Протоколы лвс. Структура кадра.
В ЛВС не требуется обеспечивать большинство функций, относящихся к сетевому и транспортному уровням ЭМВОС, поэтому выполняемые функции разделены между физическим и канальным уровнями, причем канальный уровень расщеплен на два подуровня: управление доступом к среде (МАС) и управление логическим каналом (LLC).
Родоначальниками большинства канальных протоколов в различных сетях стали байт-ориентированный протокол BSC и бит-ориентированный протокол HDLC. Особенно популярны разновидности HDLC. К таким протоколам можно отнести канальные протоколы XМodem для модемной связи, протоколы IEEE 802.Х, протокол LAPB для сетей Х.25 и др.
HDLC может применяться в сетях с различными многоточечными соединениями (в отличие от частного случая - XМodem), с мультиплексорами, радиоканалами и охватывает следующие варианты: 1) централизованное управление с инициацией обмена только со стороны сервера; 2) то же, но с двусторонней инициацией: 3) одноранговое управление.
Протокол HDLC устанавливает типы и структуру кадров, процедуры обмена командами "запрос на соединение" и "согласие на соединение", передачи данных, ликвидации соединения,. Введены три типа кадров: информационные, для установления/разъединения соединений, супервизорные (для контроля ошибок и управления потоками).
Частные примеры протоколов: для МАС подуровня - IEEE 802/3 (доступ по МДКН/ОК, сети Ethernet) и IEEE 802/5 (маркерный доступ, сети Token Ring), для LLC подуровня - протокол IEEE 802/2.
Структура кадра. В соответствии со стандартом IEEE 802/3, реализующем МДКН/ОК, кадр в сетях Ethernet состоит из следуюших частей (ниже указаны последовательности полей кадра, их назначение, в скобках даны размеры полей в байтах):
< Преамбула (7) - ограничитель (1) - адрес назначения (2 или 6) - адрес источника (2 или 6) - длина кадра (2) - данные (от 512 до 12144 бит, т.е. от 64 до 1518 байт) - заполнение - контрольный код (4) >.
Структура кадра в стандарте IEEE 802/4, реализующем эстафетный метод доступа в сетях шинной или звездной структуры:
< Преамбула (>=1) - ограничитель (1) - управление (1) - адрес назначения (2 или 6) - адрес источника (2 или 6) - данные (>=0) - контрольный код (4) - ограничитель (1) >.
Кадр в стандарте IEEE 802/5, реализующем маркерный метод доступа в кольцевых ЛВС:
< Ограничитель (1) - управление доступом (1) - адрес назначения (6) - адрес источника (6) - данные (>=0) - контрольный код (4) - ограничитель (1) - состояние кадра (1) >.
Прежде чем передавать в сеть содержательную часть кадра, необходимо засинхронизировать работу задающих генераторов взаимодействующих узлов. С этой целью в структуру кадра введена преамбула, что обеспечивает предварительную передачу в сеть синхронизирующей последовательности сигналов от узла, получившего полномочия. Начальный и конечный ограничители нужны для распознавания начала и конца кадра соответственно. Ограничители представляют собой уникальную последовательность битов, обычно это код 01111110. Чтобы эта последовательность была уникальной, в основных полях осуществляется стаффинг - добавление нуля после каждой последовательности из пяти подряд идущих единиц. На приемном конце такой нуль удаляется. Длина кадра указывается в случае, если длина поля непостоянна. Поле "управление" используется для указания порядкового номера кадра, смысла команд, содержащихся в кадре, и т.п. Так, в IEEE 802/5 это поле включает указание приоритета (три бита), Т - бит маркера, М - мониторный бит и три бита резервирования. Если Т=0, то кадр воспринимается как маркер, если Т =1, то кадр является информационным (т.е. маркер занят - поле "данные" заполнено). Шестибайтовый адрес (он называется МАС-адресом) - уникальный номер сетевой платы, он назначается изготовителем по выданной ему лицензии на определенный диапазон адресов. Поле "состояние кадра" используется для отметки того, что принимающая станция опознала свой адрес и восприняла данные.
- Понятие сети. Классификация сетей.
- Топология информационной сети. Способы коммутации в информационных сетях.
- Коммутация каналов и коммутация пакетов.
- Виды связи и режимы работы информационных сетей.
- Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
- Каналы передачи данных.
- Проводные линии связи.
- Аналоговые каналы передачи данных. Модемы.
- Модуляция при передаче данных. Амплитудная и частотная модуляции.
- Модуляция при передаче данных. Квадратурно-амплитудная и фазовая модуляция.
- Кодово-импульсная модуляция.
- Цифровые каналы передачи данных.
- Беспроводные линии связи.
- Спутниковые каналы передачи данных.
- Сотовые технологии связи.
- Оптические линии связи.
- Организация симплексной, полудуплексной и дуплексной связи.
- Протоколы физического уровня для модемной связи.
- Протоколы канального уровня для модемной связи.
- Количество информации. Энтропия. Избыточность сообщения.
- Основные используемые коды.
- Асинхронное и синхронное кодирование. Манчестерское кодирование.
- Способы контроля правильности передачи данных.
- Циклические коды.
- Сжатие при передаче данных. Алгоритмы сжатия. Коэффициент сжатия.
- Методы доступа.
- Протоколы лвс. Структура кадра.
- Аппаратные средства лвс.
- Сети Ethernet.
- Сеть Token Ring.
- Высокоскоростные лвс.
- Транспортные и сетевые протоколы.
- Управление потоками данных в сетях. Маршрутизация. Мостовые соединения.
- Протокол tcp.
- Протокол ip.
- Другие протоколы стека tcp/ip.
- Протоколы spx/ipx.
- Сети с коммутацией пакетов X.25.
- Интеллектуальные сети связи. Функциональные серверы.
- Сетевые ос. Функции и характеристики.
- Информационная безопасность в сетях.
- Распределенные вычисления. Технологии распределенных вычислений.
- Технологии распределенных вычислений
- Распределенные базы данных.
- Удаленный доступ. Виртуальная сеть. --------------
- Структура территориальных сетей. Типичные услуги телекоммуникаций.
- Протоколы теледоступа. Электронная почта. Файловый Обмен.
- Файловый обмен
- Вспомогательные подсистемы Ethernet. Archie, Whois, Telnet.
- Сеть www. Способы представления информации. Способы доступа к сети.
- Средства создания Web –приложений.
- Безопасность в сети Internet. Межсетевые экраны.