для этого тре­буется оцифровка речи.

В соответствии со способом цифровой од­новременной передачи речи и данных (digital SVD) речь и медленное видео передаются поверх данных. Этот способ поддерживает­ся компанией Intel.

Иногда рассматриваемый способ называ­ется совмещением речи и данных (voice/data integration).

Подобная технология, скорее всего, будет применяться в сетях ISDN.

Режим подтверждения приема, применя­емый в способе SVD, описан в стандартах UTI V.70 и V.75.

См DSVD, EIA/TIA-232, ISDN, MODEM, MPMLQ, PCM, ROCKWELL INTERNATIONAL и WAN.

Класс

Уровень поддержки передачи речи и данных

0

Внеполосная одновременная передача речи и данных (out-of-band SVD). При этом

устанавливаются два отдельных канала связи: один — для передачи речи, а другой —

для передачи данных. Такой режим допускает, например, интерфейс 2B+D ISDN

1

При этом устанавливается один канал связи, а пользователи каким-то образом

согласовывают моменты переключения между режимами передачи речи и данных. В

настоящее время это допускают, например, стандартные факсимильные аппараты

2

Переменная (alternating), аналоговая (analog) или коммутируемая (switched) одновремен-

ная передача речи и данных (SVD). При этом устанавливается один канал связи, а

аппаратура связи автоматически определяет моменты переключения между режимами

передачи речи и данных. В этом случае речевая связь прекращается до полного

завершения текущей передачи данных по линии связи (например, передачи файла или

факса), поэтому такой способ непригоден для передачи непрерывных потоков данных

(в частности, для организации видеоконференций) и больших файлов. Подобный

способ применяется в аппаратуре VoiceView компании Radish Communications Systems,

причем он встроен в Windows 95 и лицензирован компанией Rockwell для реализации в

выпускаемых ею модемных микросхемах

3

При этом устанавливается один канал связи, а речь и данные могут передаваться

одновременно путем разделения аналоговой полосы пропускания либо оцифровки и

уплотнения речи наряду с данными, выполняемых путем их раздельного пакетирования,

что бывает чаще. Как правило, данные передаются медленнее во время телефонных

разговоров, поскольку приоритет в данном случае отдается речевой связи. Последний

способ применяется в протоколе диспетчерского управления компании Multitech System

(Supervisory Protocol — MSP), в котором поддерживается присущее данному способу

свойство установления речевой связи в любой момент (Talk AnyTime), а также в

аппаратуре связи VoiceSpan компании AT&T Paradyne

SVID (System V (Five) Interface Definition) - Стандарт на системные вызовы ОС UNIX System V

________________________________________________________________________

Стандарт, фактически (de facto) установлен­ный компанией UNIX Systems Laboratories и описывающий функции, наличие которых на уровне программирования могут предпола­гать прикладные программисты.

Этот стандарт предшествовал появлению интерфейса POSIX. От него берут начало такие свойства, как взаимодействие между процессами.

Копия четвертого издания стандарта SVID имеется по адресу:

ftp://ftp.usl.com/unix-standards/svid/issue4/*.

См. DE FACTO, OPERATING SYSTEM, POSIX OSE, UNIX и USL.

SVR4 (UNIX System Five Release 4) - ОС UNIX System V, версия 4

_______________________________________________________

Версия UNIX, которая поддерживается ком­панией UNIX Systems Laboratories либо под­держивалась ею, когда она еще имела актив­ное хождение.

Эта операционная система используется компаниями Intel, Sun и АСЕ, чего ранее еще не бывало. В ней предпринята попытка уни­фикации нескольких основных версий UNIX, в том числе UNIX System V компании AT&T, BSD 2.0 Калифорнийского универси­тета в Беркли и SunOS компании Sun.

Обычно данная версия считается главной среди всех реализаций UNIX.

См. АСЕ, BSD UNIX, SUNOS, UNIX и USL.

SWS (System V (Five) Verification Suite) - Набор аттестационных средств на соответствие стандартному интерфейсу ОС UNIX System V

________________________________________________________________

Набор аттестационных средств, позволяю­щий проверить соответствие стандартному интерфейсу POSIX. См. POSIX OSE.

SWATS (Standard Wireless AT Command Set) - Стандартный набор команд модема для беспроводной связи

______________________________________________________________

Расширение набора команд модема (AT command set) для поддержки модемов, обес­печивающих беспроводную связь, в частно­сти, тех из них, которые применяются в ана­логовых сотовых телефонах, работающих по стандарту AMPS.

См. AMPS, AT COMMAND SET и РССА.

Switched 56

_________________________

Служба, предоставляющая услуги передачи данных в дуплексном цифровом режиме по коммутируемым линиям связи со скоростью 56 Кбит/с.

Тарифы подобных услуг обычно те же, что и для телефонных вызовов. При этом местные вызовы обслуживаются бесплатно, если бесплатными являются местные теле­фонные вызовы в данном регионе, а между­городные вызовы оплачиваются по стандар­тным поминутным ставкам, установленным для междугородных телефонных разговоров.

Как показано на приведенном ниже ри­сунке, устройство сопряжения (data set) обес­печивает преобразование сигналов, проходя­щих по одной или двум парам проводов от цифровой аппаратуры связи абонента (в ча-

РИС. 44. Служба Switched 56.

стности, маршрутизатора или кодека видео­конференций) к центральной станции теле­фонной компании. В качестве средства со­пряжения между абонентской аппаратурой и устройством сопряжения, как правило, слу­жит интерфейс по стандарту V.35.

В стандарте EIA/TIA-596 определены три вида обслуживания (service types), различаемых по числу кабельных пар, образуемых двумя скрученными вместе проводами и идущих от центральной станции, а также по способу сигнализации набранного телефонного номе­ра. Указанные виды обслуживания описаны в приведенной ниже таблице.

Следует заметить, что при указании в приведенной выше таблице значений протя­женности кабеля предполагается, что кабель является непогруженным или так называемым металлическим кабелем, т.е. он представляет собой лишь пару медных проводов без:

• Нагрузочных катушек (loading coils) или дросселей (inductors), улучшающих час­тотную характеристику телефонного ка­нала связи. Это так называемое согласо­вание (conditioning) канала связи, которое, однако, дает преимущество только на частотах речевого диапазона.

• Усилителей (amplifiers), которые применя­ются для усиления сигнала, однако при­годны лишь для сигналов частотой до 3 тыс. Гц.

• Оцифровки, применяемой, в частности, при передаче сигналов по линии связи Т1

В двухпроводных видах обслуживания применяется способ временного уплотнения (Time Compression Multiplexing - ТСМ) или вре­менного разделения ("Ping-Pong"), в котором используется режим полудуплексной переда­чи данных на большей скорости (144 Кбит/с

Вид обслуживания

Характеристики

Комментарии

I

Четырехпроводный

Разработан и применяется компанией AT&T. Соединяет с устройством USDC в коммутаторе центральной станции 4ESS или 5ESS компании AT&T. Максимальная протяженность кабеля 26-го калибра составляет 5.5 км

II

Двухпроводный с

внутриполосной

сигнализацией

Разработан и применяется компанией AT&T, а также компанией GTE. Широкого распространения не получил. Для организации вызова используются тональные сигналы DTMF. Максимальная протяжен­ность кабеля 26-го калибра составляет 4 км

III

Двухпроводный с

внеполосной

сигнализацией

Разработан и применяется компанией Nothern Telecom

в выпускаемой ею аппаратуре связи Datapath. Лицензирован многими производителями устройств DSU. Эта технология нашла наиболее широкое распространение. Предоставляет услуги передачи данных по свободному коммутируемому каналу на скорости 64 Кбит/с, а кроме того, для сигнализации и организации вызова использу­ется дуплексный канал, работающий на скорости 8 Кбит/с. Максимальная протяженность до центральной станции составляет 4.3 км для кабеля 26-го калибра и 5.5 км для кабеля 22-го или 24-го калибра, причем указанная протяженность кабеля может быть увеличена с помощью повторителей. Установленная на централь ной станции аппаратура обычно ограничивает скорость передачи данных предельным значением 56 Кбит/с. На скоростях 9600 бит/с и ниже каждый байт данных передается неоднократно, поскольку канал связи, образуемый между устройствами DSU работает на скорости 64 тыс. бит/с. Это дает возможность обеспе­чить прямое исправление ошибок (fotward error correction), поскольку ошибки можно исправить с использованием избыточной информации, не прибегая к повторной передаче.

для вида обслуживания II и 160 Кбит/с для вида обслуживания III), а также быстрое пе­реключение направления передачи, благода­ря чему обеспечивается полноценная имита­ция дуплексного (full-duplex) режима передачи.

На обоих концах кабеля должны быть использованы устройства DSU одного и того же вида обслуживания. Однако, в связи с тем что региональные телефонные компании используют каналы DS-0 для переноса по­добного трафика по сети, на каждом конце канала передачи данных могут быть исполь­зованы разные типы устройств DSU. Так, например, устройство DSU, установленное на стороне абонента, находящегося в городе А, должно быть совместимо с устройством DSU, применяемым на центральной станции телефонной компании в городе А. Однако на другом конце канала связи в городе Б пара устройств DSU может принадлежать к дру­гому виду обслуживания.

Как следует из приведенной ниже табли­цы, существует несколько способов указания набираемого номера.

Теперь, когда сеть ISDN широко распро­странена и повсеместно поддерживается, служба Switched 56 уже практически устаре­ла, поскольку сеть ISDN действует быстрее и поддерживает такие подходящие свойства, как идентификатор номера звонящего або­нента, передача вызова, а также другие свой­ства, чаще всего используемые в телефонных вызовах, в частности, организацию конференц-связи и ожидание вызова. Кроме того, служба Digital 800 может служить в качестве более высокоскоростного альтернативного варианта службы Switched 56.

См. AT COMMAND SET, B8ZS, BONDING, CODEC, DIGITAL 800, DS0,

DSU, FULLDUPLEX, HALFDUPLEX, INBAND, ISDN, OUTOFBAND, V.25BIS, V.35 и WAN.

Switched LAN - Коммутируемая локальная сеть

______________________________________

Локальная сеть, в которой вместо разделения среди всех пользователей общей пропускной способности среды передачи данных приме­няется коммутатор, пересылающий трафик только между теми портами, которым он требуется. При этом каждый порт коммута­тора может быть соединен с одним из следу­ющих устройств:

• Одним компьютером, например, часто используемым файловым сервером.

• Концентратором, который разделяет об­щую пропускную способность порта сре­ди многих пользователей.

• Еще одним коммутатором

Первые коммутаторы были предназначе­ны для локальных сетей Ethernet и выпуска­лись компанией Kalpana, которая впослед­ствии была приобретена компанией Cisco Systems. В настоящее время коммутаторы предлагаются многими поставщиками, при­чем некоторые из них для сетей Token Ring и Fast Ethernet. Как правило, коммутаторы узнают присутствующие в портах адреса уровня MAC динамически и пересылают со­общения только в тот порт, к которому под­ключен их получатель. А широковещательный (broadcast) трафик, предназначенный для всех станций, а также многоадресный (multicast) трафик, предназначенный для определенной группы станций, как правило, пересылается

Способ

Принцип действия

Типичное применение

Ручной набор номера

Набор номера вручную с помощью клавиатуры на соответствующем устройстве

Пальцы абонентов

RS-366

Отдельный соединитель, используемый для передачи набираемого номера в устройство DSU

Кодеки видеоконференций

V.25b/s

Внутриполосная сигнализация по синхронному каналу связи в устройство DSU

Мосты и маршрутизаторы

Hayes AT

Внутриполосная сигнализация в режиме асинхронной передачи данных. При этом устройство DSU обрабатывает асинхронный трафик впоследствии либо переключается в режим синхронной передачи после установления соединения

ПК

во все порты (иногда этот процесс еще на­зывается лавинной маршрутизацией (flooding)).

