Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

16 страниц

Содержит:

a) описание соглашений по адресации локальных вычислительных сетей (ЛВС) по ГОСТ 28907;

b) рассмотрение способов присвоения новых адресов управления логическим звеном (УЛЗ) и

с) регистрацию в форме таблиц назначенных использований значений адресов УЛЗ.

Стандарт предназначен для разработчиков ЛВС с целью оценки значения или значений адресов УЛЗ, которые были назначены для использования в конкретных ситуациях. В предмет рассмотрения настоящего стандарта не входит выдача архитектурных оценок относительно записей, которые идентифицированы конкретным(и) значением(ями) адреса(ов).

 Скачать PDF

Оглавление

Введение

1 Назначение

2 Нормативные ссылки

3 Сокращения

4 Общие положения

     4.1 Функции адресов УЛЗ

     4.2 Двоичное и шестнадцатеричное представления адресов УЛЗ

     4.3 Нулевой адрес

     4.4 Глобальный адрес

     4.5 Адрес, используемый в сочетании с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9577

     4.6 Адрес, используемый в сочетании с ПДП

5 Незарезервированные адреса

6 Зарезервированные адреса

7 Процедуры присвоения зарезервированных адресов

     7.1 Общие положения

     7.2 Конкретные процедуры

8 Присвоение адресов УЛЗ

Приложение А Общий формат адресов по ГОСТ 28907-91

Приложение В Протокол доступа к подсети (ПДП) по IEEE Std 802

Приложение С Руководство по запросу значений адресов УЛЗ

Приложение D Библиография

 

16 страниц

Дата введения01.01.1999
Добавлен в базу01.09.2013
Актуализация01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

Организации:

14.05.1998УтвержденГосстандарт России206
РазработанМНИЦ ГК РФ по связи и информатизации
ИзданИПК Издательство стандартов1998 г.

Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. The structure and coding of logical link control addresses in local area networks

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

СТРУКТУРА И КОДИРОВАНИЕ АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ В ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

СЕТЯХ

1-98/99


Ихшние официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Московским научно-исследовательским центром (МНИЦ) Государственного Комитета Российской Федерации по связи и информатизации

ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии*

2    ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14 мая 1998 г. № 206

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО/МЭК 10178—92 «Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Структура и кодирование адресов упраатения логическим звеном в локальных вычислительных сетях*

3    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©И ПК Издательство стандартов, 1998

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178-98

Содержание

Введение ................................................ IV

1    Назначение.............................................. 1

2    Нормативные ссылки......................................... I

3    Сокращении.............................................. 1

4    Общие положения........................................... 2

4.1    Функции адресов УЛЗ...................................... 2

4.2    Двоичное и шестнадцатеричное представления адресов УЛЗ................. 2

4.3    Нулевой адрес........................................... 3

4.4    Глобальный адрес......................................... 3

4.5    Адрес, используемый в сочетании с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9577 ................ 3

4.6    Адрес, используемый в сочетании с ГЩП........................... 3

5    Незарезервированные адреса..................................... 3

6    Зарезервированные адреса...................................... 4

7    Процедуры присвоения зарезервированных адресов........................ 4

7.1    Общие положения........................................ 4

7.2    Конкретные процедуры..................................... 4

8    Присвоение адресов УЛЗ....................................... 5

Приложение А Общий формат адресов по ГОСТ 28907-9!..................... 9

Приложение В. Протокол доступа к подсети (ГЩП) по IEEE Std 802 ............... 9

Приложение С. Руководство по запросу значений адресов УЛЗ................... 10

Приложение D. Библиография..................................... II

III

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178-98

Введение

Стандарты по ЛВС в общем случае охватывают физический уровень, подуровень управления доступом к среде (УДС) и подуровень управления логическим звеном (УЛЗ). В терминологии ВОС подуровни УДС и УЛЗ рассматриваются как подуровни уровня звена данных ВОС. Оба подуровня УДС и УЛЗ содержат поля адресации.

Настоящий стандарт содержит описание адресов УЛЗ вместе с перечнем их значений, используемых на момент публикации стандарта.

Адресное пространство в УЛЗ ограничено, и как таковое оно рассматривается как обладающее бедными ресурсами. Поэтому целесообразно расходовать эти ресурсы разумно и рационально. В этом отношении настоящий стандарт содержит некоторые положения, которые могут использоваться при установлении ассоциации между конкретным значением адреса УЛЗ и его использованием. Эти положения должны быть достаточно широки, чтобы позволить регистрацию многообразных использований адресов УЛЗ, и достаточно ограничены, чтобы значения адресов нельзя было назначать произвольно.

IV

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178—98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная технология

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЙ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

Структура и кодирование адресов управления логическим тесном к локальных вычислительных сетях

Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. The structure and coding of logical link control addresses in local area networks

Дата введения 1999—01—01

1    НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт содержит:

a)    описание соглашений по адресации ЛВС по ГОСТ 28907;

b)    рассмотрение способов присвоения новых адресов УЛЗ и

c)    регистрацию в форме таблиц назначенных использований значений адресов УЛЗ. Стандарт предназначен для разработчиков ЛВС с целью оценки значения или значений адресов УЛЗ, которые были назначены для использования в конкретных ситуациях.

В предмет рассмотрения настоящего стандарта не входит выдача архитектурных оценок относительно записей, которые идентифицированы конкретным(и) значением(ями) адреса(ов).

2    НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт содержит ссылки на следующие документы:

ГОСТ 28907-91 (ИСО 8802-2—89) Системы обработки информации. Локальные вычислительные сети. Часть 2. Упраатенне логическим звеном.

ИСО/МЭК ТО 9577—93* Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Идентификация протоколов сетевого уровня

3    СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ПДУП — пункт доступа к услугам получателя;

УЛЗ — упраатенне логическим звеном;

ПБД — протокольный блок данных;

ПДУ — пункт доступа к услугам;

ПДП — пункт доступа к подсети;

ПДУО — пункт доступа к услугам отправителя;

ПДУП — пункт доступа к услугам получателя;

ПДУЗ — пункт доступа к услугам звена данных;

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт радиоинженеров no электротехнике и электронике)

• Оригиналы стандартов и проектов ИСО/МЭК — во ВНИИКИ Госстандарта России.

I

Мианис официальное

2-1065

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1    Фхнкции адресов УЛЗ

Протокольные блоки данных (ПБД) подуровня УЛЗ содержат адресную информацию. Эта информация состоит из двух полей: «пункт доступа к услугам получателя* (ПДУП) и «пункт доступа к услугам отправителя* (ПДУО). Каждое из этих полей имеет длину 8 битов и состоит из двух компонентов.

Компонентами поля ПДУП являются бит «определитель типа адреса» и семь битов фактического адреса. Бит «определитель типа адреса» в значении 0 указывает, что фактический адрес является индивидуальным адресом, а в значении I — групповым адресом. В настоящем стандарте каждый из этих двух типов адреса рассматривается и регистрируется по отдельности.

Компонентами поля ПДУО являются бит «идентификатор команды/ответа» и семь битов фактического адреса. Фактический адрес в поле ПДУО всегда является индивидуальным адресом.

В таблице I зарегистрированы значения индивидуальных адресов, которые относятся к фактическим адресам ПДУП и ПДУО. В таблице 2 зарегистрированы групповые фактические адреса.

В общем случае индивидуальный адрес идентифицирует протокол или совокупность протоколов следующего вышерасположенного уровня. В функциональной среде ВОС следующим вышерас-положенным уровнем является сетевой. В среде не-ВОС следующий вышсрасположеиный уровень зависит от архитектуры.

Из этого общего правила имеется несколько исключений, которые рассматриваются ниже.

Примечания

1    Формат адресов УЛЗ определен в ГОСТ 28907. Эта информация повторена в приложении А.

2    Значение индивиду&тьного фактического адреса нс обязательно должно иметь какое-то определенное взаимоотношение с групповым адресом того же значении фактического адреса.

4.2    Двоичное и шестнадцатеричное представления а,фесов УЛЗ

4.2.(Двоичное представление

Семибитовое значение фактического адреса УЛЗ передается в восьмибитовых полях ПДУП/ПДУО и. следовательно, может быть представлено в виде последовательности восьми двоичных цифр. Наименее значащая цифр;» изображается слева и значимость цифр возрастает слева направо. Наименее значащая цифра представляет бит «определитель типа адреса* пазя «адрес ПДУП» и бит «идентификатор команды/ответа* поля «адрес ПДУО». как показано на рисунке А.1.

Ниже приведены два примера разрешенных двоичных представлений индивидуального фактического адреса:

0111 1011 ZIII 1011

а также пример разрешенного двоичного представления группового фактического адреса:

1101 0101

4.2.2    Шестнадцатеричное представление

Восьмибитовое двоичное представление значения фактического адреса может быть преобразовано в две шестнадцатеричные цифры закодированного значения однооктетного поля адреса, где наименее значащий бит устанавливается в 0 в случае индивидуального адреса и в I — в случае группового адреса.

