Format okvira: vrste, početna verzija i interna izmjena

Ovisno o standardu, format okvira (okvir) je strukturiran, sadrži više ili manje informacijskih polja mrežnih modela. Prijenos podataka, okvir veličine od 64 do 1518 bajtova odgovoran je za ispravno oblikovanje pravila i uspješan prijenos informacija primatelju.

Protokol je stvoren 70-ih

Protokol su 1970-ih stvorili poznati proizvođači računala: Ace, Ace i Ace. Izvorno je bio poznat kao IPAINE, a kasnije kao Ipaine (mast) zbog primjene koaksijalnog kabela. Krajem 1980-ih nadograđen je u format okvira Ice 2 s podrškom za više mogućnosti i brzina. Otprilike u isto vrijeme, iPhone je stvorio standarde za internetske mreže. Tijekom tog vremena ubrzano je povećavao brzinu: od 10 do 100 Mbps, zatim 1 Gbps, a danas - 10 Gbps u 802.3AE.

Definicija formata okvira

Iphine je protokol odabira u lokalnim mrežama koji predstavljaju skupinu povezanih uređaja i nalaze se relativno blizu jedan drugome u ograničenom području. Postoje čimbenici koji razlikuju lokalne od globalnih internetskih mreža:

  1. Manji zemljopisni doseg.
  2. Resursi za rad s velikom brzinom prijenosa podataka.
  3. Velika propusnost od 100 Mbps do 10 Gbps koja se koristi u nadograđenim mrežama.
  4. Za povezivanje uređaja nije potrebna linija za iznajmljivanje ili davatelj internetskih usluga.
  5. LAN može biti mali projekt za ured ili udaljenog radnika.

Da biste znali koje vrste okvira postoje, malo povijesti. U početku je bio razvijen od strane NASA-e za rad na dugom koaksijalnom kabelu koji je povezivao sva računala u mreži. Ova vrsta zove se guma. Kad je jedna stanica prenosila podatke, sve ostale su ih primale. Dizajniran je pod pretpostavkom da će svi čuti emisije na duljini žice koja se koristi za povezivanje. Otuda i pojmovi "žični segment" i "emitirana domena".

Emitirana domena

Emitirana domena uključuje sve žice i računala koja se mogu čuti kada jedno od računala emitira. Segment žice je dio žice koji se koristi za povezivanje dva uređaja. Zbog činjenice da se mreže Iasin-a sastoje od emitiranih domena, na njemu nema signala sata, kao što to često imaju serijske veze.

Umjesto toga, sustavi moraju utvrditi koristi li se žica i ako ne, pošaljite dovoljno podataka kako bi ih udaljena stanica mogla pravilno sinkronizirati. Ovaj mehanizam, u kombinaciji s mogućnošću otkrivanja drugih računala koja pokušavaju pristupiti žičnoj vezi, formalizirani je protokol koji se naziva otkrivanje višestrukog pristupa s nosivim standardom us/as.

U modelu, okvir je na sloju veze i odgovoran je za prijenos i podjelu bitova u blokove bez pogrešaka. Prva verzija Od the iPhone temeljila se na 16-bitnim poljima. Suvremeni format okvira za fotografije prvi je put korišten u okviru okvira za fotografije, prije nego što je Institut inženjera elektrotehnike i elektronike razvio standardni protokol za fotografije 802.3, od kojih je prvi 1983. bio 3.

LAN komponente

LAN komponente

Lan je tradicionalno okruženje za povezivanje korisnika i korištenje resursa u obliku podataka, aplikacija i drugih funkcija s ulaznim i izlaznim uređajima kao što su kamere, računala, televizori i pisači. Jedna od najvažnijih funkcija u njima je osigurati komunikaciju s drugima. Putem zadanih pristupnika, kao i putem usmjerivača i perifernih uređaja, u odnosu na. IASIN služi kao ulazna točka u globalnu mrežu koja pruža mnoštvo resursa i mogućnost povezivanja s partnerima, dobavljačima u formatu okvira iasin.

Danas lokalne mreže mogu opsluživati različite sheme potrošača, od malog ureda s nekoliko uređaja povezanih s Internetom do shema koje povezuju više zgrada i tisuće korisnika. Grupa udaljenih radnika i korisnici mobilnih uređaja smatraju se proširenjem korporativne mreže korištenjem virtualnih privatnih linija u vezi s internetom. Shema će omogućiti transparentan pristup scenariju u kojem će korisničko iskustvo i njegov rad biti vrlo sličan izravnom povezivanju s LAN-om poduzeća.

Tipične komponente su: krajnje točke, računala, poslužitelji, IAS telefoni, video konzole i mrežni uređaji koji pružaju kombinirano mjesto za povezivanje. Na primjer, prekidač, usmjerivači za povezivanje različitih mreža u jednu strukturu, a ponekad i tradicionalnija središta kao zajednički mediji. Mrežne kartice i kabeli također su dio takvog dizajna.

Struktura okvira

Struktura okvira

U ovom formatu svi strojevi mogu otkriti kanal i postaviti prisutnost signala s drugih odašiljača. To im omogućuje otkrivanje sudara, što okvir čini dijelom protokola otkrivanja. Računala će u ovom trenutku zakazati prijenos prema slučajnom tajmeru koji je različit za svaki stroj.

To stvara funkcionalno okruženje koje dugoročno pruža dobre performanse. Neki modeli mogu biti funkcionalni, ali s lošim dizajnom sklopa, poput Velike domene sudara s previše strojeva koji koriste isti kanal. To će povećati vjerojatnost istodobnog prijenosa i mogućih sudara, što će zauzvrat dovesti do ukupnog smanjenja performansi. Ostali problemi povezani su s neispravnim hardverom koji mreži šalje okvire pogrešaka. Stoga je sljedeća važna funkcija bilo kojeg protokola sloja 2 obrezivanje.

Okvir IP-ovo je spremnik koji nosi bitove koji se prenose u mreže koje imaju format polja. Na primjer, IPA 2 i IPA 802.3 predstavljaju slijed bitova koji se koriste za sinkronizaciju dva interaktivna uređaja i slijed provjere valjanosti koji se koristi za integritet, kao i adresu primatelja i izvora-adresa za prijenos.

Komunikacija unutar lokalne mreže

Još jedan važan koncept u vezi s ama i Ama je opseg određenog prijenosa. U unicast - u postoji samo jedno odredište - adresa primatelja koja predstavlja jedan stroj. Ovo je najtipičniji pristup, A adresa za internet jedinstveni je identifikator koji se koristi za slanje takvih okvira. Ako će ih protokoli i aplikacije slati na sve uređaje na mreži, tada se koristi emitiranje.

Emitiranje-odredište kojim upravljaju svi uređaji. Ovo je zgodno za protokole poput AIMASA koji zahtijevaju pretvaranje AIMAA adrese u aimaa bez podataka o vlasniku aimaa.

Multicast je točno na sredini između unicast-a i emitiranja. To nije jedno ili sva odredišta – to je samo određena skupina. Drugim riječima, ako strojevi pripadaju grupi, tada će joj biti namijenjen određeni prijenos ili paket. Dinamičniji je jer se Strojevi brzo i učinkovito pridružuju i napuštaju grupe. Primjer multicast aplikacije: videokonferencija, e-učenje i druga multimedija sa širokim dosegom korisnika.

Adrese povezane s dobavljačem hardvera. Internet definira raspone kako bi osigurao jedinstvenost koja omogućuje njihovu izmjenu u određene svrhe. Sastoji se od 24-bitnog jedinstvenog ID-a organizacije ili interneta koji identificira proizvođača hardvera, bilo da je to mrežna kartica ili portovi usmjerivača. U tim 24-bitovima postoje 2 bitovi s posebnim značenjem:

  1. Naznaka postoje li emitirane ili multicast veze. Upravljani adresni bit obično se koristi kada se promijeni.
  2. 24-bitna adresa stanice koju regulira i upravlja određeni dobavljač opreme.

LAN standardi

U smislu, AA-i se odnosi na sloj veze i ima SPECIFIKACIJE na fizičkom sloju. Na primjer, 1GB i 10Gbit će imati SPECIFIKACIJE na fizičkim razinama i reference na optičke tehnologije i konektore kako bi se omogućile veće brzine. Protokol je podijeljen u 2 podrazine: kontrola pristupa mediju i definiranje adrese e-pošte kao obrasca identifikacija za uređaji na mreži. Podrazina koja kontrolira logički kanal komunicirat će s gornjim slojevima, dok komponente obrađuju svaki paket, referencirat će se na I/O.

