Информационные сети
Основные сведения об информационных сетях, особенности их многоуровневой архитектуры. Линии связи и каналы, их разновидности. Передача данных на физическом и канальном уровнях. Коммутация каналов и данных. Организация сетей, беспроводные технологии.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.02.2016 |
Размер файла | 1,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
6. С восстановлением потерянных и искаженных данных/без восстановления.
7. С поддержкой динамической компрессии данных/без поддержки.
Некоторые их этих свойств присущи протоколам более высоких уровней.
§2.4.1 Асинхронные протоколы
Асинхронные протоколы представляют собой наиболее старый способ связи. Они оперируют не с кадрами, а с отдельными символами, которые представлены байтами со старт-стопными символами. Некоторые символы имеют управляющий характер, например символ предписывают телетайпу или дисплею возврат каретки на начало строки. В этих протокола существуют управляющие последовательности, которые обычно начинаются с символа. Эти последовательности вызывают на управляемом устройстве достаточно сложные действия - например, загрузку нового шрифта на принтер. В асинхронных протоколах применяются стандартные наборы символов, чаще всего ASCII или EBSDIC.32 или 27 кодов в этих наборах являются специальными кодами. Они не отображаются на дисплее или принтере, но используются протоколами для управления режимами данных. Описанный режим называется асинхронным или старт-стопным. Одной их причин его использования является наличие устройств, которые генерируют байты данных в случайные моменты времени. Так работает клавиатура дисплея или другого терминального устройства, с которого человек вводит данные. В асинхронном режиме каждый байт данных сопровождается сигналами "старт" и "стоп" (рис.2.8). Сигнал "старт" имеет продолжительность в одни тактовый интервал. Он извещает приемник о приходе данных и позволяет приемнику выполнить некоторые функции, связанные с синхронизацией. Сигнал "стоп" может длиться один, полтора и два такта.
Рис.2.8 Асинхронный режим передачи на уровне байтов
Постепенно асинхронные протоколы усложнялись и стали наряду с отдельными символами использовать целые блоки данных, то есть кадры. Это уже более характерно для синхронных протоколов. При синхронном режиме передачи старт-стопные биты между байтами отсутствуют. Данные собираются в кадр, который предваряется байтом синхронизации "синхробайтом" (рис.2.9). "Синхробайт" - это байт, содержащий известный код, например, 0111110, который оповещает приемник о приходе кадра данных. При его получении приемник должен перейти в режим байтовой синхронизации с передатчиком, то есть правильно понимать начало очередного байта кадров. Иногда применяется несколько синхробайтов для обеспечения более надежной синхронизации приемника и передатчика. При передаче длинных кадров для более надежной синхронизации битов иногда используются самосинхронизирующие коды.
Рис.2.9 Синхронный режим передачи на уровне байтов
В синхронных протоколах все обмены данных осуществляются кадрами. В общем случае каждый кадр имеет заголовок, поле данных и концевик (рис.2.10). Приемник должен распознавать границы байтов, начало и конец кадра, определять границы поля кадра-адреса назначения, адреса источника, других служебных полей заголовка, поля данных и контрольной суммы, если она имеется.
Рис.2.10. Кадры синхронных протоколов
Синхронные протоколы бывают двух типов: символьно-ориентированные (байт-ориентированные) и бит-ориентированные. Главное различие между ними заключается в методе синхронизации символов и кадров.
Символьно-ориентированные протоколы используются в основном для передачи блоков отображаемых символов, например, текстовых файлов. Синхронизация здесь достигается за счет того, что передатчик добавляет два или более управляющих символов перед каждым блоком символов. Эти символы называются символами SYN, которые в коде ASCII имеют двоичное значение 0010110. Несимметричное относительно начала символов значение позволяет легко разграничивать отдельные символы SYN при их последовательном приеме. Символы SYN выполняют две функции:
1. Обеспечивают приемнику битовую синхронизацию.
2. После достижения битовой синхронизации позволяют приемнику начать распознавание границ символов SYN.
После того, как приемник начал отделять один символ от другого можно задавать границы начала кадра. Обычно для этих целей используется символ STX (Start of Text > ASCII 0000010). Другой символ отмечает окончание кадра ETX (End of Text > ASCII 0000011). Такой простой способ выделения начала и конца кадра хорошо работал, если внутри кадра не было символов STX и ETX. Однако в компьютерных сетях при передаче программ с использованием символов STX и ETX необходимая прозрачность достигалась за счет того, что перед этими символами всегда встав-лялся специальный символ DLE (Data Link Escape). Такая процедура называется стаффингом символов (от английского слова stuff - всякая всячина, заполнитель).
В настоящее время все чаще используется более универсальный метод, называемый бит-ориентированной передачей. Сейчас используются три различные схемы бит-ориентированной передачи. Они отличаются способом обозначения начала и конца каждого кадра. Первая схема (рис.2.11) похожа на схему с символами STX и ETX в символьно-ориентированных протоколах. Начало и конец каждого кадра отмечается одной и той же 8-битовой последовательностью - 01111110, которая называется флагом. Термин "бит-ориентированный" используется потому, что принимаемый поток битов сканируется приемником на побитовой основе для обнаружения стартового флага, а затем во время приема - для обнаружения стопового флага. Поэтому длина кадра в этом случае необязательно должна быть кратна 8 бит. Для обеспечения синхронизации приемника передатчик посылает последовательность байтов простоя (рис.2.11, а), каждый из которых состоит их восьми единиц (11111111).
Рис.2.11. Первый способ выделения начала и конца кадра при синхронной передаче
Для достижения прозрачности данных необходимо, чтобы флаг не присутствовал в поле данных кадра. Для этого, если схема обнаруживает, что передано подряд пять единиц, то автоматически вставляется 0, так называемый бит-стаффинг (рис 2.11, б). Поэтому последовательность 011111110 (т.е. флаг) никогда не появляется в поле данных кадра. Аналогичная схема работает и в приемнике, выполняя обратную функцию, то есть если после пяти единиц появляется 0, то он автоматически удаляется.
