Реферат: Структура рабочей сети Internet
иметь на конце согласующий резистор (терминатор).
1.5.8Еthernet-кабель.
Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением
50 Ом. Егоназывают еще толстый Ethernet (thick) или желтый кабель (yellow
cable). Он использует 15-контактное стандартное включение. Вследствие
помехозащищенностиявляется дорогой альтернативой обычным коаксиальным кабелям.
Максимально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общее
расстояниесети Ethernet - около 3000 м. Ethernet-кабель, благодаря своей
магистральной топологии, использует в концелишь один нагрузочный резистор.
1.5.9Оптоволоконные линии.
Наиболее дорогими являются оптопроводники, называемые также стекловолоконным
кабелем.Скорость распространения информации по ним достигает нескольких гигабит
в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех
практическиотсутствует. На данный момент это наиболее дорогостоящее соединение
для ЛВС. Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или
требуетсяпередача информации на очень большие расстояния без использования
повторителей. Они обладают противоподслушивающими свойствами, так как техника
ответвлений воптоволоконных кабелях очень сложна. Оптопроводники объединяются
в JIBC с помощью звездообразного соединения.
Показатели трех типовых сред для передачи приведены в таблице.
Показатели Среда передачи данных
Двух жильный кабель - витая пара Коаксиальный кабель Оптоволоконный
кабель
Цена Невысокая Относительно высокая Высокая
Наращивание Очень простое Проблематично Простое
Защита от прослушивания Незначительная Хорошая Высокая
Показатели Среда передачи данных
Двух жильный кабель - витая пара Коаксиальный кабель Оптоволоконный
кабель
Проблемы с заземлением Нет Возможны Нет
Восприимчивость к помехам Существует Существует Отсутствует
1.5.10 Топологиивычислительной сети.
Термин "топология сети" относится к пути, по которому данные перемещаются по
сети. Существуют три основных вида топологий: "общая шина", "звезда" и
"кольцо".
1.5.11 Топологиятипа звезда.
Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области больших
ЭВМ, вкоторой головная машина получает и обрабатывает все данные с периферийных
устройств как активный узел обработки данных. Вся информация между
двумяпериферийными рабочими местами проходит через центральный узел
вычислительной сети.
Топология в виде звезды
Пропускная способность сети определяется вычислительной мощностью узла и
гарантируется длякаждой рабочей станции. Коллизий (столкновений) данных не
возникает.
Кабельное соединение довольно простое, так как каждая рабочая станция связана с
узлом.Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно когда центральный узел
географически расположен не в центре топологии.
При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы ранее выполненные
кабельныесвязи: к новому рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель
из центра сети.
Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех
топологийвычислительных сетей, поскольку передача данных между рабочими
станциями проходит через центральный узел (при его хорошей производительности)
по отдельнымлиниям, используемым только этими рабочими станциями. Частота
запросов передачи информации от одной станции к другой невысокая по сравнению с
достигаемой вдругих топологиях.
Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит от мощности
центрального файловогосервера. Он может быть узким местом вычислительной сети.
В случае выхода из строя центрального узла нарушается работа всей
сети.Центральный узел управления- файловый сервер мотает реализовать
оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к информации.
Вся вычислительная сеть можетуправляться из ее центра.
1.5.12 Кольцеваятопология.
При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой
по кругу, т.е. рабочая станция 1 с рабочейстанцией 2, рабочая станция 3 с
рабочей станцией 4 и т.д. Последняя рабочая станция связана с первой.
Коммуникационная связь замыкается в кольцо.
Кольцевая топология
Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть довольно сложной
идорогостоящей, особенно если географически рабочиестанции расположены далеко от
кольца (например, в линию).
Сообщения циркулируют регулярно по кругу. Рабочая станция посылает по
определенномуконечному адресу информацию, предварительно получив из кольца
запрос. Пересылка сообщений является очень эффективной, так как большинство
сообщений можноотправлять “в дорогу” по кабельной системе одно за другим. Очень
просто можно сделать кольцевой запрос на все станции. Продолжительность передачи
информацииувеличивается пропорционально количеству рабочих станций, входящих в
вычислительную сеть.
Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая
станциядолжна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из
строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. Неисправности в
кабельныхсоединениях локализуются легко.
Подключение новой рабочей станции требует краткосрочного выключения сети, так
как во времяустановки кольцо должно быть разомкнуто. Ограничения на
протяженность вычислительной сети не существует, так как оно, в конечном счете,
определяетсяисключительно расстоянием между двумя рабочими станциями.
Специальной формой кольцевой топологии является логическая кольцевая сеть.
Физически онамонтируется как соединение звездных топологий. Отдельные звезды
включаются с помощью специальных коммутаторов (англ. Hub -концентратор),
которые по-русскитакже иногда называют “хаб”. В зависимости от числа рабочих
станций и длины кабеля между рабочими станциями применяют активные или
пассивныеконцентраторы. Активные концентраторы дополнительно содержат усилитель
для подключения от 4 до 16 рабочих станций. Пассивный концентратор является
исключительноразветвительным устройством (максимум на три рабочие станции).
Управление отдельной рабочей станцией в логической кольцевой сети происходит
так же, каки в обычной кольцевой сети. Каждой рабочей станции присваивается
соответствующий ей адрес, по которому передается управление (от старшего
кмладшему и от самого младшего к самому старшему). Разрыв соединения происходит
только для нижерасположенного (ближайшего) узла вычислительной сети, так чтолишь
в редких случаях может нарушаться работа всей сети.
1.5.13Шинная топология.
При шинной топологии среда передачи информации представляется в форме
коммуникационногопути, доступного дня всех рабочих станций, к которому они все
должны быть подключены. Все рабочие станции могут непосредственно вступать в
контакт слюбой рабочей станцией, имеющейся в сети.
Шинная топология
Рабочие станции в любое время, без прерывания работы всей вычислительной сети,
могутбыть подключены к ней или отключены. Функционирование вычислительной сети
не зависит от состояния отдельной рабочей станции.
В стандартной ситуации для шинной сети Ethernet часто используют
тонкий кабель или Cheapernet-кaбeль стройниковым соединителем. Выключение и
особенно подключение к такой сети требуют разрыва шины, что вызывает нарушение
циркулирующего потока информациии зависание системы.
Новые технологии предлагают пассивные штепсельные коробки, через которые
можноотключать и / или включать рабочие станции во время работы вычислительной
сети.
Благодаря тому, что рабочие станции можно включать без прерывания сетевых
процессов икоммуникационной среды, очень легко прослушивать информацию, т.е.
ответвлять информацию из коммуникационной среды.
В ЛВС с прямой (не модулируемой) передачей информации всегда может существовать
только однастанция, передающая информацию. Для предотвращения коллизий в
большинстве случаев применяется временной метод разделения, согласно которому
для каждойподключенной рабочей станции в определенные моменты времени
предоставляется исключительное право на использование канала передачи данных.
Поэтомутребования к пропускной способности вычислительной сети при повышенной
нагрузке снижаются, например, при вводе новых рабочих станций. Рабочие
станцииприсоединяются к шине посредством устройств ТАР (англ. Terminal Access
Point - точка подключения терминала). ТАР представляет собой специальный
типподсоединения к коаксиальному кабелю. Зонд игольчатой формы внедряется через
наружную оболочку внешнего проводника и слой диэлектрика к внутреннемупроводнику
и присоединяется к нему.
В ЛВС с модулированной широкополосной передачей информации различные рабочие
станцииполучают, по мере надобности, частоту, на которой эти рабочие станции
могут отправлять и получать информацию. Пересылаемые данные модулируются
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21