إجعلنا صفحتك الرئيسية أخبر صديق الصفحة الرئيسية
بريد | تخزين ملفات | البوماتك | مبوبه | توظيف | ملتقى الشركات | بلوج :خدمات
دردشه | منتديات | أصحاب | كروت تهنئه :مجتمعات
سينما | فنانين | المرأه و الطفل | الصحة | أقوال مأثوره | أخبار الطقس | كورسات | إسلاميات | تغطيات :قنوات
نكت | أبراج | ألعاب | مسابقات | ماشى راديو | ماشي فيديو | موسيقى :ترفيه
الأخبار الرئيسية | مصر | السعوديه | الإمارات | الوطن العربى | العالم | رياضه | ثقافه و فن | علوم وتكنولوجيا | اقتصاد | متنوعه | حوادث :أخبار
Html | FTP | PHP | CSS | Linux | Photoshop | Premiere 6 | Photoshop Elements 3.0 | MS Word 2000 | MS Excel | MS Power point | MS Access | MCSE | Dreamweaver MX | Flash MX | JavaScript | Flash advanced | QAMOS | Photoshop | Help | Mashy Help

الدرس الرابع

 لتقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة -1-

 أولا: تقنية ISDN

سنتناول في هذا الدرس إنشاء الله البنود التالية:

1- تعريف ISDN.

2- وصف للخصائص الأساسية لهذه التقنية.

3- وصف للمكونات الأساسية لهذه التقنية.

4- سرد لمميزات و عيوب هذه التقنية.

تعتبر ISDN اختصار ل Integrated Services Digital Network أو الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة و هي شبكة تنقل الإشارات رقميا بين الأجهزة ، و توفر هذه الشبكة سرعة و كفاءة أكبر من شبكات الهاتف و أجهزة المودم.

 تستطيع هذه الشبكة نقل الصوت و الصور و الفيديو و البيانات في وقت واحد على نفس الأسلاك و ذلك من خلال استخدام تقنية تسمى Time  تسمح بتوفير مجموعة من الخ دمات في وقت واحد و ذلك بإنشاء قنوات عبر الأسلاك و يسمح لكـ عدة ل( Division Multiplexing (TDM

بأن تستخد م اتصال ISDN لفترة محددة من الزمن و يتم الإنتقال من قناة الى أخرى بشكل يجعل كل قناة تبدو و كأنها نشطة طوال الوقت.

تقوم واجهة الوصول ل
ISDN أو ISDN Access Interface بالوصل بين جهاز الكمبيوتر و الشبكة، و تدعم ISDN
واجهتين:

Basic Rate Interface (BRI). -1

Primary Rate Interface (PRI). -2

تقوم هذه الواجهات بالتحكم فيما يلي:

1- سرعة نقل البيانات.

2- عدد القنوات المتوفرة خلال الإتصال.

تستخدم  BRI في الشركات و البيوت الخاصة وهي تتكون من قناتين  D و و تسمى واجهة الوصول B+ D   ، تستخدم القناة قناة لنقل البيانات و الصوت والفيديو  ونحوه بسرعة تصل الى 64 كيلوبت في الثانية بينما تستخدم D لحمل معلومات التحكم بالإتصال و التأكد من الخلو من الأخطاء و تع مل بسرعة تصل الى 16 كيلوبت في الثانية ، و يمكن جمع القناتين B باستخدام عملية تسمى Bonding للحصـولعلى سرعة كلية تصل الى 128 كيلوبت في الثانية.


بينما تستخدم  PRI في الشركات الكبيرة و هي تتكون 23    B و D و تسمى واجهة الوصول  B+ D 23  (   قناة أما في أوروبـا فـإن PRI  تتكون من B+ D 30 )و كل القنوات D تعمل بسرعة 64 كيلوبت في الثانية  و تصل السرعة القصوى لهذه الواجهة الى 1.536 ميجابت في الثانية.و في أوروبا قد تصل هذهالسرعةالى 1.9841 ميجابت في الثانية . 



يتم توفير خدمةISDN .
من قبل شركات الهاتف و تستخدم أسلاك Twisted Pair

تستخدم خدمة الهاتف 4 أسلاك أي زوجين من أسلاك Twisted Pair و كل زوج من هذه الأسلاك يمكن تحويله الى خطين من ISDN و بهذافإنه كل بيت يستطيع تحويل اتصاله التماثلي الى أربع خطوط ISDN رقمية و تحتاج خطوط ISDN الى طاقة كهربائية كي تعمـل بينما نظريا  فإن الخطوط التماثلية لا تحتاج و السبب فإن أغلب المستخدمين يحولون زوج واحد من أسـلاك Twisted Pair الـى . ISDN
أنظـر لها لهذا الصورة.


تحتاج الى معدات خاصة لتركيب خدمة ISDN و هذا يشمل ما يلي:

Network Termination Equipment Type 1 (NT1). -1

Terminal Adapters (TAs). -2

تعتبر أجهزة NT1 هي الواجهة بين الزبون و شركة الهاتف و هي مسئولة عن:

1- تحويل سلك شركة الهاتف المزدوج ذي الواجهة U الى أربع أسلاك ذات واجهة   -1S/ T. 
       
2-  
توفير الطاقة الكهربية لخطوط  ISDN.

3- القيام بمهام Multiplexing.

نقسم أجهزة المستخدم مثل الهواتف و الفاكسات و أجهزة الكمبيوتر الى قسمين:

ISDN- Ready. -1

Not ISDN- Ready. -2

النوع الأول ISDN- Ready  هو عبارة عن أجهزة يمكن توصيلها مباشرة  الى NT1  
و هي تسمىTE1) Termination Equipment Type 1 )و من الأمثلة على هذه الأجهزة ما يلي:

1- هواتف رقمية.

2- فاكسات رقمية.

3- أجهزة التخاطب الفيديوي.

 بعض أجهزة TE1تحتوي على NT1 مدمجة بداخلها و مثل هذه الأجهزة لا تحتاج الى واجهة   S/ T و يمكن وصلها مباشرة بخطوط ISDN.

تعتبر أجهزة TE1 بشكل عام ذات تكلفة عالية جدا.

أما أجهزة النوع الثاني فهي تحتاج الى واجهة خاصة لربطها بNT1     و تسمى هذه الأجهزة( Termination Equipment Type 2 (TE2و من الأمثلة على هذه الأجهزة ما يلي :

1- الهواتف و الفاكسات التماثلية.

2- أغلب أجهزة الكمبيوتر.

الواجهة بين أجهزة TE2 و خطوط ISDN تسمى ( Terminal Adapter (TA و هي التي تقوم بالتحويل بين البروتوكولات لتسمح للأجهزة غير المتوافقة مع ISDN للإتصال بنظام ISDN و من الأمثلة على TA مايلي:

ISDN Modems. -1

ISDN Cards. -2

ISDN Routers and Bridges. -3

أجهزة TA و  قد تركب  داخليا أجهزة  في TE2  مثل بطاقات ISDN (مثل بطاقات 
 و هي تشبه بطاقات الشبكة و تركب مثلها)  أو خارجيا  مثل المو دمات  التي  توصل الكمبيوترات بخطوط ISDN و تدعم أغلب أنظمة التشغيل ، و تحتوي هذه المودمات على منفذين من نوع RJ- 11 و يستخدمان لما يلي:

 
1-
لوصل هاتف أو فاكس. أنظر الصورة.



2- لوصل الكمبيوتر الى واجهة S/ T.


يتكون نظام ISDN من نقطتين منطقيتين:

1- مركز التبديل المحلي لشركة الهاتف Telephone Company’ s Local Exchange.

2- أجهزة الزبون TE2 و TE1

يقوم مركز التبديل بوصل الزبون مع الشبكة العالمية الواسعة ل ISDN و هو مسئول عن المهام التالية:

1- التعامل مع بروتوكولات الإتصال في نظام  ISDN.  

2- إدارة و تشغيل الواجهة المادية للشبكة.

3- التعامل مع الخدمات التي يطلبها أو يحتاجها المستخدمون.

4- صيانة كاملة للنظام.

تتلخص مميزات ISDN في ما يلي:

1- توفير خدمة مرنة و مناسبة لإحتياجات الشركات و المستخدمين المنزليين.

 2 توفير سعة النطاق المناسبة عند الطلب Bandwidth on demand.

3- توفير خدمة سريعة و موثوقة نظرا لخلوها من الأخطاء.

4- توفير مجموعة من الخدمات عبر خط واحد فبالإضافة لنقل البيانات و الصوت والفيديو فهي توفر خدمات للمستخدمين تشمل الآتي:

1- الإتصالات الهاتفية.

2- أجهزة إنذار و تنبيه.

3- الوصول للإنترنت.

4- إتصالات التلفزة.

5- خدمات الفاكس.

 تستطيع إجراء المكالمات الهاتفية و تحميل البرامج من الإنترنت في نفس الوقت و باستخدام نفس خط ISDN كما أنك باستخدام خدمة ISDN. أما عيوب خدمة ISDN فتتمثل فيما يلي:

1- تكلفتها ما تزال مرتفعة في كثير من الدول.

2- أقل من باقي تقنيات الإتصال الرقمية فهي تزال تستخدم الأسلاك النحاسية الكثير من التقنيات الحديثة تستخد م أسلاك الألياف سرعتها ما بينماالبصرية.

3- ليست كل أنظمة ISDN متوافقة مع البعض إن قمت بتركيب نظام ISDN فليس هناك أي ضمان بأنك ستستطيع الإتصال مـع بعضها لهذا  تتبع معايير ISDN الآخرين مع العلم بأن أغلب أنظمة ISDN مستخدمي CCITT/ ITU.

ملخص الدرس:

تستطيع أنظمة ISDN نقل البيانات و الصوت و الصور و الفيديو في نفس الوقت باستخدام نفس الخط.

 هناك نوعان لواجهات الوصول لخطوط   ISDN  هما  PRI. و BRI 

 
 هناك نوعان من أجهزة  ISDN هما TE2. و TE1

 

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة -2-

 ثانيا: تقنية Frame Relay

سنتناول في هذا الدرس إن شاء الله البنود التالية:

1- تعريف لتقنية Frame Relay.

2- وصف لخصائص هذه التقنية و مهام تحكمها.

3- وصف لكيفية تشغيل هذه التقنية.

4- سرد لمميزات هذه التقنية.

تعتبر تقنية Frame Relay من تقنيات تبديل الحزم Packet Switching و التي سبق شرحها ، و توفر هذه التقنية تشبيكا سريعا و مرنا ً.

 و هي تسمى بهذا الإسم لأن البيانات المرسلة يتم إرسالها على شكل وحدات تسمى إطارات Frames.

و قد طورت هذه التقنية لتحقق أكبر استفادة من الإتصالات الرقمية و أسلاك الألياف البصرية و لهذا فهي توفر :

1- إتصالات سريعة جدا.

2- موثوقية أعلى من وسائل تبديل الحزم التماثلية مثل X. 25.

تتراوح سرعات نقل البيانات في هذه التقنية بين 56 كيلوبت في الثانية و 45 ميجابت في الثانية.

المسئول عن تحديد معيارات هذه التقنية هي هيئات ANSI و CCITT/ ITU بالإضافة الى منتدى Frame Relay Forum و هو عبارة عن منتدى أبحاث يجمع بين منتجي و موزدي تقنية Frame Relay.

و تتمثل الوظيفة الأساسية لهذه التقنية توفير سرعات عالية للربط بين الشبكات المحلية لتكوين شبكة واسعة.

 توفر هذه التقنية خدمة موجهة Connection- Oriented و يتم ذلك بإعداد ظاهرية دائمـةدائرة Permanent Virtual Circuit (PVC Connection- Oriented بين الأجهزة المرسلة و المستقبلة.

تحدد PVC المسار الذي تسلكه البيانات بين الأجهزة المرسلة و المستقبلة عبر شبكة Frame Relay ، و هي تسمى ظاهرية لأن الإتصال بين الإجهزة لا يكون مباشرا بل يمر عبر نظام من التنقلات عبر الشبكة. أنظر الصورة.




يتم تعريف PVC المتواجدة بين أي موقعين على شبكة Frame Relay بواسطة م على طرفي الإتصال ، يطلق على الأرقـام اسـم أرقامDLCI هـذه Data Link Connection Identifiers (و هي تعمل نفس عمل العناوين في النظام البريدي. أنظر الصورة.


أن أغلب شبكات LAN ترسل البيانات عبر شبكات WAN خلال فترات متفاوتة و غير منتظمة  بما فإنها لا تحتاج وصول ثابت و مستمر لشبكة Frame Relay ، مما يعني أن سعة نطاق الشبكة من الممكن تشاركها من قبل عدة PVC  مختلفة. أنظرالصورة.



تتمتع تقنية Frame Relay بفعالية كبيرة و ذلك نظرا لما يلي:

1- الآلية المبسطة لتوجيه البيانات.

2- نظام محكم للتحكم بتدفق البيانات.

3- عدم الحاجة لتحكم معقد بمعالجة الأخطاء.

تتم عملية الإنضمام لشبكة Frame Relay وفقا للخطوات التالية:

1- يتم الحصول على إذن من مزود الخدمة.

2- يقوم مزود الخدمة بتعيين عناوين DLCI.

3- عندما تريد شبكة محلية ما بإرسال البيانات الى شبكة أخرى عبر Frame Relay فإنها تقوم بتحديد الدائرة الظاهرية PVC التـي علـى

البيانات أن تنتقل خلالها.

4- يتم بعدها إضافة عناوين المرسل و المستقبل الى كل إطار Frame يتم إرساله.

5- يصل الإطار الى أي نقطة تبديل Switch ، يتم عنوان DLCI للمستقبل ، و المسار ذي سيسلكه م م توجيه الإطـار قراءة ال عندما ث يت وفقـا لوجهته المناسبة . أنظر الصورة.

تسلك الإطارات نفس لمسار بين المرسل و المستقبل بنفس التتابع يعني أنه ليست هناك أي قرارات توجيه مناطة بنقاط التبديل فالمسار يرسم مما او يعد قبل الإرسال و بالتالي ليست هناك أي مشكلة بخصوص تتابع البيانات المستقبلة . أنظر الصورة.



و لكن ينتج سبق عيب واضح التقنية و هو أنه في حال إزدحام أح د المسارات على الشبكة ليست هناك أي طريقة توجيه البيانات لإعادة عما لهذه الى مسارات غير مزدحمة ، و لحل المشكلة تستخدم التقنية آلية تسمى In- Band Congestion Signaling حيث تقوم الشبكة عندما هذه هذه تعاني من ازدحام بتوجيه تحذيرات الى الأجهزة المرسلة تعلمها بالمسارات التي تعاني من ازدحام لكي يتم تفاديها.

تقوم Frame Relay بالتخلص من الإطارات على الشبكة في الحالات التالية:

1- إذا كانت الإطارات معطوبة أو تحتوي على أخطاء.

2- إذا كان طول الإطار يتجاوز الطول المعتمد.

3- كمية البيانات المرسلة أكبر مما هو متفق عليه و هذا في حالة الإزدحام على الشبكة.

يستخدم زبائن Frame Relay  لإدارة اتصالهم بالشبكة جهازا يسمى واجهة الإدارة المحلية أو (Local Management Interface (LMI  و الذي يقوم بما يلي:

1- يرسل طلبات للإستعلام عن حالة الشبكة.

2- يستقبل و يعالج الردود على هذه الطلبات.

و هذا الجهاز هو للمراقبة و جمع المعلومات فقط.

تنقسم شبكات Frame Relay الى قسمين :

1- شبكات واسعة عامة.

2- شبكات واسعة خاصة.

النوع الأول يتم توفيره من قبل شركات الإتصال و يتم تأجير خطوط للمستخدمين الراغبين بالإستفادة من خدمـة Frame Relay و لتحقيـق الإتصال لابد من توفرما يلي:

Customer Termination Equipment (CTE). -1

 PVC -2 رقمي مستأجر.

3- نقطة خدمة Frame Relay Service Point.

يعتبر CTE هو الجهاز الذي يربط بين موقع الزبون و شبكة . Frame Relay أنظر الصورة.

يأتي CTE على عدة أشكال و هذا يتضمن :


1- موجه Router.

2- جسر Bridge.

3- جهاز وصول مستقل Frame Relay Access Device.

يتصل CTE بخط مستأجر تتراوح سرعته بين 56 كيلوبت و 1.554 ميجابت في الثانية و يتصل هذا الخط بدوره بالشبكة من خلال منفذ وصول يسمى Frame Relay Access Port و الذي يتصل بدوره بنقطة تبديل . Frame Relay Switch أنظر الصورة.


لكي ندرك أهمية استخدام التقنية ، لنفترض أن شركة أربعة فروع في أماكن متباعدة، لربط الفروع و مع المركز الرئيسي هذه لدينا لها هذه معا دون استخدام تقنية Relay Frame فإنه سيلزمنا استئجار عشرة خطوط للربط بين جميع الفروع معا. أنظر الصورة.



أما باستخدام Frame Relay فكل ما نحتاجه هو استئجار خط قصير لربط كل فرع بأقرب مزود لخدمة . Frame Relay أنظر الصورة.



لنعرض بعض مميزات هذه التقنية:

1- توفر خيارا أسرع و أقل تكلفة من شبكات ISDN و الخطوط المستأجرة.

2- القدرة على نقل أنواع مختلفة من الإشارات.

3- التوزيع الديناميكي لسعة النطاق.

4- الحاجة الى إدارة أبسط و أقل تعقيدا من التقنيات الأخرى.

ملخص الدرس:

تستخدم Frame Relay الإتصالات الرقمية و أسلاك الألياف البصرية و تتراوح سرعتها بين 56 كيلوبت في الثانية و 45 ميجابت في الثانية

و هي تنقسم الى نوعين شبكات عامة و شبكات خاصة و لا تحتاج إلى إدارة معقدة نظرا لبساطة عملها.

 

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة -3-

 ثالثا: تقنية ATM

سنتناول في هذا الدرس إن شاء الله البنود التالية:

1- تعريف لتقنية ATM.

2- عرض لخصائص هذه التقنية.

3- وصف لطريقة عمل ATM.

4- سرد لمميزات و عيوب تقنية ATM.

المصطلح ATM هو اختصار ل Asynchronous Transfer Mode و هي تقنية متقدمة ذات سعة نطاق عالية و تأخير منخفض و هي تسمح لمجموعة من التطبيقات و الخدمات المختلفة ليتم دعمها و نقلها عبر شبكة واحدة.

محددة الحجم Uniform- Sized ، و كل خلية لا تستطيع أن تحمل أكثر من 53 بايت و التي تكون مقسمة الى قسمين :

1- المقدمة Header و تتكون من 5 بايت و تحمل عناوين.

2- الحمولة Payload و تتكون من 48 بايت و تحمل البيانات و معلومات التطبيقات.

و يعتبر نقل البيانات على شكل خلايا صغيرة أكثر فعالية و كفاءة من نقلها على شكل حزم أو إطارات كبيرة و مختلفة الأحجام و ذلك لأن الخلايا تتمتع بالمميزات التالية:

1- تستخدم الذواكر Buffers بشكل أفضل.

2- أقل تعقيدا و يمكن معالجتها بشكل أسرع من الأطر كبيرة الحجم.

3- تحتاج الى أقل ما يمكن من خواص التحكم بتدفق البيانات و معالجة الأخطاء.

4- من الممكن نقلها بشكل أسرع بين مكونات الشبكة.

أما طريقة عمل هذه التقنية فشبيهة كثيرا بطريقة عمل تقنية Frame Relay من حيث توفر Virtual Path بـين ضرورة مسـارا ظاهريـا المرسلة و المستقبلة قبل البدء بعملية نقل البيانات.

المصطلحات المستخدمة في تقنية ATM لوصف الإتصالات الظاهرية هي:

1- القنوات الظاهرية Virtual Channels.

2- المسارات الظاهرية Virtual Paths.

تعرف المسارات الظاهرية الوجهة التي المعلومات بين المتراسلة، و كل مسار ظاهري يتكون من عدة قنوات ظاهرية مستقلة قد تسلكها الأجهزة يصل عددها الى 65.535 قناة.

كما أن ATM مشابهة لتقنية Frame Relay في توزيعها الديناميكي لسعة النطاق حسب الطلب.

للإستفا دة القصوى من إمكانيات و قدرات تقنية ATM لابد أن تكون جميع لديك متوافقة بشكل كامل عليك استبدال مع مواصفات ATM ، لهذا قد يكون  الأجهزة ATM.

 سيلزمك تركيب الأجهزة التالية للإنضمام الى شبكة ATM:

1- Switches و Routers متوافقة مع ATM لربط الشبكات المحلية بشبكة 
  ATM الواسعة نظريا تدعم المبدلات سرعات تتـراوح بـين2،1جيجابت في الثانية
 و 10 جيجابت في الثانية و الفرق بين المبدلات و الموجهات أن  لا تستطيع التعامل إلا مع ATM خلايا بينمـا خلايا الإعتيا أيضا خلايا ATM و حز م البيانات دية و هي تستطيع الترجمة بين الحزم الإعتيادية و ATM الموجهات تستطيع التعامل مع كل من و لهذا من الممكن استخدام هذه الموجهات للربط بين شبكات تبديل الحزم و شبكات . ATM أنظر الصورة.


ATM Adapter Cards -2 لربط أجهزة الكمبيوتر بشبكة محلية متوافقة مع ATM. 

3- برامج خاصة لتسمح للتطبيقات المتوفرة بالعمل من خلال شبكة ATM و ذلك باستخدام تقنية تسمى ) LAN Emulation (LANE و هـي عن مجموعة من البروتوكولات تستخدم لتحقيق التوافق بين مكونات ATM و LAN و تكون هذه البروتوكولات مدمجة في برامج التشغيل عبارة التي تأتي مع بطاقات ATM. 

تتلخص مميزات تقنية ATM فيما يلي:

1- السرعة العالية.

2- المرونة و يتمثل ذلك بما يلي:

أ- توفير مدى واسع من الخدمات أكثر مما مما تستطيع تقنية Frame Relay و ذلك لسعة النطاق المرتفعة و أقل يمكن توفيره نظرا ما التأخير و هذا  أنسب يكون لبث الفيديو الحي كمثال.

ب- توفير التكامل بين الشبكات المحلية و الشبكات الواسعة مما يسهل و يبسط إدارتها.

ج- توفير مقياس عالمي متين بدأ بالإنتشار الواسع.

أما عيوب هذه التقنية فتتمثل بالآتي:

1- أن مقاييس ATM لم يتم الإتفاق عليها بشكل كامل.

2- عدم توافقها مع كثير من مكونات الشبكات.

3- تطوير الشبكات الحالية لتصبح متوافقة مع تقنية ATM يعتبر مكلفا.

ملخص الدرس:

تستخدم تقنية ATM لنقل البيانات تتسع كل ل 53 بت من البيانات و تتراوح سرعة نقل البيانات بين 25 ميجابت في الثانية و خلايا صغيرة منها 1,2 جيجابت في الثانية و لكنها غير متوافقة مع كثير من مكونات الشبكات الحالية.

 

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة

التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة -4-

رابعا: تقنياتSMDS و SDH و SONET

سنتناول في هذا الدرس إن شاء الله البنود التالية:

1- شرح المعيار SONET.

2- شرح المعيار SDH.-2

3- شرح لطريقة عمل SMDS و البروتوكولات المستخدمة معه.

تتكون مقاييس SONET من أربع طبقات :

Path. -1

Line. -2

Section. -3

Photonic. -4

تقوم الطبقة الأولى بتحويل الإشارات غير المتوافقة مع SONET الى إشارات متوافقة معه.

أما الطبقة الثانية فهي المسئولة عن الحفاظ على التزامن و التواقت في نقل البيانات.

بينما تقوم الطبقة الثالثة بمراقبة الأخطاء و نقل إطارات SONET عبر الأسلاك.

أما الطبقة الأخيرة فهي المسئولة بشكل مباشر عن تحويل الإشارات الكهربائية الى إشارات بصرية.

 يطلق على إشارةSONET اسم (Synchronous Transport Signal (STS.

 هي 51،84 ميجابت في الثانية و تعرف هذه السرعة ب SONET السرعة الأساسية التي يتم نقل بها كل قطاع من بيانات STS- 1.

يتم حساب حجم قطاع بيانات STS بأنه عدد البتات المنقولة في 125 ميكروثانية و في هذه الحالة تكون STS- 1 تحتوي علـى 6480 بـت أو 810 بايت و هي تكون على شكل ج دول مكون من 9 صفوف و 90 عمود و يتم تعريف كل بايت برقم الصف و العمو د المتقاطعين عنده. أنظر الصورة.



يتم نقل بيانات القطاع فصف من الصف الأول، و يتم نقل محتويات كل صف كاملا قبل الإنتقال الى الصف التالي و الى أن يتم هكذا صفا ابتداءا نقل القطاع كاملا و يطلق على ه القطاع من البيانات إطار اسمFrame.

يتم تخصيص الأعمدة الثلاث الأولى من
STS لمعلومات التحكم بالشبكة حيث تكون الصفوف الثلاث الأولى من هذه الأعمدة مخصصة لمعلومات بينما تكون الصفوف الست الباقية من هذه الأعمدة مخصصة لمعلومات طبقة Section طبقة Line.

أما باقي الإطار ) 9 صفوف في 87 عمود و هو ما يساوي 783 بايت) فيسمى ) Payload Envelope (SPE Synchronous و يحتوي

على البيانات التي يرسلها المستخدم.

و يستخدم أول عمود في SPE للتعرف على الأخطاء.

للحصول على سرعات أكبر يتم نقل أكثر من قطاع بيانات في نفس الوقت مما يعني جمع أكثر من STS- 1 معا و نقلهم في وقت واحد لمضاعفة السرعة فمثلا STS- 3 تنقل البيانات أسرع بثلاث مرات من STS- 1 أي 52،155 ميجابت في الثانية STS- 12 فتصل فـي نقـل أما سرعتها  البيانات الى 08،622 ميجابت في الثانية.

و لكن زيادة السرعة تتطلب معلومات تحكم أكثر لهذا يتم تخصيص عمود إضافي لأغراض التحكم.

من الممكن الحصول على سرعات أقل بتقسيم STS- 1 الى قنوات للحصول على سرعات مثـ 728،1و 304،2 و 152،3 و أيضا ل هكـذاو  تسمى هذه السرعات  VT- 3و VT- 2 و VT- 1.5 .

يعتبر المقياس SONET الشمالية و ليابان و الجنوبية حيث أنه دعم خطوط T1 في بـاقي دول العـالم فيسـتخدم مخصصا لأمريكا ا كوريا ي أما (و الذي يدعم خطوط Hierarchy (SDH Synchronous Digital المقياس E1.

يتكون قطاع البيانات في SDH من 9 صفوف و 270 عمود أي 2430 بايت و تكون الأعمدة التسعة الأولى مخصصة لمعلومات التحكم بينمـا الأعمدة المتبقية تحمل البيانات التي يرسلها  المستخدم.

تتكون خدمة SMDS من ثلاث أجزاء:

1- جهاز خاص قد يحتوي على موجه و يسمى Customer Premises Equipment (CPE).

2- خط مستأجر Dedicated Access Line.

3- عامة SMDS شبكة Public SMDS Network.

و لربط الأجزاء السابقة معا تستخدم البروتوكولات التالية:

Data Exchange Interface (DXI) Protocol -1 و هو البروتوكول المسئول عن الإتصال

 SMDS Interface Protocol (SIP) -2و هو يسمح للشبكة المحلية بالتكامل مع شبكة SMDS.

 DQDB Access Protocol -3الذي يتحكم بالوصول الى الشبكة و الذي يستخدم مع   Switch و الذي يقسم الى منافذ و يوصـل عدة  بمنفذ و هو  مما يمنع من حدوث تصادم و يستخد م وسيلتين للوصول الى شبكةSMDS :

 Single CPE Access -1  و يستخدم عندما يكون هناك جهاز CPE  واحد فقط مثل موجه أو شابه متصلـ ب SMDS Switch  أنظـر الصورة.





 Multiple CPE Access -2 و يستخدم عندما يكون  هناك أكثر من جهاز CPE متصل بSwitch SMDS و يتم توزيـع سـعة النطـاق بينهم. أنظر الصورة.  




ملخص الدرس:

تعتبر SONET هو المعيار لنقل البيانات باستخدام أسلاك الألياف البصرية ويستخدم في و اليابان و الجنوبيـة و تصـل سـرعته أمريكا كوريا الأساسية STS- 1 الى 51.84 ميجابت في الثانية في باقي دول العالم فيستخد م SDH و تصل سرعته القياسية الى 155.52 ميجابـت فـي الثانية و تسمى  STM-1

 تستخدم خدمة SMDS للربط بين الشبكات المحلية.

 

الفصل الأول <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
الفصل الثانى <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
   الدرس الرابع
   الدرس الخامس
   الدرس السادس
   الدرس السابع
   الدرس الثامن
الفصل الثالث <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
   الدرس الرابع
   الدرس الخامس
الفصل الرابع <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
   الدرس الرابع
   الدرس الخامس
الفصل الخامس <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
الفصل السادس <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
   الدرس الرابع
الفصل السابع <<
   الدرس الأول
   الدرس الثانى
   الدرس الثالث
   الدرس الرابع
   الدرس الخامس
   الدرس السادس

About Us - Terms of Service - Advertise with us - Copyright - Disclaimer - Feedback - Privacy - Jobs - Contact Us
Copyright © El Motaheda.com 2008. All rights reserved.
Mashy.com is against all forms of violence.
ماشى دوت كوم ضد العنف بكل أنواعه