- Главная
- Информатика
- Уровень канала и механизмы доступа к сети
Содержание
- 2. Обзор Уровень канала передачи данных. 1.1. Методы построения протоколов канального уровня 1.2. Протокол HDLC Механизмы доступа
- 3. Уровень канала передачи данных (link layer) любой архитектуры связи должен обеспечивать надлежащую и правильную доставку кадров
- 4. Для выполнения этих функций к пакетам добавляются управляющие поля. Среди этих управляющих полей – поле (или
- 5. Для сообщения об ошибке может применяться также отрицательное подтверждение. В любом случае – при применении только
- 6. Уровень канала передачи данных. Методы построения протоколов канального уровня
- 7. 2. N- возвращения, или непрерывная передача. Здесь кадры, если они имеются, передаются непрерывно без ожидания подтверждения.
- 8. Непрерывная передача кадров очевидно увеличивает пропускную способность. В практических версиях протокола с N-возвращениями (например в HDLC)
- 9. Протокол HDLC Протокол HDLC (High-level Data link Control) во многих отношениях базируется на протоколе SDLC фирмы
- 10. Для обработки информационного потока, контрольных и управляющих сигналов и ответов на них определены три типа кадров:
- 11. Таким образом, стандартной в нормальном HDLC является порядковая нумерация кадров по модулю 8. Каждый следующий информационный
- 12. Протокол HDLC определяет три режима работы. Режим нормального ответа (NRM-Normal Response Mode). Этот режим работы применяется
- 13. Как уже говорилось, существуют четыре возможных кадра К, из них в режиме ABM применяются только три.
- 14. В соответствии с каждым из описанных сейчас трех режимов работы определяются классы процедур с конкретными функциями
- 15. Если в команде этот разряд устанавливается в 1, это означает P. Ответ на P=1 должен нести
- 16. Хотя ряд процедур и определен конкретно, другие процедуры оставлены неопределенными, и это позволяет более гибко использовать
- 17. В примере станция А начинает передачу на станцию В посылкой информационного кадра с номером 0. Станция
- 18. Опрос и случайный доступ в сетях передачи данных. Описание этих двух механизмов доступа, а также их
- 19. Другим примером может служить интерактивное кабельное телевидение с пользователями, передающими по одной или нескольким телевизионным полосам.
- 20. Станция не имеющая сообщений для передачи, передает соответствующий ответ центральному управляющему устройству по исходящей линии. После
- 21. В результате могут наложиться во времени два или несколько сообщений, вызвав столкновение. Поэтому должны существовать методы
- 22. Метод CSMA/CD входит в протокол сети Ethernet и принят как один из стандартных методов в локальных
- 23. Семейство стандартов 802. Рассмотрим локальные сети, применяемые для соединения терминалов, компьютеров, рабочих станций и других информационных
- 24. Максимальная протяженность таких сетей из конца в конец , если они работают с очень высокими скоростями,
- 25. Различные методы доступа к локальным сетям, входящие в семейство стандартов IEEE 802, в том числе метод
- 26. Опишем теперь, как CSMA/CD, или спецификация сети Ethernet (стандарта IEEE 802.3) соответствует схеме архитектуры, приведенной на
- 27. Кроме проверки двух сигналов – обнаружения столкновения и проверки несущей, - блоки доступа к каналу передают
- 29. Скачать презентацию
Слайд 2Обзор
Уровень канала передачи данных.
1.1. Методы построения протоколов канального уровня
1.2. Протокол HDLC
Механизмы доступа
Обзор
Уровень канала передачи данных.
1.1. Методы построения протоколов канального уровня
1.2. Протокол HDLC
Механизмы доступа
Слайд 3 Уровень канала передачи данных (link layer) любой архитектуры связи должен обеспечивать
Уровень канала передачи данных (link layer) любой архитектуры связи должен обеспечивать
Протокол канала должен объединять правила или процедуры, которые обеспечивают установление связи между двумя концами канала (эта фаза протокола называется фазой установления соединения). Кроме того, протокол должен обеспечивать надлежащую передачу пакетов данных в течении следующей фазы – передачи данных. Пакеты данных предоставляют информацию, передаваемую от вышестоящего сетевого уровня. Наконец, протокол должен предусматривать процедуры завершения связи либо когда канал больше не нужен, либо когда в нем появляются шумы или повреждения, нарушающие связь. Рассмотрим только фазу передачи данных.