С другой стороны, в традиционных сетях Ethernet нередко применяется концентраторі с разделяемой пропускной способностью (shared media), иногда еще называемый хабом (hub) или многопортовым повторителем (multiport repeater).

Помимо того что коммутаторы обеспечи­вают повышенную пропускную способность по сравнению с концентраторами, их следу­ет применять для поддержки многих новых технологий, в частности, дуплексной сети Ethernet, нередко называемой FDSE, мульти­медийного режима компании 3Com, называ­емого РАСЕ, а также виртуальных локальных сетей, называемых VLAN. Многоуровневым коммутаторам (multilayer switches), которые подробнее описаны в словарной статье ROUTER, присущи многие функции марш­рутизаторов.

В то время как адаптеры локальной сети обладают встроенной способностью обработ­ки, которая заключается лишь в приеме ад­ресуемых им кадров, обработка многоадрес­ного или широковещательного трафика, как правило, должна выполняться основным процессором принимающего компьютера. Следовательно, по мере увеличения числа рабочих станций и серверов в коммутируе­мой или обычной локальной сети увеличи­вается принимаемый всеми компьютерами многоадресный и широковещательный тра­фик, а также время обработки, которое они расходуют на проверку каждого кадра для определения необходимости продолжения или отмены дальнейшей обработки. В связи с этим для сокращения подобных широкове­щательных областей (broadcast domains), т.е. числа станций, которые принимают много­адресный и широковещательный трафик, необходимы маршрутизаторы или виртуаль­ные локальные сети.

И наконец, большее внимание приходит­ся уделять времени задержки (latency) комму­таторов, т.е. задержке между первым посту­пившим и первым отправленным битами. Время задержки концентраторов Ethernet, называемых также хабами или многопортовы­ми повторителями, составляет около 2 мкс, поскольку им, по существу, приходится лишь усиливать, а фактически повторять приня­тый сигнал.

С другой стороны, мост должен прини­мать весь кадр Ethernet для проверки завер­шающей его контрольной циклической суммы (CRC), чтобы убедиться в том, что кадр не искажен, прежде чем адрес получателя будет прочтен для определения потребности в фильтрации (блокировке) или пересылке кадра в порт назначения. А поскольку выпол­нение операции передачи с промежуточным хранением (store and forward) зависит от дли­ны пакета, время задержки моста будет со­ставлять, по меньшей мере, от 57 мкс до 1.2 мс для кадров Ethernet длиной от 64 до 1518 байтов плюс 8-байтовый заголовок. К этому времени следует добавить время поиска в таблице моста, которое, вероятно, составит еще от 50 до 300 мкс или более.

Некоторые коммутаторы Ethernet также работают в режиме передачи с промежуточ­ным хранением, поскольку при этом гаран­тируется, что искаженные пакеты вообще не будут переданы в другой сегмент локальной сети. Режим передачи с промежуточным хра­нением применяется также в коммутаторах, порты которых работают с разной скоростью, в частности, это относится к коммутатору с портами обычного и быстрого Ethernet. Та­ким образом, кадр не может быть передан быстрее, чем он поступит. Время задержки коммутаторов, работающих в режиме пере­дачи с промежуточным хранением, нередко лишь на несколько микросекунд, например на 8, больше длительности принятого кадра, поскольку поиск адреса в них выполняется полностью аппаратно. А в мостах это обыч­но делается программно, поскольку они вы­полняют больше функций, к которым, в ча­стности, относится поддержка алгоритма связующего дерева для избыточных соедине­ний между мостами.

Ниже перечислены другие режимы рабо­ты, которые поддерживаются коммутатора­ми:

• Сквозной режим, в котором пересылка кадра Ethernet начинается сразу же пос­ле получения адреса назначения, находя­щегося в кадре в 9-го по 14-й байт, вклю­чая и 8-байтовый заголовок Ethernet. В итоге время задержки составляет 11.2 мкс для 112 битов, которые должны быть про­читаны в первую очередь, плюс время, необходимое для поиска адреса. Время задержки самых быстродействующих коммутаторов Ethernet, работающих в сквозном режиме, составляет приблизи­тельно от 20 до 40 мкс.

