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Que nécessitent les différents réseaux lors de l'interconnexion au niveau de la couche physique ?
Maison Problème commun Quelles sont les exigences pour l'interconnexion de la couche physique des différents réseaux ?

Quelles sont les exigences pour l'interconnexion de la couche physique des différents réseaux ?

Aug 15, 2022 pm 03:19 PM
网络

Divers réseaux nécessitent le même débit de transmission de données et le même protocole de liaison lors de l'interconnexion au niveau de la couche physique ; le débit de transmission de données fait référence à la vitesse à laquelle un appareil ou un composant réseau peut envoyer et recevoir des données, et le protocole de liaison fait référence à la transmission via la liaison Un ensemble de règles pour les données. Le protocole de liaison et le débit de transmission des données doivent être les mêmes pour permettre l'interconnexion.

Quelles sont les exigences pour l'interconnexion de la couche physique des différents réseaux ?

L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 10, ordinateur DELL G3.

Que nécessitent les différents réseaux lors de l'interconnexion au niveau de la couche physique ?

Divers réseaux nécessitent le même débit de transmission de données et le même protocole de liaison lors de l'interconnexion au niveau de la couche physique 

À quelle vitesse le taux de transfert de données (DTR) fait-il référence ? Un appareil ou un composant réseau peut envoyer et recevoir des données. Cela peut également être appelé débit, le taux de transfert de données qui s'applique spécifiquement aux flux de données numériques.

Le protocole de lien fait référence à un ensemble de règles pour transmettre des données via un lien, y compris des règles pour établir, maintenir et déconnecter des liens, ainsi que le format des informations de contrôle pour la transmission des données sur le lien et l'interprétation des informations de contrôle.

Lors de la connexion au niveau physique, si le protocole est le même mais que le débit de transmission des données est différent, il y a deux situations : Premièrement, le débit de l'expéditeur est supérieur à celui du récepteur, et le récepteur n'aura pas le temps de recevoir, ce qui entraînera un débordement et une perte de données. Deuxièmement, le débit du destinataire est supérieur à celui de l'expéditeur. Dans ce cas, il n'y aura pas de perte de données, bien que l'efficacité soit relativement faible. Mais en résumé, la communication est un processus d’interaction entre deux parties et, dans tous les cas, la situation de perte de données décrite se produira.

En effet, lors de la connexion au niveau de la couche physique, il n'y a pas de place pour la mise en mémoire tampon au milieu et les deux parties doivent correspondre au tarif. Il existe un certain mécanisme de mise en mémoire tampon au-dessus de la couche liaison de données. Même si les débits ne correspondent pas, une communication normale peut toujours être réalisée tant qu'elle reste dans les capacités de traitement de l'équipement réseau correspondant.

Développer les connaissances

Taux de transfert de données

Le taux de transfert de données fait référence à la quantité de données transmises par le chemin de données par unité de temps. Il comprend généralement trois aspects :

1. Débit du signal de données, qui représente le nombre de bits d'informations de données transmises en une seconde, en bits/seconde (b/s).

2. Le taux de modulation reflète la fréquence de transformation de la forme d'onde du signal. Il est défini comme le nombre de symboles de signal (formes d'onde) transmis par seconde. Il est également appelé débit de symboles, débit de symboles ou débit en bauds. . (bauds) .

3. Taux de transmission de données, qui représente le nombre moyen de bits, de caractères ou de groupes d'informations transmis par unité de temps entre deux appareils correspondants dans le système de transmission de données. Son unité peut être constituée de bits, de caractères ou de groupes d'informations par seconde, minute ou heure, et le périphérique correspondant fait référence à un modem, un périphérique intermédiaire ou une source de données. Les taux de transfert peuvent être appliqués à différentes fonctions. Les temps de latence peuvent aider les administrateurs réseau à identifier les endroits du réseau où se produisent des ralentissements et des blocages potentiels. En analysant les taux de transfert de données et en les ajustant en conséquence, le système peut fonctionner plus efficacement à titre de mesure de protection et éviter des limitations particulières de bande passante pendant les périodes de charge élevée. Les équipements de test tels que les tests de boucles de fibre optique peuvent aider à mesurer et à gérer les débits de transmission de données.

Link Protocol

Un lien fait référence à une ligne ou un canal qui connecte deux nœuds dans un réseau. Un protocole de liaison fait référence à un ensemble de règles pour transmettre des données sur une liaison, y compris des règles pour établir, maintenir et déconnecter des liens, le format des informations de contrôle pour transmettre des données sur la liaison et les règles pour interpréter les informations de contrôle [ 1].

Il prend en charge deux types de liens :

1. Point à point - entre des paires d'appareils ;

2 Point à multipoint - un nœud communique avec plusieurs nœuds 

À ce stade, tous sont liés. Les protocoles sont basés sur le Synchronous Data Link Control (SDLC) d'IBM, qui reste le principal protocole de couche liaison de l'architecture système-réseau (SNA) pour les liaisons WAN. Le premier protocole de liaison standard basé sur le protocole SDLC d'IBM était le contrôle de liaison de données de haut niveau (HDLC) adopté par l'ISO. Il a ensuite modifié le contrôle de liaison de données de haut niveau et a établi la procédure d'accès aux liaisons (LAP), puis il. est Link Access Procedure Balanced (LAPB)

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