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samedi 20 avril 2013

Qu'est-ce qu'une commande de liaison de données synchrone (SDLC)?

La commande de liaison de données synchrone (SDLC) est un protocole qui permet la transmission de données à travers deux couches de ce qu'on appelle l'architecture réseau de systèmes (SNA). SNA a été développé par IBM  dans les années 1970 comme une solution à l'échelle de réseau étendu (WAN) pour les utilisateurs d’IBM  des ordinateurs centraux, le matériel de mise en réseau et les terminaux distants. En comparaison, le SNA est un peu comme l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) du modèle utilisé dans le protocole Internet (IP) en réseau, où les opérations de mise en réseau sont séparées en couches, chacun responsable d'un aspect de la communication en réseau. Bien que similaire dans son concept, les couches de SNA ne sont pas compatibles avec les couches du modèle OSI.

Dans les premiers jours de communications informatiques en réseau, les compagnies de téléphone ne sont pas autorisées à fournir des services de traitement informatique, de sorte que les réseaux ont dû être mis en place via des lignes louées privées. Un utilisateur louerait une ligne de la compagnie de téléphone et ensuite mettre en place son matériel informatique de réseau à travers cette ligne dédiée. Avec une telle connexion fiable, le protocole de contrôle de liaison de données synchrone de la SNA a su gérer chaque ligne et de fournir un réseau de communication de données entre les systèmes informatiques des utilisateurs. Comme un protocole propriétaire, SDLC a été ajouté aux modems et des systèmes informatiques développés par IBM  qui composent un environnement SNA. Plus tard, IBM  a partagé le concept de contrôle de liaison de données synchrone avec les organismes de normalisation qui a ensuite développé le contrôle de la liaison de données à haut niveau (HDLC) protocole que d'autres fournisseurs de matériel ont commencé à utiliser.

Le protocole de contrôle de liaison de données synchrone a été le premier de son genre à fournir des transmissions fondées sur des octets qui sont responsables de l'identification de chaque trame de données envoyées. En SDLC, la transmission de données est divisée en trames qui sont diffusés sur la connexion. Chaque cadre contient non seulement les données envoyées, mais aussi une série d'octets qui transportent l'information sur l'adresse la trame est envoyée à, comment organiser tous les cadres dans le bon ordre, et la capacité du système à vérifier l' cadre pour les erreurs qui ont pu se produire au cours de son voyage.

Les premiers et derniers octets de la trame SDLC sont appelés drapeaux, qui sont essentiellement l'enveloppe du bâti, indiquant le début et la fin. L'octet suivant ou deux représentent l'adresse. Les octets de contrôle, qui peuvent avoir des fins multiples en fonction du type de trame étant transmise, suivez l'adresse et peut gérer le séquençage des cadres, la cessation des transmissions, la vérification de l'état, bureaux, etc. La charge utile de données suit les octets de contrôle, et après les données, mais avant le fanion de fermeture, il ya quelques octets utilisés pour la vérification de séquence redondante.

Un environnement SNA à l'aide de contrôle de liaison de données synchrone est assez simple, où chaque nœud du réseau est identifié comme étant le principal ou secondaire. Les nœuds primaires sont les plus susceptibles d'un ordinateur central, tandis que les secondaires sont des terminaux de communication avec l'ordinateur central. Pourtant, un réseau fonctionnant sous SDLC est capable de plusieurs types de topologies.

Dans une configuration point à point, il n'y a que deux ordinateurs communiquant entre eux: un seul mainframe primaire et secondaire d'un terminal unique. Avec multipoint, cependant, le mainframe est responsable de n'importe quel nombre de bornes secondaires. Une autre topologie est la configuration de boucle, où l'unité centrale agit comme quelque chose d'un premier point dans un cercle où il passe cadres à travers la boucle via seulement la première ou la dernière borne dans le cercle. Il y a donc quelque chose appelé le centre feu vert méthode qui attribue un canal sortant de l'ordinateur central et un canal entrant aux bornes.