- •Содержание
- •5.4 Сквозная Коммутация
- •8.2 Защита информации
- •1.Локальные сети
- •1.1 Серверы
- •1.2 Программное обеспечение для локальных сетей
- •Одноранговые сети
- •Сети с выделенными серверами
- •Прочее сетевое программное обеспечение
- •1.3 Оборудование для локальных сетей Сетевой контроллер
- •Принт-сервер
- •Топология сети
- •Топология «общая шина»
- •Топология «звезда»
- •Топология «кольцо»
- •Смешанные типы топологии
- •1.4 Локальная сеть с несколькими файловыми серверами
- •Сети типа Ethernet 10Base2
- •Сети типа Ethernet 10BaseТ и 100BaseT
- •Коммутаторы
- •Другие типы сетей
- •Она может быть от10 Мбит/с до 100 Мбит/с. Современная сетевая плата выглядит так:
- •2. Internet
- •2.1 Структура функционирования сети
- •2.2 Уровни работы сети Пересылка битов
- •Пересылка данных
- •Сети коммутации пакетов
- •2.3 Протокол Internet (ip)
- •2.4 Протокол управления передачей (tcp) и протокол пользовательских дейтаграмм (udp)
- •2.5 Создание сети с удобным интерфейсом. Прикладное обеспечение
- •2.6 Системы сетевых адресов Региональная Система Имен
- •2.7 Структура региональной системы имен
- •2.8 Поиск адреса по доменному имени
- •2.9 Система адресов X.400
- •2.10 Замечания по региональной системе имен
- •3.Wi-fi
- •3.1 Архитектура, компоненты сети и стандарты
- •3.2 Организация сети
- •3.2.1 Физический уровень ieee 802.11
- •3.2.2 Канальный уровень ieee 802.11
- •3.3Типы и разновидности соединений
- •2. Инфраструктурное соединение.
- •4. Клиентская точка.
- •5. Соединение мост.
- •3.4 Безопасность Wi-Fi сетей
- •4.1 Принцип работы
- •4.2 Формат ячейки атм
- •4.3 Классы трафика атм
- •5.Пульсирующий Трафик.
- •5.1 Метод Временного Уплотнения
- •5.2 Метод Статистического Уплотнения
- •5.3 Основы frame relay.Трансляция кадров.
- •5.3.1 Frame relay и виртуальные соединения.
- •5.3.2 Топология Сети Frame Relay
- •5.3.3 Формат Кадра Frame Relay
- •5.4 Сквозная Коммутация
- •5.5 Механизм управления потоками.
- •5.6 Концепция согласованной скорости передачи информации
- •5.7 Интеграция Речи
- •5.8 Средства Защиты От Сбоев
- •5.9 Недостатки Технологии
- •7.Сетевые операционные системы
- •7.1 Общий обзор ос
- •7.2 Ос NetWare фирмы Novell
- •7.3 Сравнительные характеристики различных версий
- •7.4 Сравнение характеристик NetWare 2.2 и NetWare 3.12
- •7.5 Сетевые ос lan Meneger, Windows nt и lan Server
- •7.6 Сетевая ос Windows nt Advanced Server
- •7.7 Различия между lm, nt и ls
- •7.8 Сетевая ос Lantastic
- •8. Защита информации
- •8.1 Цели защиты
- •8.2 Защита информации
- •9. Список использованной литературы
4.3 Классы трафика атм
Класс трафика |
Характеристика |
A |
С установлением соединения. Требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми данными. Пр.: голосовой трафик, трафик телевизионного изображения. |
B |
С установлением соединения. Требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми данными. Пр.: компрессированный голос, компрессированное видеоизображение. |
C |
С установлением соединения. Не требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми данными. Пр.: трафик компьютерных сетей, в которых конечные узлы работают по протоколам с установлением соединений: frame relay, X.25 |
D |
Без установления соединения. Не требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми данными. Пр.: трафик компьютерных сетей, в которых конечные узлы работают по протоколам с установлением соединений(Ethernet, DNS) |
X |
Тип трафика и его параметры определяются пользователем. |
Необходимо подчеркнуть, что задание только параметров трафика часто не полностью характеризует требуемую услугу, поэтому задание класса трафика полезно для уточнения нужного характера обслуживания и данного соединения сетью.
В некоторых случаях специфика приложения такова, что ее трафик не может быть отнесен к одному из четырех стандартных классов. Поэтому для этого случая введен еще один класс X, который не имеет никаких дополнительных описаний, а полностью определяется теми количественными параметрами трафика и качеством обслуживания, которые организовываются в трафик - контракте.
5.Пульсирующий Трафик.
Первые методы одновременной передачи различных видов трафика по одним физическим каналам связи появились достаточно давно. Однако, проблема выбора самой эффективной технологии остается по сей день.
Наибольшее распространение получили методы временного и статистического уплотнения. Все большие и большие объемы клиент-серверного трафика передаются по глобальным сетям. Трафик, порождаемый клиент-серверными приложениями, написанными для локально-сетевых сред, имеет, как правило, чрезвычайно неравномерный характер: значительная пропускная способность требуется в течение коротких интервалов времени.
Передача такого трафика по выделенным линиям (TDM-коммутация) или по сети с временным разделением каналов (X.25-коммутация) не эффективна, поскольку большую часть времени доступная емкость расходуется впустую: временные слоты резервируются вне зависимости от того, передается информация или нет.
В то же время, рост компьютерных приложений, требующих высокоскоростных коммуникаций, распространение интеллектуальных ПК и рабочих станций, доступность высокоскоростных линий передачи с низким коэффициентом ошибок — все это послужило причиной создания новой формы коммутации в территориальных сетях.
Основными требованиями к такой технологии являются:
высокая скорость:
низкие задержки;
разделение портов и
разделение полосы пропускания на основе виртуальных каналов.
TDM-коммутация каналов обладает первыми двумя характеристиками. X.25-коммутация пакетов — последними двумя.
Трансляция кадров, разработанная, как новая форма коммутации пакетов, как утверждается, обладает всеми четырьмя характеристиками. Эта новая технология носит название FRAME RELAY (FR).
Рассмотрим эти методы поподробнее: