МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курс лекции по компьютерным сетям

    (определенное число) ISN (Initial Sequence number).

    2. Сервер отвечает пакетом, содержащий ISN сервера, а также ISN клиента,

    увеличенный на 1.

    3. Клиент должен подтвердить установление соединения, вернув ISN сервера,

    увеличенный на 1.

    Трехступенчатое открытие соединения устанавливает номер порта, а также

    ISN клиента и сервера. Каждый, отправляемый TCP – пакет содержит номера TCP

    – портов отправителя и получателя, номер фрагмента для сообщений, разбитых

    на меньшие части, а также контрольную сумму, позволяющую убедиться, что при

    передачи не произошло ошибок.

    Пользовательский протокол дейтаграмм (UDP)

    В отличие от TCP UDP не устанавливает соединения. Протокол UDP

    предназначен для отправки небольших объемов данных без установки соединения

    и используется приложениями, которые не нуждаются в подтверждении адресатом

    их получения. UDP также использует номера портов для определения

    конкретного процесса по указанному IP адресу. Однако UDP порты отличаются

    от TCP портов и, следовательно, могут использовать те же номера портов, что

    и TCP, без конфликта между службами.

    Межсетевой уровень

    Межсетевой уровень отвечает за маршрутизацию данных внутри сети и

    между различными сетями. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые

    зависят от используемого протокола и используются для отправки пакетов из

    одной сети (или ее сегмента) в другую (или другой сегмент сети). В стеке

    TCP/IP на этом уровне используется протокол IP.

    Протокол Интернета IP

    Протокол IP обеспечивает обмен дейтаграммами между узлами сети и

    является протоколом, не устанавливающим соединения и использующим

    дейтаграммы для отправки данных из одной сети в другую. Данный протокол не

    ожидает получение подтверждения (ASK, Acknowledgment) отправленных пакетов

    от узла адресата. Подтверждения, а также повторные отправки пакетов

    осуществляется протоколами и процессами, работающими на верхних уровнях

    модели.

    К его функциям относится фрагментация дейтаграмм и межсетевая

    адресация. Протокол IP предоставляет управляющую информацию для сборки

    фрагментированных дейтаграмм. Главной функцией протокола является

    межсетевая и глобальная адресация. В зависимости от размера сети, по

    которой будет маршрутизироваться дейтаграмма или пакет, применяется одна из

    трех схем адресации.

    Адресация в IP-сетях

    Каждый компьютер в сетях TCP/IP имеет адреса трех уровней: физический

    (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя).

    Физический, или локальный адрес узла, определяемый технологией, с

    помощью которой построена сеть, в которую входит узел. Для узлов, входящих

    в локальные сети - это МАС–адрес сетевого адаптера или порта

    маршрутизатора, например, 11-А0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются

    производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как

    управляются централизовано. Для всех существующих технологий локальных

    сетей МАС – адрес имеет формат 6 байтов: старшие 3 байта - идентификатор

    фирмы производителя, а младшие 3 байта назначаются уникальным образом самим

    производителем.

    Сетевой, или IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100.

    Этот адрес используется на сетевом уровне. Он назначается администратором

    во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит

    из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть выбран

    администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального

    подразделения Internet (Network Information Center, NIC), если сеть должна

    работать как составная часть Internet. Обычно провайдеры услуг Internet

    получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем распределяют их

    между своими абонентами. Номер узла в протоколе IP назначается независимо

    от локального адреса узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера

    узла - гибкое, и граница между этими полями может устанавливаться

    произвольно. Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел

    должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. IP-адрес

    характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое

    соединение.

    Символьный адрес, или DNS-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот адрес

    назначается администратором и состоит из нескольких частей, например, имени

    машины, имени организации, имени домена. Такой адрес используется на

    прикладном уровне, например, в протоколах FTP или telnet.

    Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP

    Для определения локального адреса по IP-адресу используется протокол

    разрешения адреса Address Resolution Protocol (ARP). ARP работает различным

    образом в зависимости от того, какой протокол канального уровня работает в

    данной сети – протокол локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI) с

    возможностью широковещательного доступа одновременно ко всем узлам сети,

    или же протокол глобальной сети (X.25, frame relay), как правило, не

    поддерживающий широковещательный доступ. Существует также протокол,

    решающий обратную задачу – нахождение IP-адреса по известному локальному

    адресу. Он называется реверсивный ARP – RARP (Reverse Address Resolution

    Protocol) и используется при старте бездисковых станций, не знающих в

    начальный момент своего IP-адреса, но знающих адрес своего сетевого

    адаптера.

    В локальных сетях ARP использует широковещательные кадры протокола

    канального уровня для поиска в сети узла с заданным IP-адресом.

    Узел, которому нужно выполнить отображение IP-адреса на локальный

    адрес, формирует ARP-запрос, вкладывает его в кадр протокола канального

    уровня, указывая в нем известный IP-адрес, и рассылает запрос

    широковещательно. Все узлы локальной сети получают ARP-запрос и сравнивают

    указанный там IP-адрес с собственным адресом. В случае их совпадения узел

    формирует ARP-ответ, в котором указывает свой IP-адрес и свой локальный

    адрес и отправляет его уже направленно, так как в ARP-запросе отправитель

    указывает свой локальный адрес. ARP-запросы и ответы используют один и тот

    же формат пакета.

    Протокол ICMP

    Протокол управления сообщениями Интернета (ICMP – Internet Control

    Message Protocol) используется IP и другими протоколами высокого уровня для

    отправки и получения отчетов о состоянии переданной информации. Этот

    протокол используется для контроля скорости передачи информации между двумя

    системами. Если маршрутизатор, соединяющий две системы, перегружен

    трафиком, он может отправить специальное сообщение ICMP – ошибку для

    уменьшения скорости отправления сообщений.

    Протокол IGMP

    Узлы локальной сети используют протокол управления группами Интернета

    (IGMP – Internet Group Management Protocol), чтобы зарегистрировать себя в

    группе. Информация о группах содержится на маршрутизаторах локальной сети.

    Маршрутизаторы используют эту информацию для передачи групповых сообщений.

    Групповое сообщение, как и широковещательное, используется для

    отправки данных сразу нескольким узлам.

    NDIS

    Network Device Interface Specification – спецификация интерфейса

    сетевого устройства, программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие

    между драйверами транспортных протоколов, и соответствующими драйверами

    сетевых интерфейсов. Позволяет использовать несколько протоколов, даже если

    установлена только одна сетевая карта.

    Уровень сетевого интерфейса

    Этот уровень модели TCP/IP отвечает за распределение IP-дейтаграмм. Он

    работает с ARP для определения информации, которая должна быть помещена в

    заголовок каждого кадра. Затем на этом уровне создается кадр, подходящий

    для используемого типа сети, такого как Ethernet, Token Ring или ATM, затем

    IP-дейтаграмма помещается в область данных этого кадра, и он отправляется в

    сеть.

    Вопросы

    1. Назначение спецификации стандартов IEEE802.

    2. Какой стандарт описывает сетевую технологию Ethernet?

    3. Какой стандарт определяет задачи управления логической связью?

    4. Какой стандарт задает механизмы управления сетью?

    5. Какой стандарт описывает сетевую технологию ArcNet?

    6. Какой стандарт описывает сетевую технологию Token Ring?

    7. Какой стандарт содержит рекомендации по оптоволоконным сетевым

    технологиям?

    8. Что такое интерфейс уровня базовой модели OSI?

    9. Что такое протокол уровня базовой модели OSI?

    10. Дать определение стека протоколов.

    11. На какие уровни разбиваются стеки протоколов?

    12. Назвать наиболее популярные сетевые протоколы.

    13. Назвать наиболее популярные транспортные протоколы.

    14. Назвать наиболее популярные прикладные протоколы.

    15. Перечислить наиболее популярные стеки протоколов.

