Основы построения сетей пакетной коммутации

Протоколы обмена сообщениями

Показывать лекцию целиком

3.1. Общие сведения о протоколах обмена сообщениями по сети

Для успешного обмена сообщениями между источником и получателем информации необходимы правила, которые определяют конкретные требования по передаче сообщений:

  • тип сообщения (компьютерные данные, аудио- или видео сообщение);
  • размер сообщения, его формат;
  • методы доставки сообщения и другие параметры.
  • Совокупность правил по реализации конкретного требования составляет протокол, а набор протоколов для реализации обмена сообщениями по сети называется стек протоколов (stack). Протоколы стека ранжированы по уровням, и нижележащие уровни предоставляют услуги вышележащим. Сложность сетевых структур и разнообразие телекоммуникационных устройств, выпускаемых различными фирмами, привели к необходимости стандартизации как устройств, так и процедур обмена данными между пользователями. Если программно-аппаратные средства отвечают заданным стандартным правилам (протоколам) и у них используются стандартные устройства сопряжения (интерфейсы), то они способны взаимодействовать между собой, даже если созданы разными производителями и даже если на устройствах установлены различные операционные системы.

    Протоколы, используемые для обмена сообщениями по сети, могут быть открытыми и "проприетарными", т.е. частными, для использования которых необходимо разрешение разработчика. Некоторые проприетарные протоколы со временем становятся открытыми.

    Наиболее известным открытым стеком протоколов является TCP/IP, в котором выделено 4 уровня (рис 3.1). На верхнем уровне приложений функционируют протоколы передачи сообщений. Например, протокол передачи гипертекстовой информации (Hypertext Transfer Protocol - HTTP) определяет правила взаимодействия веб-клиента и веб-сервера. Веб-клиент посылает запросы на веб-сервер и получает ответы.

    (рис 3.1) Стек протоколов TCP/IP

    Процессом передачи сообщений управляют протоколы транспортного уровня (TCP, UDP). Они определяют, какое приложение верхнего уровня требуется для обработки данного сообщения. Если сообщение большого размера, то делят его на более мелкие части - сегменты. Кроме того, протокол TCP обеспечивает надежность передачи - при потере или искажении части сообщения производится его повторная передача.

    Протоколы уровня межсетевого обмена (IPv4, IPv6) обеспечивают доставку сообщения по наилучшему (оптимальному) маршруту адресату назначения. Единицы информации, передаваемые на этом уровне, получили название пакеты. Поддержку протокола IP осуществляет протокол межсетевых управляющих сообщений (Internet Control Message Protocol - ICMP), а также протоколы маршрутизации.

    Протоколы сетевого доступа (например, Ethernet и совместимые с ним) адаптируют передаваемые пакеты к физической среде передачи сообщений. Существуют различные методы доступа к среде. Среда может быть разной (медная, волоконно-оптическая, беспроводная), поэтому и передаваемые электромагнитные сигналы будут разными. На этом уровне функционируют драйверы интерфейсов.

    3.2. Организации по стандартизации протоколов

    В связи с множеством задач по передаче сообщений по сети разработано большое количество сетевых протоколов. Целый ряд организаций разрабатывают и внедряют открытые стандарты. Среди организаций по стандартизации сетевых протоколов наиболее известными являются:

    ISOC - Общество Интернет (Internet Society), которое осуществляет общее руководство по развитию и обеспечению доступности сети Интернета. является организационной основой для ряда организаций (IAB, IETF, IRTF).
    IAB - Совет по архитектуре (Internet Architecture Board) руководит разработкой и редактированием стандартов и протоколов Интернет.
    IETF - Инженерная группа по развитию Интернета (Internet Engineering Task Force) решает текущие задачи по разработке и поддержке технологий TCP/IP, в том числе создание документов RFC (Request for Comments), которые являются рабочими предложениями стандартов и могут обсуждаться. Создает стандарты пространства от межсетевого уровня до уровня приложений.
    IRTF - Инженерная группа перспективных долгосрочных исследований (Internet Research Task Force).
    IEEE - Институт инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers) разработал целый ряд важнейших стандартов в области технологий проводных и беспроводных локальных сетей. Например, IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.16 и др. Широко известный стандарт IEEE 802.3 определяет правила доступа к проводной среде передачи для локальных сетей стандартов, совместимых сEthernet (FastEthernet, GigabitEthernet, 10 GigabitEthernet). Стандарт IEEE 802.11 определяет правила взаимодействия устройств беспроводных локальных сетей (Wi-Fi). Для разработки стандартов IEEE предлагает интерактивные ресурсы.
    ISO - Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) широко известна в связи с созданием семиуровневой базовой эталонной модели открытых систем (Open Systems Interconnection Basic Reference Model - OSI). ISO взаимодействует с Международной электротехнической комиссией - МЭК (International Electrotechnical Commission - IEC).

    В таблице 3.1 приведен еще ряд организаций, занимающихся разработкой стандартов сетевых протоколов.

    Организации по разработке сетевых протоколов
    ICANN Интернет корпорация по присвоению имен и номеров. Создает политику выделения доменных имен и IP-адресов, которые используются системой доменных имен DNS. Задает идентификаторы протоколов уровня приложений. Согласовывает международные имена сайтов и IP-адресов.
    IANA Администрация адресного пространства Интернет является отделом ICANN, который распределяет IP-адреса и выделяет доменные имена. Является хранилищем для реестра имен и номеров протоколов. Управляет корневой зоной системы DNS.
    ITU-T Международный союз электросвязи, сектор стандартизации электросвязи определяет стандарты передачи телевидения (IPTV), сжатия видеоинформации. ITUтакже занимается глобальными вопросами голода, изменений климата.
    EIA Ассоциация электронной промышленности создает стандарты по телекоммуникационным стойкам, разъемам и кабелям.
    TIA Ассоциация телекоммуникационной промышленности создает стандарты станций сотовой связи, устройств голосовой связи по IP. Международные стандарты по кабельным разъемам, а также стандарты по облачным технологиям. Вопросы экстренного реагирования для обеспечения национальной безопасности.

    В курсе приводятся ссылки на перечисленные организации и разработанные ими стандарты.

    3.3. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем

    Международная организация по стандартизации (International Standards Organization - ISO) создала базовую эталонную модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection reference model - OSI), которая определяет концепцию и методологию создания сетей передачи данных. Модель описывает стандартные правила функционирования устройств и программных средств при обмене данными между узлами (компьютерами) в открытой системе. Открытая система состоит из программно-аппаратных средств, способных взаимодействовать между собой при использовании стандартных правил и устройств сопряжения (интерфейсов).

    Модель ISO/OSI включает семь уровней. На рис 3.2 показана модель взаимодействия двух устройств: узла источника (source) и узла назначения (destination). Совокупность правил, по которым происходит обмен данными между программно-аппаратными средствами, находящимися на одном уровне, называется протоколом. Набор протоколов называется стеком протоколов и задается определенным стандартом. Взаимодействие между уровнями определяется стандартными интерфейсами.

    (рис 3.2) Семиуровневая модель ISO/OSI

    Взаимодействие соответствующих уровней является приведены также примеры протоколов, управляющих взаимодействием узлов на различных уровнях модели OSI. Взаимодействие уровней между собой внутри узла происходит через межуровневый интерфейс, и каждый нижележащий уровень предоставляет услуги вышележащему.

    Виртуальный обмен между соответствующими уровнями узлов A и B (рис 3.3) происходит определенными единицами информации. На трех верхних уровнях - это сообщения или данные (Data). На транспортном уровне - сегменты (Segment), на сетевом уровне - пакеты (Packet), на канальном уровне - кадры (Frame) и на физическом - последовательность битов.

    (рис 3.3) Устройства и единицы информации соответствующих уровней

    Базовая эталонная модель OSI (рис 3.2, рис 3.3) регламентируется ГОСТом Р ИСО/МЭК 7498-1-99, где канальный уровень 2 представлен, как уровень звена данных. Однако в большей части литературы этот уровень именуется канальным. В некоторых литературных источниках [3, 4] верхний уровень 7 называется уровнем приложений.

    Для каждой сетевой технологии существуют свои протоколы и свои технические средства, часть из которых имеет условные обозначения, приведенные на рис 3.3. Данные обозначения введены фирмой Cisco и стали общепринятыми. Среди технических средств физического уровня следует отметить кабели, разъемы, повторители сигналов (repeater), многопортовые повторители или концентраторы (hub), преобразователи среды (transceiver), например, преобразователи электрических сигналов в оптические и наоборот. На канальном уровне это мосты (bridge), коммутаторы (switch). На сетевом уровне - маршрутизаторы (router). Сетевые карты или адаптеры (Network Interface Card - NIC) функционируют как на канальном, так и на физическом уровне, что обусловлено сетевой технологией и средой передачи данных. При передаче данных от источника к узлу назначения, подготовленные передаваемые данные последовательно проходят от самого верхнего 7-го уровня Приложений узла источника информации до самого нижнего - Физического уровня 1, затем передаются по физической среде узлу назначения, где последовательно проходят от нижнего уровня 1 до уровня 7.

    Самый верхний уровень Прикладной (Application Layer) 7 оперирует наиболее общей единицей данных - сообщением. На этом уровне реализуется управление общим доступом к сети, потоком данных, сетевыми службами (протоколами), такими как FTP, TFTP, HTTP, SMTP, SNMP и др.

    Уровень 6 Представления (Presentation Layer) изменяет форму представления данных. Например, передаваемые с уровня 7 данные преобразуются в общепринятый формат ASCII. При приеме данных происходит обратный процесс. На уровне 6 также происходит шифрация и сжатие данных (протоколы MPEG, JPEG).

    Сеансовый (Session Layer) уровень 5 устанавливает сеанс связи двух конечных узлов (компьютеров), определяет, какой узел является ведущим, а какой ведомым, задает для передающей стороны время передачи. Этот уровень определяет также сеанс связи с сетью Интернет.

    Транспортный уровень (Transport Layer) 4 делит большое сообщение узла источника информации на части, при этом добавляет заголовок и формирует сегменты определенного объема, а короткие сообщения может объединять в один сегмент. В узле назначения происходит обратный процесс. В заголовке сегмента задаются номера порта источника и назначения, которые адресуют службы верхнего уровня приложений для обработки данного сегмента. Кроме того, транспортный уровень обеспечивает надежную доставку пакетов. При обнаружении потерь и ошибок на этом уровне формируется запрос повторной передачи, при этом используется протокол TCP. Когда необходимость проверки правильности доставленного сообщения отсутствует, то используется более простой и быстрый протокол дейтаграмм пользователя (User Datagram Protocol - UDP). Протокол UDP используется пре передаче потоковых данных (аудио- и видеоинформации).

    Сетевой уровень (Network Layer) 3 адресует сообщение, задавая единице передаваемых данных (пакету) логические сетевые адреса узла назначения и узла источника (IP-адреса), определяет маршрут, по которому будет отправлен пакет данных, транслирует логические сетевые адреса в физические, а на приемной стороне - физические адреса в логические. Сетевые логические IP-адреса принадлежат пользователям.

    Канальный уровень (Data Link) 2 формирует из пакетов кадры данных (frames). На этом уровне задаются физические адреса устройства-отправителя и устройства-получателя данных, например, МАС-адреса при использовании технологии Ethernet. Физический адрес устройства может быть прописан в ПЗУ сетевой карты компьютера. На этом же уровне к передаваемым данным добавляется контрольная сумма, определяемая с помощью алгоритма циклического кода. На приемной стороне по контрольной сумме определяют наличие ошибок.

    Физический уровень (Physical) 1 осуществляет передачу потока битов по соответствующей физической среде (электрический или оптический кабель, радиоканал) через соответствующий интерфейс. На этом уровне производится кодирование данных, синхронизация передаваемых битов информации.

    Протоколы трех верхних уровней являются сетенезависимыми, три нижних уровня являются сетезависимыми. Связь между тремя верхними и тремя нижними уровнями происходит на транспортном уровне.

    Важным процессом при передаче данных является инкапсуляция (encapsulation) данных, когда на каждом уровне происходит обрамление данных заголовками со служебной информацией. Названия информационных единиц на каждом уровне, их размер и другие параметры инкапсуляции задаются согласно протоколу единиц данных (Protocol Data Unit - PDU). Итак, на трех верхних уровнях - это сообщение (Data), на Транспортном Уровне 4 - сегмент (Segment), на Сетевом Уровне 3 - пакет (Packet), на Канальном Уровне 2 - кадр (Frame), на Физическом Уровне 1 - последовательность битов.

    Поскольку большое сообщение может делиться на части (сегментирование), то инкапсуляция позволяет идентифицировать сегменты, как часть общего сообщения, направить сегменты устройству назначения и на приемной стороне реассемблировать сегменты в сообщение.

    Передаваемое сообщение, сформированное приложением, проходит три верхних сетенезависимых уровня и поступает на транспортный уровень, где делится на части и каждая часть инкапсулируется (помещается) в сегмент данных (рис 3.4). В заголовке сегмента содержится номер протокола уровня приложений, с помощью которого подготовлено сообщение, и номер протокола, который будет обрабатывать данный сегмент на приемной стороне.

    (рис 3.4) Инкапсуляция данных

    На сетевом уровне сегмент инкапсулируется в пакет данных, заголовок (header) которого содержит, кроме прочего, сетевые (логические) адреса отправителя информации (источника) - Source Address (SA) и получателя (назначения) - Destination Address (DA). В данном курсе - это IP-адреса.

    На канальном уровне пакет инкапсулируется в кадр (frame) данных, заголовок которого содержит физические адреса узла передатчика и приемника, а также другую информацию. Кроме того, на этом уровне добавляется концевик (трейлер) кадра, содержащий информацию, необходимую для проверки правильности принятой информации.

    Помимо семиуровневой OSI модели на практике применяется четырехуровневая модель TCP/IP (рис 3.5).

    (рис 3.5) Модели OSI и TCP/IP

    Прикладной уровень модели TCP/IP по названию совпадает с названием модели OSI, но по функциям гораздо шире, поскольку охватывает три верхних сетенезависимых уровня (Приложений, Представления и Сеансовый). Транспортный уровень обеих моделей и по названию, и по функциям одинаков. Сетевой (Network) уровень модели OSI соответствует межсетевому (Internet) уровню модели TCP/IP, а два нижних уровня (канальный и физический) представлены объединенным уровнем сетевого доступа (Network Access).

    Ниже в табл. 3.2 приведены обобщенные сведения об основной информации, добавляемой в заголовках сообщений на разных уровнях OSI модели.

    Основная информация в заголовках сообщений
    Физический уровень Канальный уровень Сетевой уровень Транспортный уровень Верхние уровни
    Частотно-временные параметры и синхронизация Физические адреса источника и назначения Логические адреса источника и назначения Номера порта источника и назначения Сопряжение пользователей с сетью

    На транспортном уровне в заголовке сегмента задаются номера портов приложений источника и назначения. Номера портов адресуют приложения или службы (сервисы) верхнего уровня, которые создавали сообщение и будут его обрабатывать на приемной стороне. Например, сервер электронной почты с номерами портов 25 и 110 позволяет посылать e-mailсообщения и принимать их, № порта 80 адресует веб-сервер.

    Протоколы транспортного уровня (TCP, UDP) взаимодействуют с определенными протоколами уровня приложений. Так протокол TCP, обеспечивающий надежность передачи данных, взаимодействует с протоколами HTTP, FTP, SMTP и др. Он имеет возможность не только обеспечивать повторную передачу потерянных пакетов, но и управлять потоком передаваемых данных, предотвращая их потерю из-за чрезмерно высокой скорости передачи источником информации.

    Вместе с физическими, например, МАС-адресами и логическими IP-адресами задание номеров портов образует тройную систему адресации, которая позволяет адресовать устройства, пользователей и программное обеспечение приложений.

    3.4. Процесс передачи сообщений по сети

    Процесс передачи большого сообщения по сети может занять много времени, до завершения которого другие пользователи не имели бы возможности передавать свои данные. Поэтому большое сообщение делится на сегменты, которые определенным образом нумеруются, и по сети передается чередующаяся последовательность сегментов разных сообщений. Процесс чередования сегментов разных сообщений получил название мультиплексирование.

    Для доставки сообщения от источника до назначения, передаваемые информационные единицы (сегменты, пакеты, кадры - см. рис 3.4) должны адресоваться. На транспортном уровне задаются номера портов, на сетевом уровне - логические адреса, на канальном уровне - физические адреса (см. табл. 3.2), что образует тройную систему адресации сообщений.

    Логические IP-адреса задаются протоколом IPv4 в виде 32-х разрядного двоичного кода. В документации IP-адреса представлены в виде четырех октетов (байтов) в десятичном коде, октеты отделены десятичной точкой, например, 192.168.10.73. Протоколом IPv6 предусмотрены адреса длиной 128 двоичных разрядов, представленные в шестнадцатеричной системе, например, 2001:0DB8:000A:0001:0002:B3FF:FE18:A1D7. Физические MAC-адреса содержат 48 двоичных разрядов, представленных в документации в шестнадцатеричной системе в одной из следующих форм; 03:A7:BE:59:4D:8C; 03-A7-BE-59-4D-8C;03A7.BE59.4D8C.

    ).Эти адреса функционируют во всей сети Интернет. IP-адреса являются иерархическими: старшая часть адреса задает номер сети, а младшая часть - номер узла в этой сети. Если источник сообщения и адресат назначения находятся в одной сети, то кадр сообщения канального уровня передается по каналу с использованием физических, например, МАС-адресов. В заголовке кадра указывается как МАС-адрес источника сообщения, так и МАС-адрес назначения.

