![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Раздел: Документация
0 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 127 Идентификатор зоны {3 бита) Идентификатор региона/сети {8 бит) Идентификатор пункта сигнализации (3 бита) К Код сигнализации региона/сети ![]() Код международного пункта сигнализации (ISP) ![]() Нумерация телеграмм, которые передаются по международным линиям, зависит от применяемого вида передачи. Эта нумерация носит технологический характер. Вторая строка заголовка — контрольная строка — содержит индекс назначения (определяемый по специальным спискам индексов), индекс приоритета и тарифа, индекс пункта подачи, опознавательную группу клиента. Третья строка, которая называется строкой заголовка, содержит адресную часть, которая состоит из служебных отметок и адреса телеграммы. Адрес должен содержать все указания, необходимые для вручения телеграммы адресату без розыска и наведения справок. Многие годы важнейшей международной сетью передачи данных была сеть Телекс. Эта сеть позволяет со скоростью 50 бод связываться между собой абонентам из разных стран. Нумерация в этой сети также регламентировалась МСЭ. Естественно, что при появлении сетей связи общего пользования со значительно большей скоростью передачи информации эта сеть практически утратила свое значение40. Начиная с середины 70-х годов, МСЭ выпустил несколько рекомендаций, посвященных сетям передачи данных общего пользования с коммутацией пакетов. В 1976 г. принята Рекомендация Х.25. Сегодня сети по протоколу Х.25 заменяются новыми технологиями, но можно с полным основанием назвать эти сети предтечей совре- 40 Список телексных кодов назначения в настоящее время еще действует, хотя с 1999 года он находится в «застывшем» состоянии менных сетей передачи данных общего пользования. Нумерация (адресация) глобальных сетей передачи данных общего пользования определена Рекомендацией Х.121. Номер представляет собой последовательность десятичных цифр, однозначно идентифицирующий конкретное устройство передачи данных. При создании системы нумерации учитывалось, что она должна обеспечить возможность взаимодействия сетей передачи данных общего пользования с сетями ЦСИС. Предполагалось, что нумерация по Рекомендации Х.121 будет служить длительный срок. Однако в последние годы на первый план вышла нумерация в сети Интернет, т.к. эта сеть практически вытеснила другие сети передачи данных. Нумерация в сетях ATM регламентируется Рекомендацией МСЭ I.320, описывающей протоколы ISDN. Руководствуясь этой Рекомендацией, ATM-Форум разработал и утвердил большое количество спецификаций, в том числе, связанных с нумерацией. Ниже мы остановимся на глобальной ATM-адресации (AESA), разработанной АТМ-Форумом. Для передачи электронной почты существует два основных стандарта: стандарт МСЭ по Рекомендации Х.400 и стандарт Интернет (протокол SMTP), однако стандарт Интернет сегодня практически вытеснил стандарт МСЭ. Остановимся теперь на системе нумерации в IP-ориентированных сетях электросвязи общего пользования. IP-протокол предусматривает наличие адресов хостов отправителя и получателя пакетов. В системе нумерации, реализованной в этом протоколе, для идентификации хостов были приняты числовые адреса, удобные для компьютерной обработки. Далее мы будем называть их IP адресами, а для самой системы нумерации будем применять выражение «система адресации», считая их идентичными. В версии 4 Интернет-протокола (IPv4) используются 32-разрядные двоичные адреса. Каждый компонент адреса представляется одним октетом, т.е. 8-разрядным двоичным числом. Всего может существовать не более 4 миллиардов 294 миллионов 967 тысяч 296 возможных адресов (2 в 32-й степени). Но даже такая огромная цифра оказалась недостаточной, и разработчики Интернета предлагают новую версию Интернет-протокола — IPv6. Далее эта версия будет рассмотрена более подробно, но пока отметим, что вместо 32 разрядов в ней используется 128 разрядов, что обеспечивает практически неограниченный объем ресурсов нумерации. Однако удобная для машинной обработки двоичная форма не очень привычна для пользователей, поэтому IP-адреса версии 4 записываются в виде четырех десятичных цифр, разделенных точками. Такая запись называется десятичной записью с точечным разделением. Для адресов версии 6 выбрана шестнадцатеричная запись с разделением двоеточиями. Для удобства понимания принципов построения номеров приведем краткие сведения о различных системах счисления и преобразовании чисел из одной системы в другую. В десятичной системе счисления используются 10 цифр (0 — 9). Крайняя правая цифра означает число единиц, следующая цифра — число десятков, третья — число сотен и т.д. По своей значимости каждая цифра превышает в 10 раз цифру, стоящую справа от нее. В двоичной системе счисления применяются только две цифры — 0 и 1. Значения, представляемые этими цифрами, зависят от их позиций в числе. Крайняя правая позиция представляет собой число 1 (в десятичной системе счисления), следующая за ней — 2, следующая за ней слева -4, четвертая — 8 и т.д. Таким образом, в двоичной системе счисления каждая позиция (справа налево) представляет собой степень числа 2. Шестнадцатеричная система счисления использует цифры 0 — 9 и буквы A,B,C,D,E,F. В этой системе по своей значимости каждая цифра превышает предыдущую цифру в 16 раз. В общем случае, если в основании системы лежит число d, то любое число N в этой системе счисления можно представить в виде: N = andn + ап.п 1+ ....+ a2d2+ a1d1 + а0. Коэффициенты а0, а1 ... ап могут принимать любые значения в данной системе счисления (меньше d). Десятичное представление двоичного числа вычисляется суммированием десятичных эквивалентов по всем позициям (разрядам) двоичного числа, которые содержат единицы. Поскольку в IPv4 компонента адреса представляется 8-разрядным двоичным числом, покажем связь между двоичным и десятичным представлением октетов на примере двоичного числа 11001101 (таблица 17). 0 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 127 |