Студопедия — Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI.






Базовая эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ЭМВОС, OSI – Open System Interconnection model) – это модель, принятая ISO для описания общих принципов взаимодействия информационных систем. Модель OSI признана всеми международными организациями как основа для стандартизации протоколов информационных сетей.

В модели OSI информационная сеть рассматривается как со­вокупность функций, которые делятся на группы, называемые уровнями. Разделение на уровни позволяет вносить изменения в средства реализации одного уровня без перестройки средств других уровней, что значительно упрощает и удешевляет мо­дернизацию средств по мере развития техники.

7-й уровень – прикладной (Application): включает средства управления прикладными процессами; эти процессы могут объ­единяться для выполнения поставленных заданий, обменивать­ся между собой данными. Другими словами, на этом уровне определяются и оформляются в блоки те данные, которые подлежат передаче по сети. Уровень включает, например, такие средства для взаимодействия прикладных программ, как прием и хранение пакетов в “почтовых ящиках” (mail-box).

6-й уровень – представительский (Presentation): реализуются функции представления данных (кодирование, форматирова­ние, структурирование). Например, на этом уровне выделенные для передачи данные преобразуются из кода EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code – символы кодируются восемью битами) в ASCII (American Standards Committee for Information Inter­change – семибитовый двоичный код) и т.п.

5-й уровень – сеансовый (Session): предназначен для орга­низации и синхронизации диалога, ведущегося объектами (станциями) сети. На этом уровне определяются тип связи (дуплекс или полудуплекс), начало и окончание заданий, пос­ледовательность и режим обмена запросами и ответами взаи­модействующих партнеров.

4-й уровень – транспортный (Transport): предназначен для управления сквозными каналами в сети передачи данных; на этом уровне обеспечивается связь между оконечными пунктами (в отличие от следующего сетевого уровня, на котором обес­печивается передача данных через промежуточные компоненты сети). К функциям транспортного уровня относятся мульти­плексирование и демультиплексирование (сборка-разборка па­кетов), обнаружение и устранение ошибок в передаче данных, реализация заказанного уровня услуг (например, заказанной скорости и надежности передачи). На транспортном уровне пакеты обычно называют сегментами.

3-й уровень – сетевой (Network): на этом уровне происходит управление передачей пакетов через промежуточные узлы и сети, контроль нагрузки на сеть с целью предотвращения пере­грузок, отрицательно влияющих на работу сети, маршрутизация пакетов. Маршрутизация пакетов – определение и реализация маршрутов, по которым передаются пакеты. Маршрутизация сводится к определению логических каналов. Логическим каналом называется виртуаль­ное (не обязательно физическое) соединение двух или более объектов сетевого уровня, при котором возможен обмен данными между этими объектами. Понятию логического канала необязательно соответствие не­коего физического соединения линий передачи данных между связываемыми пунктами. Это понятие введено для абстраги­рования от физической реализации соединения.

2-й уровень – канальный (Link, уровень звена данных): предо­ставляет услуги по обмену данными между логическими объ­ектами предыдущего сетевого уровня и выполняет функции, связанные с формированием и передачей кадров, обнаружени­ем и исправлением ошибок, возникающих на следующем, фи­зическом уровне. Кадром называется пакет канального уровня, поскольку пакет на предыдущих уровнях может состоять из одного или многих кадров. В ЛВС функции канального уровня подразделяют на два подуровня: управление доступом к каналу (MAC – Medium Access Control) и управление логическим кана­лом (LLC – Logical Link Control). К подуровню LLC относится часть функций канального уровня, не связанных с особенностями передающей среды. На подуровне MAC осуществляется доступ к каналу передачи данных.

1-й уровень – физический (Physical): предоставляет механи­ческие, электрические, функциональные и процедурные сред­ства для установления, поддержания и разъединения логичес­ких соединений между логическими объектами канального уровня; реализует функции передачи битов данных через фи­зические среды. Именно на физическом уровне осуществляют­ся представление информации в виде электрических или оп­тических сигналов, преобразования формы сигналов, выбор параметров физических сред передачи данных.

В конкретных случаях может возникать потребность в ре­ализации лишь части названных функций, тогда соответствен­но в сети имеется лишь часть уровней. Так, в простых (нераз­ветвленных) ЛВС отпадает необходимость в средствах сетевого и транспортного уровней.

Передача данных через разветвленные сети происходит при использовании инкапсуляции/декапсуляции порций данных. Так, сообщение, пришедшее на транспортный уровень, делится на сегменты, которые получают заголовки и передаются на сете­вой уровень. На сетевом уровне сегмент может быть разделен на части (пакеты), если сеть не поддерживает передачу сегмен­тов целиком. Пакет снабжается своим сетевым заголовком (т.е. происходит инкапсуляция сегментов в пакеты). При передаче между узлами промежуточной ЛВС может потребоваться раз­деление пакетов на кадры (т.е. инкапсуляция пакетов в кадры). В приемном узле сегменты декапсулируются и восстанавлива­ется исходное сообщение.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 603. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия