Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стандарт многоуровневого управления сетью (модель взаимодии открытых систем open system interconnection, osi). Понятие протокола, интерфейса, стек протоколов

Модуляция. Разновидности модуляции. Скорость манипуляции | Классификация помех. Свойства флуктуационных помех. Сравнение методов манипуляции по помехоустойчивости | Частотная манипуляция. Модулятор, детектор. Спектр сигнала и нужная полоса пропускания канала | Фазовая манипуляция. Спектр сигнала и нужная полоса пропускания канала. Относительная фазовая манипуляция метода | Классификация погрешностных кодов. Выражения для расчета вероятности обнаружения ошибки для кодов с постоянным весом для кодов с контролем по паритету | Первичные коды и способы расширение кодировочной таблицы. ESC - последовательности принтеров | Причины использования модуляция при передачи данных. Разновидности модуляция и необходимые полосы пропускания линий связи | Модемы как периферийные устройства. система управления ХЕЙЗ. Модемы серия MNP. особенности модемов классов MNP-5, 7,10. Команды модема | Методы магнитного записывания информации и их применение | Частотная модуляция. |


Читайте также:
  1. A diverse educational system: structure, standards, and challenges
  2. A tetrahedron-based system of space co-ordinates
  3. A Typical State Judicial System
  4. ABO Blood Grouping System
  5. ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM
  6. Agriculture, mass production, the labor movement, and the economic system
  7. AIRPORT SECURITY SYSTEMS

2.22. CТАНДАРТ БАГАТОРІВНЕВОГО КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ (МОДЕЛЬ ВЗАІМОДІЇ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ – OPEN SYSTEM INTERCONNECTION, OSI). ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛУ, ІНТЕРФЕЙСУ, СТЕКУ ПРОТОКОЛІВ.

Как правило сеть стоит из разнородного оборудований и поэтому проблема совместимости стоит наиболее остро. Проблема взаимодействия между устройствами в сети очень сложная и для ее решения используется декомпозиция. Декомпозиция заключается в разбиении задачи на модули и четкого определения функций каждого модуля и порядка их взаимодействия. При декомпозиции часто используют многоуровневый подход. Он заключается в том, что все множество модулей, решающих частные задачи, разбивают на группы и упорядочивают и группы по уровням. В соответствии с принципом иерархии для каждого промежуточного уровня можно четко указать вышележащий и нижележащий уровень. Группа модулей, составляющих каждый уровень должна быть сформирована так, чтобы все модули этой группы для выполнения своих задач обращались с запросами только к модулям соседнего нижележащего уровня. С другой стороны результаты работы модулей могут быть переданы только модулям соседнего вышележащего уровня.


В результате достигается относительная независимость уровней и возможность их автономной разработки модификации и управления. Опираясь на принцип декомпозиции и иерархического упорядочивания международная организация по стандартизации ISO предложила семиуровневою модель OSI.
Прикладной уровень -> Представительный уровень -> Сеансовый уровень -> Транспортный уровень -> Сетевой уровень -> Канальный уровень -> Физический уровень

Многоуровневое представление средств сетевого взаимодействия имеет свою специфику, связанную с тем, что необходимо обеспечить согласованную работу двух “иерархий” работающих на различных компьютерах. У двух сторон взаимодействия должны соответствовать уровни и форма сигналов, размеры и структура сообщений и т. д.

Формализованные правила определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но на различных узлах – называются протоколом.

Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящихся на одном узле, также взаимодействуют друг с другом с помощью стандартизованных форматов сообщений в соответствии с четко определенными правилами называемыми интерфейсом. Интерфейс фактически представляет собой набор сервисов предоставляемых данным уровнем соседнему уровню.

Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия протоколов в сети, называют стеком протоколов.

Протоколы нижнего уровня организовывают как правило аппаратно, а протоколы верхнего уровня как правило программно.

2.23. Передачи данных на физическом уровне. Аналоговых и дискретных модуляций. Потенциальные коды: без возвращения к нулю (NRZ), биполярные код из альтернативных инверсий (ами), код с инверсией при единицы (NRZI), код 2B1Q (два бита передающиеся четырьмя уровнями потенциалов). Импульсные коды: биполярный импульсный, манчестерский. Сравнение их характеристик

2.23. ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ. АНАЛОГОВА ТА ДИСКРЕТНА МОДУЛЯЦІЯ. ПОТЕНЦІАЛЬНІ КОДИ: БЕЗ ПОВЕРНЕННЯ ДО НУЛЯ (NRZ), БІПОЛЯРНИЙ КОД З АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ІНВЕРСІЄЮ (АМІ), КОД З ІНВЕРСІЄЮ ПРИ ОДИНИЦІ (NRZI), КОД 2B1Q (ДВА БІТА ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧОТИРМА РІВНЯМИ ПОТЕНЦІАЛІВ). ІМПУЛЬСНІ КОДИ: БІПОЛЯРНИЙ ІМПУЛЬСНИЙ, МАНЧЕСТЕРСЬКИЙ. ПОРІВНЯННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК.

Физический уровень в семиуровневой модели OSI имеет дело с передачей битов по физическим каналам связи. К этому уровню имеют отношение характеристики физических сред передачи данных, а также характеристики передаваемых электрических сигналов. Кроме того здесь стандартизуются разъемы и назначения каждого контакта.

При передачи данных на физическом уровне применяют два основных типа физического кодирования – на основе синусоидального несущего сигнала (аналоговая модуляция) и на основе последовательности прямоугольных импульсов (дискретная модуляция).

Аналоговая модуляция применяется для передачи дискретных данных по каналам с узкой полосой частот, типичным представителем которых являются каналы тональной частоты телефонных сетей.

Существует несколько типов аналоговой модуляции: амплитудная, частотная и фазовая модуляция. Часто используют комбинированные методы модуляции.

Дискретные способы модуляции основаны на дискретизации непрерывных процессов, как по амплитуде так и по времени. Дискретная модуляция основана на теореме Найквиста-Котельникова: аналоговая функция может быть достаточно точно восстановлена из ее дискретных значений, если частота дискретизации была в два или более раза больше частоты самой высокой гармоники спектра исходной функции.
При цифровом кодировании дискретной информации применяют потенциальные (используется уровень сигнала) и импульсные коды (для представления данных используют либо импульсы определенной полярности либо перепады потенциала).

NRZ: При передачи последовательности единиц уровень сигнала не возвращается к нулю в течении такта (в отличии от других способов кодирования). Важным недостатком этого кода является отсутствие самосинхронизации и наличие низкочастотной составляющей частота, которая на больших последовательностях нулей или единиц стремится к нулю. Преимущество – достаточно низкая частота основной гармоники.

АМІ: в этом методе используется три уровня потенциала: +1, 0, -1. Ноль кодируется нулевым уровнем, а единица либо положительным либо отрицательным потенциалом (каждая новая единица противоположна по потенциалу предыдущей). Этот код частично ликвидирует проблему отсутствия самосинхронизации и проблему низкочастотной составляющей.
NRZI: Этот код очень похож на AMI – только использует два уровня сигнала. При передаче единицы – потенциал инвертируется, а при передаче нуля – остается прежним. Используется там, где нежелательно наличие третьего уровня сигнала (например в оптоволоконных линиях – где есть два состояния свет и тьма). Этот код обладает теми же недостатками что и AMI.
2B1Q: Это код с четырмя уровнями сигнала. За один такт передается 2 бита: 00 - -2,5В; 01 - -0,833 В; 11 - +0,833 В; 10 - +2,5В. Т. е. Этот код обеспечивает в два раза большую скорость по сравнению с предыдущими кодами. Для передачи мощность передатчика должна быть выше, чтобы на приемной стороне возможно было различить 4 уровня сигнала.
Біполярний імпульсний – импульсный код в котором единица представлена импульсом одной полярности, а ноль – другой. Каждый импульс делится на половину такта. Преимущество – самосинхронизирующийся. Недостаток – слишком широкий спектр.
Манчестерський: Имульсный код, который использует перепад потенциала, который происходит в середине каждого такта. Еденица кодируется перепадом от низкого уровня к высокому, а ноль – наоборот. В начале каждого такта может произойти служебный перепад синала, если требуется закодировать последовательность нулей или едениц. Преимущества – самосинхронизирующийся, имеет довольно узкую полосу пропускания, нет постоянной составляющей.

2.24. Протоколы канального уровня: асинхронный, синхронный (символьно-ориентированные, бит-ориентированные). Протоколы с установкой соединение и без установки

2.24. ПРОТОКОЛИ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ: АСИНХРОННІ, СИНХРОННІ (СИМВОЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ, БІТ-ОРІЄНТОВАНІ). ПРОТОКОЛИ З ВСТАНОВЛЕННЯМ З’ЄДНАННЯ ТА БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ.

Канальный уровень обеспечивает передачу пакетов данных, поступающих от протоколов верхних уровней, узлу назначения, адрес которого также указывает протокол верхнего уровня. Протоколы канального уровня оформляют переданные им пакеты в кадры собственного формата, помещая указанный адрес назначения в одно из полей такого кадра, а также сопровождая кадр контрольной суммой. Протокол канального уровня обычно работает в пределах одной сети, которая, как правило, входит в более крупную составную сеть, объединяемую протоколами сетевого уровня. Адреса, с которыми работает протокол канального уровня, используются для доставки кадров только в пределах этой сети, а для перемещения пакетов из сети в сеть применяются уже адреса следующего, сетевого уровня.
Наиболее существенными характеристиками метода передачи, а значит, и протокола, работающего на канальном уровне, являются следующие:


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Элементы формата сектора, обеспечивающие битовую и байтовую синхронизацию при считывания информации с гибких дисков| Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)