Протоколы
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

A
ATM
Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ передачи данных — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования, основанная на передаче данных в виде ячеек (cell) фиксированного размера (53 байта), из которых 5 байтов используется под заголовок. В отличие от синхронного способа передачи данных (STM — англ. Synchronous Transfer Mode), ATM лучше приспособлен для предоставления услуг передачи данных с сильно различающимся или изменяющимся битрейтом.


B
BOOTP

Bootstrap Protocol — сетевой протокол, используемый для автоматического получения клиентом IP-адреса. Это обычно происходит во время загрузки компьютера. BOOTP определён в RFC 951.

BOOTP позволяет бездисковым рабочим станциям получать IP-адрес прежде, чем будет загружена полноценная операционная система. Исторически это использовалось для Unix-подобных бездисковых станций, которые в том числе могли получать информацию о местоположении загрузочного диска посредством этого протокола. А также большими корпорациями для установки предварительно настроенного программного обеспечения (например, операционной системы) на новоприобретённые компьютеры.

Изначально предполагалось использование дискет для установки предварительного сетевого соединения, но позже поддержка протокола появилась в BIOS некоторых сетевых карт и во многих современных материнских платах.


D
DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве крупных (и не очень) сетей TCP/IP.

DHCP является расширением протокола BOOTP, использовавшегося ранее для обеспечения бездисковых рабочих станций IP-адресами при их загрузке. DHCP сохраняет обратную совместимость с BOOTP.


E
Ethernet

Ethernet - это пакетная технология передачи данных, используемая, в основном, для работы в локальных сетях. Протоколами Ethernet описываются формат кадра (на канальном уровне модели OSI), на физическом уровне описываются проводные соединения и электрические сигналы. Основные стандарты для Ethernet описаны в группе документов IEEE 802.3. Технология Ethernet была разработана компанией Xerox PARC, датой изобретения принято считать 22 мая 1973 года.
Ethernet использует адресацию на канальном уровне модели OSI. Для адресации используются так называемые MAC адреса сетевых плат. Предполагается, что каждая сетевая плата имеет уникальный MAC адрес, что дает возможность безошибочно доставлять нужный пакет соответствующему адресату. MAC адреса получателя и отправителя задаются (в соответствующем порядке) полями в заголовке Ethernet кадра, адрес имеет длину 6 байтов. В трех старших байтах содержится идентификатор производителя сетевого интерфейса, остальные содержат идентификатор устройства. За счет этого достигается уникальность каждого MAC адреса (если не брать в расчет виртуальные сетевые устройства и возможность сменить MAC адрес посредством операционной системы). Существует несколько разновидностей Ethernet, отличающихся, в основном, по скорости и среде передачи данных.

10 Mbit/s Ethernet
1) 10Base-T - в качестве среды передачи используется витая пара из 4-х медных проводов, категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.

FE (Fast Ethernet) 100 Mbit/s
1) 100BASE-T - в качестве среды передачи используется витая пара из 4-х медных проводов. Максимальная длина сегмента 100м. В типичной конфигурации, 100BASE-TX использует для передачи данных по одной паре скрученных (витых) проводов в каждом направлении, обеспечивая до 100 Мбит/с пропускной способности в каждом направлении (дуплекс).
2) 100BASE-SX - в качестве среды передачи используется многомодовое оптическое волокно. Максимальная длина сегмента 400 метров в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном дуплексе.
3) 100BASE-FX - в качестве среды передачи используется как многомодовое так и одномодовое волокно.
В данном стандарте используется длинноволновая часть спектра (1300 нм) передаваемая по двум жилам, одна для приёма (RX) и одна для передачи (TX). Длина сегмента сети может достигать 400 метров (1 310 футов) в полудуплексном режиме (с гарантией обнаружения коллизий) и двух километров (6 600 футов) в полнодуплексном при использовании многомодового волокна. Работа на больших расстояниях возможна при использовании одномодового волокна.
4) 100BASE-FX WDM - в качестве среды передачи используется одномодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в волоконно-оптическом кабеле и мощностью передатчиков. Интерфейсы бывают двух типов, отличаются длиной волны передатчика и маркируются либо цифрами (длина волны) либо одной латинской буквой A(1310) или B(1550). В паре могут работать только парные интерфейсы: с одной стороны передатчик на 1310 нм, а с другой — на 1550 нм.

GE (Gigabit Ethernet) 1 Gbit/s
1) 1000BASE-T - в качестве среды передачи используется витая пара из 8-ми медных проводов 5e. В передачи данных участвуют все 4 пары, скорость передачи данных - 250 Mbit/s по каждой паре. Максимальная длина сегмента 100 м.
2) 1000BASE-X - общий термин для описания протоколов, использующих оптоволокно, в качестве среды передачи.
3) 1000BASE-SX - используется многомодовое волокно. Максимальная длина до 550метров, без повторителя.
4) 1000BASE-LX - используется одномодовое волокно. Максимальная длина до 5км, без повторителя.
5) 1000BASE-LH (Long Haul) - используется одномодовое волокно. максимальная длина до 100км, без повторителя.

Новый стандарт Ethernet 10GE (10 Gigabit Ethernet)
1) 10GBASE-T - передача по экранированной витой паре, максимальное расстояние до 100м.
2) 10GBASE-LR и 10GBASE-ER - стандарты поддерживают расстояния от 10 до 40 км.

E1
E1 - это синхронный протокол передачи данных, используемый для передачи голосовой информации или данных, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции.
E1 состоит из 32 каналов (time slot), объединенных в один фрейм, каждый тайм слот содержит 64 Kbit, 30 из них используется для передачи данных или голоса, нулевой используется для синхронизации (содержит кодовые слова, по которым принимающее оборудование определяет начало фрейма), 16-й описывает данные, содержащиеся в оставшихся 30 тайм слотах.
Скорость передачи данных 2048 кбит/c, используемая схема кодирования - HDB3 (двуполярная высокоплотная схема), в качестве среды передачи используются коаксиальный кабель или витая пара (75 или 100 - 120 Ом соответственно). T1 - это американский аналог E1. Фрейм состоит из 24-х тайм слотов, каждый тайм слот содержит 64 Kbit, соответственно скорость передачи составляет 1536 Kbit/s

E&M
Интерфейс E&M (Ear&Mouth или Earth&Magnet) используется для передачи аналоговых сигналов (голоса). Существует две его разновидности: (2-проводная и 4-проводная).


F
FXS и FXO

FXS
и FXO — это названия портов, к которым подключаются аналоговые телефонные линии ТФОП (также известные под названием «телефонные сети общего пользования»).
Интерфейс FXS — порт, который дает возможность подключения абонента к аналоговой телефонной линии. Другими словами «розетка в стене» выдает сигнал станции, обеспечивает батарейное питание линии и напряжение, необходимое для звонка.
Интерфейс FXO — разъем, в который включается аналоговая телефонная линия. Это разъем на телефонном или факсимильном аппарате или разъем / разъемы на аналоговой мини-АТС. Такой порт имеет индикацию состояния трубка снята / трубка на телефоне (замыкание цепи). Так как порты (разъемы) являются частью устройства, например, телефона или факса, такое устройство часто называют «устройством FXO» или «аналоговым устройством».


G
GEPON

Технология GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) является одной из разновидностей технологии пассивных оптических сетей PON и одним из самых современных вариантов строительства сетей связи, обеспечивающим высокую скорость передачи информации (до 1,25 Гбит/с). Основное преимущество технологии GEPON заключается в том, что она позволяет оптимально использовать волоконно-оптический ресурс кабеля. Например, для подключения 64 абонентов в радиусе 20 км достаточно задействовать всего один волоконно-оптический сегмент.


L
L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol — протокол туннелирования второго уровня — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. L2TP не обеспечивает шифрование и конфиденциальность сам по себе, он опирается на инкапсулируемый протокол для обеспечения конфиденциальности.

Несмотря на то, что L2TP действует наподобие протокола Канального уровня модели OSI, на самом деле он является протоколом Сеансового уровня и использует зарегистрированный UDP-порт 1701.