Связь между двумя концами канала по своей природе асинхронна. Поэтому для того, чтобы обеспечивалась возможность регистрации передаваемых символов, в отдельных пакетах должна содержаться синхроинформация, обычно в форме поля синхронизации. Пакеты, принятые с ошибками, должны быть опознаны. Процедура подтверждения должна быть организована таким образом, чтобы указывалось, приняты пакеты правильно или неправильно. Наконец, пакеты должны быть пронумерованы, чтобы обеспечивалась надлежащая доставка информации на следующий вышестоящий (в данном случае, сетевой) уровень принимаемого конца канала.
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 4 Для выполнения этих функций к пакетам добавляются управляющие поля. Среди этих управляющих
Для выполнения этих функций к пакетам добавляются управляющие поля. Среди этих управляющих
Существуют различные способы организации процесса обнаружения и исправления ошибок. В сетевой передаче данных применяется обнаружение ошибок с переспросом, называемое также обнаружением ошибок с Automatic Repeat Request (ARR) – автоматическим запросом повторения.
Возможен ряд вариантов процедуры ARR. Каждый правильно принятый кадр может быть подтвержден отдельно специальным кадром подтверждения, либо подтверждение может быть вставлено в управляющие поле кадров, переносящих данные в обратном направлении (в последнем случае должны применяться также и специальные подтверждающие кадры, поскольку информационного кадра для передачи подтверждения в нужный момент может не оказаться).
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 5 Для сообщения об ошибке может применяться также отрицательное подтверждение. В любом случае
Для сообщения об ошибке может применяться также отрицательное подтверждение. В любом случае
Существует также ряд способов обработки ответов на положительные (АСК) и отрицательные (NAK) подтверждения. Наиболее широко известны три следующие процедуры.
Протокол с остановками и ожиданием. При этой процедуре одновременно может передаваться только один кадр. После этого передающая сторона ждет подтверждения. Если поступит отрицательное подтверждение (когда таковое предусмотрено) или произойдет просрочка времени ожидания ответа, кадр передается повторно. Пакет сбрасывается из накопителя передающей стороны лишь после получения положительного подтверждения. Связь с остановками и ожиданием между двумя пунктами А и В показана на рис. 2. Этот протокол подходит для полудуплексной передачи, при которой передача сторон чередуется. Однако очевидно, что этот протокол снижает производительность в случае полного дуплекса (при независимой передаче в обоих направлениях), в частности, если время распространения сигнала по каналу значительно больше времени передачи пакета.
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 6
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 7 2. N- возвращения, или непрерывная передача. Здесь кадры, если они имеются,
2. N- возвращения, или непрерывная передача. Здесь кадры, если они имеются,
Если в протоколе не используется отрицательное подтверждение, то в этом случае могут возникнуть две возможности:
в пункте В обнаружена ошибка по тайм-ауту кадра 3, кадр в пункте В сбрасывается и больше ничего не предпринимается;
положительное подтверждение из пункта В исказилось при передаче; в этом случае пункт А повторяет передачу 3-го и всех последующих кадров.
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 8 Непрерывная передача кадров очевидно увеличивает пропускную способность. В практических версиях протокола с
Непрерывная передача кадров очевидно увеличивает пропускную способность. В практических версиях протокола с
3. Процедура выборочного повторения. В этом случае повторная передача требуется только для кадра, о котором поступило отрицательное подтверждение или для которого истекло время ожидания подтверждения. Это очевидно увеличивает пропускную способность по сравнению со случаем N- возвращений. Однако на приемном конце требуется накопитель с перестроениями, так как в этом случае кадры могут повторно передаваться и приниматься не по порядку.
Во всех трех рассмотренных случаях подразумевалось, что нумерация кадров не представляет никаких проблем. На практике же поле порядковых номеров ограничено. Если передан кадр с максимальным порядковым номером и на него не поступает подтверждение ( это называется «дефицитом порядковых номеров»), то передатчик должен приостановить посылку кадров. Новый кадр может быть послан лишь после получения подтверждения.
Уровень канала передачи данных.
Методы построения протоколов канального уровня
Слайд 9
Протокол HDLC
Протокол HDLC (High-level Data link Control) во многих отношениях базируется
Протокол HDLC
Протокол HDLC (High-level Data link Control) во многих отношениях базируется
Стандартный формат кадра HDLC. В начале и конце кадра для установления и поддержания синхронизации применяется восьмиразрядная последовательность 01111110, называемая флагом, или меткой. Поскольку в начале и конце кадра применяются флаги, в установке структуры информационного поля нет необходимости. Информационное поле (пакет), поступающий от вышестоящего сетевого уровня, может содержать любое желаемое число разрядов. Так как флаги, появляющиеся в начале и конце кадра, содержат шесть последовательных единиц, такая последовательность не может больше нигде появляться в кадре. Для исключения этой возможности используется подстановка разрядов: при передаче в любой момент, когда вне поля F появляются пять единиц, вставляется дополнительный нуль. Такие нули удаляются в приемнике. Если где-либо в кадре будут обнаружены семь последовательных единиц, такой кадр признается ошибочным.
Слайд 10 Для обработки информационного потока, контрольных и управляющих сигналов и ответов на них
Для обработки информационного потока, контрольных и управляющих сигналов и ответов на них
формат И (передача информации);
формат К (контроль и управление);
формат Н (ненумерованный).
Кадры К и Н не несут информационного поля. Они применяются только для целей контроля и управления. Восьмиразрядное управляющее поле в кадре определяет, какой тип кадра будет передан, а для кадров К и Н – какой передается конкретный управляющий сигнал. Восьмиразрядное управляющее поле расшифровывается для кадров каждого из трех типов. Нуль в первом разряде управляющего поля указывает на кадр типа И. Пара символов 10 и 11 в первых двух разрядах указывает соответственно на кадры типа К и Н. Третий и четвертый разряды кадра К, обозначенные буквой S, обеспечивают различение возможностей передачи четырех различных кадров типа К. Пять разрядов в кадре Н, обозначенных буквой М, обеспечивают возможность передачи 32 различных типов этого кадра. Три разряда в поле кадра И, обозначенные N(S), несут порядковый номер кадра И.
Протокол HDLC
Слайд 11 Таким образом, стандартной в нормальном HDLC является порядковая нумерация кадров по модулю
Таким образом, стандартной в нормальном HDLC является порядковая нумерация кадров по модулю
Протокол HDLC
Слайд 12 Протокол HDLC определяет три режима работы.
Режим нормального ответа (NRM-Normal Response Mode). Этот
Протокол HDLC определяет три режима работы.
Режим нормального ответа (NRM-Normal Response Mode). Этот
Режим асинхронного ответа (ARM – Asynchronous Response Mode). Этот режим подобен режиму NRM за исключением того, что подчиненной станции не требуется разрешение от главной станции на передачу.
Асинхронный балансный режим (ABM - Asynchronous Balanced Mode). Этот режим служит только для передачи по каналу от одной точки к другой, причем обе станции обслуживают равноправных партнеров. Класс процедур для этого режима образует основу уровня канала протокола Х.25. Он аналогичен режиму сбалансированных процедур доступа к каналу (LAPB). Ниже обсуждение сосредоточено исключительно на асинхронном балансном режиме работы HDLC (или ADCCP).
При HDLC передача данных, проверка ошибок и восстановление осуществляются при помощи кадров И и К; обсудим здесь только это. Кадры Н применяются в фазе соединения / разъединения процедуры управления каналом, а также при необходимости предоставления расширенного набора порядковых номеров.
Протокол HDLC
Слайд 13 Как уже говорилось, существуют четыре возможных кадра К, из них в режиме
Как уже говорилось, существуют четыре возможных кадра К, из них в режиме
Вспомним, что кадр И тоже несет поле N(R), которое используется для подтверждения предшествующих кадров, включая N(R)-1. Таким образом, HDLC предусматривает как возможности «попутной доставки» подтверждений путем включения их в кадры И, передаваемые в обратном направлении, так и отдельные подтверждения, называемые кадрами ГП, которые могут быть использованы для передачи положительных подтверждений при отсутствии кадров И, или если такая форма желательна, кадр ОТК обеспечивает возможность отрицательного подтверждения. Заметим, что при режиме АВМ протокола HDLC используется возможность N – возвращений: кадр ОТК отклоняет все кадры И, начиная с номера N(R). Следовательно, все они должны быть переданы повторно.