Ниже приведен пример разрешенного шестнадцатеричного представления индивидуального фактического адреса, описанного в 4.2.1 (ZI11 1011):

DE/DF

4.2.3    Последовательность передачи битов

Последовательность передачи битов других компонентов однооктетного поля адреса любым конкретным подуровнем УДС не входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта, который описывает значения адресов УЛЗ с точки зрения значимости отдельных битов.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178-98

4.3    Нулевой адрес

4.3.1    Ф у н к и н я нулевого адреса

Нулевой адрес УЛЗ устанавливает логический объект УЛЗ, связанный с ннжерасположснным ПДУ УДС. Нулевой адрес не идентифицирует никаких протоколов вышсрасположенных уровней, ни логических объектов диспетчера подуровня УЛЗ.

Нулевой адрес действителен только при использовании в адресных полях Г1БД УДС и ТЕСТ. Использование нулевого адреса (ПДУП ПДУО) определено в ГОСТ 28907.

4.3.2    Определение нулевого адреса

Нулевой адрес (ПДУП и ПДУО) определен в ГОСТ 28907.

Нулевой адрес УЛЗ приведен в таблице I.

4.4    Глобальный адрес

4.4.1    Функция глобального адреса

Глобальный адрес УЛЗ — это адрес, зарезервированный из диапазона групповых адресов (см. таблицу 2) и используемый для идентификации ПДУЗ на станции, идентифицированной адресом УДС.

4.4.2    Определение глобального адреса

Глобальный адрес УЛЗ (ПДУО) определен в ГОСТ 28907. Глобальный адрес УЛЗ приведен в таблице 2.

Пр имсчанис— Глобальный адрес может существовать только как адрес ПДУО. Значение индивидуального фактического адреса ‘III 1111* в поле адресов ПДУП и ПДУО означает другой адрес, и его нс следует путать с глобальным адресом.

4.5    Адрес, используемый в сочетании с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9577

Механизмы, описанные в ИСО/МЭК 9577. — это важная функциональная возможность настоящего стандарта. Они обеспечивают средства самоидентификации стандартизованных протоколов сетевого уровня. Следовательно, для протоколов, входящих в предмет рассмотрения ИСО/МЭК 9577, нс требуется отдельной идентификации при помощи различных значений индивидуальных фактических адресов. Конкретные индивидуальные фактические адреса были присвоены для ИСО/МЭК 9577 и они зарегистрированы в таблице I.

Положения раздела 7 включают указание на то. что при наличии возможности новые протоколы должны быть идентифицированы в ИСО/МЭК 9577.

Может оказаться невозможным во всех случаях идентифицировать протокол, который действует над подуровнем УЛЗ. посредством ИСО/МЭК 9577. В этих случаях может потребоваться логическая увязка такого протокола с другим значением фактического адреса (см. раздел 7).

4.6. Адрес, используемый в сочетании с ПДП

Протоколы частной принадлежности нс квалифицированы для включения в настоящий стандарт и они не пригодны дтя их идентификации в ИСО/МЭК 9577. Чтобы обеспечить возможность использования протоколов частного пользования и частной принадлежности в функциональной среде ЛВС, следует применить метод, определенный в приложении В.

Метод идентификации протоколов частного пользования и частной принадлежности логически увязан с конкретным значением индивидуального фактического адреса, как показано в таблице I.

5 НЕЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ АДРЕСА

Настоящий стандарт определяет диапазон индивидуальных фактических адресов как незарезервированные. Соответствующие адреса ПДУП и ПДУО находятся в диапазоне от 'ZOOO ООО Г до ‘ZOII 1111* включ. (самый левый бит — бит младшей значимости) (см. таблицу I).

Стандарт определяет диапазон групповых фактических адресов как незарезервированные. Соответствующие адреса ПДУП находятся в диапазоне от ’1000 0000’ до '1011 111 Г включ. (самый левый бит — бит младшей значимости) (см. таблицу 2).

Будущие определения незарезервированных адресов нс входят в предмет рассмотрения настоящего стандарта. Они могут использоваться для любой цели, включая идентификацию протоколов, которым были присвоены зарезервированные адреса. Ответственность за управление использованием незарезервированных адресов УЛЗ остается за соответствующим полномочным органом, например разработчиком системы, реализатором шли административным руководителем ЛВС.

3

6    ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ АДРЕСА

Настоящий технический отчет определяет часть диапазона индивидуальных фактических адресов как зарезервированные. Соответствующие адреса ПДУП и ПДУО имеют общий формат 'ZIXX

хххх*.

Эти адреса используются для идентификации протоколов, как описано в 4.1. В таблице I показаны все зарезервированные значения индивидуальных адресов УДЗ.