    16. Назначение программных интерфейсов сокетов Windows и NetBIOS.

    17. Чем отличается протокол TCP от UDP?

    18. Функции протокола IP.

    19. Какие существуют виды адресации в IP-сетях?

    20. Какой протокол необходим для определения локального адреса по IP-

    адресу?

    21. Какой протокол необходим для определения IP-адреса по локальному

    адресу?

    22. Какой протокол используется для управления сообщениями Интернета?

    23. Назначение уровня сетевого интерфейса стека TCP/IP.

    Топология вычислительной сети и методы доступа

    1 Топология вычислительной сети

    Топология (конфигурация) – это способ соединения компьютеров в сеть.

    Тип топологии определяет стоимость, защищенность, производительность и

    надежность эксплуатации рабочих станций, для которых имеет значение время

    обращения к файловому серверу.

    Понятие топологии широко используется при создании сетей. Одним из

    подходов к классификации топологий ЛВС является выделение двух основных

    классов топологий: широковещательные и последовательные.

    В широковещательных топологиях ПК передает сигналы, которые могут быть

    восприняты остальными ПК. К таким топологиям относятся топологии: общая

    шина, дерево, звезда.

    В последовательных топологиях информация передается только одному ПК.

    Примерами таких топологий являются: произвольная (произвольное соединение

    ПК), кольцо, цепочка.

    При выборе оптимальной топологии преследуются три основных цели:

    - обеспечение альтернативной маршрутизации и максимальной надежности

    передачи данных;

    - выбор оптимального маршрута передачи блоков данных;

    - предоставление приемлемого времени ответа и нужной пропускной

    способности.

    При выборе конкретного типа сети важно учитывать ее топологию.

    Основными сетевыми топологиями являются: шинная (линейная) топология,

    звездообразная, кольцевая и древовидная.

    Например, в конфигурации сети ArcNet используется одновременно и

    линейная, и звездообразная топология. Сети Token Ring физически выглядят

    как звезда, но логически их пакеты передаются по кольцу. Передача данных в

    сети Ethernet происходит по линейной шине, так что все станции видят сигнал

    одновременно.

    Виды топологий

    Существуют пять основных топологий (рис. 4.1):

    - общая шина (Bus);

    - кольцо (Ring);

    - звезда (Star);

    - древовидная (Tree);

    - ячеистая (Mesh).

    [pic]

    Рис. 4.1 Типы топологий

    Общая шина

    Общая шина это тип сетевой топологии, в которой рабочие станции

    расположены вдоль одного участка кабеля, называемого сегментом.

    [pic]

    Рис. 4.1 Топология Общая шина

    Топология Общая шина (рис. 4.2) предполагает использование одного

    кабеля, к которому подключаются все компьютеры сети. В случае топологии

    Общая шина кабель используется всеми станциями по очереди. Принимаются

    специальные меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не

    мешали друг другу передавать и принимать данные. Все сообщения, посылаемые

    отдельными компьютерами, принимаются и прослушиваются всеми остальными

    компьютерами, подключенными к сети. Рабочая станция отбирает адресованные

    ей сообщения, пользуясь адресной информацией. Надежность здесь выше, так

    как выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособность сети

    в целом. Поиск неисправности в сети затруднен. Кроме того, так как

    используется только один кабель, в случае обрыва нарушается работа всей

    сети. Шинная топология - это наиболее простая и наиболее распространенная

    топология сети.

    Примерами использования топологии общая шина является сеть 10Base–5

    (соединение ПК толстым коаксиальным кабелем) и 10Base–2 (соединение ПК

    тонким коаксиальным кабелем).

    Кольцо

    [pic]

    Рис. 4.1 Топология Кольцо

    Кольцо – это топология ЛВС, в которой каждая станция соединена с двумя

    другими станциями, образуя кольцо (рис.4.3). Данные передаются от одной

    рабочей станции к другой в одном направлении (по кольцу). Каждый ПК

    работает как повторитель, ретранслируя сообщения к следующему ПК, т.е.

