СОДЕРЖАНИЕ
Лекция 1. Обзор и архитектура вычислительных сетей
Основные определения и термины
Преимущества использования сетей
Архитектура терминал - главный компьютер
Лекция 2. Семиуровневая модель OSI
Взаимодействие уровней модели OSI
Прикладной уровень (Application layer)
Уровень представления данных (Presentation layer)
Сеансовый уровень (Session layer)
Транспортный уровень (Transport Layer)
Сетевой уровень (Network Layer)
Физический уровень (Physical Layer)
Стеки коммуникационных протоколов
Лекция 3. Стандарты и стеки протоколов
Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP
Протокол управления передачей (TCP)
Пользовательский протокол дейтаграмм (UDP)
Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP
Лекция 4. Топология вычислительной сети и методы доступа
Лекция 5. ЛВС и компоненты ЛВС
Сетевое программное обеспечение
Использование паролей и ограничение доступа
Типовой состав оборудования локальной сети
Лекция 6. Физическая среда передачи данных
Кабели связи, линии связи, каналы связи
Типы кабелей и структурированные кабельные системы
Лекция 7. Сетевые операционные системы
Структура сетевой операционной системы
Одноранговые NOS и NOS с выделенными серверами
NOS для сетей масштаба предприятия
Сетевые ОС NetWare фирмы Novell
Семейство сетевых ОС Windows NT
Лекция 8. Требования, предъявляемые к сетям
Поддержка разных видов трафика
Лекция 9. Сетевое оборудование
Набор многоуровневых протоколов, или как называют стек TCP/IP, предназначен для использования в различных вариантах сетевого окружения. Стек TCP/IP с точки зрения системной архитектуры соответствует эталонной модели OSI (Open Systems Interconnection - взаимодействие открытых систем) и позволяет обмениваться данными по сети приложениям и службам, работающим практически на любой платформе, включая Unix, Windows, Macintosh и другие.

Рис. 3.2 Соответствие семиуровневой модели OSI и четырехуровневой модели TCP/IP
Реализация TCP/IP фирмы Microsoft [1] соответствует четырехуровневой модели вместо семиуровневой модели, как показано на рис. 3.2. Модель TCP/IP включает большее число функций на один уровень, что приводит к уменьшению числа уровней. В модели используются следующие уровни:
Через уровень Приложения модели TCP/IP приложения и службы получают доступ к сети. Доступ к протоколам TCP/IP осуществляется посредством двух программных интерфейсов (API - Application Programming Interface):
Интерфейс сокетов Windows, или как его называют WinSock, является сетевым программным интерфейсом, предназначенным для облегчения взаимодействия между различными TCP/IP - приложениями и семействами протоколов.
Интерфейс NetBIOS используется для связи между процессами (IPC - Interposes Communications) служб и приложений ОС Windows. NetBIOS выполняет три основных функции:
В таблице 3.1 приведено семейство протоколов TCP/IP.
Таблица 3.1
|
Название протокола |
Описание протокола |
|
WinSock |
Сетевой программный интерфейс |
|
NetBIOS |
Связь с приложениями ОС Windows |
|
TDI |
Интерфейс транспортного драйвера (Transport Driver Interface) позволяет создавать компоненты сеансового уровня. |
|
TCP |
Протокол управления передачей (Transmission Control Protocol) |
|
UDP |
Протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol) |
|
ARP |
Протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol) |
|
RARP |
Протокол обратного разрешения адресов (Reverse Address Resolution Protocol) |
|
IP |
Протокол Internet(Internet Protocol) |
|
ICMP |
Протокол управляющих сообщений Internet (Internet Control Message Protocol) |
|
IGMP |
Протокол управления группами Интернета (Internet Group Management Protocol), |
|
NDIS |
Интерфейс взаимодействия между драйверами транспортных протоколов |
|
FTP |
Протокол пересылки файлов (File Transfer Protocol) |
|
TFTP |
Простой протокол пересылки файлов (Trivial File Transfer Protocol) |
Уровень транспорта TCP/IP отвечает за установления и поддержания соединения между двумя узлами. Основные функции уровня:
В зависимости от типа службы могут быть использованы два протокола:
TCP обычно используют в тех случаях, когда приложению требуется передать большой объем информации и убедиться, что данные своевременно получены адресатом. Приложения и службы, отправляющие небольшие объемы данных и не нуждающиеся в получении подтверждения, используют протокол UDP, который является протоколом без установления соединения.
Протокол TCP отвечает за надежную передачу данных от одного узла сети к другому. Он создает сеанс с установлением соединения, иначе говоря виртуальный канал между машинами. Установление соединения происходит в три шага:
Трехступенчатое открытие соединения устанавливает номер порта, а также ISN клиента и сервера. Каждый, отправляемый TCP - пакет содержит номера TCP - портов отправителя и получателя, номер фрагмента для сообщений, разбитых на меньшие части, а также контрольную сумму, позволяющую убедиться, что при передачи не произошло ошибок.
В отличие от TCP UDP не устанавливает соединения. Протокол UDP предназначен для отправки небольших объемов данных без установки соединения и используется приложениями, которые не нуждаются в подтверждении адресатом их получения. UDP также использует номера портов для определения конкретного процесса по указанному IP адресу. Однако UDP порты отличаются от TCP портов и, следовательно, могут использовать те же номера портов, что и TCP, без конфликта между службами.
Межсетевой уровень отвечает за маршрутизацию данных внутри сети и между различными сетями. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые зависят от используемого протокола и используются для отправки пакетов из одной сети (или ее сегмента) в другую (или другой сегмент сети). В стеке TCP/IP на этом уровне используется протокол IP.
Протокол IP обеспечивает обмен дейтаграммами между узлами сети и является протоколом, не устанавливающим соединения и использующим дейтаграммы для отправки данных из одной сети в другую. Данный протокол не ожидает получение подтверждения (ASK, Acknowledgment) отправленных пакетов от узла адресата. Подтверждения, а также повторные отправки пакетов осуществляется протоколами и процессами, работающими на верхних уровнях модели.
К его функциям относится фрагментация дейтаграмм и межсетевая адресация. Протокол IP предоставляет управляющую информацию для сборки фрагментированных дейтаграмм. Главной функцией протокола является межсетевая и глобальная адресация. В зависимости от размера сети, по которой будет маршрутизироваться дейтаграмма или пакет, применяется одна из трех схем адресации.
Каждый компьютер в сетях TCP/IP имеет адреса трех уровней: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя).
Физический, или локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена сеть, в которую входит узел. Для узлов, входящих в локальные сети - это МАС-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора, например, 11-А0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как управляются централизовано. Для всех существующих технологий локальных сетей МАС - адрес имеет формат 6 байтов: старшие 3 байта - идентификатор фирмы производителя, а младшие 3 байта назначаются уникальным образом самим производителем.
Сетевой, или IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Этот адрес используется на сетевом уровне. Он назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального подразделения Internet (Network Information Center, NIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем распределяют их между своими абонентами. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла - гибкое, и граница между этими полями может устанавливаться произвольно. Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.
Символьный адрес, или DNS-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот адрес назначается администратором и состоит из нескольких частей, например, имени машины, имени организации, имени домена. Такой адрес используется на прикладном уровне, например, в протоколах FTP или telnet.