Характеристики протоколов компьютерных сетей

Тема 7: Организация сложных связей в вычислительных сетях, характеристика протоколов сетей

Протоколы сети. Уровни протоколов. Решаемые задачи.

  1. Прикладной
  1. Представительский
  1. Сеансовый
  1. Транспортный
  1. Канальный
  1. Физический
  1. Прикладной уровень. Цель – поддержка прикладных задач. Создается документ (сообщение, рисунок, таблица) с помощью совокупности программ, реализующих заданную функцию в определенной области.
  2. Представительский уровень. Осуществляется преобразование данных в определенный формат, используемый для передачи конкретной рабочей станции. На этом уровне осуществляется кодирование и декодирование данных. Оперативная система подготавливает данные для передачи в вычислительную сеть и распределяет их в заданных местах (оперативная память, жесткие диски и т.п.) для обеспечения взаимодействия со следующим уровнем.
  3. Сеансовый уровень. Цель – проверка прав пользователя на вход в сеть и определение возможности взаимодействия с ней. На этом уровне определяется начало и конец сеанса связи, его продолжительность, а также синхронизация, обеспечивающая контроль и восстановление передаваемых данных.
  4. Транспортный уровень. Преобразование документа в форму, необходимую для передачи данных в используемой (выбранной) сети. На этом уровне производится разделение информации по длине пакета стандартного размера. Осуществляется мультиплексирование сообщений (одновременная передача данных по нескольким линиям связи). Мультиплексирование соединений (передача в одном пакете сообщений по одной линии связи). Стек-протоколов(стек) – несколько протоколов, лежащих на разном уровне (TCP/IP).
  5. Сетевой уровень. Определение маршрута движения данных между двумя абонентами сети. Для использования пакетов используют процедуру дейтаграмм (доставка сообщения адресату по разным маршрутам) и виртуальных соединений (определение маршрута с помощью запроса на соединения). На этом уровне пакету присваивается адрес доставки.
  6. Канальный уровень. Цель – доставка по физическому адресу конкретной рабочей станции. На этом уровне сигналы (биты) группируются в определенные порции, которые называются кадрами. При этом к этим кадрам добавляется дополнительные импульсы, обеспечивающие обнаружение и коррекцию ошибок. Это позволяет передать каждый кадр, обеспечивая надежность сохранения передаваемого сообщения.
  7. Физический уровень. Осуществляется передача по каналам связи. На этом уровне нет ни кадров, ни пакетов, а только биты (последовательность сигналов).

Источник

Общая характеристика протоколов локальных сетей

При организации взаимодействия узлов в локальных сетях основная роль отводится протоколу канального уровня. Однако для того, чтобы канальный уровень мог справиться с этой задачей, структура локальных сетей должна быть вполне определенной, так, например, наиболее популярный протокол канального уровня — Ethernet — рассчитан на параллельное подключение всех узлов сети к общей для них шине — отрезку коаксиального кабеля или иерархической древовидной структуре сегментов, образованных повторителями. Протокол Token Ring также рассчитан на вполне определенную конфигурацию — соединение компьютеров в виде логического кольца.

Читайте также:  Объединение компьютеров в сеть позволяет 5 пунктов

Для упрощения и, соответственно, удешевления аппаратных и программных решений разработчики первых локальных сетей остановились на совместном использовании кабелей всеми компьютерами сети в режиме разделения времени, то есть режиме TDM. Наиболее явным образом режим совместного использования кабеля проявляется в классических сетях Ethernet, где коаксиальный кабель физически представляет собой неделимый отрезок кабеля, общий для всех узлов сети. Но и в сетях Token Ring и FDDI, где каждая соседняя пара компьютеров соединена, казалось бы, своими индивидуальными отрезками кабеля с концентратором, эти отрезки не могут использоваться компьютерами, которые непосредственно к ним подключены, в произвольный момент времени. Эти отрезки образуют логическое кольцо, доступ к которому как к единому целому может быть получен только по вполне определенному алгоритму, в котором участвуют все компьютеры сети. Использование кольца как общего разделяемого ресурса упрощает алгоритмы передачи по нему кадров, так как в каждый конкретный момент времени кольцо занято только одним компьютером.

Использование разделяемых сред (shared media) позволяет упростить логику работы сети. Например, отпадает необходимость контроля переполнения узлов сети кадрами от многих станций, решивших одновременно обменяться информацией. В глобальных сетях, где отрезки кабелей, соединяющих отдельные узлы, не рассматриваются как общий ресурс, такая необходимость возникает, и для решения этой проблемы в протоколы обмена информацией вводятся весьма сложные процедуры управления потоком кадров, предотвращающие переполнение каналов связи и узлов сети.