Рис.2.12. Второй способ выделения начала и конца кадра при синхронной передаче
Во второй схеме (рис.2.12) для обозначения начала кадра имеется только стартовый флаг, а для определения конца кадра используется поле данных кадра. Эта схема часто используется в локальных сетях, в которых для обозначения незанятости среды в исходном состоянии не передаются никакие символы. Чтобы все станции вошли в битовую синхронизацию, посылающая станция предваряет содержимое кадра последовательностью битов, которая называется преамбулой и состоит из чередования единиц и нулей 101010… Войдя в битовую синхронизацию, приемник исследует входной поток на побитовой основе, пока не обнаружит байт начала кадра 10101011, который выполняет роль символа STX. За этим кадром байтом следует заголовок кадра, в котором в определенном месте находится поле длины поля данных. Таким образом, в этой схеме приемник просто отсчитывает заданное количество байтов, чтобы определить окончание кадра.
В третьей схеме (рис.2.13) для обозначения начала и конца кадра используют флаги, которые включают запрещенные для данного кода сигналы. Например, при манчестерском кодировании вместо обязательного изменения полярности сигнала в середине тактового интервала уровень сигнала остается неизменным и низким (запрещенный сигнал j) или неизменным и высоким (запрещенный сигнал k). Начало кадра отмечается последовательностью jk0jk000, а конец jkjk111. Этот способ очень экономен, так как не требует ни бит-стаффинга, ни поля его длины. Недостаток этого способа заключается в зависимости от принятого метода физического кодирования.
Рис.2.13. Третий способ выделения начала и конца кадра при синхронной передаче
§2.4.2 Передача с установлением соединения и без установления соединения
При передаче кадров данных на канальном уровне используются как дейтаграммные процедуры, работающие без установления соединения, так и процедуры с предварительным установлением логического соединения.
При дейтаграммной передаче кадр посылается в сеть "без предупреждения" и никакой ответственности за его утерю протокол не несет (рис.2.14). Предполагается, что сеть всегда готова принять кадр до конечного узла. Дейтаграммный метод работает быстро. Однако здесь трудно организовать в рамках протокола отслеживание факта доставки кадра узлу назначения.
Рис.2.14. Протоколы без установления соединения
Передача с установлением соединения более надежна, но требует больше времени для передачи данных и вычислительных затрат от конечных узлов (рис.2.15).
Рис.2.15. Протоколы с установлением соединения
§2.5 Сжатие данных и коррекция ошибок
Сжатие или компрессия данных применяется для сокращения времени их передачи. Так как на компрессию и декомпрессию данных передающая сторона тратит дополнительное время, то выгоды от сокращения времени на передачу данных при их сжатии бывают заметны только для низкоскоростных каналов. Этот порог скорости составляет около 64 Кбит/с. Многие программные и аппаратные средства сети способны выполнять динамическую компрессию данных в отличие от статической, когда данные предварительно компрессируются (например, с помощью популярных архиваторов WinZip), а уже затем отсылаются в сеть.
Существует несколько алгоритмов компрессии. Каждый из них применим к определенному типу данных. Некоторые модели предлагают адаптивную компрессию, при которой в зависимости от передаваемых данных выбирается определенный алгоритм компрессии. Такие модели называются интеллектуальными. Рассмотрим некоторые из алгоритмов компрессии:
1. Десятичная упаковка. Когда данные состоят из чисел, значительную экономию можно получить, уменьшив с 7 до 4 битов при кодировании каждую цифру. (В коде ASCII при кодировании каждой цифры используется 7 бит). При этом в коде ASCII старшие три бита всех десятичных цифр содержат комбинацию 011. Если все данные в кадре информации состоят из десятичных цифр, то, поместив в заголовок кадра соответствующий управляющий символ, можно существенно сократить длину кадра.
2. Относительное кодирование. При передаче числовых данных с небольшими отклонениями между последовательными цифрами можно передавать только эти отклонения вместе с известным опорным значением. В частности, такой метод используется при цифровом кодировании голоса ADPCM, передающем в каждом такте только разницу между соседними замерами голоса.
3. Символьное подавление. Используется, когда передаваемые данные содержат большое количество повторяющихся байтов (например, при передаче черно-белого изображения). При этом передатчик сканирует последовательность передаваемых байтов. Затем заменяет ее специальной трехбайтовой последовательностью. В этой последовательности указывает значение байта, количество его повторений и отмечает начало этой последовательности специальным управляющим символом.
4. Коды переменной длины или статистическое кодирование. Основано на том, что часто встречающиеся символы заменяются кодами меньшей длины. Статистическое кодирование подробно рассмотрено ниже в 8-й главе, посвященной основам теории кодирования. Среди статистических кодов наибольшее распространение получил метод Хаффмана, позволяющий строить коды автоматически, на основе известных частот появления символов.
Канальный уровень должен обнаруживать ошибки передачи данных и по возможности их корректировать. Большая часть протоколов канального уровня выполняет только первую задачу - обнаружение ошибок, считая, что корректировать ошибки или повторно передавать данные должны протоколы верхних уровней. Хотя существуют протоколы (например, LLC2 или HDLC), которые самостоятельно решают задачи восстановления потерянных или искаженных кадров.
В настоящее время разработано достаточно много методов, позволяющих обнаруживать и даже корректировать ошибки. Все они основаны на передаче в составе кадра данных избыточной служебной информации. Эту служебную информацию обычно называют контрольной суммой или последовательностью контроля кадра. Методы исправления и обнаружения ошибок подробно рассмотрены в седьмой главе, посвященной основам теории кодирования. В информационных сетях существуют несколько алгоритмов вычисления контрольной суммы. Наиболее распространены среди них следующие:
1. Контроль по паритету (или коды с контролем четности) позволяют обнаруживать одиночные ошибки.
2. Вертикальный и горизонтальный контроль по паритету представляет собой модификацию первого метода. Исходные данные в этом случае рассматриваются в виде матрицы, столбцы и строки которой проверяются на четность.
3. Циклический избыточный контроль (циклические коды). Циклические коды позволяют обнаруживать и исправлять ошибки (в том числе и многократные) при минимальной избыточности. В информационных системах обычно применяются циклические коды, контрольная сумма в которых имеет длину 16 (2 байта) разрядов или 32 (4 байта) разряда.
Глава 3. Коммутация каналов
§3.1 Коммутация
Основой технологии сети с маршрутизацией данных является использование коммутации. В зависимости от задач, поставленных перед коммуникационной сетью, использует несколько методов коммуникации (рис.3.1). Каждый из них определяется различными этажерками уровней взаимодействия открытых систем (OSI). В коммутации блоков данных участвуют (рис 3.2) N нижних уровней взаимодействующих друг с другом абонентских или административных систем, а также расположенных между ними ретрансляционных систем.
В зависимости от метода коммутации число уровней N изменяется от одного до семи.
Коммутация каналов связана с предоставлением на время сеанса последовательностей каналов, соединяющих пары абонентских или административных систем друг с другом. Здесь N=1 и коммутация выполняется во всех ретрансляционных системах, опирающихся на физический уровень этих систем. В результате этого последовательность каналов соединяется в единый канал, проходящий через всю коммуникационную сеть.
Ретрансляция кадров и ретрансляция ячеек являются сравнительно новыми методами коммутации. Здесь каждая ретрансляционная система выполняет интегральную коммутацию. Интегральная коммутация - это универсальный пакетно-ориентированный метод коммутации. Здесь коммутация пакетов, коммутация каналов, ретрансляция ячеек слились в единый способ передачи данных. Связанные с этим операции осуществляются аппаратно, а через каждый узел интегральной коммутации одновременно может проходить не один, а группа блоков данных. Благодаря этому осуществляется скоростная коммуникация данных. Это позволяет эффективно загрузить широкополосные каналы и скоростные базовые сети. Во всех системах N=2 и в передаче участвуют канальные процессы, которые опираются на функции физического и канального уровня. Наиболее перспективным для интегральной коммутации является асинхронный способ передачи (АТМ).
Рис.3.1 Виды коммутации
Рис.3.2 Коммутация блоков данных
Коммутация пакетов обеспечивает передачу пакетов из одного канала в другой, подключенный к этому узлу. Пары каналов на время сеанса в единое целое не соединяются. Здесь N=3, а коммуникация осуществляется сетевыми процессами, опирающимися на функции физического, канального и сетевого уровня. Смешанная коммутация (рис.3.3) выполняется на базе одного и того же оборудования коммуникационной сети, но позволяет обеспечить как коммуникацию каналов (при N=1), так и коммуникацию пакетов (при N=3). Первая оказывается дороже, но строго гарантирует адресатам время доставки пакетов. Вторая является более дешевой, но работает с разбросом времени доставки пакетов. Коммутация сообщений использует семиуровневую иерархию протоколов. Коммутация сообщений обеспечивает передачу через сеть сообщений с промежуточным их хранением в узлах коммутации. Здесь N =7 и каждый узел по частям принимает сообщение, собирает его, записывает в память, проверяет наличие ошибок и затем передает его (разбирая по частям) следующему узлу. Необходимость в большой памяти, относительно медленная передача данных привели к тому, что в большинстве сетей она заменена другими видами коммутации.
Рис.3.3 Смешанная коммутация
Первая оказывается дороже, но строго гарантирует адресатам время доставки пакетов. Вторая является более дешевой, но работает с разбросом времени доставки пакетов.
Коммутация сообщений использует семиуровневую иерархию протоколов. Коммутация сообщений обеспечивает передачу через сеть сообщений с промежуточным их хранением в узлах коммутации. Здесь N =7 и каждый узел по частям принимает сообщение, собирает его, записывает в память, проверяет наличие ошибок и затем передает его (разбирая по частям) следующему узлу. Необходимость в большой памяти, относительно медленная передача данных привели к тому, что в большинстве сетей она заменена другими видами коммутации. Ретрансляция кадров и ячеек является сквозной коммутацией. Коммутация пакетов и сообщений определяется коммутацией с запоминанием. Коммутация основана на маршрутизации, определяющий путь, по которому в соответствии с адресом назначения передаются данные. Осуществляется коммутация функциональными блоками всех систем информационной сети.
§3.2 Коммутация каналов
Коммутация каналов обеспечивает предоставление каждой паре абонентов последовательности каналов сети для монопольного использования. В классической схеме в коммутации каналов ABC участвуют функциональные блоки физического уровня (1A,1B,1C) и физические процессы (ФП) узлов коммутации каналов либо узлов смешанной коммутации (рис 3.4).
Рис.3.4 Структура коммутации каналов
В результате происходит сквозная коммутация и между взаимодействующими абонентскими системами либо административными системами (K,E) образуется последовательность логических каналов (пунктир), по которым прикладные процессы передают друг другу блоки данных. Созданная таким образом последовательность используется монопольно взаимодействующей через нее парой абонентов. Логические каналы коммуникационной сети в результате коммуникации каналов чаще всего предоставляются только на время сеанса между системами и в этом случае называются коммутируемыми каналами. Коммуникация осуществляется только в начале сеанса взаимодействия. Для этого система - инициатор сеанса формирует и посылает к узлу вызов-запрос на прокладку через коммуникационную сеть последовательности каналов, которая свяжет систему-инициатора с системой-адресатом (рис 3.5).
Рис. 3.5 Последовательность каналов соединяющих системы А и В
Преимуществами коммутируемых каналов является гибкость и небольшая стоимость передачи при малом объеме графика. Недостатком является относительно низкое качество передачи, большое время ожидания соединения, возможность блокировки ("занято").
В сети коммутации каналов могут быть предоставлены также постоянные некоммутируемые каналы, выделенные в аренду на определенный срок, например, на год. Выделенные каналы называются также арендуемыми каналами. Они характеризуются высоким качеством передачи и всегда готовы к передаче данных. Однако они слишком дороги.
Достоинством коммутации каналов по сравнению с коммутацией пакетов является относительная дешевизна используемых для этой цели узлов. Кроме того, все передаваемые во время сеанса блоки данных доставляются адресату с одинаковой задержкой во времени, определяемой скоростными характеристиками узлов и каналов. Это упрощает передачу через коммуникационную сеть речи. Однако коммутация каналов имеет и ряд существенных недостатков. Во время сеанса последовательность используемых каналов загружена потоками битов относительно небольшое время. Остальное время каналы простаивают. Вторым недостатком является относительно длительное время создания последовательности каналов, так как необходимо дождаться, когда будет свободна нужная последовательность каналов. При коротких сеансах время создания последовательности каналов может превышать время сеанса.
§3.3 Коммутация пактов
Коммутация пакетов обеспечивает передачу через сеть пакетов без монопольного использования каналов. Характерной особенностью коммутации пакетов является коммутация с запоминанием и коллективное использование каналов коммуникационной сети. Пакеты по одному и тому же каналу идут по мере их поступления независимо от их источников и адресатов. Иначе говоря, канал взаимодействующими абонентами занимается только на время передачи каждого пакета. Коммутация пакетов является более сложной технологией чем коммутация каналов. При коммутации пакетов между физическими средствами соединения (A,B,C) используются функциональные блоки физического уровня (1A,1B,1C), канального уровня (2A,2B,3C) и сетевого уровня (3A,3B,3C) всех систем, включая узлы коммутации пакетов (рис 3.6).