Протокол HDLC
Слайд 14 В соответствии с каждым из описанных сейчас трех режимов работы определяются классы
В соответствии с каждым из описанных сейчас трех режимов работы определяются классы
Понятие команды возникает при использовании адресного поля кадра и разряда P/F (Poll/Final – Опрос/Конец). В несбалансированных режимах HDLC, при которых, в частности, различаются главная станция и одна или несколько подчиненных, адрес всегда относится к подчиненной станции. При сбалансированном же режиме (АВМ) адрес всегда относится к отвечающей станции. Поскольку кадр И в соответствии с факультативной возможностью 8 является всегда командой, он должен нести адрес принимающей станции. Кадры ГП и НГП могут быть либо командами, либо ответами. В первом случае должен быть адрес принимающей станции. В последнем кадры несут свой собственный адрес.
Команды ОТК всегда рассматриваются как ответы и несут свои собственные адреса. Механизм команд-ответов реализуется с помощью разрядов P/F.
Протокол HDLC
Слайд 15 Если в команде этот разряд устанавливается в 1, это означает P. Ответ
Если в команде этот разряд устанавливается в 1, это означает P. Ответ
В чем причины того, что мы обращаемся к процедуре контрольной точки P/F дополнительно к существующей системе обнаружения ошибок? Эта процедура может применяться для проверки наличия действующего канала передачи данных; она может применяться для формирования срочного подтверждения конкретного кадра И раньше, чем такое подтверждение может поступить в косвенной форме с помощью более высокого порядка номера N(R); она может применяться для ускорения передачи кадра ОТК, т.е. отрицательного подтверждения в случае ошибки до того, как сработает механизм перерыва. (В определенных условиях это может ускорить исправление ошибки и уменьшить число кадров, которые потребовалось бы передать повторно в случае обнаружения ошибки обычным способом). Наконец, эта процедура может применяться для подготовки к освобождению канала (разъединению). В этом случае она может быть использована для выяснения остающихся без подтверждений кадров и других управляющих сигналов. Важно подчеркнуть, что процедура контрольной точки P/F, как некоторые другие в наборе HDLC, является факультативной.
Протокол HDLC
Слайд 16 Хотя ряд процедур и определен конкретно, другие процедуры оставлены неопределенными, и это
Хотя ряд процедур и определен конкретно, другие процедуры оставлены неопределенными, и это
Для лучшего понимания использования различных кадров К в режиме АВМ HDLC проследим за типовым потоком кадров туда и обратно между двумя станциями А и В. Пример на рисунке ниже показывает только режим передачи данных. Предполагается передача, свободная от ошибок.
Используются следующие обозначения:
1. Кадры И. Адрес, тип, N(S), N(R), P (необязательная процедура; если она применяется – 1, в противном случае – 0). Например АИ10Р обозначает, что речь идет об информационном кадре, адресованном от станции В на станцию А, причем N(S)=1, N(R)=0, т.е. станция В ожидает от станции А кадр номер 0, а разряд P/F установлен в положение 1 (следовательно, ожидается ответ F=1).
2. Кадры К. Адрес, тип, N(R), P/F. На месте адреса, как говорилось выше, указывается принимающая сторона в случае команды и собственный адрес в случае в случае ответа. Поскольку кадр К может быть любого из трех типов (ГП, НГП или ОТК), этот тип должен быть указан. Число N(R) опять-таки подтверждает все предыдущие кадры, включая кадр с номером N(R) – 1. Разряд же P/F записывается в виде Р, если кадр является командой, и в виде F, если кадр является ответом на кадр Р (в любом случае разряд P/F уст - ся на 1).
Протокол HDLC
Слайд 17 В примере станция А начинает передачу на станцию В посылкой информационного
В примере станция А начинает передачу на станцию В посылкой информационного
Протокол HDLC
Слайд 18 Опрос и случайный доступ в сетях передачи данных.
Описание этих двух
Опрос и случайный доступ в сетях передачи данных.
Описание этих двух
Необходимо различать два типа доступа к сети. В первом случае каждый пользователь (терминал или ЭВМ) получает доступ к сети через специально выделенный порт (с коммутатором пакетов, мультиплексором или концентратором). Для приема сообщений пользователя либо с записью их в соответствующий накопитель, либо с передачей в исходящую линию порты могут последовательно сканироваться, либо может быть использован механизм прерывания. В этом случае состязаний за доступ не происходит. Обычно в сетях с коммутацией пакетов сообщения пользователей накапливаются, а затем считываются в порядке поступления в соответствующую линию либо в полученном виде с добавлением заголовка, либо разбиваются на более мелкие пакеты. Эти операции выполняются коммутаторами пакетов или концентраторами. Применяемый в этом случае метод доступа называется статистическим (асинхронным) объединением во времени (мультиплексированием).