• Автоматический или адаптивный сквоз­ной режим, в котором осуществляется автоматический переход из сквозного ре­жима в режим передачи с промежуточ­ным хранением в соответствии с числом искаженных кадров в локальной сети. При наличии большого числа искажен­ных кадров используется более медлен­ный режим передачи с промежуточным хранением.

• Бесфрагментный режим, который факти­чески действует аналогично сквозному режиму, однако, прежде чем будет при­нято решение о необходимости передачи кадра в данном режиме, происходит ожи­дание до тех пор, пока не будут приняты 64 байта кадра. Этим гарантируется, что кадры меньше 64 байтов, которые долж­ны быть искажены, поскольку минималь­ный размер кадров Ethernet составляет 64 байта, не будут переданы. Столь недопу­стимо малые кадры, нередко называемые карликами (runts), относятся к наиболее распространенным типам искаженных кадров в сети Ethernet, поскольку они зачастую образуются в том случае, когда обе станции осуществляют передачу од­новременно. Это явление называется кон­фликтом (collision). Его обнаруживают обе станции, после чего они прекращают пе­редачу, что является необходимым усло­вием в данной сети. Время задержки между первым поступившим и первым отправленным битами у коммутаторов, работающих в бесфрагментом режиме, составляет 64 мкс.

Если многие порты коммутатора одно­временно осуществляют передачу в един­ственный порт коммутатора, причем во всех случаях это происходит на присущей сети Ethernet скорости 10 Мбит/с, тогда коммута­тор будет принимать больше данных, чем сможет их передать. При этом в локальных сетях могут появиться целые пакеты подоб­ного трафика, которые оказываются слиш­ком длинными для хранения во внутренней буферной памяти коммутатора. Один из спо­собов устранения подобного затруднения называется противодавлением (backpressure). В данном случае коммутатор формирует ими­тируемый признак конфликта (сигнал зато­ра (jam)) в тех в портах, которые передают слишком много данных. Это обстоятельство препятствует передаче со стороны станций, подключенных к указанным портам Ethernet, и является особенностью сети Ethernet, состоящей в том, что если в сети происходит конфликт либо передача со стороны одной станции, тогда другая станция должна выж­дать, прежде чем начинать передачу. Проти­водавление оказывается не самым лучшим решением подобной проблемы, поскольку оно препятствует передаче со стороны всех станций в сегменте локальной сети, подклю­ченном к данному порту, причем даже если кадр должен быть направлен в порт другого коммутатора. Кроме того, адаптер сети Ethernet передающей станции откажется от попытки послать кадр, если при этом ему придется столкнуться с 16 последовательны­ми "конфликтами".

Под прямым давлением (forward pressure) подразумеваются способы назначения при­оритетов портам Ethernet, в частности тем из них, которые находятся в коммутаторе. На­пример, если в коммутаторе не использует­ся стандартная двоичная экспоненциальная за­держка (binary exponential backoff), которая удваивает число произвольных временных интервалов ожидания повторной передачи, тогда он может получить приоритет над дру­гими стандартными устройствами.

Коммутируемая сеть Token Ring, попыт­ка стандартизации (подобно 802.5r) которой была предпринята при наличии только одной станции Token Ring в каждом порту, назы­вается специализированной сетью Token Ring (Dedicated Token Ring— DTR). Проблема ком­мутации в сети Token Ring состоит в отсут­ствии стандарта на более высокоскоростную сеть Token Ring, поэтому совершенно непо­нятно, что собой представляет высокоскоро­стное соединение коммутатора Token Ring с магистралью. Решение данной проблемы (на­пример, с помощью технологии ATM) ока­зывается более сложным, чем в случае с се­тью Ethernet, для которой имеется соответствующий стандарт 100BASE-T. Именно по этой причине коммутаторы Token Ring менее распространены по срав­нению с коммутаторами Ethernet.