LAN standardi

Formati okvira tehnologije AMAP 2 pružaju adresiranje AMAP-A i metodu pristupa koja se naziva AMAP / apa ili sustav višestrukog pristupa s otkrivanjem sudara. To je točkasta metoda koja, zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji, djeluje za Ace i omogućuje svim strojevima da istovremeno prenose signale, u bilo kojem trenutku bez prioriteta, jer svi imaju jednak pristup i dio je protokola višestrukog pristupa.

Klasični model astronom

Okvir Amapa, poznat i kao Amapa 2, je najčešći na internetu. U današnje vrijeme većina aplikacija TCP/IP, kao što su HTTP, FTP, SMTP i POP3, prenosi pakete na sljedeći način:.

Format fizičke razine okvir mreže.

Polje

Duljina

Opis

Razmak između okvira

Minimalno 12 bajtova

Razmak između dva okvira nije potreban. To znači da uređaj mora pričekati konfigurirano vremensko razdoblje prije slanja drugog okvira. Osigurava da primatelj ima dovoljno vremena za obradu primljenog okvira prije nego što primi drugi, omogućujući takve procese, kao prilagodba pokazivač međuspremnika ili ažuriranje statistike.

Standardi AMAP-a postavljaju minimalnu duljinu okvira AMAP-a na 12 bajtova.

Sučelja za prijenosnike mogu smanjiti jaz na 64 bita. Sučelja 10-a mogu smanjiti razmak na 40 bita

Preambula

7 bajtova

Preambula bi trebala biti 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 (u binarnom obliku), ukupno 7 bajtova

Označeni okviri sadrže oznaku za odredište virtualne lokalne mreže (Internet), dijeleći strukturu na fizičku i logičku razinu. To znači da se uz pomoć Interneta podmreže mogu implementirati bez instaliranja hardvera. Za identifikaciju okvira u AMAP-u potrebno je polje AMAP-a. Na fizičkoj razini, televizori rade preko prekidača.

U modelu, AINASIN radi na sloju veze 2 i upravlja protokom podataka. Uz internet mreže mogu postati učinkovitije ako se podijele na podmreže. Označeni okviri odgovorni su za informacije koje prekidač obrađuje. The Polje Amaphi se ubrizgava prije polja amaphi i koristi 4 bajta, što povećava minimalnu veličinu okvira amaphi za 4 bajta.

Sinkronizacija komunikacije 802.3

Sinkronizacija komunikacije 802.3

Proces sinkronizacije izvodi se bitnom strujom koja omogućuje odašiljaču i prijemniku da sinkroniziraju komunikaciju. Preambula je naizmjenični uzorak binarnih 56 jedinica i nula. Preambulu odmah slijedi separator početnog okvira:

  1. Početni separator je uvijek 10101011 i koristi se za označavanje početka informacija.
  2. Internet-odredišna adresa koja prima podatke. Kada Karta (iPhone) osluškuje žicu, provjerava ovo polje za vlastiti iPhone.
  3. Izvorni prijenos stroja za prijenos.
  4. Duljina okvira u bajtovima. Iako ovo polje može sadržavati bilo koju vrijednost od 0 do 65.534, rijetko prelazi 1500 za većinu serijskih veza. Mreže obično koriste serijske uređaje za pristup internetu.
  5. Podaci o popunjavanju (NASA).
  6. Ovdje su umetnuti podaci. Ovo je mjesto na kojem se postavljaju naslovi i druge informacije ako se koriste naslovi putem interneta. Ovo polje sadrži informacije o internetu, ako se primjenjuju informacije o internetu / internetu (IAS).
  7. U odjeljku punjenje formata Ethernet okvira 802 3 ima četiri specifična polja: DSAP - točka pristup usluzi odredište, SSAP - izvor pristup usluzi Poiont, CTRL - bitovi za upravljanje Ethernet komunikacije, NLI - sučelje mrežni sloj.
  8. IAS-sadrži slijed provjere okvira koji se izračunava pomoću cikličke provjere redundancije (IAS) i omogućuje otkrivanje pogrešaka i odbijanje okvira ako se čini oštećenim.

Ova verzija paketa je 802.3, koji je nesretno naslovljen " 802.3", objavila je tvrtka Amapa prije širokog usvajanja standarda Amapa 802.3 i popularnog A / A,što je nažalost dovelo do česte zabune sa standardom. Za razliku od klasičnog modela IAS, okvir definira točan Završetak sekvence bitova za IAS.

Ovo identificira paket podataka kao standard 802.3 za primatelja. Okviri 802.3. internet ne sadrži identifikator protokola jer se može primijeniti samo na internet. Uz to, prenesene informacije uvijek imaju prefiks od 2 bajta koji se sastoje od jedinica. To je jedini način da se "sirovi" okvir razlikuje od ostalih u obitelji 802.3.

IEEE 802.3. AIPS se može koristiti samo za protokol AIPS jer nedostaje identifikator polja okvira AIPS. Naslov 802.3 IP-ovi također pomalo zavaraju jer je AP-ovi koristili ime bez uključivanja AP-a prilikom dizajniranja okvira.

Primjena ovog okvira znači dodatni posao za korisnika jer mogu postojati problemi s kompatibilnošću između uređaja. Počevši od 1993. godine, asa preporučio je standard asa 802.2, koji je koristio 802.3, Kako bi se izbjegla mogućnost zabune s" sirovim " okvirom.

Nove značajke-Ace i ACE

Nove značajke -

Za standardizaciju strukture 802.3 uvedene su nove značajke-A-i-A koji zamjenjuju polje tipa i kontrolno polje koje sadrži okvir a-i. Ova verzija definira do 256 kompatibilnih protokola s važnim informacijama integriranim u podatkovno polje. Novo kontrolno polje uspostavlja "logičku vezu" (internet). Ova točka osigurava transparentnost postupaka dijeljenja medija i može kontrolirati protok informacija.

Internet, ili pristupna točka odredišne usluge, je 1-bajtno polje koje jednostavno djeluje kao pokazivač na memorijski međuspremnik prijemne stanice. On govori kako treba staviti informacije. Ova je funkcionalnost presudna u situacijama kada korisnici koriste više snopova protokola. IPhone, ili pristupna točka izvornoj usluzi, slična je iPhone i označava izvor procesa slanja.

Klasična struktura okvira 802.3. A. S posebnom značajkom je polje A. D. za definiranje više od 256 protokola. Njihovi brojevi pružaju 2 bajta, osim toga, proizvođač može integrirati jedinstveni identifikator (3 bajta). Za razliku od svojih prethodnika, IPASINE također pruža povratnu kompatibilnost s ipasineom.

DSAP, SSAP i Control jasno definirane. Zahvaljujući novo dodanom informacijskom prostoru 802.3, internet je izuzetno svestran i omogućuje kompatibilnost između različitih protokola. Ipak, ima malo manje prostora za stvarne podatke.

Klasična struktura okvira 802.3 s oznakama. Polje s oznakama sadrži važne informacije za integraciju.

Oznake za internet mogu se postaviti i u najpopularnijem modernom formatu okvira za internet 802.3. U ovom okviru polje AIP koristi 4 bajta i implementira se do SPECIFIKACIJE duljine. Minimalna veličina okvira sada je povećana s 4 na 68.

Pregled: Okviri za okvire. Obratite pažnju na stolu.

Strukturni element

Veličina okvira, bajt

Funkcija

Ograničivač okvira za okvir (internet)

8

Sinkronizacija sekvenci u svemiru koja pokreće okvir

Odredišna adresa (internet)

6

Adresa hardvera odredišnog mrežnog adaptera

Izvorna adresa (internet)

6

Hardverska adresa izvornog mrežnog adaptera

Oznaka

4

Opcionalna oznaka za integraciju u mreže (asa 802.1q)

Tip

2

Internet: označavanje protokola razine 3

Duljina

2

Duljina podataka o snimanju

Pristupna točka odredišne usluge (internet)

1

Pojedinačna adresa pristupne točke usluge

Pristupna točka izvornoj usluzi (internet)

1

Izvorna adresa uređaja za slanje

Kontrola

1

Definira okvir za internet (logička referenca)

Jedinstveni identifikator

5

Polje za definiranje organizacijski jedinstvenog ID-A proizvođača i broja protokola (npr

Podaci

44-1 500 (ograničenje ovisno o strukturi okvira)

Podaci za prijenos

Okvir za provjeru slijeda (internet)

4

Kontrolna suma koja izračunava cijeli okvir

Interframe gap (NASA)

-

Prekid prijenosa 9,6 US

Zaglavlje podatkovne veze

Standard zaglavlja prijenosa je "pomak 0-5: adresa primatelja". Prvih šest bajtova veličine okvira u odnosu na veličinu okvira čine adresu primatelja. Određuje kojem se adapteru šalje podatkovni okvir. Ciljna adresa označava emitiranu poruku koju čitaju prijemni uređaji. Prva tri odredišna bajta dodjeljuju se i ovise o dobavljaču od strane dobavljača. Format dodjele je isti u svim implementacijama u vezi s oceanom.

Sljedećih šest bajtova čini izvornu adresu, standard je"pomak 6-11: izvorna adresa". Označava s kojeg je adaptera poruka poslana. Kao i kod primatelja, prva tri bajta označavaju davatelja kartice. Format izvora je isti u svim implementacijama u vezi s internetom.

Bajtovi 13 i 14 sadrže duljinu podataka u okviru, ne uključujući preambulu, 32-bitnu is, is ili samo polje duljine. Ne može biti kraća od ukupne duljine od 64 bajta. Nakon zaglavlja prijenosnog kanala slijedi zaglavlje upravljanja logičkim kanalom, koje je opisano u specifikaciji 802.2. Svrha naslova za prijenos je pružiti "rupu u stropu" na razini prijenosnog kanala. Određivanjem u koji memorijski međuspremnik adapter postavlja okvir, zaglavlje za APOSS omogućuje gornjim slojevima da znaju gdje mogu pronaći podatke.

Slijedeći "offset 17: kontrolni bajt", je jednobajtno kontrolno polje koje definira vrstu okvira od strane Aine. Nakon naslova 802.2 ide od 43 do 1497 bajtova, koji se obično sastoje od zaglavlja najviše razine poput A / C ili A / C, a zatim stvarnih korisničkih podataka.

Internet: posljednja 4 bajta koja adapter čita su slijed okvira za provjeru valjanosti ili. Kad se napon na žici vrati na nulu, adapter provjerava zadnja 4 bajta koja je primio pomoću kontrolne sume koja generira kroz složeni polinom. Ako se izračunata Kontrolna suma ne podudara s vrijednošću u okviru, ona se odbacuje i ne doseže memorijske međuspremnike na stanici.

Usporedba 802.11 vs 802.3

Usporedba 802.11 protiv 802.3

Jedna od razlika između bežičnih okvira je 802.3 Astrologija i 802.11 je veličina okvira. Okviri 802.3 imaju maksimalnu veličinu okvira od 1518 bajtova s korisnim opterećenjem od 1500 bajtova. Ako su okviri 802.3 označeno 802.1 AMAP za AMAP i korisnički prioritet, maksimalna veličina 802.3 je 1522 bajta s korisnim opterećenjem podataka od 1504 bajta.

802.3 imaju samo adresu izvora (oceans) i odredišta (oceans) u zaglavlju razine 2. 802.11 imaju do četiri polja u zaglavlju AIP-a i koriste samo tri polja AIP-adrese (4 u okruženju AIP-a).

Standard 802.11 sposoban je za transport formata okvira s teretom koji nosi teret. Jednaka je 2304 bajta najviše razine. Adresiranje putem interneta koje koriste okviri 802.11, puno teže nego s snimcima o TV-u. Ovisno o tome je li promet 802.11 uzlazno ili silazno, definicija svakog od četiri polja u naslovu razine 2 promijenit će se.

Struktura okvira 802.3 danas je najpopularnija i najčešće korištena u lokalnoj mreži. Međutim, neki protokoli zahtijevaju više mjesta za specifične informacije. Stoga postoje inačice okvira 802.11, koji pružaju dodatne blokove podataka za određene informacije, uključujući proširenje i oznaku.

Članci o toj temi