Второй метод доступа основан на использовании общего канала или среды, к которым имеют доступ все пользователи. Примером может служить радиоканал, в котором все пользователи передают на одной и той же частоте. Одним из частных случаев является система пакетной радиосвязи, в которой пользователи состязаются за доступ к общей среде.
Механизмы доступа к сети
Слайд 19 Другим примером может служить интерактивное кабельное телевидение с пользователями, передающими по
Другим примером может служить интерактивное кабельное телевидение с пользователями, передающими по
Первый способ этого метода доступа состоит в управлении доступом либо из центрального управляющего устройства, либо путем передачи управления от одного пользователя другому на децентрализованной основе. Для описания этого класса стратегий доступа применяется родовой термин опрос (polling). В его децентрализованной версии, применяемой в локальных сетях, вместо этого применяют термин передача метки или передача мерка (token passing).
Рассмотрим опрос путем переклички. При такой стратегии доступа, как показывает ее название, станции опрашиваются одна за другой центральной системой на наличие у них сообщений для передачи. Станция, получившая разрешение, осуществляет передачу по показанной исходящей линии, заключая эту передачу уведомлением центрального управляющего устройства (ЦУУ) о том, что передача закончена. Тогда управляющее устройство посылает опрос по входящей линии следующей станции по своему списку, повторяя тот же самый процесс.
Механизмы доступа к сети
Слайд 20 Станция не имеющая сообщений для передачи, передает соответствующий ответ центральному управляющему устройству
Станция не имеющая сообщений для передачи, передает соответствующий ответ центральному управляющему устройству
Методы случайного доступа, как показывает их название, полностью децентрализованные. Пользователь может передавать в сущности когда угодно, возможно, лишь с незначительными ограничениями, зависящими от конкретно принятого метода доступа. Эти методы простилаются от чистой Алохи, при которой пользователь (станция) передает когда угодно, если имеет в наличии сообщение (пакет), предназначенное для доставки в некоторый пункт назначения и методов, при которых пользователь ограничивается возможностью передачи лишь в определенные промежутки времени, до более сложных методов, при которых пользователь перед передачей «прослушивает» среду и осуществляет передачу лишь в том случае, если находит ее свободной. В числе других разновидностей метода – резервирование, при котором пользователь может путем случайного доступа запросить разрешение на передачу полного сообщения в некоторое зарезервированное время.
Начнем обсуждение с простейшей схемы – чистой Алохи. Эта схема была применена для доступа к общему каналу сотрудниками Гавайского университета в начале 1970-х гг. Она была предвестницей многих стратегий случайного доступа, которые с тех пор были предложены и нашли применение. По этой схеме пользователь, желающий передать сообщение, делает это когда ему удобно.
Механизмы доступа к сети
Слайд 21 В результате могут наложиться во времени два или несколько сообщений, вызвав столкновение.
В результате могут наложиться во времени два или несколько сообщений, вызвав столкновение.
Основная стратегия случайного доступа типа Алоха обеспечивает максимальную производительность не более 0.368 от пропускной способности канала, и то при условии, если все станции строго синхронизированы. Можно ли улучшить этот предел схемы Алоха?
Рассмотрим протокол CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (МДПН/ОС – многостанционный доступ с проверкой несущей и обнаружением столкновений). Он основан на методе чистой Алохи и позволяет улучшить ее характеристики.
Механизмы доступа к сети
Слайд 22 Метод CSMA/CD входит в протокол сети Ethernet и принят как один
Метод CSMA/CD входит в протокол сети Ethernet и принят как один
Основная концепция протокола CSMA/CD очень проста. Все станции прослушивают передачу по линии. Станция, желающая передать сообщение, выходит на связь только после обнаружения свободного состояния канала. Эта процедура называется проверка несущей (Carrier Sense), а стратегия, основанная на такой проверке, - схемой многостанционного доступа с проверкой несущей (CSMA). Очевидно, что столкновения все же могут возникнуть, поскольку станции физически разнесены одна от другой, и две или несколько станций могу обнаружить свободное состояние канала и начать передавать, что и вызовет столкновение. Если станции обнаруживают столкновение(обнаружение столкновения - Collision Detect), они передают всем остальным станциям специальный сигнал о помехе и отменяют свои передачи. Возможность проверки несущей позволяет увеличить производительность канала по сравнению с чистой Алохой, а обнаружение столкновения с прекращением передачи вместо ее завершения дает еще большее повышение производительности.
Был предложен и проанализирован ряд методов CSMA. Они различаются тем, как происходит управление передачей, если канал оказался занятым. Например, в схеме с р-настойчивостью станция, обнаружившая занятый канал, осуществляет передачу после того, как канал станет свободным, с вероятностью р. С вероятностью (1-р) передача откладывается на промежуток времени t распространения сигнала. При схеме с i-настойчивостью станция осуществляет попытку передачи, как только канал окажется свободным. Протокол CSMA/CD, работающий по правилу i-настойчивости с добавлением возможности обнаружения столкновения в целях дальнейшего улучшения характеристик, принят в качестве протокола в схеме Ethernet (30% от полосы пропускания среды).
Механизмы доступа к сети
Слайд 23 Семейство стандартов 802.
Рассмотрим локальные сети, применяемые для соединения терминалов, компьютеров,
Семейство стандартов 802.
Рассмотрим локальные сети, применяемые для соединения терминалов, компьютеров,
Механизмы доступа к сети
Слайд 24 Максимальная протяженность таких сетей из конца в конец , если они
Максимальная протяженность таких сетей из конца в конец , если они
Семейство стандартов 802 относится к физическому и канальному уровням, как описано в базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем ISO. Стандарты доступа определяют три способа доступа к среде и относятся к физическому уровню; каждый соответствует определенному применению или системным целям. К стандартам, определяющим эти способы, относятся следующие:
1. ISO/IEC 8802 – 3 (ANSI/IEEE Std 802.3 – 1990 Edition), ЛВС, использующая в качестве метода доступа CSMA/CD.
2. ISO/IEC 8802 – 4 (ANSI/IEEE Std 802.4 – 1990), шина, использующая для доступа метод передачи маркера.
3. IEEE Std 802.5 – 1989, кольцо, использующее для доступа метод передачи маркера.
4. IEEE Std 802.6 – 1990, двойная шина, использующая в качестве метода доступа распределенный опрос.
5. ISO 8802 – 2 (ANSI/IEEE Std 802.2 – 1989), стандарт управления логическим звеном (Logical Link Control) используется совместно со стандартами доступа к среде.
Механизмы доступа к сети
Слайд 25 Различные методы доступа к локальным сетям, входящие в семейство стандартов IEEE
Различные методы доступа к локальным сетям, входящие в семейство стандартов IEEE
Механизмы доступа к сети
Слайд 26 Опишем теперь, как CSMA/CD, или спецификация сети Ethernet (стандарта IEEE 802.3)
Опишем теперь, как CSMA/CD, или спецификация сети Ethernet (стандарта IEEE 802.3)
Контроль несущей; выход на передачу только в случае, если в передающей среде нет энергии.
Во время передачи контроль за столкновениями; при обнаружения столкновения – сброс сообщения и выработка нового порядка выхода на связь.
Механизмы доступа к сети
Как эти механизмы доступа реализованы в сети Ethernet? За проверку наличия обмена в передающей среде (в случае сети Ethernet в коаксиальном кабеле) ответствен физический уровень, которые передает сигнал проверки несущей управлению доступом к среде. Этот уровень также сравнивает сигнал в среде с сигналом, генерируемым при передачи, и выдает сигнал об обнаружении столкновения, если в канале произойдет столкновение (интерференция).
Эти функции выполняются подуровнем доступа к каналу физического уровня. Показанный на рисунке блок доступа к каналу приема и доступа передачи. Для генерирования сигнала проверки несущей служат блоки доступа к каналу приема и доступа к каналу передачи. Оба названных сигнала интерпретируются подуровнем управления доступа к среде уровня канала.
Слайд 27 Кроме проверки двух сигналов – обнаружения столкновения и проверки несущей, - блоки
Кроме проверки двух сигналов – обнаружения столкновения и проверки несущей, - блоки
Механизмы доступа к сети