Понятие протокола передачи данных. Схема протоколов OSI.

Билет 20. Понятие протокола передачи данных. Схема протоколов OSI.

Протоколами называют распределенные алгоритмы, определяющие, каким образом осуществляется обмен данными между физическими устройствами или логическим объектами (процессами).

В первые годы появления межкомпьютерной связи программное обеспечение организации сетей создавалось бессистемно, для каждого отдельного случая. После того, как сети приобрели достаточную популярность, некоторые из разработчиков признали необходимость стандартизации сопутствующих изделий программного обеспечения и разработки аппаратного обеспечения. Считалось, что стандартизация позволит поставщикам разработать системы аппаратного и программного обеспечения, которые смогут сообщаться друг с другом даже в том случае, если в их основе лежат различные архитектуры. Поставив перед собой эту цель, ISO начала разработку эталонной модели Open Systems Interconnections (OSI) (Взаимодействие открытых систем). Эталонная модель OSI была завершена и выпущена в 1984 г.
Из того, что протокол является соглашением, принятым двумя взаимодействующими объектами, в данном случае двумя работающими в сети компьютерами, совсем не следует, что он обязательно представляет собой стандарт. Но на практике при реализации сетей стремятся использовать стандартные протоколы. Это могут быть фирменные, национальные или международные стандарты.
Международная Организация по Стандартам (International Standards Organization, ISO) разработала модель, которая четко определяет различные уровни взаимодействия систем, дает им стандартные имена и указывает, какую работу должен делать каждый уровень. Эта модель называется моделью взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI) или моделью ISO/OSI.
В модели OSI взаимодействие делится на семь уровней или слоев (рис. 1.1). Каждый уровень имеет дело с одним определенным аспектом взаимодействия. Таким образом, проблема взаимодействия декомпозирована на 7 частных проблем, каждая из которых может быть решена независимо от других. Каждый уровень поддерживает интерфейсы с выше и нижележащими уровнями.


Модель OSI описывает только системные средства взаимодействия, не касаясь приложений конечных пользователей. Приложения реализуют свои собственные протоколы взаимодействия, обращаясь к системным средствам. Следует иметь в виду, что приложение может взять на себя функции некоторых верхних уровней модели OSI, в таком случае, при необходимости межсетевого обмена оно обращается напрямую к системным средствам, выполняющим функции оставшихся нижних уровней модели OSI.

Модель OSI
В начале 80-х годов ISO опубликовала модель, предназначенную для оказания помощи разработчикам при объединении различных сетей. Получившая широкую известность модель OSI содержит семь дискретных уровней, каждый из которых обеспечивает выполнение определенной части сетевых функций при обмене данными между компьютерами сети.

Уровень приложений (Application Layer).
На этом уровне работают приложения, с которыми имеет дело пользователь. Уникальность этого уровня заключается в том, что он не предоставляет своих услуг другим уровням модели. Примерами уровня приложений могут служить программы Lotus 1-2-3 или Edit (впрочем и многие другие).

Уровень представления (Presentation Layer)
Обеспечивает возможность понимания уровнем приложений одного компьютера информации, посланной уровнем приложений другого. Задачей данного уровня является трансляция из одного формата данных в другие, сжатие данных и их шифровка (при необходимости). Этот уровень включает функции DOS и сетевой ОС.

Сеансовый уровень (Session Layer)
Организует диалог между процессами на разных машинах, управляет этим диалогом и прерывает его по окончании. Примером этого уровня может служить протокол NetBIOS.

Транспортный уровень (Transport Layer)
Обеспечивает взаимодействие между приложениями и коммуникационными уровнями. Этот уровень отвечает за разбиение данных на пакеты и их доставку адресатам. Транспортный уровень прозрачен для приложений.

Сетевой уровень (Network Layer)
Обеспечивает соединение двух конечных систем, находящихся в разных подсетях. На сетевом уровне работают маршрутизаторы.

Уровень канала данных (Data-Link Layer)
Обеспечивает надежную передачу данных через канал связи (физическое соединение, кабель). Этот уровень обеспечивает физическую адресацию, уведомления об ошибках, порядок доставки кадров и управление потоком данных. Обычно функции этого уровня реализованы в сетевом адаптере (Network Interface Card - NIC). На этом уровне работают мосты.

Физический уровень (Physical Layer)
Электрические, механические, процедурные и функциональные спецификации, управляющие физическим соединением узлов сети. Данный уровень определяет тип среды передачи, кодирование данных, методы передачи, форму и тип разъемов и т. п. На этом уровне работают повторители.

Потоки информации в модели организованы так, что каждый уровень предполагает, будто он напрямую взаимодействует с одноименным уровнем другого узла. Как показано на рисунке, сетевой уровень компьютера 1 предполагает, что он взаимодействует с сетевым уровнем компьютера 2. На самом же деле, каждый уровень может взаимодействовать только с соседними уровнями на своем компьютере. Для "взаимодействия" одноименных уровней модели организуется "сессия" Например, сетевой уровень компьютера 1 организует сессию с сетевым уровнем компьютера 2 следующим способом:
на компьютере 1:
сетевой уровень получает данные от транспортного уровня;
сетевой уровень форматирует информацию в пакеты и передает их на уровень канала данных;
уровень канала данных помещает пакеты в кадры (фреймы) и передает последние на физический уровень;
физический уровень передает информацию в канал передачи.
на компьютере 2:
физический уровень принимает сигналы из кабеля;
физический уровень передает данные на уровень канала данных;
уровень канала данных разбирает полученные кадры и передает извлеченные из них пакеты на сетевой уровень;
сетевой уровень обрабатывает полученные пакеты и передает информацию на транспортный уровень для ее последующей обработки.

Функции уровней модели ISO/OSI
Физический уровень. Этот уровень имеет дело с передачей битов по физическим каналам, таким, например, как коаксиальный кабель, витая пара или оптоволоконный кабель. К этому уровню имеют отношение характеристики физических сред передачи данных, такие как полоса пропускания, помехозащищенность, волновое сопротивление и другие. На этом же уровне определяются характеристики электрических сигналов, такие как требования к фронтам импульсов, уровням напряжения или тока передаваемого сигнала, тип кодирования, скорость передачи сигналов. Кроме этого, здесь стандартизуются типы разъемов и назначение каждого контакта.

Функции физического уровня реализуются во всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным портом.
Примером протокола физического уровня может служить спецификация 10Base-T технологии Ethernet, которая определяет в качестве используемого кабеля неэкранированную витую пару категории 3 с волновым сопротивлением 100 Ом, разъем RJ-45, максимальную длину физического сегмента 100 метров, манчестерский код для представления данных на кабеле, и другие характеристики среды и электрических сигналов.
Канальный уровень. На физическом уровне просто пересылаются биты. При этом не учитывается, что в некоторых сетях, в которых линии связи используются (разделяются) попеременно несколькими парами взаимодействующих компьютеров, физическая среда передачи может быть занята. Поэтому одной из задач канального уровня является проверка доступности среды передачи. Другой задачей канального уровня является реализация механизмов обнаружения и коррекции ошибок. Для этого на канальном уровне биты группируются в наборы, называемые кадрами (frames). Канальный уровень обеспечивает корректность передачи каждого кадра, помещая специальную последовательность бит в начало и конец каждого кадра, чтобы отметить его, а также вычисляет контрольную сумму, суммируя все байты кадра определенным способом и добавляя контрольную сумму к кадру. Когда кадр приходит, получатель снова вычисляет контрольную сумму полученных данных и сравнивает результат с контрольной суммой из кадра. Если они совпадают, кадр считается правильным и принимается. Если же контрольные суммы не совпадают, то фиксируется ошибка.
В протоколах канального уровня, используемых в локальных сетях, заложена определенная структура связей между компьютерами и способы их адресации. Хотя канальный уровень и обеспечивает доставку кадра между любыми двумя узлами локальной сети, он это делает только в сети с совершенно определенной топологией связей, именно той топологией, для которой он был разработан. К таким типовым топологиям, поддерживаемым протоколами канального уровня локальных сетей, относятся общая шина, кольцо и звезда. Примерами протоколов канального уровня являются протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN.
В локальных сетях протоколы канального уровня используются компьютерами, мостами, коммутаторами и маршрутизаторами. В компьютерах функции канального уровня реализуются совместными усилиями сетевых адаптеров и их драйверов.

В глобальных сетях, которые редко обладают регулярной топологией, канальный уровень обеспечивает обмен сообщениями между двумя соседними компьютерами, соединенными индивидуальной линией связи. Примерами протоколов "точка - точка" (как часто называют такие протоколы) могут служить широко распространенные протоколы PPP и LAP-B.

Сетевой уровень. Этот уровень служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей с различными принципами передачи информации между конечными узлами. Рассмотрим функции сетевого уровня на примере локальных сетей. Протокол канального уровня локальных сетей обеспечивает доставку данных между любыми узлами только в сети с соответствующей типовой топологией. Это очень жесткое ограничение, которое не позволяет строить сети с развитой структурой, например, сети, объединяющие несколько сетей предприятия в единую сеть, или высоконадежные сети, в которых существуют избыточные связи между узлами. Для того, чтобы, с одной стороны, сохранить простоту процедур передачи данных для типовых топологий, а с другой стороны, допустить использование произвольных топологий, используется дополнительный сетевой уровень. На этом уровне вводится понятие "сеть". В данном случае под сетью понимается совокупность компьютеров, соединенных между собой в соответствии с одной из стандартных типовых топологий и использующих для передачи данных один из протоколов канального уровня, определенный для этой топологии.

Таким образом, внутри сети доставка данных регулируется канальным уровнем, а вот доставкой данных между сетями занимается сетевой уровень.
Сообщения сетевого уровня принято называть пакетами (packets). При организации доставки пакетов на сетевом уровне используется понятие "номер сети". В этом случае адрес получателя состоит из номера сети и номера компьютера в этой сети.

Сети соединяются между собой специальными устройствами, называемыми маршрутизаторами.
Маршрутизатор - это устройство, которое собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты сетевого уровня в сеть назначения. Для того, чтобы передать сообщение от отправителя, находящегося в одной сети, получателю, находящемуся в другой сети, нужно совершить некоторое количество транзитных передач (hops) между сетями, каждый раз выбирая подходящий маршрут. Таким образом, маршрут представляет собой последовательность маршрутизаторов, через которые проходит пакет.

Проблема выбора наилучшего пути называется маршрутизацией и ее решение является главной задачей сетевого уровня. Эта проблема осложняется тем, что самый короткий путь не всегда самый лучший. Часто критерием при выборе маршрута является время передачи данных по этому маршруту, оно зависит от пропускной способности каналов связи и интенсивности трафика, которая может изменяться с течением времени. Некоторые алгоритмы маршрутизации пытаются приспособиться к изменению нагрузки, в то время, как другие принимают решения на основе средних показателей за длительное время. Выбор маршрута может осуществляться и по другим критериям, например, надежности передачи.

На сетевом уровне определяется два вида протоколов. Первый вид относится к определению правил передачи пакетов с данными конечных узлов от узла к маршрутизатору и между маршрутизаторами. Именно эти протоколы обычно имеют в виду, когда говорят о протоколах сетевого уровня. К сетевому уровню относят и другой вид протоколов, называемых протоколами обмена маршрутной информацией. С помощью этих протоколов маршрутизаторы собирают информацию о топологии межсетевых соединений. Протоколы сетевого уровня реализуются программными модулями операционной системы, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

Примерами протоколов сетевого уровня являются протокол межсетевого взаимодействия IP стека TCP/IP и протокол межсетевого обмена пакетами IPX стека Novell.

Транспортный уровень. На пути от отправителя к получателю пакеты могут быть искажены или утеряны. Хотя некоторые приложения имеют собственные средства обработки ошибок, существуют и такие, которые предпочитают сразу иметь дело с надежным соединением. Работа транспортного уровня заключается в том, чтобы обеспечить приложениям или верхним уровням стека - прикладному и сеансовому - передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет пять классов сервиса, предоставляемых транспортным уровнем. Эти виды сервиса отличаются качеством предоставляемых услуг: срочностью, возможностью восстановления прерванной связи, наличием средств мультиплексирования нескольких соединений между различными прикладными протоколами через общий транспортный протокол, а главное - способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи, таких как искажение, потеря и дублирование пакетов.

Выбор класса сервиса транспортного уровня определяется, с одной стороны, тем, в какой степени задача обеспечения надежности решается самими приложениями и протоколами более высоких, чем транспортный, уровней, а с другой стороны, этот выбор зависит от того, насколько надежной является вся система транспортировки данных в сети. Так, например, если качество каналов передачи связи очень высокое, и вероятность возникновения ошибок, не обнаруженных протоколами более низких уровней, невелика, то разумно воспользоваться одним из облегченных сервисов транспортного уровня, не обремененных многочисленными проверками, квитированием и другими приемами повышения надежности. Если же транспортные средства изначально очень ненадежны, то целесообразно обратиться к наиболее развитому сервису транспортного уровня, который работает, используя максимум средств для обнаружения и устранения ошибок - с помощью предварительного установления логического соединения, контроля доставки сообщений с помощью контрольных сумм и циклической нумерации пакетов, установления тайм-аутов доставки и т.п.
Как правило, все протоколы, начиная с транспортного уровня и выше, реализуются программными средствами конечных узлов сети - компонентами их сетевых операционных систем. В качестве примера транспортных протоколов можно привести протоколы TCP и UDP стека TCP/IP и протокол SPX стека Novell.

Сеансовый уровень. Сеансовый уровень обеспечивает управление диалогом для того, чтобы фиксировать, какая из сторон является активной в настоящий момент, а также предоставляет средства синхронизации. Последние позволяют вставлять контрольные точки в длинные передачи, чтобы в случае отказа можно было вернуться назад к последней контрольной точке, вместо того, чтобы начинать все с начала. На практике немногие приложения используют сеансовый уровень, и он редко реализуется.

Уровень представления. Этот уровень обеспечивает гарантию того, что информация, передаваемая прикладным уровнем, будет понятна прикладному уровню в другой системе. При необходимости уровень представления выполняет преобразование форматов данных в некоторый общий формат представления, а на приеме, соответственно, выполняет обратное преобразование. Таким образом, прикладные уровни могут преодолеть, например, синтаксические различия в представлении данных. На этом уровне может выполняться шифрование и дешифрование данных, благодаря которому секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех прикладных сервисов. Примером протокола, работающего на уровне представления, является протокол Secure Socket Layer (SSL), который обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного уровня стека TCP/IP.

Прикладной уровень. Прикладной уровень - это в действительности просто набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или гипертекстовые Web-страницы, а также организуют свою совместную работу, например, с помощью протокола электронной почты. Единица данных, которой оперирует прикладной уровень, обычно называется сообщением (message).
Существует очень большое разнообразие протоколов прикладного уровня. Приведем в качестве примеров хотя бы несколько наиболее распространенных реализаций файловых сервисов: NCP в операционной системе Novell NetWare, SMB в Microsoft Windows NT, NFS, FTP и TFTP, входящие в стек TCP/IP.

Модель OSI представляет хотя и очень важную, но только одну из многих моделей коммуникаций. Эти модели и связанные с ними стеки протоколов могут отличаться количеством уровней, их функциями, форматами сообщений, сервисами, предоставляемыми на верхних уровнях и прочими параметрами.

Компьютерные сети. Понятие сервиса Интернет. Основные сервисы: Telnet, FTP, электронная почта, телеконференции, WWW, Chat, IRC

Итак, нашлась следующая тема:
Сетевые информационные технологии

Билет 19. Компьютерные сети. Понятие сервиса Интернет. Основные сервисы: Telnet, FTP, электронная почта, телеконференции, WWW, Chat, IRC, RSS.

Электронная почта (или e-mail)
- это служба сети Интернет, предназначенная для обмена сообщениями между людьми.
Работа этой службы основана на клиент- серверном принципе, согласно которому пользователь, указав электронный адрес получателя, через клиентскую почтовую программу отправляет сообщение на свой почтовый сервер, а сервер в свою очередь пересылает сообщение на сервер адресата, на котором письмо попадает в электронный ящик адресата.
Обмен сообщениями возможен благодаря единым протоколам службы – протоколам IMAP, POP3, HTTP, SMTP.
Электронная почта имеет множество преимуществ перед обычной почтой. Среди них наиболее важными являются высокая скорость доставки сообщений по электронной почте, низкая стоимость доставки сообщений (пользователь платит только за время работы в сети Интернет), возможность передачи файлов вместе с почтовым сообщением, возможность работы с несколькими адресатами одновременно, и др.

Эти преимущества делают электронную почту очень популярной службой сети Интернет – практически каждый, кто работает с Интернет, пользуется и электронной почтой.

Network News
- это служба сети Интернет (сетевой протокол NNTP), предназначенная для обмена сообщениями между людьми. Но если электронная почта предназначена для общения двух или нескольких индивидуумов, то Network News предназначена для коллективного общения на определенную тему.
Работа этой службы очень похожа на работу досок объявлений. Объявления, или сообщения, публикуемые в Network News, доступны всем желающим, и на любое сообщение можно написать ответ. Чтобы сообщения не потерялись среди множества других, существует тематическая группировка сообщений, т.е. сообщения на одну тему образуют логическую единицу, или Группу.
Сообщения Network News хранятся на серверах этой службы, а чтобы пользователю не приходилось подключаться ко всем серверам, многие сервера обмениваются сообщениями между собой. Сеть серверов, обменивающихся сообщениями, называется Usenet.
Служба Network News использует протокол NNTP, работа с ней осуществляется как правило через специальную клиентскую программу (в качестве которой зачастую выступает программу для работы с электронной почтой), либо через веб- интерфейс.

FTP
- это служба Интернет, предназначенная для передачи файлов между удаленными компьютерами. Свое название служба берет от протокола, который использует – file transfer protocol.
Файлы в службе FTP никак не интерпретируются, а только передаются от одного компьютера к другому. Для работы со службой FTP необходимо знать адрес (имя) сервера, который является файловым хранилищем, а также иметь специальную программу для работы со службой – FTP-клиента.
При подключении к FTP-серверу требуется регистрация на нем (указание своего имени пользователя и пароля), но большинство бесплатных серверов использует анонимную регистрацию, когда в качестве имени пользователя вводится anonymous, а в качестве пароля – электронный адрес.
На FTP-сервере может хранится самая разнообразная информация – музыкальные и текстовые файлы, изображения, программы и др.

Гипертекстовая система Gopher
- это сервис Интернет(сетевой протокол), позволяющий осуществлять поиск информации в Интернет. При работе с gopher пользователь находится в системе вложенных меню, из которых доступны файлы различных типов - как правило, простые тексты, но это может быть и графика, и звук и любые другие виды файлов.
Служба предназначена для работы с информацией любого типа.
Служба работает по принципу клиент – сервер. С помощью клиентского программного обеспечения пользователь подключается к серверу Gopher, на котором расположена древовидная структура ссылок на информацию в Интернет.
В настоящее время Gopher развивается гораздо медленнее подобных ресурсов,

Gopher - это распределенная система экспорта структурированной информации. При работе с gopher Вы находитесь в системе вложенных меню, из которых доступны файлы различных типов - как правило, простые тексты, но это может быть и графика, и звук и любые другие виды файлов. Таким образом, в публичный доступ экспортируются файлы с информацией, но не в виде файловой системы, как в ftp, а в виде аннотированной древовидной структуры. Gopher - сервис прямого доступа и требует, чтобы и сервер, и клиент были полноценно подключены к Интернет.

