MỤC LỤC
Tuy nhiên vẫn có sự phát hiện lỗi và huỷ bỏ khung ở lớp vật lý.
Tr- ờng hợp này khi bên A đã phát tới goi thứ 5 nhng gói 4 bị lỗi, bên nhận nhận đợc gói thứ 5 mà không nhận đợc gói 4 liền trả lời lại bằng lệnh REJ,4 có nghĩa là nó không nhận đợc 4 và yêu cầu bên gửi gửi lại tất cả các gói từ 4 trở đi. Bên A phát đi một gói tin nhng sau một thời gian timeout nó vẫn cha nhận đợc trả lời của bên nhận hoặc nhận đ- ợc yêu cầu truyền gói của bên nhận thì nó sẽ phải truyền lại.
Nếu sau một vài lần nh vậy nữa mà vẫn không nhận đợc trả lời (Ví dụ trong X.25 là 20 lần) thì nó sẽ thôi không kết nối và báo cáo với phần quản lý mạng (lớp cao hơn). Bên phát sau khi nhận đợc RNR sẽ dừng việc phát thông tin và phát lặp lại theo chu kỳ lệnh RR với P=1 để sẵn sàng phát tiếp khi trạng thái bận đợc giải toả.
Dựa trên vị trí các trạm trong vòng logic (Ví dụ 10) Khi nắm giữ thẻ bài nó sẽ phát ra một khung (Solicit succesor) mời các trạm có địa chỉ giữa nó và trạm tiếp theo trong vòng logic tham gia vào vòng. Trong quá trình chờ đợi, một trạm có thể dự trữ một thẻ tơng lai có mức u tiên của nó (Pf) bằng cách: Nếu khung dữ liệu qua nó có trờng dự trữ ( Rs<Pf ) trạm có thể đặt lại trờng dự trữ khung (RsPf) tới giá trị của nó.
Tơng đơng với lớp vật lý nên Repeater có khả năng kết nối các mạng có cùng kiểu cấu hình và cùng cấu trúc khung ở lớp vật lý. Chú ý: Không thể cứ mở rộng mạng mãi bằng Repeater (thờng không quá 5 repeater) vì nó có liên quan tới trễ phát thông tin giữa hai đầu cuối của mạng và kích thớc khung dữ liệu trong tiêu chuẩn 802.3.
Còn nếu trong trờng hợp nó không địa chỉ trạm đích trong bảng – nghĩa là nó không biết trạm đích nằm trong mạng nào thì Cầu sẽ làm một bản copy khung và gửi tới tất cả các mạng mà nó nối đến với hy vọng rằng khi trạm đích nhận đợc khung tin và trả lời lại thì qua đó nó sẽ học đợc một địa chỉ mới. Thuật toán này cho phép ngời thiết kế mạng loại bỏ các đờng đi d thừa trong mạng,xây dựng mạng thành dạng hình cây trong đó chỉ có một đờng đi duy nhất giữa 2 điểm hoặc nhiều đờng nhng đợc chọn theo thứ bậc u tiên khác nhau dựa trên các thông số về giá thành và khoảng cách.
Địa chỉ này là duy nhất trên toàn mạng (Địa chỉ Internet bao gồm địa chỉ mạng và địa chỉ nút mạng – ở đây ta coi A,B,C,D là phần đia chỉ mạng còn các con số tiếp theo là địa chỉ nút mạng). Nhìn vào bảng chọn đờng của mình (Routing Table) R1 hiểu rằng muốn gửi tin tới D5 phải gửi gói ra cổng có địa chỉ C1 là cổng kết nối với mạng Ring C tới cổng ra R2 của mạng Ring có địa chỉ C2.
Nhìn vào bảng chọn đờng của mình (Routing Table) R1 thấy rằng nó có thể chuyển trực tiếp gói tin tới D5. Gateway hỗ trợ các thủ tục phiên dịch giữa các mạng có kiến trúc khác nhau nhằm cung cấp một dịch vụ chung tới ngời sử dụng.
* Thời gian chờ trớc khi tín hiệu báo nhận đợc gửi đi * Mỗi card có thể chứa tối đa bao nhiêu dữ liệu * Vận tốc truyền dữ liệu.
Việc chon một máy quản gia rất hệ trọng đối với các nhà thiết kế. Đảm bảo làm sao phải thoả mãn mọi yêu cầu t phía các trạm làm việc.
Bốn địa điểm đầu tiên đó là viện nghiên cứu Stamford, trờng đại học tổng hợp California ở Los Angeles,UC-SantaBarbara và trờng đại học tổng hợp Utah.Bốn địa điểm trên đợc nối thành mạng năm 1969 đã đánh dấu sự ra đời của internet ngày nay. Thời kỳ đầu số lợng máy tính nối vào mạng hạn chế (khoảng 200 máy chủ vào năm 1981).ARPA càng phát triển khi càng nhiều máy nối vào.Trong khi ARPANET đang cố gắng chiếm lĩnh mạng quốc gia thì tại trung tâm nghiên cứu Xeroccorporation’s naloAlto đã phát triển một kỹ thuật đợc sử dụng trong mạng cục bộ là Ethernet.
Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET và sau đó gần 20 năm hoạt động ARPANET không còn hiệu quả nữa và đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990. Nếu xét trên quan điểm “dịch vụ” thì SMTP, DNS, Telnet, http lại là các dịch vụ cung cấp một số phơng thức truy cập thông tin trên mạng.
Mô hình trên mô tả kiến trúc kết nối các mạng con sử dụng IP trong đó tất cả các hệ thống thành viên của liên mạng đòi hỏi phải cài đặt IP ở tầng mạng. DLa: Giao thức tầng Datalink của HOST.A PHYa: Giao thức tầng PHYSICAL của HOST.A DLb: Giao thức tầng Datalink của HOST.B PHYb: Giao thức tầng PHYSICAL của HOST.B.
Precedence (3 bit) chỉ thị về quyền u tiên ôửi gói dữ liệu, trờng naỳ có ghi vào từ 0 (nomal precedence) tới 7 (điều khiển mạng) mà cho phép các trmj truyền áp dụng chỉ định lớp IP u tiên gởi gói dữ liệu. Trong mô hình OSI lớp liên kết dữ liệu xếp trên lớp truy nhập mạng, chúng ta cần một phơng pháp để chuyển đổi (hoặc lập hồ sơ) địa chỉ IP thành địa chỉ vật lý của mạng (hoặc địa chỉ MAC ) điều này đợc thực hiện bằng thủ tục gọi là ARP (Address resolution protocol) trong Ethernet.
+ PAYLOAD LENGHT (16 bit): Là vùng lớn tơng hợp với datagram IPv4 nó chỉ định kích thớc của dữ liệu cần mang. IPv6 thay đổi hầu hết các chi tiết của giao thức ,ví dụ sử dụng địa chỉ lớn và thêm vào một vài đặc tính mới. Điêu quan trọng là IPv6 kiểm tra toàn bộ dạng của datagram bằng cách thay đổi trờng tuỳ chọn chiều dài biến IPv4 bằng một chuỗi các header có dạng cố định. Thay đổi chia làm các loại sau:. b) Dạng header linh động : IPv6 sử dụng dạng datagram mới hoàn toàn tơng hợp ,không giống nh IPv4 có dạng header datagram cố định. c) Chức năng cải tiến : Giống IPv4 ,IPv6 cho phép 1 datagram chứa đựng 1 thông tin điều khiển tuỳ chọn .IPv6 gồm các tuỳ chọn mới nhằm cung cấp thêm các điều khiển đễ ràng. d) Hỗ trợ phân phối tài nguyên : IPv6 thay thế các chi tiết kỹ thuật dạng dịch vụ của IPv4 bởi một cơ chế kiểm tra sự phân phối của mạng. Đặc biệt cơ chế mới này bổ xung các ứng dụng nh video thời gian thực mà nó yêu cầu đảm bảo độ rộng băng tần và độ trễ. e) Sự cung cấp cho việc mở rộng giao thức có lẽ là quan trọng nhất: Là bỏ đi từ một giao thức mà giao thức đó xác định hoàn toàn các chi tiết của một giao thức mà nó chấp nhận các đặc tính thêm vào. Sự mở rộng này cho phép IETP thích nghi giao thức đối với những thay đổi trong phần cứng của mạng hay các trình ứng dụng mới.
Nói chung cổng có số hiệu trên 255 đợc dùng riêng cho các máy một bộ còn cổng có số hiệu dới 255 đợc dùng để cho các quá trình thông dụng, tổ chức IANA (Internet Assigned Number Authority) đã đợc đa ra một danh sách các số liệu cổng thông dụng, có tác dụng với một RFC hay bất cứ một site nào cung cấp Internet Summary Files để Download. Trong quá trình lu chuyển trong một liên mạng bao gồm nhiều mạng con khác nhau (LAN hoặc WAN) các đơn vị dữ liệu đợc cấu trúc theo phơng thức gói/mở (encapsulation/ decapsulation) theo cả hai chiều: chiều dọc (trong mỗi hệ thống trạm của mạng) và theo chiều ngang (qua mỗi header) vừa phần đuôi (trailer) (nếu có) và hai đầu của đơn vị dữ liệu.
Các lệnh FTP chỉ ra các tham số cho cầu nối dữ liệu (nh: cổng dữ liệu, ph-. ơng thức chuyển đổi, kiểu biểu diễn và cấu trúc) và các hoạt động của hệ thống file tự nhiên (nh:store, retrieve, append, delete..) user – DTP phải lắng nghe trên một cổng đã đợc chỉ định server – DTP sẽ khởi động cầu nối dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu theo các tham số chỉ định. Bởi vì biểu diễn bộ nhớ trong hai hệ thống khác nhau.Ví dụ: NVT – ASCI có cách biểu diễn chứa dữ liệu khác nhau, ngời ta mong muốn chuyển đổi các ký tự thành các biểu diễn NVT – ASCII chuẩn khi truyền văn bản giữa các hệ thống không tơng tự.
Cũng nh Gopher với mỗ hệ điều hành phổ dụng hiện nay đều có chơng trình Wais client tơng ứng. Lu ý Wais không cho phép hiển thị các tệp văn bản mà cả các tệp đồ hoạ.