    (рис 3.6) Адресация назначения и источника в пакете и кадре данных

    На передающей стороне сообщение последовательно проходит все уровни модели OSI (рис 3.2, рис 3.4) сверху вниз. В процессе инкапсуляции последовательно формируются сегменты с номерами портов, пакеты с логическими IP-адресами, кадры с физическими МАС-адресами. Номера портов задаются исходя из требуемого сервиса (сервер HTTP, SMTP, FTP или др.). Логические IP-адреса определяют пользователя. Физический МАС-адрес источника назначается автоматически самим устройством-источником передаваемой информации.

    Для определения МАС-адреса назначения по IP-адресу используется протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol - ARP). Узел, передающий сообщение, посылает в свою локальную сеть широковещательный ARP-запрос, в котором указан IP-адрес назначения. Узел, распознавший свой IP-адрес, посылает ответ со своим МАС-адресом.

    Если адресат назначения находится в другой сети, то в ответ на широковещательный ARP-запрос приходит ). Если шлюз по умолчанию сконфигурирован неверно, то в этом случае возможен обмен сообщениями между узлами локальной сети, но не возможен обмен с удаленными устройствами из других сетей.

    Источник сообщения всегда единственный, поэтому имеет уникальный логический и физический адрес. Однако сообщение может быть адресовано единственному (уникальному) устройству, или группе устройств, или всем устройствам в сети. При этом реализуется либо одноадресная рассылка сообщения (unicast), либо многоадресная групповая (multicast), либо широковещательная рассылка сообщения (broadcast). Для каждого вида рассылки сообщения существуют свои особенности задания логических и физических адресов.

    Поскольку на трех нижних уровнях модели OSI функционируют аппаратно-программные средства, то обработка сообщения проводится с высокой скоростью. На верхних же уровнях функционируют программные средства, что увеличивает время обработки. В выше приведенных примерах (рис 3.2, рис 3.3) два конечных узла взаимодействовали непосредственно между собой. В реальных сетях сообщение от одного конечного узла до другого проходит через целый ряд промежуточных устройств (коммутаторов, маршрутизаторов). Поэтому для снижения времени задержки (повышения быстродействия) на промежуточных устройствах сообщение обрабатывается средствами только трех, или даже двух, нижних уровней (рис 3.7).

    (рис 3.7) Передача сообщения по сети

    Сформированное на узле источнике сообщение последовательно проходит все семь уровней с 7 по 1, на что тратится много времени. Таким образом, Транспортный уровень, обеспечивающий надежность передачи данных, и верхние уровни (Приложений, Представления, Сеансовый) функционирует только на конечных узлах, что снижает задержку передачи сообщения по всей сети от одного конечного узла до другого. В приведенном примере (рис 3.7) протокол IP функционирует на всех сетевых элементах, а полный стек протоколов TCP/IP - только на конечных узлах.

    Краткие итоги лекции 3

  • Для успешного обмена сообщениями между источником и получателем информации необходимы правила, которые определяют конкретные требования по передаче сообщений.
  • Совокупность правил по реализации конкретного требования составляет протокол, а набор протоколов для реализации обмена сообщениями по сети называется стек (stack).
  • Наиболее известным открытым стеком протоколов является TCP/IP, в котором выделено 4 уровня.
  • На верхнем уровне приложений функционируют протоколы передачи сообщений, например, протокол HTTP, который определяет правила взаимодействия веб-клиента и веб-сервера.
  • Процессом передачи сообщений управляют протоколы транспортного уровня (TCP, UDP), которые делят большое сообщение на сегменты.
  • Протоколы уровня межсетевого обмена (IPv4, IPv6) обеспечивают доставку сообщения по наилучшему (оптимальному) маршруту адресату назначения. Единицы информации, передаваемые на этом уровне, получили название пакеты.
  • Протоколы сетевого доступа или канального уровня (например, Ethernet) адаптируют передаваемые пакеты к физической среде передачи сообщений, используя различные методы доступа к среде.
  • В связи с высокой сложностью необходима стандартизация сетевых протоколов. Созданием стандартов занимается ряд международных организаций: ISOC, IETF, ICANN, IANA, ITU-T, IEEE, ISO и др.
  • Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI определяет концепцию и методологию создания сетей передачи данных и включает семь уровней.
  • Виртуальный обмен между соответствующими уровнями конечных узлов происходит определенными единицами информации (PDU). На трех верхних уровнях - это сообщения или данные. На транспортном уровне - сегменты, на сетевом уровне - пакеты, на канальном уровне - кадры и на физическом - последовательность битов.
  • Процесс обрамления информационных единиц заголовками со служебной информацией называется инкапсуляцией. На сетевом уровне сегменты инкапсулируются в пакеты, на канальном уровне - пакеты инкапсулируются в кадры.
  • Тройная система адресации (логические адреса, физические адреса, номера портов) позволяет адресовать устройства, пользователей и программное обеспечение приложений.
  • Номера портов, адресующих приложения верхнего уровня задаются на транспортном уровне. Логические адреса пользователей (IP-адреса) задаются на сетевом уровне модели OSI (межсетевом уровне модели TCP/IP). Физические адреса устройств задаются на канальном уровне модели OSI (на уровне доступа к среде модели TCP/IP).
  • Технические средства физического уровня представлены кабелями, разъемами, повторителями сигналов, многопортовыми повторителями или концентраторами (hub), преобразователями среды (transceiver). На канальном уровне это мосты (bridge) и коммутаторы (switch). На сетевом уровне - маршрутизаторы (router). Сетевые карты или адаптеры (Network Interface Card - NIC) функционируют на канальном и физическом уровне.
  • Большое сообщение делится на сегменты, которые определенным образом нумеруются, и по сети передается чередующаяся последовательность сегментов разных сообщений. Процесс чередования сегментов разных сообщений получил название мультиплексирование.
  • Логические IP-адреса, задаваемые протоколом IPv4, имеют длину 32 двоичных разряда. В документации IP-адреса представлены в виде четырех октетов (байтов) в десятичном коде, октеты отделены десятичной точкой, например, 192.168.10.73.
  • Протоколом IPv6 предусмотрены адреса в 128 двоичных разрядов, представленных в документации в шестнадцатеричной системе, например, 2001:0DB8:000A:0001:0002:B3FF:FE18:A1D7.
  • Физические MAC-адреса содержат 48 двоичных разрядов, представленных в документации в шестнадцатеричной системе в одной из следующих форм; 03:A7:BE:59:4D:8C; 03-A7-BE-59-4D-8C; 03A7.BE59.4D8C.
  • Для определения МАС-адреса назначения по известному адрес уIPv4 используется протокол разрешения адресов ARP.
  • Сообщение может быть адресовано единственному устройству (одноадресная рассылка), или группе устройств (многоадресная групповая рассылка), или всем устройствам в сети (широковещательная рассылка).
  • Если шлюз по умолчанию сконфигурирован неверно, то в этом случае возможен обмен сообщениями между узлами локальной сети, но не возможен обмен с удаленными устройствами из других сетей.
  • Вопросы

  • Какие модели используются в технологиях сетей пакетной коммутации?
  • Какие протоколы называются проприетарными?
  • Какой стандарт определяет правила взаимодействия устройств беспроводных локальных сетей Wi-Fi?
  • Какие известны уровни модели TCP/IP?
  • Каковы основные функции Уровня 1 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 2 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 3 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 4 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 5 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 6 модели OSI?
  • Каковы основные функции Уровня 7 модели OSI?
  • Что собой представляет инкапсуляция данных?
  • На каком уровне модели OSI задаются IP адреса?
  • Какие устройства функционируют на Уровне 3 модели OSI?
  • Какие устройства функционируют на Уровне 2 модели OSI?
  • Какие устройства функционируют на Уровне 1 модели OSI?
  • Какие уровни моделей OSI и TCP/IP одинаковы по функциям и по названию?
  • Что определяет PDU?
  • В чем заключается управление потоком протоколом TCP?
  • Каковы функции протокола TCP?
  • При передаче каких видов трафика используется протокол UDP?
  • Какие виды рассылки сообщений используются в сетях?
  • Какие три системы адресации используются в сетевых технологиях?
  • Каковы функции протокола ARP?
  • Если адресат назначения находится в другой сети, какой МАС-адрес назначения будет установлен в заголовке кадра?
  • Упражнения

  • Изобразите эталонную модель взаимодействия открытых системISO/OSI.
  • Сравните функции уровней моделей OSI и TCP/IP.
  • Изобразите схему инкапсуляции единиц информации на транспортном, сетевом и канальном уровнях.
  • Приведите примеры логических и физических адресов.
  • Объясните, почему в сетях используется три системы адресации.
  • Вернуться к учебному плану