Основы сетевого администрирования режимы передачи данных протоколы лвс

Создание, обслуживание и администрирование компьютерных сетей.

Данная книга содержит всю необходимую информацию о проектировании и создании сетей различных типов и режимах их работы, а также обо всех тонкостях обслуживания и администрирования сетей.

Освойте организацию сетей на 100% с помощью этого максимально подробного и доступного практического руководства.

На сегодня компьютеризация достигла такого уровня, что обойтись без них никак нельзя. Истории развития компьютеров началась с появлением локальных сетей, которые позволяют объединять компьютеры между собой.

Именно локальная сеть подняла функциональность компьютера на невиданную до сих пор высоту. Даже один компьютер способен выполнять огромное количество операций, тем самым позволяя обрабатывать большое количество данных и выдавать требуемый результат.

А представьте себе, что можно сделать с помощью тысячи компьютеров, объединенных в одну сеть! Это дает возможности для выполнения таких заданий, на решение которых раньше уходили годы и были задействованы тысячи людей.

Даже если не «копать» так глубоко, преимущества использования локальных сетей очевидны: общее использование ресурсов, баз данных, общение, Интернет и многое другое.

Сегодня существует большое количество способов объединения компьютеров в локальную сеть. Разного размера проводные и беспроводные локальные сети сотнями появляются каждый день.

При этом если большие корпоративные сети требуют соответствующих знаний и уровня подготовки для их создания, то небольшие офисные и тем более домашние сети могут создавать простые пользователи.

Главное при этом – достаточный уровень знаний и желание добиться результата. Что касается желания, то это зависит только от вас. А вот в первом вопросе вам поможет книга, которую вы держите в руках.

Читайте также:  Коммерческие глобальные компьютерные сети это

В ней собрано все необходимое для того, чтобы изучить принцип функционирования сетей и применить эти знания на практике. Дело остается только за малым: требуется ваше желание.

Источник

Методы доступа и протоколы передачи данных в лвс

В различных сетях существуют различные процедуры обмена данными между рабочими станциями. Эти процедуры называют протоколамипередачи данных.

Протокол — набор правил (язык), определяющий взаимодействие двух одно­именных уровней модели взаимодействия открытых систем в различных абонентских ЭВМ.

В соответствии с семиуровневой структурой модели можно говорить о необходимости существования протоколов для каждого уровня.

Концепция открытых системпредусматривает разработку стандартов для протоколов различных уровней. Легче всего поддаются стандартизации протоколы трех нижних уровней модели архитектуры открытых систем, так как они определяют действия и процедуры, свойственные для вычислительных сетей любого класса.

Труднее всего стандартизовать протоколы верхних уровней, особенно прикладного, из-за множественности прикладных задач и в ряде случаев их уникальности. Если по типам структур, методам доступа к физической передающей среде, используемым сетевым технологиям и некоторым другим особенностям можно насчитать примерно десяток различных моделей вычислительных сетей, то по их функциональному назначению пределов не существует.

Протоколы сетевого уровня

Для работы в конкретной сети компьютер должен «разговаривать» на определенном языке. Такой язык называется сетевым протоколом. Протоколы позволяют компьютерам «обмениваться» информацией и поддерживать целостность передаваемых данных. Большинство сетевых операционных систем для связи со своим сервером используют следующие протоколы:

  1. IPX/SPX-Novell NetWare, Windows NT Server.
  2. NetBIOS-Windows NT Server, OS/2 LAN Server.
  3. TCP/IP-UNIX. Windows NT Server. Windows 95 поддерживает все перечисленные протоколы.

Источник

Глава 4. Локальные вычислительные сети 4.2. Протоколы лвс.

В ЛВС не требуется обеспечивать большинство функций, относящихся к сетевому и транспортному уровням ЭМВОС, поэтому выполняемые функции разделены между физическим и канальным уровнями, причем канальный уровень расщеплен на два подуровня: управление доступом к среде (МАС) и управление логическим каналом (LLC).

Читайте также:  По топологии различают компьютерные сети

Родоначальниками большинства канальных протоколов в различных сетях стали байт-ориентированный протокол BSC и бит-ориентированный протокол HDLC. Особенно популярны разновидности HDLC. К таким протоколам можно отнести канальные протоколы XМodem для модемной связи, протоколы IEEE 802.Х, протокол LAPB для сетей Х.25 и др.

HDLC может применяться в сетях с различными многоточечными соединениями (в отличие от частного случая — XМodem), с мультиплексорами, радиоканалами и охватывает следующие варианты:

1) централизованное управление с инициацией обмена только со стороны сервера;

2) то же, но с двусторонней инициацией: 3) одноранговое управление.

Протокол HDLC устанавливает процедуру обмена командами «запрос на соединение» и «согласие на соединение», процедуру передачи данных, ликвидации соединения, типы и структуру кадров. Введены три типа кадров:информационные, для установления/разъединения соединений, супервизорные (для контроля ошибок и управления потоками).

Частные примеры протоколов: для МАС подуровня — IEEE 802/3 (доступ по МДКН/ОК, сети Ethernet) и IEEE 802/5 (маркерный доступ, сети Token Ring), для LLC подуровня — протокол IEEE 802/2.

Глава 4. Локальные вычислительные сети 4.3. Структура кадра.

Кадр в стандарте IEEE 802/3, реализующем МДКН/ОК, имеет следующую структуру (ниже указаны последовательности полей кадра, их назначение, в скобках даны размеры полей в байтах):

Структура кадра в стандарте IEEE 802/4, реализующем эстафетный метод доступа в сетях шинной или звездной структуры:

< Преамбула (>=1) — ограничитель (1) — управление (1) — адрес назначения (2 или 6) — адрес источника (2 или 6) — данные (>=0) — контрольный код (4) — ограничитель (1) >.

Кадр в стандарте IEEE 802.5, реализующем маркерный метод доступа в кольцевых ЛВС:

Преамбула и начальный разделитель служат для установления синхронизации и отождествления начала кадра. Разделители представляют собой уникальную последовательность битов, обычно это код 01111110. Чтобы эта последовательность была уникальной, в основных полях осуществляется стаффинг — добавление нуля после каждой последовательности из пяти подряд идущих единиц. На приемном конце такой нуль удаляется. Длина кадра указывается в случае, если длина поля непостоянна. Поле «управление» используется для указания порядкового номера кадра, смысла команд, содержащихся в кадре, и т.п. Так, в IEEE 802/5 это поле включает указание приоритета (три бита), Т — бит маркера, М — мониторный бит и три бита резервирования. Если Т=0, то кадр воспринимается как маркер, если Т =1, то кадр является информационным (т.е. маркер занят — поле «данные» заполнено). Шестибайтовый адрес — уникальный номер сетевой платы, он назначается изготовителем по выданной ему лицензии на определенный диапазон адресов. Поле «состояние кадра» используется для отметки того, что принимающая станция опознала свой адрес и восприняла данные.

Читайте также:  Основные топологии беспроводной сети

Источник

Оцените статью
Adblock
detector