У компании Kalpana, которая является производителем первых коммутаторов Ethernet, имеется Web-сервер по адресу: http://www.kalpana.com/kalpana. В настоящее время она принадлежит компании Cisco Systems.

См. S10BASET, CISCO SYSTEMS, COS2 (Class of Service), CRC, ETHERNET, MAC, PACE, REPEATER, ROUTER, TOKEN RING и VLAN.

Symmetric Multiprocessing

____________

См. SMP2.

Synchronous Data Transmission - Синхронная передача данных

___________________________________________________

Что касается синхронной передачи данных, то в данном случае символы или байты дан­ных передаются без промежутков. Это озна­чает, что данные синхронизированы таким образом, что они оказываются согласованны­ми определенным образом по времени, т.е. временные интервалы между ними вообще отсутствуют. А это оказывается возможным в том случае, когда все данные уже подготов­лены и хранятся в виде целого кадра, гото­вого к передаче.

Кадру данных предшествует информация синхронизации в виде двух или более сим­волов синхронизации в протоколе BISYNC и одного или более символов признаков в протоколе HDLC.

По достижении синхронизации применя­ется один из указанных ниже способов, бла­годаря которым приемник может оставаться точно синхронизированным с передатчиком по скорости передачи в битах:

• Предоставление отдельного синхронизиру­ющего (clock) сигнала. Обычно осуществ­ляется в модеме или устройстве DSU со стороны интерфейса EIA-232 или V.35

• Выполнение кодирования (encoding), в ча­стности кодирования без возвращения к нулю с инверсией (NRZI), манчестерского кодирования (Manchester) или дифференци­ального манчестерского кодирования (Differential Manchester), для объединения синхронизации и данных в одном сигна­ле. Обычно осуществляется в модеме или устройстве DSU со стороны ГВС

В каналах синхронной передачи данных обычно применяется определенный прото­кол, в частности, протокол BISYNC или HDLC, который обеспечивает обнаружение ошибок, исправление ошибок (как правило, путем повторной передачи), а также управ­ление потоком.

См. ASYNCHRONOUS, BAUD, BISYNC, DSU, EIA/TIA-232, ENCODING, FLOW CONTROL, HDLC, MODEM, PARITY, SDLC и WAN.

Synchronous Function Calls — Синхронные вызовы функций

____________________________________________

Что касается взаимодействия между процес­сами как внутри компьютеров, так и между ними, то синхронное взаимодействие озна­чает, что запрашивающий процесс ожидает ответа, прежде чем продолжить обработку. Следовательно, подобные синхронные вызо­вы называются также блокировкой (blocking), поскольку дальнейшее выполнение вызыва­ющего процесса блокируется до тех пор, пока не будет получен ответ. Таким образом, для выполнения синхронных вызовов требуются многозадачные операционные системы. Именно благодаря им работа компьютера не останавливается в ожидании ответа, который может вообще не поступить.

См. ASYNCHRONOUS FUNCTION и WINSOCK.

System 7

____________________________

Операционная система для компьютеров Macintosh компании Apple, называемая так­же Macintosh System Software, Version 7.x или просто Macintosh OS 7.x. Эта операционная система поддерживает совместное использо­вание файлов (совместно используемые пап­ки (shared folders)) без специально выделен­ного файлового сервера. При этом любой пользователь может сделать свои файлы со­вместно используемыми или опубликованны­ми (published).

См. OPERATING SYSTEM и TRUETYPE.

System Five Interface Definition

______________________

см. SVID.

System Five Verification Suite

_________

см. SVVS.

Systeme International d'Unites (International System of Units)

________

см. SI

T

T (Tesla) – Тесла

__________________

Метрическая (SI) единица измерения плот­ности магнитного потока, используемая, на­пример, для определения интенсивности электромагнитного от компьютерных мони­торов. Для сравнения, Земля обладает маг­нитным полем 50 гТ.