14. ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Внешний шлюз присоединяется к магистрали, внутренний—для образования сетей и подсетей внутри системы. Протоколы маршрутизации внутри автономной системы называются протоколами внутренних шлюзов (IGP). Протоколы, определяющие обмен маршрутной информацией между внешними шлюзами и магистральной сетью –протоколы внешних шлюзов (EGP).

ВВЕРХ

 

14.2. ТИПЫ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1) Сети выделенных каналов;

2) Сети с коммутацией каналов;

3) Сети с коммутацией пакетов.

1. Сети выделенных каналов

Каналы взяты в аренду пользователями у владельцев канала (государства, частной фирмы, телекоммуникационной компании)

Выделенные каналы используются при построении ответственных магистралей между крупными сетями. Этот тип сети гарантирует пропускную способность выделенного канала.

2. Сети с коммутацией каналов

Это аналоговые телефонные сети, в частности ISDN. В их основе лежит идея использования цифровой бытовой шины между клиентом и оператором сети. Выделяют:

1) Шины с низкой пропускной способностью (для домашнего использования);

2) Высокоскоростные каналы.

Возможности таких сетей:

1) Быстрый набор номера;

2) кнопка вызова секретаря;

3) АОН;

4) Определитель имени и адреса звонящего;

5) Функция дистанционного снятия показателей (электрического счётчика);

6) Автодозвон в какие-либо службы.

3. Сети с коммутацией пакетов

Это сети TCP/IP, FRAME Relay, ATM, X.25.

Сети X.25

Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном режиме в сетях передачи общего пользователя. Был разработан в 1974 году.

Стандарт подходит для передачи трафика низкой интенсивности, хорошо работает на надёжных линиях, благодаря протоколам с установлением соединений и коррекцией ошибок.

Технология X.25 имеет следующие признаки:

1) Наличие в структуре сети специального устройства—PAD (сборщик-расборщик пакетов);

2) Наличие трёхуровнего стека протоколов:

а) Физический;

б) Канальный;

в) Сетевой.

Сети FRAME Relay

Сеть была разработана в 1984 году. Она используется при решении таких прикладных задач, как осуществление соединений между локальными сетями, взаимодействие между собой посредством глобальной сети.

Преимущества:

1) Динамическое распределение пропускной способности канала связи;

2) Низкая задержка доставки пакетов в сети;

3) Возможность предоставления пропускной способности по требованию;

4) Возможность установки приоритетов для разных видов трафиков;

5) Возможность передачи голосового трафика.

Сети ATM

Режим асинхронной передачи. Это технология для построения высокоскоростных вычислительных сетей с большим масштабом.

Сети ATM поддерживают интегрированную передачу речи, видео и данных. устройства ATM устанавливают связь между собой и передают данные по внутренним каналам связи, которые могут быть временными или постоянными.

Построенный канал связи всегда остаётся открытым вне зависимости от трафика, а временный создаётся по требованию, и как только передача данных заканчивается, закрывается.

 

 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ    ВСЕ ТЕСТЫ

             << НАЗАД  ВВЕРХ  НА ГЛАВНУЮ   ДАЛЕЕ >>

 

1. Основы работы сетей

1.1. Использование компьютерных   сетей

1.2. Типы серверов. Архитектура «Клиент-Сервер»

2. Система «Терминал-Хост»

3. Процесс и методы передачи данных

3.1. Синхронная и асинхронная передача данных

4. Топология компьютерных сетей

5. Линии связи

5.1. Витая пара.

5.2. Коаксиальный кабель

5.3. Оптоволокно

6. Локальная сеть Ethernet

6.1. Стандарт 10 Base-2, 10 Base-5

6.2. Стандарт 10 Base-Т

6.3. Стандарт 10 Base-F, FOIRL,

       10 Base-FB, 10 Base-FL

7. Коллизия. Домен коллизий

8. Конкретные технологии локальных сетей

8.1. Локальная сеть Arcnet

8.2. Локальная сеть Token Ring

8.3. Технология FDDI

8.4. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

8.5. AnyLan

8.6. ATM, Fibre Channel

9. Аппаратные компоненты компьютерных сетей

9.1. Технические средства локальных сетей

9.2. Сетевые платы, адаптеры

9.3. Концентраторы

9.4. Повторитель

9.5. Коммутатор

9.6. Маршрутизатор

10. Сетевые модели

10.1. Принципы пакетной передачи данных

10.2. Модель передачи данных OSI

10.3. Уровни модели OSI

10.4. Модель TCP\IP

11. Стандартные стеки коммуникационных протоколов

11.1. Стандартные стеки протоколов (OSI, TCP)

11.2. Стеки коммуникационных протоколов (IPX\SPX, NetBIOS)

12. Совокупность протоколов Интернет

12.1. Протоколы транспортного уровня

12.2. Межсетевые протоколы

12.3. Протокол IP

12.4. Структура IP-пакета

13. Адресация в сетях

13.1. Типы адресов стека TCP\IP

13.2. IP-адрес

13.3. Использование масок в IP-адресации

13.4. Определение IP-адресов

14. Глобальные сети с коммутацией пакетов

14.1. Общие принципы организации сети Интернет. Система адресов.

14.2. Типы глобальных сетей

15. Информационные ресурсы Internet и протоколы прикладного уровня

15.1. Поиск информации в Интернет

15.2. Электронная почта

15.3. Форматы e-mail сообщений

15.4. Пересылка e-mail

15.5. Почтовые шлюзы

 16. USENET

14.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. СИСТЕМА АДРЕСОВ.

Интернет разделён на несколько сот доменов верхнего уровня, которые разделены на поддомены. Каждый домен может состоять из одного компьютера или содержать тысячи. Выделяют родовые домены и домены государств.

Имя не чувствительно к регистру. Длина имени не должна превышать 63 символов. Длина пути – 255 символов. Для создания домена требуется разрешение домена, в котором он будет создан. При создании поддомена разрешение верхнего уровня не требуется.

Интернет изначально строился как сеть, объединяющая большое количество уже существующих систем. В её структуре выделяют магистральную сеть и другие сети, присоединённые к магистрали, рассматривают как автономные системы со своими протоколами.

Общая схема архитектуры сети Internet

Hosted by uCoz