1. Какой уровень модели osi определяет адресацию физических устройств (систем, их частей) в сети?


Download 1.15 Mb.
bet21/31
Sana28.12.2022
Hajmi1.15 Mb.
#1018518
TuriПротокол
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
Bog'liq
x variant

Контрольные вопросы: 6

  1. Оборудование физического уровня.

  2. Устройства, работающие на канальном уровне.

  3. Оборудование сетевого уровня.

  4. Понятие порта.

  5. Какой информацией оперирует сеансовый уровень?

  6. На каком уровне происходит шифрование данных?

  7. На каком уровне работают все высокоуровневые протоколы?

  8. На каких уровнях работает Ethernet?

  9. На каком уровне работают протоколы IPv4/IPv6?

  10. Понятие хоста.

Лекция 7.
Модель TCP/IP, сходство между моделями OSI и TCP/IP
План:

  1. Уровни модели TCP/IP

  2. Сравнение моделей OSI и TCP/IP
  3. Различия моделей


Ключевые слова: сеанс, датаграмма, пакет, хост, маршрутизация, IP-адрес, IPv4, IPv6, сетевая технология, PDU, верхний и нижний колонтитул, инкапсуляция, де-инкапсуляция, концептуальная модель, интерфейс, сквозная служба, соответствие протоколов модели
Уровни модели TCP/IP
Модель TCP/IP также является многоуровневой эталонной моделью, но это четырехуровневая модель. Она широко известна как TCP/IP, потому что ее основополагающие протоколы TCP и IP, однако, не только эти два протокола используются в этой модели.
Прикладной уровень
Прикладной уровень модели TCP/IP предоставляет приложениям возможность доступа к службам других уровней и определяет протоколы, используемые приложениями для обмена данными.
Наиболее широко известные протоколы прикладного уровня: HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, SNMP и протокол маршрутизации информации (RIP).
Транспортный уровень
Транспортный уровень отвечает за предоставление на прикладном уровне служб связи сеансов и датаграмм. Основными протоколами этого уровня являются TCP и UDP.
Протокол TCP обеспечивает один-на-один, ориентированную на соединение, надежную службу связи. Он отвечает за последовательность и подтверждение отправленных пакетов, а также восстановление пакетов, потерянных при передаче.
UDP предоставляет один-к-одному или один-ко-многим, без подключения, ненадежную службу связи. UDP обычно используется, когда объем передаваемых данных невелик (например, данные помещаются в один пакет).
Сетевой (межсетевой) уровень
Сетевой уровень отвечает за адресацию хостов, упаковку и функции маршрутизации. Основными протоколами сетевого уровня являются IP, протокол разрешения адресов (ARP), протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP) и протокол управления группами Интернета (IGMP).
На этом уровне IP добавляет заголовок к пакетам, который известен как IP-адрес. Сейчас есть IPv4 (32-разрядный) адрес и IPv6 (128-разрядный) адрес.
Уровень сетевого доступа
Уровень сетевого доступа (или канальный уровень) отвечает за размещение пакетов TCP/IP на сетевом носителе и получение пакетов TCP/IP с сетевого носителя.
TCP/IP разработан, чтобы быть независимым от метода доступа к сети, формата кадра и среды. Другими словами, он не зависит от какой-либо конкретной сетевой технологии. Таким образом, TCP/IP можно использовать для подключения различных типов сетей, таких как Ethernet, Token Ring и асинхронный режим передачи (ATM).
Как обрабатываются данные во время передачи?
В многоуровневой системе устройства обмениваются данными в другом формате, известном как блок протокольных данных (PDU).
Например, когда пользователь запрашивает просмотр веб-сайта на компьютере, программное обеспечение удаленного сервера сначала передает запрошенные данные на прикладной уровень, где они обрабатываются от уровня к уровню, при этом каждый уровень выполняет свои назначенные функции.
Затем данные передаются по физическому уровню сети до тех пор, пока их не получит конечный сервер или другое устройство.
На этом этапе данные снова передаются вверх по уровням, каждый уровень выполняет назначенные ему операции, пока данные не будут использованы принимающим программным обеспечением.

Потоки данных от верхних уровней к нижним, каждый уровень добавляет верхний/нижний колонтитул к PDU


Во время передачи каждый слой добавляет верхний или нижний колонтитул или оба к PDU, поступающему с верхнего уровня, который направляет и идентифицирует пакет.
Этот процесс называется инкапсуляцией. Верхний (и нижний колонтитулы) и данные вместе образуют PDU для следующего уровня.
Процесс продолжается до достижения самого низкого уровня (физического уровня или уровня доступа к сети), с которого данные передаются на принимающее устройство.
В приемном устройстве происходит обратный процесс, де-инкапсуляции данных на каждом уровне. верхние и нижние колонтитулы направляют операции. Затем приложение, наконец, использует данные. Процесс продолжается до тех пор, пока все данные не будут переданы и получены.

Со знанием разделения уровней, можно диагностировать, где находится проблема, когда соединение пропадает. Принцип состоит в том, чтобы проверить с самого низкого уровня, а не с самого высокого уровня. Потому что каждый уровень служит для уровня выше, и будет легче справиться с проблемами нижнего слоя.


Например, если компьютер не может подключиться к Интернету, первое, что необходимо сделать, это проверить, подключен ли сетевой кабель к компьютеру или подключена ли к коммутатору точка беспроводного доступа (WAP).
На следующем рисунке показана соответствующая взаимосвязь их уровней.


Download 1.15 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling