Спецификации стандартов
Спецификации Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802 определяют стандарты для физических компонентов сети. Эти компоненты – сетевая карта (Network Interface Card – NIC) и сетевой носитель (network media), которые относятся к физическому и канальному уровням модели OSI. Спецификации IEEE802 определяют механизм доступа адаптера к каналу связи и механизм передачи данных. Стандарты IEEE802 подразделяют канальный уровень на подуровни:
-
Logical Link Control (LLC) – подуровень управления логической связью;
-
Media Access Control (MAC) – подуровень управления доступом к устройствам.
Спецификации IEEE 802 делятся на двенадцать стандартов:
802.1
Стандарт 802.1 (Internetworking – объединение сетей) задает механизмы управления сетью на MAC – уровне. В разделе 802.1 приводятся основные понятия и определения, общие характеристики и требования к локальным сетям, а также поведение маршрутизации на канальном уровне, где логические адреса должны быть преобразованы в их физические адреса и наоборот.
802.2
Стандарт 802.2 (Logical Link Control – управление логической связью) определяет функционирование подуровня LLC на канальном уровне модели OSI. LLC обеспечивает интерфейс между методами доступа к среде и сетевым уровнем.
802.3
Стандарт 802.3 (Ethernet Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – CSMA/CD LANs Ethernet – множественный доступ к сетям Ethernet с проверкой несущей и обнаружением конфликтов) описывает физический уровень и подуровень MAC для сетей, использующих шинную топологию и коллективный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением конфликтов. Прототипом этого метода является метод доступа стандарта Ethernet (10BaseT, 10Base2, 10Base5). Метод доступа CSMA/CD. 802.3 также включает технологии Fast Ethernet (100BaseTx, 100BaseFx, 100BaseFl).
100Base-Tx – двухпарная витая пара. Использует метод MLT-3 для передачи сигналов 5-битовых порций кода 4В/5B по витой паре, а также имеется функция автопереговоров (Auto-negotiation) для выбора режима работы порта.
100Base-T4 – четырехпарная витая пара. Вместо кодирования 4B/5В в этом методе используется кодирование 8B/6T.
100BaseFx – многомодовое оптоволокно. Эта спецификация определяет работу протокола Fast Ethernet по многомодовому оптоволокну в полудуплексном и полнодуплексном режимах на основе хорошо проверенной схемы кодирования и передачи оптических сигналов, использующейся уже на протяжении ряда лет в стандарте FDDI. Как и в стандарте FDDI, каждый узел соединяется с сетью двумя оптическими волокнами, идущими от приемника (Rx) и от передатчика (Tx).
Этот метод доступа используется в сетях с общей шиной (к которым относятся и радиосети, породившие этот метод). Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Простота схемы подключения - это один из факторов, определивших успех стандарта Ethernet. Говорят, что кабель, к которому подключены все станции, работает в режиме коллективного доступа (multiply access – MA).
Метод доступа CSMA/CD определяет основные временные и логические соотношения, гарантирующие корректную работу всех станций в сети.
Все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Затем кадр передается по кабелю. Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра, и та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные и посылает по кабелю кадр-ответ. Адрес станции–источника также включен в исходный кадр, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ.
802.4
Стандарт 802.4 (Token Bus LAN – локальные сети Token Bus) определяет метод доступа к шине с передачей маркера, прототип – ArcNet.
При подключении устройств в ArcNet применяют топологию «шина» или «звезда». Адаптеры ArcNet поддерживают метод доступа Token Bus (маркерная шина) и обеспечивают производительность 2,5 Мбит/с. Этот метод предусматривает следующие правила:
-
все устройства, подключённые к сети, могут передавать данные, только получив разрешение на передачу (маркер);
-
в любой момент времени только одна станция в сети обладает таким правом;
-
кадр, передаваемый одной станцией, одновременно анализируется всеми остальными станциями сети.
В сетях ArcNet используется асинхронный метод передачи данных (в сетях Ethernet и Token Ring применяется синхронный метод), т. е. передача каждого байта в ArcNet выполняется посылкой ISU (Information Symbol Unit – единица передачи информации), состоящей из трёх служебных старт/стоповых битов и восьми битов данных.
802.5
Стандарт 802.5 (Token Ring LAN – локальные сети Token Ring) описывает метод доступа к кольцу с передачей маркера, прототип – Token Ring.
Сети стандарта Token Ring, так же как и сети Ethernet, используют разделяемую среду передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему используется не случайный алгоритм, как в сетях Ethernet, а детерминированный, основанный на передаче станциями права на использование кольца в определенном порядке. Право на использование кольца передается с помощью кадра специального формата, называемого маркером, или токеном.
802.6
Стандарт 802.6 (Metropolitan Area Network – городские сети) описывает рекомендации для региональных сетей.
802.7
Стандарт 802.7 (Broadband Technical Advisory Group – техническая консультационная группа по широковещательной передаче) описывает рекомендации по широкополосным сетевым технологиям, носителям, интерфейсу и оборудованию.
802.8
Стандарт 802.8 (Fiber Technical Advisory Group – техническая консультационная группа по оптоволоконным сетям) содержит обсуждение использования оптических кабелей в сетях 802.3 – 802.6, а также рекомендации по оптоволоконным сетевым технологиям, носителям, интерфейсу и оборудованию, прототип – сеть FDDI (Fiber Distributed Data Interface).
Стандарт FDDI использует оптоволоконный кабель и доступ с применением маркера. Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Использование двух колец – это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят им воспользоваться, должны быть подключены к обоим кольцам. Скорость сети до 100 Мб/с. Данная технология позволяет включать до 500 узлов на расстоянии 100 км.
802.9
Стандарт 802.9 (Integrated Voice and Data Network – интегрированные сети передачи голоса и данных) задает архитектуру и интерфейсы устройств одновременной передачи данных и голоса по одной линии, а также содержит рекомендации по гибридным сетям, в которых объединяют голосовой трафик и трафик данных в одной и той же сетевой среде.
802.10
В стандарте 802.10 (Network Security – сетевая безопасность) рассмотрены вопросы обмена данными, шифрования, управления сетями и безопасности в сетевых архитектурах, совместимых с моделью OSI.
802.11
Стандарт 802.11 (Wireless Network – беспроводные сети) описывает рекомендации по использованию беспроводных сетей.
802.12
Стандарт 802.12 описывает рекомендации по использованию сетей 100VG – AnyLAN со скоростью100Мб/с и методом доступа по очереди запросов и по приоритету (Demand Priority Queuing – DPQ, Demand Priority Access – DPA).
Технология 100VG – это комбинация Ethernet и Token-Ring со скоростью передачи 100 Мбит/c, работающая на неэкранированных витых парах. В проекте 100Base-VG усовершенствован метод доступа с учетом потребности мультимедийных приложений. В спецификации 100VG предусматривается поддержка волоконно-оптических кабельных систем. Технология 100VG использует метод доступа – обработка запросов по приоритету (demand priority access). В этом случае узлам сети предоставляется право равного доступа. Концентратор опрашивает каждый порт и проверяет наличие запроса на передачу, а затем разрешает этот запрос в соответствии с приоритетом. Имеется два уровня приоритетов – высокий и низкий.
- Оглавление
- Введение
- Обзор и архитектура вычислительных сетей
- Основные определения и термины
- Преимущества использования сетей
- Архитектура сетей
- Архитектура терминал – главный компьютер
- Одноранговая архитектура
- Архитектура клиент – сервер
- Выбор архитектуры сети
- Вопросы к лекции
- Семиуровневая модель osi
- Взаимодействие уровней модели osi
- Прикладной уровень (Application layer)
- Уровень представления данных (Presentation layer)
- Сеансовый уровень (Session layer)
- Транспортный уровень (Transport Layer)
- Сетевой уровень (Network Layer)
- Канальный уровень (Data Link)
- Физический уровень (Physical Layer)
- Сетезависимые протоколы
- Стеки коммуникационных протоколов
- Вопросы
- Стандарты и стеки протоколов
- Спецификации стандартов
- Протоколы и стеки протоколов
- Сетевые протоколы
- Транспортные протоколы
- Прикладные протоколы
- Стек osi
- Архитектура стека протоколов Microsoft tcp/ip
- Уровень Приложения
- Уровень транспорта
- Протокол управления передачей (tcp)
- Пользовательский протокол дейтаграмм (udp)
- Межсетевой уровень
- Протокол Интернета ip
- Адресация в ip-сетях
- Протоколы сопоставления адреса arp и rarp
- Протокол icmp
- Протокол igmp
- Уровень сетевого интерфейса
- Вопросы
- Топология вычислительной сети и методы доступа
- Топология вычислительной сети
- Виды топологий
- Общая шина
- Методы доступа
- Вопросы
- Лвс и компоненты лвс
- Основные компоненты
- Рабочие станции
- Сетевые адаптеры
- Файловые серверы
- Сетевые операционные системы
- Сетевое программное обеспечение
- Защита данных
- Использование паролей и ограничение доступа
- Типовой состав оборудования локальной сети
- Вопросы
- Физическая среда передачи данных
- Кабели связи, линии связи, каналы связи
- Типы кабелей и структурированные кабельные системы
- Кабельные системы
- Типы кабелей
- Кабель типа «витая пара» (twisted pair)
- Коаксиальные кабели
- Оптоволоконный кабель
- Кабельные системы Ethernet
- Беспроводные технологии
- Радиосвязь
- Связь в микроволновом диапазоне
- Инфракрасная связь
- Вопросы
- Сетевые операционные системы
- Структура сетевой операционной системы
- Клиентское программное обеспечение
- Редиректоры
- Распределители
- Имена unc
- Серверное программное обеспечение
- Клиентское и серверное программное обеспечение
- Выбор сетевой операционной системы
- Одноранговые nos и nos с выделенными серверами
- Nos для сетей масштаба предприятия
- Сети отделов
- Сети кампусов
- Корпоративные сети
- Сетевые ос NetWare фирмы Novell Назначение ос NetWare
- Структурная схема oc
- Сетевая файловая система
- Основные сетевые возможности
- Защита информации
- Семейство сетевых ос Windows nt
- Структура Windows nt
- Сетевые средства
- Состав Windows nt
- Свойства Windows nt
- Области использования Windows nt
- Семейство ос unix
- Программы
- Ядро ос unix
- Файловая система
- Принципы защиты
- Идентификаторы пользователя и группы пользователей
- Защита файлов
- Обзор Системы Linux
- Графический интерфейс пользователя
- Работа с сетью
- Сетевые файловые системы
- Вопросы
- Требования, предъявляемые к сетям
- Производительность
- Надежность и безопасность
- Прозрачность
- Поддержка разных видов трафика
- Управляемость
- Управление эффективностью
- Управление конфигурацией
- Управление учетом использования ресурсов
- Управление неисправностями
- Управление защитой данных
- Совместимость
- Вопросы
- Сетевое оборудование
- Сетевые адаптеры, или nic (Network Interface Card). Назначение.
- Настройка сетевого адаптера и трансивера
- Функции сетевых адаптеров
- Базовый, или физический, адрес
- Типы сетевых адаптеров
- Повторители и концентраторы
- Планирование сети с хабом
- Преимущества концентратора
- Мосты и коммутаторы
- Различие между мостом и коммутатором
- Коммутатор
- Коммутатор локальной сети
- Маршрутизатор
- Различие между маршрутизаторами и мостами
- Вопросы
- Русские термины
- Английские термины
- Английские сокращения
- Литература