Настоящий стандарт определяет часть диапазона групповых фактических адресов как зарезервированные. Соответствующие адреса ПДУП имеют общий формат 'I IXX ХХХХ'.

В таблице 2 показаны зарезервированные значения групповых адресов УДЗ.

Для каждого значения в таблице указаны:

1)    организация по стандартизации, ответственная за протокол, и

2)    ссылка на документ, регистрирующий цель, для которой он используется.

Записи указывают значения, зарезервированные для использования в указанном документе. Все другие записи зарезервированы для будущего присвоения.

7    ПРОЦЕДУРЫ ПРИСВОЕНИЯ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ АДРЕСОВ

7.1    Общие положения

Количество зарезервированных адресов УДЗ ограничено и поэтому, прежде чем увязать прото-кат со значением адреса в таблице I, необходим периодический анализ критерия присвоения адресов. Там. где это возможно, учитывается также использование дополнительных механизмов, например по ИСО/МЭК 9577.

7.2    Конкретные процедуры

Необходимость внесения протоколов верхних уровней в таблицу I доводится национальным комитетом-членом до сведения ИСО/МЭК CTKI через подкомитет СТК1/ИК6. Запрос на присвоение адреса УДЗ должен сопровождаться копией стандарта по протоколу.

Для включения в таблицу могут предлагаться протокалы. которые:

i) являются стандартами, опубликованными международно зарегистрированными организациями по стандартизации и

и) подвергаются изменениям только в результате общественного пересмотра, и

iii) обладают широкой областью распространения.

При каждом возможном случае протокалы сетевого уровня должны идентифицироваться с использованием значений таблицы I ИСО/МЭК ТО 9577. Поэтому для достижения поставленной цели весьма возможно, что потребуются консультации между рабочими группами СТК1/ПК6, а также между СТК1/ПК6 и участвующими национальными комитетами. Возможно, что результат такой взаимосвязи приведет к пересмотру ИСО/МЭК ТО 9577.

Если оказывается невозможным использовать механизмы ИСО/МЭК ТО 9577 и становится очевидной необходимость в конкретных адресах УДЗ, могут быть присвоены такие адреса УДЗ. которые в настоящее время отсутствуют в таблице I.

В общем случае с каждым значением адреса должно быть увязано только одно его конкретное использование. Однако в некоторых особых ситуациях может оказаться необходимым пометить значение адреса как используемое несколькими протоколами. При увязке нескольких протоколов с одним значением адреса УДЗ следует быть особенно внимательным и учитывать тот факт, что рассматриваемые протоколы имеют свои собственные механизмы протокольной идентификации, либо что они никогда не могут сосуществовать в одном и том же устройстве.

Предложения, предусматривающие более одного значения адреса УДЗ или новое значение адреса для пересматриваемого протокола, который уже связан с существующим адресом УДЗ. обычно не принимается. Предполагается, что современные протоколы содержат свои собственные идентификаторы версий и поэтому могут быть запрошены или сосуществовать с другими протоколами при использовании одного значения адреса УДЗ. Следовательно, необходимость увязки протокола с несколькими значениями адреса УДЗ следует рассматривать как исключение.

При выдаче запросов следует помнить, что доступное пространство фактических адресов ограничено семью битами, из которых значение I определено как нулевой фактический адрес. 63 значения могут использоваться без ограничений и 64 значения контролируются ИСО/МЭК посредством стандарта ИСО/МЭК ТО 10178 (эквивалентом которого является настоящий стандарт). Поэтому следует ожидать, что применения для новых присвоений будут ограничены для гарантии того, что использование ограниченного пространства адресов осуществляется рационально и экономно.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178-98

Примечания

1    Термин «стандарт* используется здесь в широком смысле, включая стандарты, находящиеся в стадии разработки (например, проект международного стандарта или рекомендации МККТТ).

2    Протоколам, которые являются собственной принадлежностью поставщика, нс должны присваиваться зарезервированные значения адресов УЛЗ. Для этих случаев может быть использован механизм, предусмотренный ПДП по ГОСТ 28907.

3    Дтя использования преимуществ механизма идентификации протоколов, предусмотренного в ИСО/МЭК 9577. возможно, потребуется установить связь с соответствующим национальным комитетом, а также в пределах ИСО/МЭК СТК1/Г1К6.

8 ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ УЛЗ

В таблице I зарегистрированы присвоенные к настоящему времени значения индивидуальных адресов УЛЗ.

