Курс лекций "Сетевым технологиям"

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2012 в 04:03, курс лекций

Краткое описание

Работа содержит курс лекций по дисциплине "Сетевые технологии"

Файлы: 21 файл

1-1Беспроводная среда передачи.doc

— 575.50 Кб (Открыть, Скачать)

1-2new09Локальные беспроводные сети.doc

— 410.50 Кб (Открыть, Скачать)

1-3Персональные сети(Bluetooth).doc

— 580.00 Кб (Открыть, Скачать)

1-4WI-Max.doc

— 300.50 Кб (Открыть, Скачать)

2 Введение в глобальные сети.doc

— 161.50 Кб (Открыть, Скачать)

2- Эталонная модель OSI.doc

— 858.50 Кб (Открыть, Скачать)

4-1 Основы сетей передачи данных.doc

— 178.00 Кб (Открыть, Скачать)

4-1маршрутизация.doc

— 109.00 Кб (Открыть, Скачать)

4-2маршрутизация.doc

— 258.50 Кб (Открыть, Скачать)

5-1protocol IP.doc

— 116.91 Кб (Открыть, Скачать)

5-2Протокол IPX.doc

— 155.50 Кб (Открыть, Скачать)

6-1Три типа адресов TCP.doc

— 97.00 Кб (Открыть, Скачать)

6-ПпротоколTCP.doc

— 387.50 Кб (Открыть, Скачать)

7-1Глобальные сети с коммутацией пакетов.doc

— 71.00 Кб (Открыть, Скачать)

7-2Глобальные сети с коммутацией пакетов.doc

— 2.88 Мб (Открыть, Скачать)

7-3Технология ATМ.doc

— 857.00 Кб (Открыть, Скачать)

8-1Организация доступа нов.doc

— 753.00 Кб (Открыть, Скачать)

8-2 Сеть Eternet.doc

— 248.00 Кб (Открыть, Скачать)

8-2Модемы.doc

— 841.00 Кб (Открыть, Скачать)

8-3 Cкоростные версии Eternet.doc

— 343.00 Кб (Скачать)
  • максимальная скорость протокола в кадрах в секунду (для кадров минимальной длины с полем данных 46 байт) составляет 1 488 000;
  • полезная пропускная способность для кадров минимальной длины равна 548 Мбит/с;
  • полезная пропускная способность для кадров максимальной длины (поле данных 1500 байт) равна 976 Мбит/с.

10G ETHERNET

Стандарт 10GEthernet определяет только дуплексный режим работы, поэтому он используется исключительно в коммутируемых локальных сетях.

Формально этот стандарт имеет обозначение  IEЕЕ 802.Зае и является поправкой к основному тексту стандарта 802.3. Формат кадра остался неизменным, при этом расширение кадра, введенное в стандарте Gigabit Ethernet не используется, так как нет необходимости обеспечивать распознавание коллизий.

Стандарт 802.3ае описывает несколько новых  спецификаций физического уровня, которые взаимодействуют с уровнем МАС с помощью нового варианта подуровня согласования. Этот подуровень обеспечивает для всех вариантов физического уровня 100 Ет.пегпе1 единый интерфейс ХGМI (еХtended Gigabit Medium Independent Interface — расширенный интерфейс независимого доступа к гигабитной среде), который предусматривает параллельный обмен четырьмя байтами, образующими четыре потока данных.

На рис. 13.21 показана структура интерфейсов  10 Ethernet для физического уровня, использующего оптическое волокно. Как видно из рисунка, существуют три группы таких физических интерфейсов: 10GВаsе-Х, 10GBаsе-R и 10GВаsе-W. Они отличаются способом кодирования данных: в варианте 10GBase-Х применяется код 8В/10В, в остальных двух — код 64В/66В. Все они для передачи данных задействуют оптическую среду.

Группа  10GBase-Х в настоящее время состоит из одного интерфейса подуровня РМD — 10GBase-LХ4. Буква L говорит о том, что информация передается с помощью волн второго диапазона прозрачности, то есть 1310 нм. Информация в каждом направлении передается одновременно с помощью четырех волн (что отражает цифра 4 в названии интерфейса), которые мультиплексируются на основе техники WDМ (рис. 5). Каждый из четырех потоков интерфейса ХСМП передается в оптическом волокне со скоростью 2,5 Гбит/с.

Максимальное  расстояние между передатчиком и  приемником стандарта 10GBase-LХ4 на многомодовом волокне равно 200-300 м (в зависимости от полосы пропускания волокна), на одномодовом — 10 км.

В каждой из групп 10GBase-W и 10GВаsе-L может быть три варианта подуровня РМD: S, L и Е в зависимости от используемого для передачи информации диапазона волн — 850, 1310 или 1550 нм соответственно. Таким образом, существуют интерфейсы 10GВаsе-WS, 10GВаsе-WL, 10GВаsе-WЕ и 10GВаsе-RS, 10GВаsе-RL и 10GВаsе-RE. Каждый из них передает информацию с помощью одной волны соответствующего диапазона.

 

Рис. 5. В интерфейсе 10GBase-LХ4 используется техника WDM 

В отличие  от 10GВаsе-R физические интерфейсы группы 10GВаsе-W обеспечивают скорость передачи и формат данных, совместимые с интерфейсом SONET STS-192/SDН SТМ-64. Пропускная способность интерфейсов группы W равна 9,95328 Гбит/с, а эффективная скорость передачи данных — 9,58464 Гбит/с (часть пропускной способности тратится на заголовки кадров 8ТЗ/5ТМ). Из-за того что скорость передачи информации у этой группы интерфейсов ниже, чем 10 Гбит/с, они могут взаимодействовать только между собой, то есть соединение, например, интерфейсов 10GВаsе-RL и 10GВаsе-WL невозможно.

Интерфейсы  группы W не являются полностью совместимыми по электрическим характеристикам с интерфейсами SONET STS-192/SDН SТМ-64. Поэтому для соединения сетей 10G Ethernet через первичную сеть SONET/SDН у мультиплексоров первичной сети должны быть специальные 10-гигабитные интерфейсы, совместимые со спецификациями 10GВаsе-W. Поддержка оборудованием 10GВаsе-W скорости 9,95328 Гбит/с обеспечивает принципиальную возможность передачи трафика 10G Ethernth через сети SONET/SDН в кадрах STS-192/SТМ-64.

Физические  интерфейсы, работающие в окне прозрачности Е, обеспечивают передачу данных на расстояния до 40 км. Это позволяет строить не только локальные сети, но и сети мегаполисов, что нашло отражение в поправках к исходному тексту стандарта 802.3.

В 2006 году была принята спецификация 10GВаsе-Т, которая дает возможность использовать знакомые администраторам локальных сетей кабели на витой паре. Правда, обязательным требованием является применение кабелей категории 6 или 6а: в первом случае максимальная длина кабеля не должна превышать 55 м, во втором — 100 м, что является традиционным для локальных сетей.


9Брандмауэры.doc

— 87.00 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Курс лекций "Сетевым технологиям"