Рис.3.6 Структура коммутации пакетов
Функциональные блоки в узлах объединяются сетевыми процессами (СП).
Для повышения надежности работы коммуникационной сети в ней топология размещения узлов коммутации пакетов и соединяющих их каналов строится из того, что между парами взаимодействующих систем создается несколько путей передачи пакетов (рис 3.7). Пакеты узлами коммутации направляются по тем последовательностям каналов, которые в конце концов позволят достичь абонентской системы-адресата.
Рис.3.7 Коммутация пакетов, направляемых абонентской системой А абонентской системе В.
Здесь в отличие от коммутации каналов коммутация происходит в течение всего сеанса взаимодействия систем (а не только в начале этого сеанса). В результате того, что пакеты идут по различным направлениям (последовательностям каналов), они могут приходить в пункт назначения с разным запаздыванием. Кроме того, после прохождения через какие-нибудь каналы в пакетах могут возникнуть ошибки. В этом случае пакеты уничтожаются и передаются вновь. Все это приводит к тому, что все пакеты, посланные системой, не могут быть доставлены с одинаковым временем прохождения через коммуникационную сеть.
Коммутация пакетов описывается международными стандартами, определяющими интерфейсы сети коммутации пакетов и интерфейсы ISDN (Integrated services Digital Network - Цифровая сеть с интегральным сервисом). Скоростные характеристики коммутации пакетов не всегда удовлетворяют требованиям передачи видеоинформации. Поэтому в последнее время все большее внимание уделяется скоростной коммутации данных.
§3.4 Скоростная коммутация данных
Скоростная коммутация данных - это методология быстрой передачи в сети блоков данных.
Создание аудио-видеосистем, обработка изображений привели к появлению высокопроизводительных рабочих станций, скоростных локальных сетей, суперкомпьютеров. Кроме того, все более широкое распространение получают обеспечивающие высокую пропускную способность асинхронный способ передачи (ATM), дискретные системы (DS), широкополосные цифровые сети с интегральным сервисом (B-ISDN). Все это потребовало разработки методов скоростной коммутации и маршрутирование данных. При коммутации каналов значительное время затрачивается на организацию в начале сеанса последовательностей каналов, прокладываемых через коммуникационную сеть. Коммутация пакетов, происходящих в узлах коммутации в течение всего сеанса, осуществляется программным путем и поэтому имеет свои пределы увеличения скорости.
Новая технология, реализующая сквозную коммутацию быстрых пакетов, заключается в выполнении всех функций коммутации и маршрутизации только аппаратным путем. Кроме того, высокая надежность современных коммуникационных сетей позволяет отказаться от проверки блоков данных во всех промежуточных узлах. Она может происходить только в конечных узлах либо в абонентских системах. По существу коммутация на сетевом уровне заменяется ретрансляцией кадров либо трансляцией ячеек, выполняемой на канальном уровне.
§3.5 Узлы коммутации
Узел коммутации - это ретрансляционная система, соединяющая более двух каналов. Узел коммутации - основной компонент сети с маршрутизацией данных. В зависимости от возлагаемых на него задач выделяются несколько типов узлов:
1. Узлы коммутации каналов применяются в тех коммуникационных сетях, в которых при передаче данных либо сигналов осуществляется монопольное использование каналов.
2. Узлы коммутации пакетов обеспечивают коллективное использование каналов. Через любой канал по мере поступления блоков данных их передача происходит в любом порядке независимо от адресов их отправителей и назначения.
3. Узлы смешанной коммутации обеспечивают как коммутацию каналов так и коммутацию пакетов.
4. Узлы интегральной коммутации на базе одного пакетно-ориентированного способа скоростной коммутации данных осуществляют аппаратную коммутацию быстрых пакетов.
Кроме основной задачи - коммутации и маршрутизации - узлы часто выполняют преобразование интерфейсов. К узлам часто подключают либо даже вводят в их структуру в виде дополнительных компонентов административные системы. Это связано с экономией персонала и помещений. Узлы подразделяются на два типа: оконечные узлы и промежуточные узлы. Оконечными узлами для административных или абонентских систем являются те, к которым подключены эти партнеры при взаимодействии через коммуникационную сеть. Промежуточными узлами называются те, которые при взаимодействии расположены между оконечными узлами. сквозную коммутацию быстрых пакетов, заключается в выполнении всех функций коммутации и маршрутизации только аппаратным путем. Кроме того, высокая надежность современных коммуникационных сетей позволяет отказаться от проверки блоков данных во всех промежуточных узлах. Она может происходить только в конечных узлах либо в абонентских системах. По существу коммутация на сетевом уровне заменяется ретрансляцией кадров либо трансляцией ячеек, выполняемой на канальном уровне.
Глава 4. Организация сетей
§4.1 Основные понятия
Сеть (network) - это взаимодействующая совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных. Любая сеть характеризуется множеством связанных друг с другом систем. Первоначально она появилась как средство передачи данных, затем как средство распределенной обработки данных. Основные характеристики, её структура и особенности определяются её архитектурой. Наибольшее распространение получила архитектура взаимодействия открытых систем (OSI). Кроме того, используются сетевые архитектуры наиболее крупных фирм-изготовителей. Например, системная сетевая архитектура (SNA), разработанная фирмой IBM.
Важную роль в сети играет её топология. Топология - это раздел науки, изучающий свойства фигур, которые не изменяются при любых деформациях, происходящих без разрывов. Топология характеризует свойства сетей, не зависящие от их размеров. Она изучает структуру, образуемую узлами коммутации и множеством связывающих их каналов. При этом не учитывается производительность и принцип работы этих узлов, их типы и длина каналов, хотя при проектировании эти факторы очень важны. При выборе топологии преследуются три основные цели:
1. Обеспечение альтернативной маршрутизации и максимальной надежности передачи данных.
2. Выбор оптимального маршрута передачи блока данных, т.е. минимизация числа каналов, образующих последовательности.
3. Предоставление приемлемого времени ответа и нужной пропускной способности.
Надежность передачи данных связана со способностью ликвидировать возникшие при этом ошибки. Она включает также восстановление передачи после появления отказов, потери информации в сети. Надежность требует тестирования, профилактического обслуживания, замены неисправных компонентов. Кроме этого сеть должна быть создана так, чтобы в ней не возникали тупиковые ситуации, при которых передача или обработка данных прекращается из-за противоречивых действий компонентов. Важное значение в сети имеет идентификация её объектов, в первую очередь пользователей и систем.
Различают два понятия сети:
1. Коммуникационная сеть.
2. Информационная сеть.
Коммуникационная сеть предназначена для передачи данных и кроме того обеспечивает дополнительный сервис. Более того, она иногда выполняет задачи, связанные с преобразованием данных.
Например, сборку потоков символов в пакеты и разборку пакетов на потоки символов. Благодаря интеграции обработки и передачи данных строятся интеллектуальные сети. Созданы дискретные сети. Появился класс виртуальных сетей. Сети объединяются друг с другом, образуя ассоциации. Коммуникационные сети различаются по типу физических средств соединения.
Информационная сеть создается подключением к коммуникационной сети абонентских систем.
При этом на базе коммуникационной сети может быть построена не только одна, но и группа информационных сетей (рис. 4.1).
Рис. 4.1 Информационные и коммуникационная сети
Чрезвычайно важны вопросы управления сетью. Современные сети являются пассивными. Поэтому в них вводятся компоненты активной диагностики и управления ресурсами. Последнее становится все более распределенным, увеличивая надежность и гибкость функционирования сети. Первоначально появились фирменные сети. Вслед за этим в развитых странах были созданы национальные сети. В последние годы все более широкое распространение получают международные сети. В настоящее время сети стали крупной областью индустрии, которая имеет одну из самых высоких скоростей роста.
§4.2 Радиоканал и радиосеть
Радиоканал - это канал, прокладываемый через эфир. Радиоканал состоит из радиопередатчика и радиоприемника. Радиоволной является используемая для передачи данных полоса электромагнитного спектра (рис. 4.2).
Рис.4.2 Типы радиоволн
Полоса электромагнитного спектра выбирается в зависимости от задачи, возлагаемой на радиоканал. Для предотвращения взаимных помех передатчик и приемник каждого радиоканала работают на различных частотах либо попеременно на одной и той же частоте.
Радиоканалы используются в информационных сетях для двух целей. Одна из них заключается в соединении абонентской системы с сетью, в основном построенной на множестве кабелей. Это необходимо, если прокладка наземного кабеля затруднена либо система перемещается с одного места на другое. Вторая цель заключается в создании радиосетей.
Радиосеть (radio network) - это сеть, каналы которой прокладываются через эфир на границах высоких частот. Радиосети могут быть территориальными сетями либо локальными сетями. По архитектуре - сетями с маршрутированием данных и сетями с селекцией данных. Характерной особенностью сети с селекцией данных является отсутствие узлов коммутации. При этом любой посланный системой-открывателем блок данных в виде копий получают все системы сети. Просматривая адреса полученных блоков, каждая система принимает и обрабатывает предназначенные ей блоки, а остальные уничтожает. Все радиосети опираются на использование радиоканалов. Физические средства соединения представлены эфиром. Благодаря этому в этой сети исключительно просто прокладывать каналы в любые заданные точки трехмерного пространства. Это позволяет абонентам, используя мобильную систему, перемещаться даже во время сеанса взаимодействия. Простейшая радиосеть состоит из базовой станции (Б), с которой взаимодействует группа абонентских систем. Более сложная сеть (рис.4.3) образуется узлом коммутации, к которому при помощи коаксиальных кабелей либо оптических каналов подключается необходимое число базовых станций. На каждой из них установлены радиопередатчик и радиоприемник. Базовая станция взаимодействует с системами, расположенными в круге определенного диаметра. Многоузловая радиосеть состоит из одноузловых фрагментов, соединяющихся друг с другом магистральными каналами. Для передачи больших потоков данных используются широкополосные каналы (физические каналы, работающие со скоростью 1,5 Мбит/с и выше).
Рис.4.3 Структура радиосети
Часто для создания радиосети необходимо получение лицензий. Между тем существует промышленная, научная, медицинская полоса (ISM), при работе в которой лицензия не нужна. Для этого в США выделены три диапазона (ГГц): 5,850 - 5,725; 2,4835 - 2,4000; 0,928 - 0,902. В Европе указанной цели служит диапазон 2,4 - 2,5 ГГц.
Вначале через радиосети передавались только сигналы, затем для повышения надежности и уплотнения каналов стали передаваться пакеты. Базовые станции располагаются на земле и на спутниках. В результате нашли широкое распространение различные типы радиосетей. Основные из них следующие:
1. Спутниковая сеть.
2. Пакетная радиосеть.
3. Сотовая пакетная радиосеть.
4. Локальная радиосеть.
5. Сеть персональной связи.
6. Радиосеть с шумоподобными сигналами.
7. Радиорелейная линия.
§4.3 Спутниковая сеть
Спутниковая сеть - это коммуникационная сеть, использующая спутники связи. Спутниковые сети, появившись в 60-е годы, успешно конкурируют с наземными. Они стали доступны даже для отдельных лиц. Вначале спутниковые сети развивались на базе аналоговых каналов с частотной модуляцией. Сейчас все шире используются радиоканалы, по которым передаются дискретные сигналы и осуществляется множественный доступ с разделением времени (ТДМА).
Спутник может взаимодействовать с абонентами, расположенными на большой поверхности земли (рис.4.4а).
Рис.4.4 Зоны взаимодействия со спутником
Вместе с тем на спутнике может устанавливаться аппаратура с узкими лучами, каждый из которых покрывает лишь небольшую часть этой поверхности (определенную зону) (рис.4.4б). В этом случае по сравнению с однолучевым спутником увеличивается вес аппаратуры, но на земле резко возрастает мощность электромагнитных волн, направляемых передатчиком спутника. Это упрощает и удешевляет наземные станции, которые называются терминалами VSAT. Растете также пропускная способность спутниковых каналов. Среди наземного оборудования наибольшее распространение получили однозеркальные параболические антенны. Каждая из них характеризуется коэффициентом усиления, который определяет энергетическую эффективность антенны и зависит от площади, качества антенны и точности её наведения на спутник. Спутниковая сеть имеет один либо группу взаимосвязанных радиоканалами спутников связи.
Создание спутниковых сетей требует больших капиталовложений. Поэтому международные организации, осуществляющие эти цели. Таким образом, были созданы международная организация INMARSAT, международная организация INTELSAT, европейская организация EUTELSAT, Общество TELEPORT EUROPE, спутниковая сеть Iridium.