Таблица! — 'Значения индивидуальных адресов УЛЗ

Значение адреса УЛЗ (применимо к

Организация, ответственная за

ПДУО и к индивидуальному ПДУП).

документ

Ссылка на документ

Шестнадцатеричное / двоичное

00

Z000 0000

ИСО/МЭК СТК1/ПК6

ГОСТ 28907 (1)

От 80

zooo ооо1

Незарезервированное исполь-

эованис

до FC

Z0II 1111

02

82

ZI00 0000 ZI00 0001

ANSI

IEEE 802.1В (2)

42

С2

ZI00 0010 ZI00 ООП

ИСО/МЭК СТК1/ПК6

ИСО/МЭК 10038 (3)

22

ZI00 0100

А2

ZI00 0101

62

ZI00 оно

Е2

ZI00 011!

12

ZI00 1000

92

ZI00 1001

52

Z100 1010

D2

Z100 1011

32

Z100 1100

132

Z100 ПО!

72

Z100 1110

F2

ZI00 1111

ОА

ZI01 0000

Z101 0001

Z101 0010

СА

ZI01 ООН

Z10I 0100

АА

ZI0I 0101

ANSI

IEEE 802 (4)

ZI01 оно

ЕА

Z101 0111

Z101 1000

Z101 1001

Z101 1010

DA

Z101 1011

ЗА

ZI01 1100

ВА

Z10I 1101

ZI01 1110

FA

ZI0I 1111

06

86

7.110 0000 ZII0 000!

ANSI

ARPANET / IP (5)

46

Z110 0010

С6

ZII0 ООП

26

ZII0 0100

А6

ZII0 0101

66

Z110 оно

5

Окончание таблицы I

Значение адреса УЛЗ (применимо к

Организация, ответственная за

ПДУО и к индивидуальному ПДУП).

документ

Ссылка на документ

Шестнадцатеричное / двоичное

Е6

ZI10

0111

16

ZII0

КИК)

96

ZII0

1001

56

ZII0

1010

D6

ZII0

1011

36

ZII0

1100

В6

ZII0

1101

76

ZII0

1110

F6

ZI10

1111

ZI1I

(КИК)

МЭК

МЭК 955 (6)

7.111

0001

МЭК

МЭК 955 (7)

ZIII

0010

ИСО

ИСО 9506 (8)

СЕ

ZII1

ООП

/III

ОКИ)

АЕ

ZI1I

0101

ZIII

оно

ЕЕ

ZIII

0111

IE

ZIII

КИК)

ZIII

1001

ZIII

1010

DE

ZIII

1011

ЗЕ

ZIII

1100

BE

ZIII

1101

ZIII

1110

ИСО/МЭК СТК1/ПК6

ИСО/МЭК 8208 (9)

FE

ZIII

1111

ИСО/МЭК СТК1/ПК6

ИСО/МЭК ТО 9577 (10)

FE

ZIII

III!

ИСО/МЭК СТК1/ПК6

П p и м с ч а н и я

1 Наименования документов, перечисленных в графе «Ссылки на документ», приведены в прнло-

женин D.

2 Бит. обозначенный «Z». — это бит младшей значимости, который представляет:

i) бит «идентификатор команды/ответа» в поле ПДУО и

й) бит «определитель типа адреса* (установленный в значение 0 — индивидуальный) в поле

ПДУП.

3 Значения ПДУ'З. которые нс присвоены и не идентифицированы для незарезервированного

нс пол ьзова ни я. зарезервирован ы.

Приводимый ниже пронумерованный перечень содержит дополнительную информацию относительно каждого протокола в таблице I. Номера в перечне соответствуют номерам в скобках, приведены в колонке «Ссылки на документ».

1)    Используется в ГОСТ 28907 как нулевой адрес.

2)    Используется в IEEE 802.lb для обозначения диспетчера подуровня УЛЗ.

3)    Используется в ИСО/МЭК 10038 для идентификации протокола покрывающего дерева моста.

4)    Используется в IEEE Std 802 для идентификации ПДУ ПДП.

5)    Используется в сети ARPANET для идентификации протоката сети Internet.

6)    Используется в Публикации МЭК 955 для идентификации обслуживании и инициализации диспетчера сети.

7)    Используется в Публикации МЭК 955 для идентификации списка обслуживания активной станции.

8)    Используется в ИСО 9506 для идентификации службы производственных сообщений.

9)    Используется для идентификации протокола по ГОСТ Р 34.950 в качестве протоката сетевого уровня.

10)    Испатьзуется для идентификации ИСО/МЭК 9577.

В таблице 2 зарегистрированы присвоенные к настоящему времени значения групповых адресов УЛЗ.

6