- •Концепция информатизации общества. Основные компоненты и требования.
- •2. Технологии коммутации данных.
- •3.Коммутация каналов
- •Технология коммутации сообщений. Основные характеристики.
- •Технология коммутации пакетов. Основные характеристики.
- •Классификация сред передачи данных. Основные свойства сред передачи данных.
- •Виды информации. Обоснования признаков классификации видов информации.
- •Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем.
- •Прикладной уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Представительный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Сеансовый уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Транспортный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Сетевой уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Канальный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Физический уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Основная теорема о взаимосвязи полосы пропускания канала и скорости передачи данных.
- •Классификация компьютерных сетей. Обоснование признаков классификации.
- •Классический алгоритм работы сетей типа ethernet.
- •Псевдокод программы алгоритма ожидания следующей попытки доступа в сеть типа ethernet. (Backoff алгоритм)
- •19. Псевдокод программы алгоритма ожидания следующей попытки доступа в сеть типа ethernet. (Backoff алгоритм)
- •Классический Ethernet типа 10Base5.
- •Классический Ethernet типа 10Base2.
- •Коммутируемый ethernet типа 10/100/100/Base-t
- •22. Коммутируемый ethernet типа 10/100/100/Base-t
- •Отличия между hub(концентратор) и Switch (коммутатор) в сетях типа Ethernet.
- •23. Отличия между hub(концентратор) и Switch (коммутатор) в сетях типа Ethernet.
- •Классический алгоритм работы сетей типа token ring.
- •24. Классический алгоритм работы сетей типа token ring.
- •Ранее освобождения маркера в сетях типа token ring.
- •Сети fddi.
- •Коммутируемые и виртуальные каналы в облачных сетях. Примеры.
- •Коммутируемые и виртуальные каналы в облачных сетях. Примеры
- •Коммутация каналов
- •Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов
- •Сети типа Frame Relay.
- •Сети атм.
- •Распределение спектра радиочастот для беспроводных локальных сетей
- •36.Скачкообразная перестройка частоты
- •37. Прямая последовательность. Преимущества и недостатки.
- •Однополосные радиочастоты
- •Инфракрасное излучение. Преимущества и недостатки
- •Лазеры. Преимущества и недостатки
- •Стандарт 802.11. Доступ к среде. Физические уровни
- •Стандарт Bloutooth. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Стандарт Wi-Fi. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Стандарт WiMax. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Новая сетевая конфигурация с удаленными серверами на базе оптических сетей
- •Мультиплексирование с разделением волн
- •Принцип работы систем со спектральным уплотнением
- •Мультиплексирование с разделением времени
- •51. Различие между коммутатором и маршрутизатором
- •Иерархия sonet
- •Конфигурация sonet
- •Два типа колец sonet
- •Формирование кадров sonet
- •Новые региональные сети (рис. 8.1)
- •Новые региональные сети (рис. 8.2)
- •Новые региональные сети (рис. 8.3)
- •Объяснение технологии многократного использования волновых каналов
- •Проблемы колец Ethernet
- •Коммерческая «последняя миля» (рис. 9.1)
- •Модемная кабельная сеть (рис. 9.4)
- •Технология и сеть pon (рис. 9.5)
Сеансовый уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
Сеансовый уровень
Сеансовый уровень (англ. Session layer) — 5-й уровень сетевой модели OSI, отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация передачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, начиная с которых возобновляется процесс при нарушении взаимодействия.
Сеансы передачи составляются из запросов и ответов, которые осуществляются между приложениями. Службы сеансового уровня обычно используются в средах приложений, в которых требуется использование удалённого вызова процедур.
Примером протоколов сеансового уровня является протокол сеансового уровня стека протоколов OSI, который известен как X.235 или ISO 8327. В случае потери соединения этот протокол может попытаться его восстановить. Если соединение не используется длительное время, то протокол сеансового уровня может его закрыть и открыть заново. Он позволяет производить передачу в дуплексном или в полудуплексном режимах и обеспечивает наличие контрольных точек в потоке обмена сообщениями[1].
Другими примерами реализации сеансового уровня являются Zone Information Protocol (ZIP) – протокол AppleTalk, обеспечивающий согласованность процесса связывания по имени, а также протокол управления сеансом (англ. Session Control Protocol (SCP)) – протокол уровня сеанса IV стадии проекта разработки стека протоколов DECnet.
В рамках семантических конструкций сеансового уровня сетевой архитектуры OSI этот уровень отвечает на служебные запросы с представительского уровня и осуществляет служебные запросы к транспортному уровню.
Протоколы
ADSP, Протокол потоков данных AppleTalk(англ. AppleTalk Data Stream Protocol)
ASP, Сеансовый протокол AppleTalk (англ. AppleTalk Session Protocol)
H.245, Call Control Protocol for Multimedia Communication
ISO-SP, OSI session-layer protocol (X.225, ISO 8327)
iSNS, Internet Storage Name Service
L2F, Layer 2 Forwarding Protocol
L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol
NetBIOS, Network Basic Input Output System
PAP, Password Authentication Protocol
PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol
RPC, Remote Procedure Call Protocol
RTCP, Real-time Transport Control Protocol
SMPP, Short Message Peer-to-Peer
SCP, Session Control Protocol
SOCKS, cетевой протокол SOCKS, см. Сокет
ZIP, Zone Information Protocol
SDP, Sockets Direct Protocol
Транспортный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
Транспортный уровень
Транспортный уровень (англ. transport layer) модели предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю. При этом уровень надёжности может варьироваться в широких пределах. Существует множество классов протоколов транспортного уровня, начиная от протоколов, предоставляющих только основные транспортные функции (например, функции передачи данных без подтверждения приема), и заканчивая протоколами, которые гарантируют доставку в пункт назначения нескольких пакетов данных в надлежащей последовательности, мультиплексируют несколько потоков данных, обеспечивают механизм управления потоками данных и гарантируют достоверность принятых данных. Например, UDP ограничивается контролем целостности данных в рамках одной датаграммы, и не исключает возможности потери пакета целиком, или дублирования пакетов, нарушение порядка получения пакетов данных; TCP обеспечивает надёжную непрерывную передачу данных, исключающую потерю данных или нарушение порядка их поступления или дублирования, может перераспределять данные, разбивая большие порции данных на фрагменты и наоборот склеивая фрагменты в один пакет.
Протоколы транспортного уровня: ATP (AppleTalk Transaction Protocol), CUDP (Cyclic UDP), DCCP (Datagram Congestion Control Protocol), FCP (Fiber Channel Protocol), IL (IL Protocol), NBF (NetBIOS Frames protocol), NCP (NetWare Core Protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol), SPX (Sequenced Packet Exchange), SST (Structured Stream Transport), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).