Передача данных через спутник имеет ряд преимуществ:
1. Широковещание на большие территории независимо от расстояния.
2. Передача данных в трехмерном пространстве.
3. Динамическое изменение топологии сети.
4. Быстрота и легкость прокладки каналов.
5. Возможность перемещения абонентов на большие расстояния.
Большая пропускная способность спутников связана с использованием частот в гигагерцевом диапазоне.
Широкое развитие получают спутниковые мобильные системы. В этих системах абонент использует небольшую (даже складную) антенну, напоминающую зонтик. Антенны устанавливаются в любых местах, в том числе на транспортных средствах.
Однако спутниковые сети имеют ряд недостатков:
1. Задержку распространения сигнала. Это особенно неудобно при передаче речи. Через геостационарный спутник задержка составляет 0,27с.
2. Затухание в высокочастотных диапазонах при дожде и снеге.
3. Жестко ограниченные диапазоны и места расположения экваториальных спутников.
4. Внесение помех при попадании солнечных лучей на антенну наземной станции.
Вначале через спутниковые коммуникационные сети передавались лишь символы. Сейчас работают спутниковые пакетные радиосети. В них передаются блоки данных.
Глава 5. Организация сетей
§5.1 Пакетная радиосвязь
Пакетная радиосвязь-это сеть коммутации пакетов, построенная на основе дискретных радиоканалов. Характерной особенностью, отличающей пакетную радиосеть от других видов радиосвязи, является передача в ней данных в виде последовательности пакетов. В пакеты упаковываются тексты, речь и изображения. Пакетные радиосети нередко конкурируют с наземными сетями, которые используют коаксиальные кабели или оптические каналы. Однако чаще всего они предназначены для труднодоступных мест и использования мобильных систем.
Подразделяются на наземные и спутниковые.
Наземной является радиосеть, все оборудование которой расположено на земле (рис.4.5). Она состоит из базовой станции, с которой взаимодействуют абонентские системы, а также административные системы (A, B, C, Е), входящие в сеть. Все указанные системы имеют радиопередатчики и радиоприемники. Станция не только ретранслирует передачу пакетов, но может также иметь свою абонентскую систему, соединенную с ней оптическим или коаксиальным кабелем. Все системы должны находится в зоне ее видимости. В больших информационных сетях используется не одна, а несколько базовых станций. Они соединяются друг с другом радиоканалами, оптическими или коаксиальными кабелями. Каждая станция имеет свою группу абонентских систем.
Рис.4.5 Структура наземной радиосети
Пакетная спутниковая сеть отличается от наземной тем, что базовая станция располагается на спутнике связи (рис.4.6). Благодаря этому резко увеличивается зона видимости. В этой зоне размещаются абонентские и административные системы, объединенные в сеть. Пакетная радиосеть может быть сетью с селекцией данных. В ней используются два канала-передающий системам и принимающий от них пакеты. Базовые станции также подключаются к сети с маршрутизацией данных. Каждая станция реализует функции физического, канального и сетевого уровней. На канальном уровне радиосети обеспечивается также выполнение и ряда специфических для радиосвязи функций. Например, управление антеннами передатчиков и приемников сигналов.
Особое значение получили наземные и спутниковые сотовые пакетные радиосети.
§5.2 Сотовая пакетная радиосвязь
Сотовая пакетная радиосвязь (cellular packet radio network) - это пакетная радиосвязь, в которой базовые станции радиосвязи располагаются в соответствии с сотовой топологией. Сотовая пакетная радиосеть предназначена для установления связи с абонентскими системами подвижных объектов: самолетов, судов, автомобилей, поездов. Аналогична восковой пластине пчелиного улья сотовая сеть состоит из множества ячеек (сот) (рис.4.7). В центре каждой из них расположена базовая станция (БС). Каждая базовая станция "видит" только шесть своих соседей. Например, БС-5 взаимодействует только с шестью БС имеющими номера 1, 2, 4, 6, 8,9. Каждую пару взаимодействующих БС связывают два симплексных канала. Поэтому любая БС работает с 12 радиоканалами, каждым из которых отличается используемой частотой. Благодаря тому, что БС "видит" только шесть партнеров, резко сокращается число частотных полос, используемых в сети. Например, БС-4 и БС-7 не "видят" друг друга. Поэтому в множествах исходящих из них каналов могут использоваться одни и те же полосы частот, так как передача сигналов по ним не мешает друг другу.
Рис.4.6 Структура спутниковой радиосети
Любая абонентская система взаимодействует с той БС, которая находится к ней ближе всего. Для этого в радиосети производится отслеживание области уверенного приема в зоне местонахождения каждого подвижного объекта, и вызов направляется в ту ячейку, в которой он находится. При перемещении объекта сеть меняет номера БС, с которым взаимодействует этот объект. Система как бы передается от одной БС к другой. Естественно, что место расположения объекта должно быть известно функциональному блоку сети, осуществляющему маршрутизацию блоков данных. Благодаря этому объект получает блоки данных независимо от того, где он находится.
Сотовые сети делятся на наземные и спутниковые в зависимости от того, где находятся БС на земле или на спутниках связи. Из-за ненадежности работы спутников коммуникационная сеть строится таким образом, чтобы она нормально работала при потере до 50% спутников. Спутниковые БС связываются радиоканалами, а наземные БС еще и оптическими каналами.
Рис 4.7 Топология размещения установок пакетной радиосвязи
Передача в сотовой сети дискретных сигналов обеспечивает надежную организацию большой пропускной способности. Простые в обращении устройства позволяют обрабатывать потоки этих сигналов более удобными способами, нежели аналоговых сигналов. Поэтому быстрыми темпами создаются так называемые сети сотовых дискретных пакетных данных (СДРД). В стандартах этих сетей используется межсетевой протокол (1Р) сети Internet.
Компонентами сотовой сети являются также локальные радиосети.
§5.3 Локальные радиосети
Локальная радиосеть-это беспроводная локальная сеть, в которой передача сигналов осуществляется на границах высоких частот. Использование в учреждениях и на предприятиях различного рода радиоканалов обеспечивает высокую гибкость оперативного взаимодействия пользователей с ресурсами сети и создает базу персональной связи. Беспроводная локальная сеть (WLAN) обеспечивает взаимодействие абонентских систем по радиоканалам небольшой протяженности. Радиосеть может работать автономно. Но чаще всего она подключается к большой локальной сети либо территориальной сети. Например, ее соединение с локальной сетью Ethernet при помощи ретрансляционной системы (РС) (рис.4.8).