    данные, передаются от одного компьютера к другому как бы по эстафете. Если

    компьютер получает данные, предназначенные для другого компьютера, он

    передает их дальше по кольцу, в ином случае они дальше не передаются. Очень

    просто делается запрос на все станции одновременно. Основная проблема при

    кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая станция должна

    активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из строя хотя

    бы одной из них, вся сеть парализуется. Подключение новой рабочей станции

    требует краткосрочного выключения сети, т.к. во время установки кольцо

    должно быть разомкнуто. Топология Кольцо имеет хорошо предсказуемое время

    отклика, определяемое числом рабочих станций.

    Чистая кольцевая топология используется редко. Вместо этого кольцевая

    топология играет транспортную роль в схеме метода доступа. Кольцо описывает

    логический маршрут, а пакет передается от одной станции к другой, совершая

    в итоге полный круг. В сетях Token Ring кабельная ветвь из центрального

    концентратора называется MAU (Multiple Access Unit). MAU имеет внутреннее

    кольцо, соединяющее все подключенные к нему станции, и используется как

    альтернативный путь, когда оборван или отсоединен кабель одной рабочей

    станции. Когда кабель рабочей станции подсоединен к MAU, он просто образует

    расширение кольца: сигналы поступают к рабочей станции, а затем

    возвращаются обратно во внутреннее кольцо

    Звезда

    Звезда – это топология ЛВС (рис.4.4), в которой все рабочие станции

    присоединены к центральному узлу (например, к концентратору), который

    устанавливает, поддерживает и разрывает связи между рабочими станциями.

    Преимуществом такой топологии является возможность простого исключения

    неисправного узла. Однако, если неисправен центральный узел, вся сеть

    выходит из строя.

    В этом случае каждый компьютер через специальный сетевой адаптер

    подключается отдельным кабелем к объединяющему устройству. При

    необходимости можно объединять вместе несколько сетей с топологией Звезда,

    при этом получаются разветвленные конфигурации сети. В каждой точке

    ветвления необходимо использовать специальные соединители (распределители,

    повторители или устройства доступа).

    [pic]

    Рис. 4.1 Топология Звезда

    Примером звездообразной топологии является топология Ethernet с

    кабелем типа Витая пара 10BASE-T, центром Звезды обычно является Hub.

    Звездообразная топология обеспечивает защиту от разрыва кабеля. Если

    кабель рабочей станции будет поврежден, это не приведет к выходу из строя

    всего сегмента сети. Она позволяет также легко диагностировать проблемы

    подключения, так как каждая рабочая станция имеет свой собственный

    кабельный сегмент, подключенный к концентратору. Для диагностики достаточно

    найти разрыв кабеля, который ведет к неработающей станции. Остальная часть

    сети продолжает нормально работать.

    Однако звездообразная топология имеет и недостатки. Во-первых, она

    требует много кабеля. Во-вторых, концентраторы довольно дороги. В-третьих,

    кабельные концентраторы при большом количестве кабеля трудно обслуживать.

    Однако в большинстве случаев в такой топологии используется недорогой

    кабель типа витая пара. В некоторых случаях можно даже использовать

    существующие телефонные кабели. Кроме того, для диагностики и тестирования

    выгодно собирать все кабельные концы в одном месте. По сравнению с

    концентраторами ArcNet концентраторы Ethernet и MAU Token Ring достаточно

    дороги. Новые подобные концентраторы включают в себя средства тестирования

    и диагностики, что делает их еще более дорогими.

    2 Методы доступа

    Метод доступа – это способ определения того, какая из рабочих станций

    сможет следующей использовать ЛВС. То, как сеть управляет доступом к каналу

    связи (кабелю), существенно влияет на ее характеристики. Примерами методов

    доступа являются:

    - множественный доступ с прослушиванием несущей и разрешением коллизий

    (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – CSMA/CD);

    - множественный доступ с передачей полномочия (Token Passing Multiple

    Access – TPMA) или метод с передачей маркера;

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.