Протоколы передачи данных
Прикладной
уровень
Обеспечивает
взаимодействие
сети и
приложений
пользователя
HTTP, gopher,
Telnet, DNS,
SMTP, SNMP,
CMIP, FTP, TFTP,
SSH, IRC, AIM,
NFS, NNTP, NTP,
SNTP, XMPP,
FTAM, APPC,
X.400, X.500, AFP,
LDAP, SIP, ITMS,
Modbus TCP,
BACnet IP, IMAP,
POP3, SMB,
MFTP, BitTorrent,
eD2k, PROFIBUS.
Представитель
ский уровень
Уровень
представлени
я данных
HTTP, ASN.1,
XML-RPC,
TDI, XDR,
SNMP, FTP,
Telnet, SMTP,
NCP, AFP.
Сеансовый
уровень
Управляет созданием/
завершением сеанса
связи, обменом
информацией,
синхронизацией задач,
определением права на
передачу данных и
поддержанием сеанса в
периоды неактивности
приложений.
Синхронизация передачи
обеспечивается
помещением в поток
данных контрольных
точек, начиная с которых
возобновляется процесс
при нарушении
взаимодействия
.
ASP, ADSP, DLC, Named
Pipes, NBT, NetBIOS,
NWLink, Printer Access
Protocol, Zone Information
Protocol, SSL, TLS, SOCKS
Транспортный
уровень
Организует
доставку
данных без
ошибок,
потерь и
дублирования
в той
последовател
ьности, как
они были
переданы
TCP, UDP,
NetBEUI, AEP,
ATP, IL, NBP,
RTMP, SMB,
SPX, SCTP,
DCCP, RTP,
TFTP.
Сетевой
уровень
Отвечает за
трансляцию
логических
адресов и имён
в физические,
за определение
кратчайших
маршрутов,
коммутацию и
маршрутизаци
ю, за
отслеживание
неполадок и
заторов в сети.
Используемые
протоколы: IP,
IPv6, ICMP,
IGMP, IPX,
NWLink,
NetBEUI, DDP,
IPSec, ARP,
RARP, DHCP,
BootP, SKIP,
RIP.
Физичесикй
уровень
Осуществляет
передачу
электрических или
оптических
сигналов в кабель
или в радиоэфир и,
соответственно, их
приём и
преобразование в
биты данных в
соответствии с
методами
кодирования
цифровых сигналов.
Используемые
протоколы: RS-232,
RS-422, RS-423, RS-
449, RS-485, ITU-T,
xDSL, ISDN, T1, E1,
10BASE-T, 10BASE2,
10BASE5, 100BASE-
T, 1000BASE-T,
1000BASE-TX,
1000BASE-SX.
Рисунок. Общая классификация существующих протоколов передачи данных
Таблица. Сравнительная характеристика сетевых протоколов передачи данных
Название протокола Уровень уязвимости
Реальные и потенциальные опасности
Протокол HTTP
Высокий
Вредоносное ПО, файлы Cookies
Протокол HTTPS
Средний
Вредоносные файлы
FTP-протокол
Высокий
Вредоносное ПО (под видом сервера может
выступить злоумышленник)
Протокол SMTP
Высокий
Вредоносная электронная почта
Протокол TCP
Средний
Вредоносное ПО
Протокол IP
Средний
Вредоносное ПО
Как видно из результатов таблицы ни один из протоколов не обладает даже низким
порогом уязвимости. Безусловно, в таблице представлены не все существующие протоколы,
но ввиду ограниченности рамками объема работы, можно сказать, что и другие протоколы
передачи данных не отвечают необходимому уровню безопасности.
Таким образом, в рамках настоящего исследования был рассмотрен феномен
киберфизических систем и близкий ему феномен Интернета вещей. Определен генезис
дефиниций киберфизическая система и протокол передачи данных. Проведен обзор
Альманах научных работ молодых ученых
XLVII научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. Том 1
48
протоколов передачи данных, и представлена сравнительная характеристика сетевых
протоколов, исходя из позиции уязвимости. В результате работы можно сделать следующий
вывод: киберфизические системы остро нуждаются в разработке нового протокола передачи
данных, отражающего все принципы безопасной работы этой системы в целом [3, 4].
Do'stlaringiz bilan baham: |