В радиосетях чаще всего используются два метода передачи сигналов: с непосредственной модуляцией несущей частоты (DSSS) и его скачкообразной перестройкой частоты (FHSS). Сети, построенные по методу FHSS, более дешевы и потребляют меньше энергии.
Рис.4.8 Структура взаимодействия
Нередко в локальных радиосетях передача сигналов осуществляется в диапазоне около 1 ГГц электромагнитного спектра. Технология расширенного спектра (SST) состоит в том, что передача сигналов ведется в выделенном диапазоне частот, а не на одной конкретной частоте. Благодаря этому сигналы могут приниматься только приемниками, понимающими расширение, осуществляемое передатчиком. Это повышает безопасность данных, ибо передача не может быть легко подслушана. В рассматриваемом диапазоне очень "тесно". Поэтому, чтобы не мешать друг другу, передатчики имеют небольшую мощность порядка 1 Вт. В результате этого передача осуществляется на расстоянии около 250м. Максимальная скорость передачи данных равна 200-300 Кбит/с.
В диапазонах микроволн электромагнитного спектра создаются радиоканалы беспроводных сетей внутри зданий (WIN). Здесь используются высокие частоты 18-19 ГГц и образуются скоростные каналы, обеспечивающие передачу около 100 Мбит/с. Каждая такая сеть охватывает абонентов, находящихся внутри здания. Проходя через другие здания, высокочастотный сигнал быстро затухает. Сигналы без больших потерь проходят через стены, выполненные из сухой кладки. Для приема сигналов используются многосекторные антенны. В них из принятых сигналов выбирается наилучший. На более высоких частотах работают инфракрасные локальные сети.
В современных локальных радиосетях передача данных, изображений и звука осуществляется дискретными сигналами. Для разделения в эфире сигналов используются два метода множественного доступа:
1. Множественный доступ с кодовым разделением (СDМА).
2. Множественный доступ с разделением времени (ТDМА).
Второй метод широко применяется в Европе. Каждый из обоих методов позволяет расширить емкость локальной сети в 1020 раз.
Локальные радиосети перед кабельными имеют ряд преимуществ:
1. Кабели в здании трудно прокладывать и дорого изменять их конфигурацию.
2. Радиосети позволяют пользователям использовать мобильные системы и перемещаться даже во время сеанса взаимодействия.
Вместе с тем имеют два недостатка:
1. Относительная дороговизна.
2. Восприятие помех от электрического оборудования.
§5.4 Сеть персональной связи
Персональная связь-концепция обеспечения пользователей личным оконечным оборудованием данных (DТЕ). Персональная связь обеспечивает бесперебойную связь лиц передвигающихся в пространстве. Она создается с помощью ассоциаций территориальных коммуникационных сетей и локальных радиосетей (рис 4.7). Сети объединяются при помощи ретрансляционных систем. В зависимости от поставленной задачи используются различные типы коммуникационной сети-телефонная сеть, сотовая пакетная радиосеть, цифровая сеть с интегральным сервисом (ISDN) и т.д. Каждое лицо получает персональный DTE с радиопередатчиком и радиоприемником. В качестве персональных DTE используются аппараты разной сложности: от устройства радиовызова, телефонных аппаратов до персональных переносных компьютеров. Сеть персональной связи должна быть интеллектуальной сетью и в нужных случаях предоставлять возможность для передачи любых видов данных: текстов, речи, изображений. Сеть также должна обеспечивать переадресацию соединений другому лицу в его почтовый ящик электронной почты.
Персональная связь при ее создании требует значительных капиталовложений, но благодаря ее преимуществам быстро окупается.
§5.5 Сеть персональной связи
Радиосеть с шумоподобными сигналами (spread spectrum radio network) - это локальная радиосеть с многочисленными сигналами. Радиосеть основана на использовании шумоподобного сигнала, содержащего частоты электромагнитного спектра в полосе коммерческого применения. В США-это 902-928 МГц либо 2400-2485 МГц. В обоих диапазонах расширение спектра частот сигнала позволяет значительно уменьшить мощность источника сигнала. Она составляет всего менее 1 Вт. Кроме того, применение шумоподобных сигналов обеспечивает повышение помехоустойчивости передачи данных. Принцип работы рассматриваемой сети связан со скачкообразным изменением характеристик частотного канала через равные промежутки времени. При этом новый частотный канал выбирается по правилам, которые известны партнеру. Сети с непосредственной модуляцией несущей частоты (DSSS) более чувствительны к внешним помехам. Однако здесь каналы имеют более высокую пропускную способность.
Рис.4.9 Структура персональной связи
Большая ширина спектра частот сигнала позволяет значительно уменьшить мощность источника сигнала. Она составляет всего менее 1 Вт. Кроме того, применение шумоподобных сигналов обеспечивает повышение помехоустойчивости передачи данных.
Принцип работы рассматриваемой сети связан со скачкообразным изменением характеристик частотного канала через равные промежутки времени. При этом новый частотный канал выбирается по правилам, которые известны партнеру. Сети с непосредственной модуляцией несущей частоты (DSSS) более чувствительны к внешним помехам. Однако здесь каналы имеют более высокую пропускную способность.
В рассматриваемой радиосети при передаче сигналов каждый блок данных кодируется последовательностью битов, называемой чипсом. Чипсы встраиваются в шумоподобный сигнал и предаются через эфир. Восстановление дискретного сигнала после передачи осуществляется при помощи специального процессора.
Использование сложных кодов (до 128 бит), модулирующих спектр шума, позволяет большому числу абонентов работать в одном частотном диапазоне, не влияя друг на друга, устраняя возможность радиозахвата и дешифрации информации. При использовании миниатюрных ненаправленных антенн возможна передача данных на расстоянии 30-50 м.
Направленные антенны при условии прямой видимости увеличивают это расстояние до 10 км. При этом обеспечивается скорость передачи 1-10 Мбит/с. Системы радиосети с шумоподобными сигналами компактны, дешевы и устойчиво работают в условиях воздействия электромагнитных помех.
§5.6 Радиорелейная линия
Радиорелейная линия (microwave radio) - это радиоканал, функционирующий в диапазоне сверхвысоких частот. Радиорелейная линия обеспечивает передачу данных по цепочке ретрансляторов, установленных на высоких мачтах на расстоянии 50-70 км, так чтобы они находились в зоне прямой видимости (рис.4.8).
Рис.4.10 Радиорелейные линии
Передача данных через эфир осуществляется в диапазоне сантиметровых волн при частоте десятков ГГц. При увеличении частот устройства и антенны становится все более компактными, а стоимость их падает. При использовании диапазона сверхвысоких частот радиорелейная линия относится к классу широкополосных каналов. Поэтому через радиорелейную линию прокладывается большое число логических каналов, по которым передаются тексты, речь, изображения, включая телевидение.
В начале радиорелейные лини строились в расчете на передачу аналоговых сигналов. Теперь они в основном передают дискретные сигналы. Передача через эфир требует принятия специальных мер надежности:
1. Использование методов модуляции с корректирующими кодами.
2. Применение техники восстановления несущих частот в условиях сильных шумов.
...Подобные документы
Классификация компьютерных сетей. Назначение компьютерной сети. Основные виды вычислительных сетей. Локальная и глобальная вычислительные сети. Способы построения сетей. Одноранговые сети. Проводные и беспроводные каналы. Протоколы передачи данных.
курсовая работа [36,0 K], добавлен 18.10.2008Анализ применяемых технологий в мультисервисных сетях. Сосуществование сетей АТМ с традиционными технологиями локальных сетей. Характеристика сети передачи данных РФ "Электросвязь" Кемеровской области. Схема организации сети передачи данных, каналы связи.
дипломная работа [642,3 K], добавлен 02.11.2010Типы беспроводной связи. Выбор технологии как основная проблема для пользователя, решившего применить беспроводные решения. Подходы к классификации беспроводных технологий. Индивидуально настраиваемая скорость передачи данных. Параллельная работа сетей.
реферат [643,5 K], добавлен 11.04.2016Беспроводные и проводные системы передачи данных. Методы обеспечения безошибочности передачи данных в сетях. Оценка зависимости показателей эффективности. Снижение вероятности появления ошибки сбора данных в соответствии с предъявленными требованиями.
дипломная работа [309,0 K], добавлен 14.10.2014Назначение системы управления базой данных. Передача данных в сетях ЭВМ: схема передачи информации, характеристика каналов передачи информации. Информационные ресурсы, которые содержит Интернет. Электронная почта - информационная услуга компьютерной сети.
контрольная работа [43,4 K], добавлен 26.04.2009Функции компьютерных сетей (хранение и обработка данных, доступ пользователей к данным и их передача). Основные показатели качества локальных сетей. Классификация компьютерных сетей, их главные компоненты. Топология сети, характеристика оборудования.
презентация [287,4 K], добавлен 01.04.2015Классификация и виды компьютерных сетей, их функциональные особенности, принцип работы и взаимодействие компонентов. Линии связи и каналы передачи данных, типы и принципы построения сетей по данному признаку. Организация рабочего места администратора.
отчет по практике [34,6 K], добавлен 18.06.2014Типы беспроводных сетей: PAN (персональные), WLAN (беспроводные локальные), WWAN (беспроводные сети широкого действия). Стандарты беспроводной передачи данных. Соединение Ad-Hoc, инфраструктурное соединение, репитер и мост. Безопасность Wi-Fi сетей.
контрольная работа [2,0 M], добавлен 19.01.2011Описание функций и видов (вычислительные, информационные, смешанные) компьютерных сетей. Изучение архитектурного построения и топологии локальных сетей. Характеристика, структура и типы (коммутация каналов, пакетов) глобального соединения компьютеров.
курсовая работа [452,1 K], добавлен 24.02.2010Классическая технология коммутации пакетов. Взаимоотношения между объектами сети Х.25. Сквозная передача между устройствами DTE. Первые предложения по стандартам протокола Frame Relay. Процесс передачи данных через коммутируемые виртуальные каналы.
доклад [2,0 M], добавлен 12.01.2011Организация сетей асинхронного способа передачи данных. Технические средства, стек протоколов. Структура ячейки. Пример применения пар значений VPI/VCI. Особенности АТМ-технологии. Управление сквозным функционированием в сети. Коммутационное оборудование.
реферат [111,8 K], добавлен 20.05.2015Обзор структуры, стандартов и компонентов структурированной кабельной системы. Преимущества и недостатки бескабельных каналов связи. Передача данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция и цифровое кодирование. Перекодирование данных перед передачей.
презентация [114,0 K], добавлен 25.10.2013Принципы организации компьютерных сетей, их классификация, технологии и стандарты организации. Виды металлических кабелей. Доступ к разделяемой среде. Локальные вычислительные сети. Динамика подключений серверов. Каналы связи WAN. Беспроводные технологии.
презентация [7,9 M], добавлен 16.01.2015Назначение и классификация компьютерных сетей. Обобщенная структура компьютерной сети и характеристика процесса передачи данных. Управление взаимодействием устройств в сети. Типовые топологии и методы доступа локальных сетей. Работа в локальной сети.
реферат [1,8 M], добавлен 03.02.2009Проблематика построения виртуальных частных сетей (VPN), их классификация. Анализ угроз информационной безопасности. Понятия и функции сети. Способы создания защищенных виртуальных каналов. Анализ протоколов VPN сетей. Туннелирование на канальном уровне.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 20.07.2014Общие сведения о глобальных сетях с коммутацией пакетов, построение и возможности сетей, принцип коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов. Характеристики и возможности коммутаторов сетей, протоколы канального и сетевого уровней.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 26.08.2010Информационные связи в корпоративных системах. Банк данных, его состав, модели баз данных. Системы классификации и кодирования. Интегрированные информационные технологии. Задачи управления и их реализация на базе информационной технологии фирмы.
практическая работа [31,0 K], добавлен 25.07.2012Центральные магистрали передачи данных. Улучшение параметров мультисервисной сети за счет использования имитационного моделирования. Сети с трансляцией ячеек и с установлением соединения. Коммутация в сети Ethernet. Многоуровневая модель протоколов.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 25.06.2014Технология построения сетей передачи данных. Правила алгоритма CSMA/CD для передающей станции. Анализ существующей сети передачи данных предприятия "Минские тепловые сети". Построение сети на основе технологии Fast Ethernet для административного здания.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 15.02.2013Понятие и структура компьютерных сетей, их классификация и разновидности. Технологии, применяемые для построения локальных сетей. Безопасность проводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети, их характерные свойства и применяемые устройства.
курсовая работа [441,4 K], добавлен 01.01.2011