Слайд 2Содержание
1. Стек протоколов TCP/IP.
2. Token Ring и FDDI.
3. Стандартизация протоколов локальных
сетей.
4. IEEE
5. Структура стандартов IEEE 802.x
6. Спецификации Ethernet по физической среде передачи.
7. Группа стандартов 802.11 (беспроводные сети).
8. Частотные полосы и каналы в стандартах 2,4 ГГц.
Слайд 3Стек протоколов TCP/IP
Стек протоколов TCP/IP (англ. Transmission Control Protocol / Internet
Protocol – протокол управления передачей / межсетевой протокол) — согласованный набор сетевых протоколов, обеспечивающий взаимодействие узлов в гетерогенных сетях. Основу стека составляют протоколы TCP и IP.
Протоколы взаимодействуют друг с другом, образуя стек (англ. Stack, стопка). Это означает, что протокол, располагающийся на вышележащем уровне, работает «поверх» нижнего, используя механизмы инкапсуляции нижнего уровня.
Слайд 4Стек протоколов TCP/IP
TCP является транспортным механизмом, предоставляющим поток данных с предварительной
установкой соединения. TCP обеспечивает достоверность получаемых данных и осуществляет повторный запрос данных в случае их потери или устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета.
IP (англ. Internet Protocol – межсетевой протокол) — маршрутизируемый протокол сетевого уровня семейства TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, 56 который объединил отдельные подсети во всемирную сеть Интернет. Неотъемлемой частью протокола является адресация сети (IP-адресация).
Слайд 6UDP (англ. User Datagram Protocol – протокол пользовательских датаграмм) – один
из ключевых элементов стека TCP/IP. С UDP, компьютерные приложения могут посылать сообщения (датаграммы) другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных. UDP использует простую модель передачи без обеспечения надежности, упорядочивания или целостности данных. Таким образом, UDP предоставляет ненадежный сервис, и датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться или могут быть потеряны.
Стек протоколов TCP/IP
Слайд 7Token Ring и FDDI
FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface
Волоконно-оптический распределенный интерфейс
передачи данных.
Используется волоконно-оптические линии передачи, предоставляется скорость до 100 Мбит/с.
Token Ring
Протокол передачи данных в локальной вычислительной сети (LAN) с топологией кольца и «маркерным доступом».
Слайд 8Token Ring и FDDI
— это функционально намного более сложные технологии, чем
Ethernet на разделяемой среде.
Разработчики этих технологий стремились наделить сеть на разделяемой среде многими положительными качествами: сделать механизм разделения среды предсказуемым и управляемым, обеспечить отказоустойчивость сети, организовать приоритетное обслуживание для чувствительного к задержкам трафика, например голосового.
Технологию FDDI можно считать усовершенствованным вариантом Token Ring, так как в ней, как и в Token Ring, используется метод доступа к среде, основанный на передаче токена , а также кольцевая топология связей, но вместе с тем FDDI работает на более высокой скорости и имеет более совершенный механизм отказоустойчивости.
Token-Ring является в настоящее время международным стандартом IEEE 802.5 (хотя между Token-Ring и IEEE 802.5 есть незначительные отличия).
Слайд 10ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Стандартизация протоколов локальных сетей
Основная цель, которую ставили перед собой
разработчики первых локальных сетей во второй половине 1970-х годов, заключалась в разработке простого и дешевого решения для объединения в вычислительную сеть нескольких десятков компьютеров, находящихся в пределах одного здания.
Каждая из появившихся в 1970-х годах сетевых технологий первоначально была фирменной технологией. Ethernet была разработана в компании Xerox, а технология Token Ring – компанией IBM. Для исправления ситуации в 1980 году в институте IEEE был организован комитет 802 по стандартизации технологий локальных сетей. Результатом работы стало принятие стандартов 802.x, содержащих рекомендации по проектированию нижних уровней локальных сетей. Эти стандарты базировались на обобщении популярных фирменных стандартов, в частности Ethernet и Token Ring.
Слайд 11IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Институт инженеров по электротехнике и
электронике — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике.
Слайд 12Структура стандартов IEEE 802.x
Стандарты 802 описывают функции, которые можно отнести к
функциям физического и канального уровней модели OSI. Как видно из рисунка, эти стандарты имеют как общие для всех технологий части, так и индивидуальные.
Слайд 14— общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных сетях
по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие от исходных 10 Мбит/с.
Fast Ethernet
Слайд 16Gigabit Ethernet (GbE)
— термин, описывающий набор технологий для передачи пакетов Ethernet
со скоростью 1 Гбит / с. Он определен в документе IEEE 802.3-2005.
Слайд 1810 Gigabit Ethernet
или 10GbE являлся новейшим (на 2006 год) и самым
быстрым из существующих стандартов Ethernet. Он определяет версию Ethernet с номинальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее Gigabit Ethernet. Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006.
Слайд 2140-гигабитный Ethernet (или 40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (или 100GbE)
стандарты Ethernet, разработанные группой IEEE P802.3ba
Ethernet Task Force в период с 2007 по 2011 год. Эти стандарты являются следующим этапом развития группы стандартов Ethernet, имевших до 2010 года наибольшую скорость в 10 гигабит/с. В новых стандартах обеспечивается скорость передачи данных в 40 и 100 гигабит в секунду.
Слайд 2240-гигабитный Ethernet (или 40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (или 100GbE)
Слайд 23Спецификации Ethernet по физической среде передачи
Спецификации Ethernet по физической среде передачи
данных обозначаются с указанием скорости передачи данных и используемой среды.
Например, обозначение «10Base-5» можно прочесть следующим образом:
10 – скорость передачи данных 10 Мбит/с;
Base – передача происходит на одной базовой частоте (англ. Baseband);
5 – в качестве среды передачи используется коаксиальный кабель диаметром 0,5 дюйма.
Группа IEEE 802.3 включает в себя стандарты передачи данных с использованием различных физических сред (коаксиальные кабели, кабели «витая пара», оптоволокно) и различных значений скорости передачи данных.
Слайд 24Спецификации Ethernet по физической среде передачи
Слайд 25Группа стандартов 802.11 (беспроводные сети)
Слайд 26
Частотные полосы и каналы в стандартах 2,4 ГГц