![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]()
|
![]() |
протокол hdlcLAPD (Процедура доступа к D - каналу) является еще одним подмножеством структуры HDLC, хотя ее расширение выходят за рамки HDLC. LABD предназначен для управления звеном данных в цифровых сетях с интеграцией служб ISDN, которая получает все большее развитие. LAPX (Расширенный LAPB) это еще одно подмножества HDLC. Этот протокол (процедура) используется в терминальных системах и в развивающимся стандарте TELETEX. Это полудуплексный вариант HDLC. SDLC (Синхронное управление звеном данных) является версией базового множества HDLC, разработанного компанией IBM. SDLC использует несбалансированный режим нормального ответа и может быть классифицирован как UN-1,2,4,5,6,12. Обеспечивает поддержку двухточечных, многоточечных или кольцевых соединений. События для процесса, поддерживаемого протоколом SDLC, представлены на рис.11. Рис.11. SDLC в полнодуплексной многоточечной системе передачи данных, где А - первичная станция, В - в режиме разъединения, С - в режиме нормального ответа t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 t+11 t+12 t+13 А В С B,RR P B SIM P B SNRM P C,RR P R=0 B,I S=0 R=0 B,I S=1 R=0 B,RR P R=0 C,RR P R=3 B,RR P R=2 B RIM F B UA F B UA F B,I S=0 R=2 B,I,F S=1 R=2 C,I S=0 R=0 C,I S=1 R=0 C,I,F S=2 R=0 t,t+1,2,3,4,5 Станция А сначала опрашивает статус (состояние) станции В. Станция В отвечает запросом режима инициализации (RIM). Станция А устанавливает В в режим инициализации (SIM), а затем в режим нормального ответа. В подтверждает оба режима. t+6 Станция А использует команду Готов к приему (RR) для опроса станции С путем установки бита Р. t+7,8 Станция А посылает информационные кадры 0 и 1 станции В. Одновременно станция С, отвечая на предыдущий опрос посылает также информационные кадры 0 и 1 станции А по другому каналу полнодуплексной цепи. t+9 Станция С посылает информационный кадр 2 с установленным битом окончания F. t+10 Станция А опрашивает В для реализации контрольной точки (подтверждения). t+11 Станция В отвечает информационным кадром 0 и одновременно подтверждает принятые от А кадры 0 и 1, используя порядковый номер приема 2. t+12 Станция А подтверждает кадры 0, 1 и 2 станции С с помощью Готов к приему (RR) и порядкового номера приема 3. Станция В посылает информационный кадр 1 и устанавливает бит F в ответ на бит Р в t+1. t+13 Станция А подтверждает кадры 0 и 1 станции В с помощью команды Готов к приему (RR) и порядкового номера приема 2. t+… Последующие события потребуют, чтобы станции А и В выдали ответы с битом F. Выводы Семейство HDLC протоколов канального уровня продолжает развиваться и расширяться. Однако акцент на обеспечение безошибочной передачи ослабляется по мере использования высокоскоростных каналов связи и использования методов коррекции ошибок. В полной мере возможности HDLC протокола используется при построении глобальных сетей передачи данных. Продолжение статьи: ч.1 Продолжение статьи: ч.2 Продолжение статьи: ч.3 Продолжение статьи: ч.4 Продолжение статьи: ч.5 Продолжение статьи: ч.6 Продолжение статьи: ч.7 Продолжение статьи: ч.8 Продолжение статьи: ч.9 Продолжение статьи: ч.10 Продолжение статьи: ч.11 Продолжение статьи: ч.12 Продолжение статьи: ч.13 Продолжение статьи: ч.14 Продолжение статьи: ч.15 Продолжение статьи: ч.16 Продолжение статьи: ч.17 Продолжение статьи: ч.18 Продолжение статьи: ч.19 Другие статьи по теме: - Wap - это уже настоящее- протокол hdlc - некоторые секреты ip-протокола - протоколы slip/cslip и ppp - Как выбрать браузер ![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]()
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2006-2025 © SMTI.RU Главная страница | Связаться с нами |