Использование в локальных сетях очень простых конфигураций (общая шина и кольцо) наряду с положительными имело и отрицательные последствия, из которых наиболее неприятными были ограничения по производительности и надежности. Наличие только одного пути передачи информации, разделяемого всеми узлами сети, в принципе ограничивало пропускную способность сети пропускной способностью этого пути (которая делилась в среднем на число компьютеров сети), а надежность сети — надежностью этого пути. Поэтому по мере повышения популярности локальных сетей и расширения их сфер применения все больше стали применяться специальные коммуникационные устройства — мосты и маршрутизаторы, — которые в значительной мере снимали ограничения единственной разделяемой среды передачи данных. Базовые конфигурации в форме общей шины и кольца превратились в элементарные структуры локальных сетей, которые можно теперь соединять друг с другом более сложным образом, образуя параллельные основные или резервные пути между узлами.

Читайте также:  Функции протоколов сетевого взаимодействия

Тем не менее внутри базовых структур по-прежнему работают все те же протоколы разделяемых единственных сред передачи данных, которые были разработаны более 15 лет назад. Это связано с тем, что хорошие скоростные и надежностные характеристики кабелей локальных сетей удовлетворяли в течение всех этих лет пользователей небольших компьютерных сетей, которые могли построить сеть без больших затрат только с помощью сетевых адаптеров и кабеля. К тому же колоссальная инсталляционная база оборудования и программного обеспечения для технологий Ethernet и Token Ring способствовала тому, что сложился следующий подход: в пределах небольших сегментов используются старые протоколы в их неизменном виде, а объединение таких сегментов в общую сеть происходит с помощью дополнительного и достаточно сложного оборудования.

В последнее время наметилось движение к отказу от разделяемых сред передачи данных в локальных сетях и переходу к применению активных коммутаторов, к которым конечные узлы присоединяются индивидуальными линиями связи. В чистом виде такой подход предлагается в технологии АТМ (Asynchronous Transfer Mode), а в технологиях, носящих традиционные названия с приставкой switched (коммутируемый): switched Ethernet, switched Token Ring, switched FDDI, обычно используется смешанный подход, сочетающий разделяемые и индивидуальные среды передачи данных. Чаще всего конечные узлы соединяются в небольшие разделяемые сегменты с помощью повторителей, а сегменты соединяются друг с другом с помощью индивидуальных коммутируемых связей.

Существует и достаточно заметная тенденция к использованию в традиционных технологиях так называемой микросегментации, когда даже конечные узлы сразу соединяются с коммутатором индивидуальными каналами. Такие сети получаются дороже разделяемых или смешанных, но производительность их выше.

При использовании коммутаторов у традиционных технологий появился новый для них режим работы — полнодуплексный (full-duplex). В разделяемом сегменте станции всегда работают в полудуплексном режиме (half-duplex), так как в каждый момент времени сетевой адаптер станции либо передает свои данные, либо принимает чужие, но никогда не делает это одновременно. Это справедливо для всех технологий локальных сетей, так как разделяемые среды поддерживаются не только классическими технологиями локальных сетей Ethernet, Token Ring, FDDI, но и всеми новыми — Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet.

Читайте также:  Каналы связи в компьютерных сетях сообщение

В полнодуплексном режиме сетевой адаптер может одновременно передавать свои данные в сеть и принимать из сети чужие данные. Такой режим несложно обеспечивается при прямом соединение с мостом/коммутатором или маршрутизатором, так как вход и выход каждого порта такого устройства работают независимо друг от друга, каждый со своим буфером кадров.

Сегодня каждая технология локальных сетей приспособлена для работы как в полудуплексном, так и полнодуплексном режимах. В этих режимах ограничения, накладываемые на общую длину сети, существенно отличаются, так что одна и та же технология может позволять строить весьма различные сети в зависимости от выбранного режима работы (который зависит от того, какие устройства используются для соединения узлов — повторители или коммутаторы). Например, технология Fast Ethernet позволяет для полудуплексного режима строить сети диаметром не более 200 метров, а для полнодуплексного режима ограничений на диаметр сети не существует. Поэтому при сравнении различных технологий необходимо обязательно принимать во внимание возможность их работы в двух режимах.

Несмотря на появление новых технологий, классические протоколы локальных сетей Ethernet и Token Ring по прогнозам специалистов будут повсеместно использоваться еще по крайней мере лет 5-10, в связи с чем знание их деталей необходимо для успешного применения современной коммуникационной аппаратуры. Кроме того, некоторые современные высокопроизводительные технологии, такие как Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, в значительной степени сохраняют преемственность со своими предшественниками. Это еще раз подтверждает необходимость изучения классических протоколов локальных сетей, естественно, наряду с изучением новых технологий.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector