|
|
|
содержание .. 8 9 10 11 ..
#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
Сети
ISDN
могут
быть
коммутируемыми
и
некоммутируемыми
.
Различают
обычные
ISDN
со
скоростями
от
56
кбит
/
с
до
1
,54
Мбит
/
с
и
широкополосные
ISDN (Broadband ISDN,
или
B-ISDN)
со
скоростями
1
55... 2048
Мбит
/
с
.
Применяют
два
варианта
обычных
сетей
ISDN —
базовый
и
специальный
.
В
базовом
варианте
имеются
два
канала
по
64
кбит
/
с
(
эти
каналы
называют
I
-
каналами
)
и
один
служебный
канал
с
1
6
кбит
/
с
(
D-
канал
).
В
специальном
варианте
— 23
канала
I
по
64
кбит
/
с
и
один
или
два
служебных
ка
-
нала
D
по
1
6
кбит
/
с
.
Каналы
I
можно
использовать
как
для
передачи
закодированной
голосовой
ин
-
формации
(
коммутация
каналов
),
так
и
для
передачи
пакетов
.
Служебные
каналы
используются
для
сиг
-
нализации
—
передачи
команд
,
в
частности
,
для
вы
-
зова
соединения
.
Очевидно
,
что
для
реализации
технологий
Т1
,
Т
3, ISDN
необходимо
выбирать
среду
передачи
дан
-
ных
с
соответствующей
полосой
пропускания
.
Схема
ISDN
показана
на
рис
. 2.8.
Здесь
S
-
со
-
единение
представляет
собой
четырехпроводную
витую
пару
.
Если
оконечное
оборудование
не
имеет
интерфейса
ISDN,
то
его
подключают
к
S
через
спе
-
циальный
адаптер
ТА
.
Устройство
NT2
объединяет
S
-
линии
в
одну
?
-
шину
,
которая
имеет
два
провода
от
передатчика
и
два
—
к
приемнику
.
Устройство
NT
1
реализует
схему
эхо
-
компенсации
(
рис
. 2.9)
и
слу
-
жит
для
интерфейса
?
-
шины
с
обычной
телефонной
двухпроводной
абонентской
линией
U
.
Для
подключения
клиентов
к
узлам
магистральной
сети
с
применением
на
“
последней
миле
”
обычного
телефонного
кабеля
наряду
с
каналами
ISDN
можно
использовать
=’E"#(.$
)2#*$*&+%’$
4’*’’
xDSL.
К
их
числу
относятся
HDSL (High-bit-rate Digital Subcriber Loop), SDSL (Single Pair Symmetrical Digital Subcriber
Loop), ADSL (Asymmetric Digital Subcriber Loop).
Например
,
в
HDSL
используют
две
пары
проводов
,
амплитудно
-
фазовая
модуляция
без
несущей
,
пропускная
способность
до
2
Мбит
/
с
,
расстояния
до
7,5
км
.
Применяемые
для
кодирования
устройства
также
называют
модемами
.
Собственно
ISDN
можно
рассматривать
,
как
разновидность
xDSL.
$8@:0+?:=+>
5<3D.7
,042
,9
>?+
.
Для
организации
дуплексной
связи
,
т
.
е
.
одновременной
пере
-
дачи
информации
по
линии
в
обоих
направлениях
используют
следующие
способы
:
1$&."$,0"#(#-*)9
4’*’9
+(96’
—
одна
пара
проводов
для
прямой
и
другая
—
для
обратной
переда
-
чи
,
что
,
естественно
,
дорого
;
ч
)+&#&*#$
")6-$4$*’$
—
прямая
и
обратная
передачи
ведутся
на
разных
частотах
,
но
при
этом
полоса
для
каждого
направления
сужается
более
чем
вдвое
по
сравнению
с
полосой
симплексной
(
од
-
нонаправленной
)
связи
;
B,#
-
%#/0$*+)=’9
—
при
установлении
соединения
с
помощью
посылки
зондирующего
сигнала
определяются
параметры
(
запаздывание
и
мощность
)
эха
—
отраженного
собственного
сигнала
;
в
дальнейшем
из
принимаемого
сигнала
вычитается
эхо
собственного
сигнала
(
см
.
рис
.2.9).
2.7.
*-.7+
384-474D49
+
-+31
,.-.2
9
:9-4/:-+?+849:0016
,+,-./:6
"84
-
47
4
D
M*%
.
Протоколы
,
используемые
совместно
в
сетях
определенного
типа
,
объединяют
-
ся
в
совокупности
,
называемые
+&$%)/’
0"#&#%#4#(
.
Широко
известны
стеки
протоколов
TCP/IP,
SPX/IPX, X.25, Frame Relay (FR), ATM,
семиуровневые
протоколы
ЭМВОС
.
Наибольшее
распространение
получили
протоколы
TCP/IP
в
связи
с
их
использованием
в
каче
-
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
39
%+,
. 2.8.
Схема
ISDN
%+,
. 2.9.
Эхо
-
компенсация
#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
стве
основных
в
сети
Internet. TCP/IP —
пятиуровневые
протоколы
,
но
базовыми
среди
них
,
давши
-
ми
название
всей
совокупности
,
являются
протокол
транспортного
уровня
TCP (Transmission Control
Protocol)
и
протокол
сетевого
уровня
IP (Internet Protocol).
Эти
протоколы
поддерживаются
такими
операционными
системами
,
как
Unix
и
Windows-95/NT.
TCP
—
-704$%+*.;
&")*+0#"&*.;
0"#&#%#4
с
установлением
соединения
.
Под
установлением
соединения
подразумевают
установление
виртуального
канала
в
сети
путем
обмена
запросом
и
согла
-
сием
на
соединение
между
отправителем
и
получателем
сообщения
.
К
другим
функциям
ТСР
отно
-
сятся
упаковка
и
распаковка
пакетов
на
концах
транспортного
соединения
;
управление
потоком
—
по
-
лучатель
одновременно
с
подтверждением
правильности
передачи
сообщает
размер
окна
,
т
.
е
.
число
пакетов
,
которые
получатель
готов
принять
или
,
что
практически
то
же
самое
,
число
пакетов
,
которые
отправитель
может
послать
в
сеть
,
не
дожидаясь
получения
подтверждения
об
их
правильном
приеме
;
помещение
срочных
данных
между
специальными
указателями
,
т
.
е
.
возможность
управлять
скоро
-
стью
передачи
.
В
программном
обеспечении
протокола
TCP
имеется
программа
-
агент
,
которая
постоянно
гото
-
ва
к
работе
и
при
приходе
запроса
генерирует
свою
копию
для
обслуживания
создаваемого
соедине
-
ния
,
а
сама
программа
-
родитель
ждет
новых
вызовов
.
В
схеме
установления
соединения
в
сетях
клиент
-
сервер
предусмотрена
посылка
клиентом
за
-
проса
на
соединение
(
команда
ACTIVE_OPEN)
с
указанием
адреса
сервера
,
тайм
-
аута
(
времени
жиз
-
ни
),
уровня
секретности
.
Можно
сразу
же
поместить
в
запрос
данные
(
тогда
используется
команда
ACTIVE_OPEN_WITH_DATA).
Если
сервер
готов
к
связи
,
он
отвечает
командой
согласия
(OPEN_RECEIVED),
в
которой
назначает
номер
соединения
.
Далее
командой
SEND
посылаются
дан
-
ные
,
а
командой
DELIVER
подтверждается
их
получение
.
Разъединение
выполняется
обменом
коман
-
дами
CLOSE
и
CLOSING.
Структура
ТСР
-
пакета
(
в
скобках
указано
число
битов
):
8)".
).8"$:,.#(4
(
0
6)
8)".
8)(’-$.#(4
(
0
6)
5)1
8)3,>,,
:
2))&?#+,,
,
.
.
#
.
8)"415):67
+)%#"
8#":)*)
&$7.$
:
8)
-
(#
1$++6@
(32)
+)%#"
2(#1’A?#*)
&$7.$
(32)
’8"$:(#+,#
(
0
6)
"$3%#"
)5+$
,
.
.
#
.
-,2()
&$7.
,
5).)")#
%)B+)
8)2($./
1)
8)(’-#+,4
8)1.:#"B1#+,4
(
0
6)
5)+.")(/+67
5)1
(
0
6)
1)8)(+,.#(/+6#
8",3+$5,
,
+$8",%#"
2")-+)2./
8#"#1$-,
(
0
6)
)8>,,
(24)
3$8)(+,.#(/
(8)
1$++6#
Следует
отметить
,
что
каждый
байт
сообщения
получает
уникальный
порядковый
номер
.
Отсюда
вытекает
одно
из
ограничений
на
максимально
допустимую
в
протоколе
TCP/IP
пропускную
способ
-
ность
.
Это
ограничение
составляет
2
32
байта
/
время
жизни
дейтаграммы
,
так
как
для
конкретного
со
-
единения
в
сети
не
должно
одновременно
существовать
более
одного
байта
с
одним
и
тем
же
номером
.
Еще
более
жесткое
ограничение
возникает
вследствие
представления
размера
окна
1
6-
ю
бита
-
ми
.
Это
ограничение
заключается
в
том
,
что
за
время
T
v
прохождения
пакета
от
отправителя
к
полу
-
чателю
и
обратно
в
сеть
может
быть
направлено
не
более
2
1
6
информационных
единиц
конкретного
сообщения
.
Поскольку
обычно
такой
единицей
является
байт
,
то
имеем
(2
1
6
* 8
бит
) /
T
v
.
Так
,
для
ка
-
налов
со
спутниками
на
геостационарных
орбитах
T
v
составляет
около
0,5
с
и
ограничение
скорости
будет
около
1
Мбит
/
с
.
Можно
заметно
увеличить
этот
предел
,
если
в
качестве
информационной
еди
-
ницы
использовать
:
байт
,
:
>
1
.
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
40
#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
В
протоколе
ТСР
повторная
передача
пакета
происходит
,
если
в
течение
оговоренного
интервала
времени
?
m
(
тайм
-
аута
)
от
получателя
не
пришло
положительное
подтверждение
правильного
при
-
ема
.
Обычно
?
m
=2
t
,
где
t
—
некоторая
оценка
времени
T
v
прохождения
пакета
в
обе
стороны
.
Это
время
периодически
корректируется
по
результату
измерения
T
v
,
а
именно
t
:= 0,9
t
+ 0,
1
T
v
.
Попытки
повторных
передач
пакета
не
могут
продолжаться
бесконечно
,
и
при
превышении
ин
-
тервала
времени
,
устанавливаемого
в
пределах
0,5...2,0
мин
,
соединение
разрывается
.
Размер
окна
регулируют
следующим
образом
.
Если
сразу
же
после
установления
соединения
выбрать
завышенный
размер
окна
,
что
означает
разрешение
посылки
пакетов
с
высокой
интенсивно
-
стью
,
то
велика
вероятность
появления
перегрузки
определенных
участков
сети
.
Поэтому
используют
алгоритм
так
называемого
медленного
старта
.
Сначала
посылается
один
пакет
и
после
подтверждения
его
приема
окно
увеличивается
на
единицу
,
т
.
е
.
посылается
два
пакета
.
Если
вновь
приходит
положи
-
тельное
подтверждение
(
потерь
пакетов
нет
),
то
посылается
уже
четыре
пакета
и
т
.
д
.
Скорость
растет
,
пока
пакеты
проходят
успешно
.
При
потере
пакета
или
при
приходе
от
протокола
управления
сигна
-
ла
о
перегрузке
размер
окна
уменьшается
и
далее
возобновляется
процедура
линейного
роста
разме
-
ра
окна
.
Медленный
старт
снижает
информационную
скорость
,
особенно
при
пересылке
коротких
со
-
общений
,
поэтому
стараются
применять
те
или
иные
приемы
его
улучшения
.
"84
-
47
4
D
IP
.
:$&$(#;
0"#&#%#4
IP
—
дейтаграммный
сетевой
протокол
,
т
.
е
.
протокол
без
уста
-
новления
соединения
.
В
-$;&)8")//*.,
0"#&#%#4),
сообщение
разбивается
на
дейтаграммы
.
Дейтаграмма
—
это
па
-
кет
,
передаваемый
независимо
от
других
частей
одного
и
того
же
сообщения
в
вычислительных
сетях
с
коммутацией
пакетов
.
Дейтаграммы
одного
и
того
же
сообщения
могут
передаваться
в
сети
по
раз
-
ным
маршрутам
и
поступать
к
адресату
в
произвольной
последовательности
,
что
требует
дополни
-
тельных
операций
по
сборке
сообщения
из
дейтаграмм
в
узле
-
получателе
.
На
внутренних
участках
маршрута
контроль
правильности
передачи
не
предусмотрен
и
надежность
связи
обеспечивается
лишь
контролем
в
оконечном
узле
.
К
функциям
протокола
IP
относятся
фрагментация
и
сборка
пакетов
при
прохождении
через
промежуточные
сети
,
имеющие
другие
протоколы
;
маршрутизация
,
т
.
е
.
определение
пути
прохожде
-
ния
пакета
по
разветвленной
сети
;
проверка
контрольного
кода
заголовка
пакета
(
правильность
пере
-
дачи
всего
пакета
проверяется
на
транспортном
уровне
,
т
.
е
.
с
помощью
TCP,
в
оконечном
узле
);
уп
-
равление
потоком
—
сброс
дейтаграмм
при
превышении
заданного
времени
жизни
.
Структура
дейтаграммы
в
IP (
в
скобках
указано
число
битов
):
:#"2,4
8").)5)($
IP (4)
1(,+$
3$*)():5$
(4)
.,8
2#":,2$
(8)
)&?$4
1(,+$
(
0
6)
,1#+.,C,5$>,4
—
8)"415):67
+)%#"
1#7.$*"$%%6
(
0
6)
%#2.)
C"$*%#+.$
:
1#7.$*"$%%#
,
.
.
#
.
+)%#"
C"$*%#+.$
,
,28)(/3’#%67
8",
C"$*%#+.$>,,
1#7.$*"$%%6
:
8")%#B’.)-+6@
2#.4@
(
0
6)
:"#%4
B,3+,
1#7.$*"$%%6
:
2#.,
(8)
.,8
8").)5)($
(8)
5)+.")(/+67
5)1
CRC
3$*)():5$
(
0
6)
$1"#2
,2.)-+,5$
(32)
$1"#2
+$3+$-#+,4
(32)
)8>,,
(32)
1$++6#
(
+#
&)(##
65356
&$7.
)
От
версии
протокола
зависит
структура
заголовка
.
Сделано
|