WHAIS
WAIS (произносится как вэйс) - еще один сервис Интернет, сегодня почти не использующийся, или, по крайней мере, практически не развивающийся. WAIS расшифровывается как информационная система широкого профиля, но на самом деле это комплекс программ, предназначенных для индексирования больших объемов неструктурированной, как правило просто текстовой, информации, поиска по таким документам и их извлечения. Существуют программы для индексирования, для локального поиска по полученным индексам, а также серверная и клиентская программа, общающиеся между собой по специальному протоколу Z39.50.
WAIS во многих случаях является приемлемым вариантом поисковой системы, и коль скоро она имеет свободно распространяемую программную реализацию, то получила достаточную известность как один из сервисов Интернет. На самом деле, она почти не используется сегодня самостоятельно, но во многих случаях применяется как вспомогательное средство, например, для индексирования документов, хранящихся на WWW-сервере. В некоторых случаях она также используется как средство работы со словарями, или для поиска по архивам сетевых новостей Usenet. Если стоит задача по индексированию больших объемов неструктурированной информации, то, возможно, WAIS окажется адекватным ее решением. Однако, нужно иметь в виду, что свободно распространяемая реализация системы далека от совершенства, что система достаточна сложна для понимания и изучения, и, что хуже всего, практически не развивается. Поддержкой и развитием свободной версии занимались последовательно несколько организаций, но ни одна из них не довела продукт до приемлемого для реальной работы состояния.

TELNET
Telnet - это один из самых старых сервисов в Internet. Он входит в число стандартов, которых насчитывается три десятка на полторы тысячи рекомендуемых официальных материалов сети, называемых RFC.
Telnet обеспечивает удаленный доступ к другому компьютеру. При установлении связи через Telnet ваш компьютер ведет себя как терминал удаленного компьютера. Пользователь фактически управляет удаленным компьютером так же, как и локальный пользователь. Связь может устанавливаться с компьютером, стоящим в этой же комнате, в этом же городе или в отдаленном уголке земного шара. Когда связь установлена, Вы можете работать так, как будто Ваша клавиатура подключена непосредственно к удаленному компьютеру, Вы можете пользоваться всеми средствами, которые удаленный компьютер предоставляет своим локальным терминалам, проводить обычный диалоговый сеанс (входить в систему, выполнять команды) или получать доступ к множеству специальных сервисных средств. Программу telnet можно использовать не только для работы по протоколу TELNET, но и для тестирования других протоколов, например SMTP:

(сервисы)
IRC – это Internet Relay Chat.
IRC - представляет собой мульти-пользовательскую chat систему, где люди объединяются в каналы (channel), каналы могут носит различные названия. Например есть названия которые носят названия стран #russian, #usa, #moldova, а есть названия и по интересам #ibm, #macintosh, #beer, #rusbeer, #hotsex и т.д. Выбирайте любой ...что больше вам интересно туда и идите....
Сеть связанных между собой серверов, т.е. компьютеров со специальными программами, которые дают возможность общаться многим людям одновременно, как между собой, "один на один", так и сразу некоторым коллективом. Для того, чтобы попасть в IRC, нужно иметь на компьютере специальную программу – клиент IRC. Наиболее распространённые клиенты для Windows: mIRC и PIRCH, для Unix: ircii (EPIC), BitchX, KVirc, для OS/2: OpenChat. Чтобы попасть, нужно совсем немного – найти и поставить себе IRC клиент и соединиться с одним из серверов сети. Чтобы индтифицировать себя в IRC надо выбрать себе псевдоним (nick) делается это командой

RSS – при помощи RSS 2.0 даётся краткое описание новой информации, появившейся на сайте, а также приводится ссылка на ее полную версию. RSS-канал – это Интернет-ресурс в формате RSS, также их называют RSS-лента или RSS-фид.
Многие современные браузеры, почтовые клиенты и интернет-пейджеры умеют работать с RSS-лентами, среди них Safari, Maxthon, Miranda, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera, Opera mini, Windows Internet Explorer (начиная с 7-й версии). RSS агрегатор - это специализированные приложения, собирающие и обрабатывающие информацию RSS-каналов. Популярны веб-агрегаторы, представляющие собой сайты по сбору и отображению RSS-каналов.
В качестве обмена(Постовой):
Выбор колл-центра из множества равных, что важнее, а на что можно закрыть глаза. И сколько это будет стоить, ответы на эти вопросы найдете в блоге выбор колл-центра. http://coolcent.blogspot.com/

Какие ЖК телевизоры купить и на какие не стоит тратить денег, а какие и вовсе опасны!? LED - выбираем вместе с вами!

Музыка для Отдыха и расслабления

Нажмите PLAY а после в откр.окне STREAMING MUSIC или клик на любом файле 2 раза. Приятного прослушивания!
 

blogger templates | Как выбрать колл-центр | Выбор LED телевизора