M
MSTP
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) является наиболее современной стандартной реализацией STP, учитывающей все достоинства и недостатки предыдущих решений. Описана в стандарте IEEE 802.1s (впоследствии включен в 802.1Q-2003). В отличие от PVST+, в котором число экземпляров связующего дерева (spanning tree) равно числу виртуальных сетей, MSTP предполагает конфигурацию необходимого количества экземпляров вне зависимости от числа виртуальных сетей (VLAN) на коммутаторе. В один экземпляр MST могут входить несколько виртуальных сетей. Однако, все коммутаторы, участвующие в MST, должны иметь одинаково сконфигурированные группы VLAN (MST instances), что ограничивает гибкость при изменении конфигурации сети.


P
PCM
Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ, англ. Pulse Code Modulation, PCM) используется для оцифровки аналоговых сигналов. Практически все виды аналоговых данных (видео, голос, музыка, данные телеметрии, виртуальные миры) допускают применение ИКМ. Чтобы получить на входе канала связи (передающий конец) ИКМ-сигнал из аналогового, мгновенное значение аналогового сигнала измеряется через равные промежутки времени. Количество оцифрованных значений в секунду (или скорость оцифровки, частота дискретизации) должно быть не ниже 2-кратной максимальной частоты в спектре аналогового сигнала (по теореме Котельникова). Мгновенное измеренное значение аналогового сигнала округляется до ближайшего уровня из нескольких заранее определённых значений. Этот процесс называется квантованием, а количество уровней всегда берётся кратным степени двойки, например, 8, 16, 32 или 64. Номер уровня может быть соответственно представлен 3, 4, 5 или 6 битами. Таким образом, на выходе модулятора получается набор битов (0 и 1).

PDH
Плезиохронная цифровая иерархия (PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy) — цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). В отличие от более поздней SDH, для PDH характерно поэтапное мультиплексирование потоков, так как потоки более высокого уровня собираются методом чередования бит. Например, чтобы вставить первичный поток в третичный, необходимо сначала демультиплексировать третичный до вторичных, затем вторичный до первичных, и только после этого будет возможность произвести сборку потоков заново.

PON
PON (пассивные оптические сети) — это семейство быстро развивающихся, наиболее перспективных технологий широкополосного мультисервисного доступа по оптическому волокну. Суть технологии PON вытекает из ее названия и состоит в том, что ее распределительная сеть строится без использования активных компонентов: разветвление оптического сигнала в одноволоконной оптической линии связи осуществляется с помощью пассивных разветвителей оптической мощности — сплиттеров.


R
RSTP

Rapid spanning tree protocol, быстрый протокол разворачивающегося дерева, он же IEEE 802.1W-2001 и IEEE 802.1D-2004— версия протокола STP c ускоренной рекофигурацией дерева, использующегося для исключения петель (исключения дублирующих маршрутов) в соединениях коммутаторов Ethernet с дублирующими линиями. По сравнению с STP уменьшилось время построения топологии, а также время восстановления работоспособности сети.

Принцип работы в общих чертах похож на STP: выбирается корневой коммутатор (англ. root switch), к которому, каждый из участвующих в построении дерева коммутатор, ищет кратчайший маршрут (с учётом пропускной способности канала) через соседние коммутаторы (или напрямую). Линии, не попавшие в маршрут переводятся в режим ожидания и не используются для передачи данных пока работают основные линии. В случае выхода из строя основных линий, ожидающие линии используются для построения альтернативной топологии, после чего одна из линий становится активной, а остальные продолжают находиться в режиме ожидания.

RS-232
Recommended Standard 232 — в телекоммуникациях, стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных данных между терминалом (англ. Data Terminal Equipment, DTE) и коммуникационным устройством (англ. Data Communications Equipment, DCE).
Чаще всего используется для подключения консолей, например в Cisco, Raisecom. На ПК подключается в COM-порт компьютера.
RS-232 — интерфейс передачи информации между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров. Информация передается по проводам цифровым сигналом с двумя уровнями напряжения. Логическому "0" соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической "1" отрицательное (от -5 до -15 В для передатчика). Асинхронная передача данных осуществляется с фиксированной скоростью при самосинхронизации фронтом стартового бита.

RS-422

ANSI/TIA/EIA-422-B (бывш. RS-422) — американский стандарт, его международный эквивалент ITU-T Recommendation V.11 (он же X.27). Этот технический стандарт обеспечивает сбалансированную или дифференциальную однонаправленную нереверсируемую передачу данных по терминированным или нетерминированным линиям, с возможностью соединения «точка-точка» или для многоабонентской доставки сообщений.
В отличие от RS-485, которая обеспечивает многоточечную структуру, EIA-422/V.11 не позволяет иметь несколько отправителей, но позволяет иметь несколько получателей.

Достоинством стандарта является скорость передачи данных до 10 мегабод для 12-метрового кабеля. Хотя спецификация стандарта и не устанавливает верхней границы, в ней приведён график затухания сигнала с ростом длины кабеля. График обрывается на 10 Мбит/с.

RS-485
Протокол связи RS-485 является наиболее широко используемым промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансированную линию передачи. Протокол поддерживает многоточечные соединения, обеспечивая создание сетей с количеством узлов до 32 и передачу на расстояние до 1200 м. Использование повторителей RS-485 позволяет увеличить расстояние передачи еще на 1200 м или добавить еще 32 узла. Стандарт RS-485 поддерживает полудуплексную связь. Для передачи и приема данных достаточно одной скрученной пары проводников.


S
SDH
Синхронная Цифровая Иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy) — это технология транспортных телекоммуникационных сетей. Стандарты СЦИ определяют характеристики цифровых сигналов, включая структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, иерархию цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов и т. д.
Стандартизация интерфейсов определяет возможность соединения различного оборудования от разных производителей. Система SDH обеспечивает универсальные стандарты для сетевых узловых интерфейсов, включая стандарты на уровне цифровых скоростей, структуру фрейма, метод мультиплексирования, линейные интерфейсы, мониторинг и управление. Поэтому SDH оборудование от разных производителей может легко соединяться и устанавливаться в одной линии, что наилучшим образом демонстрирует системную совместимость.
Вся информация в системе SDH передается в контейнерах. Контейнер представляет собой структурированные данные, передаваемые в системе. Если система PDH генерирует трафик, который нужно передать по системе SDH, то данные SDH сначала структурируются в контейнеры, а затем к контейнеру добавляется заголовок и указатели, в результате образуется синхронный транспортный модуль STM-1. По сети контейнеры STM-1 передаются в системе SDH разных уровней (STM-n), но во всех случаях раз сформированный STM-1 может только складываться с другим транспортным модулем, т.е. имеет место мультиплексирование транспортных модулей.

SHDSL
SHDSL - Это xDSL технология, поддерживает симметричную, дуплексную передачу сигнала, в качестве среды передачи используется медная пара. SHDSL позволяет управлять скоростью соединения с шагом 8 Kbit / s , это дает возможность использовать SHDSl на линиях с самым разным качеством и на разных расстояниях. Скорость передачи данных от 192 Kbit/s, до 2.3 Mbit/s (по одной паре), от 386 Kbit/s, до 4.6 Mbit/s (по двум парам), при использовании метода кодирования TC-PAM128, стало возможным достичь скоростей 15,2 Mbit/s (по одной паре) и 30.4 Mbit/s (по двум парам). Однако, варианты, использующие одну пару проводников более экономичны и надежны. При максимальной скорости передачи SHDSL можно использовать на расстояниях до 3.5 км, а при минимальной скорости свыше 6-ти км.

SHDSL bis
SHDSL bis (SHDSL(bis) SHDSL.bis) - это расширение рекомендаций SHDSL ITU-T и ETSI, описывающих симметричное  соединение DSL. SHDSL.bis оборудование использует TCPAM-16 и TCPAM-32 (в режиме G.SHDSL.bis) модуляцию, что  позволяет повысить скорости передачи информации до 5696 Kbps  (двухпроводная модель SHDSL.bis    модема/маршрутизатора) и до 11.392Mbps  (четырехпроводная модель SHDSL.bis модема/маршрутизатора), а также  снизить уровень шумов. Основным преимуществом версии G.SHDSL.bis является работа на скорости до 5,67 Мбит/с по одной паре. Скорость может поддерживаться на расстояниях более двух километров. В целом более высокая по сравнению с SHDSL производительность обеспечивается на дальности до четырех километров.

STM
Синхронный транспортный модуль STM (Synchronous Transport Module) — основной формат сигнала или единицы данных в SDH, используемый для передачи данных по оптическим (реже электрическим или радиорелейным) сетям. Скорость STM-1 составляет 155,52 Мбит/с. Модули группируются по 4 в более крупные, 4 модуля STM-1 в один модуль STM-4, 4xSTM-4 в один STM-16 и т. д.
Модули разделяются по уровням. В системе SDH известны следующие уровни: STM-1 — синхронный транспортный модуль первого уровня, имеет скорость 155,52 Мбит/с. Этот модуль является основой системы SDH. Путем мультиплексирования нескольких модулей STM-1 получаются модули более высоких уровней. STM-4 — синхронный транспортный модуль четвёртого уровня, имеет скорость 622,08 Мбит/с. В рекомендациях ITU определен модуль STM-N — синхронный транспортный модуль уровня N, где N=1, 4, 16, 256, с соответствующим этим коэффициентам увеличением скорости. В России на радиорелейных линиях применяется STM-0 — синхронный транспортный модуль нулевого уровня. Он имеет скорость 51,84 Мбит/с и не входит в иерархию SDH.

STP

Spanning Tree Protocol — сетевой протокол, работающий на втором уровне модели OSI. Основан на одноимённом алгоритме, который разработала Радья Перлман (англ. Radia Perlman).

Основной задачей STP является приведение сети Ethernet с множественными связями к древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Происходит это путём автоматического блокирования избыточных в данный момент связей для полной связности портов. Протокол описан в стандарте IEEE 802.1D.


T
TDM over IP

TDMoIP — технология передачи каналов с временным уплотнением (Е1) через сети с коммутацией пакетов. TDMoIP позволяет сократить операционные и капитальные издержки за счет прозрачной передачи голоса, видео и данных по сетям IP/Ethernet/MPLS. Технология была разработана и запатентована компанией RAD Data Communications патент США №6731649. Суть технологии TDM over IP: эмуляция традиционных каналов TDM (E1, T1, E3 или T3) в сетях IP. Стандартная реализация технологии TDMoIP предполагает инкапсуляцию каждого фрейма E1 в IP-пакет путем добавления к содержимому соответствующего заголовка. Поскольку биты/байты синхронизации не включаются в пакет, «полезная нагрузка» фрейма составляет 31 байт. Системы TDMoIP всегда обеспечивают прозрачную пересылку фреймов TDM, не пытаясь изменить временные интервалы, каналы сигнализации или передаваемую информацию. Поэтому их можно использовать для транспортировки по IP любого трафика TDM, даже если часть исходных каналов занята под данные или, к примеру, поток E1 представляет собой неструктурированный поток бит. Технология TDMoIP применима и для услуг Fractional E1: в этом случае для снижения объема трафика в IP-пакет включаются специальные информационные байты. Сохранность передаваемой информации TDM гарантирует прозрачность всего тракта для сигналов синхронизации. Устройства TDMoIP поддерживают различные протоколы сигнализации, включая CCS (SS7, ISDN PRI, QSIG) и CAS (DTMF, R2/MFC).


V
VLAN
Virtual Local Area Network — виртуальная локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств.

V.35
V.35 Это синхронный протокол, работающий на физическом уровне модели OSI, скорость передачи составляет 64 Kbit/s - 2Mbit/s, стандартизированный ITU-T (International Telecommunication Union). Обычно используется в устройствах DTE и DCE.


W
WDM
Спектральное уплотнение каналов (англ. Wavelength-division multiplexing, WDM, буквально мультиплексирование с разделением по длине волны) — технология, позволяющая одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах.
Технология WDM позволяет существенно увеличить пропускную способность канала (к 2003 году достигнута скорость 10,72 Тбит/с, а к 2009 — 15,5 Тбит/с), причем она позволяет использовать уже проложенные волоконно-оптические линии. Благодаря WDM удается организовать двустороннюю многоканальную передачу трафика по одному волокну (в обычных линиях используется пара волокон — для передачи в прямом и обратном направлениях).