Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л1 ответы.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
148.99 Кб
Скачать
  1. Перечислить сетевые топологии.

Шина, звезда, кольцо

  1. Топология шина? Высокая стоимость

Шинная топология (bustopology) представляет собой кабель, последовательно соединяющий компьютеры и серверы в виде цепочки.

Топология «шина» относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям. В сети с топологией «шина» компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов.

Шина – пассивная топология. Это значит, что ПК только «слушают» передаваемые по сети дан­ные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один ПК выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях ПК регенерируют сигналы и передают их по сети.

Примечание

Традиционная шинная топология используется все реже и реже, поскольку не­которые производители сетевого и компьютерного оборудования больше не поддерживают применяемые в ней методы передачи сигналов.

  1. Топология звезда?Звездообразная топология (startopology), или просто «звезда», является ста­рейшим способом передачи сигналов, имеющим свое начало в коммутаци­онных телефонных станциях. Несмотря на возраст, значительные достоинства делают звездообразную топологию удачным выбором для исполь­зования в современных сетях. Физически звездообразная топология состоит из мно­жества узлов, подключенных к центральному компоненту. Этим компонентом может быть компьютер или концентратор

Звезда – это наиболее распространенная топология и по­этому для нее существует широкий выбор оборудования. Недостатком звезды является то, что при отказе концентратора все подключенные узлы теряют воз­можность передачи данных (если отсутствуют дополнительные меры обеспечения избыточности). Другим недостатком является то, что для звезды требуется больше кабеля, чем для шины, однако кабели и разъемы для звез­дообразной топологии в настоящее время дешевле, чем для шинной. А если выйдет из строя только один ПК (или кабель, соединяющий его с концентратором), то лишь этот ПК не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальные ПК это не по­влияет.

Звезда, у которой центральным элементом является ПК, называется «активной» или «истинной» звездой. Серьезный недостаток этой топологии состоит в жестком ограничении количества под­ключаемых абонентов. Обычно центральный абонент может обслуживать не более 8-16 периферийных. Существует также топология, называемая «пассивной» звездой.В настоящее время она распространена гораздо шире, чем активная звезда. В центре сети с данной топологией помещается не ПК, а концентратор (hub), выполняющий те же функции, что и репитер. Он восстанавливает про­ходящие сигналы и посылает их в другие линии связи. Можно выделить также промежуточный тип топологии между активной и пассивной звездой. В этом случае концентратор не только ретрансли­рует поступающие из него сигналы, но и осуществляет управление обменом данными, хотя сам в об­мене не участвует.

  1. Топология кольцо? активная

Кольцевая топология (ringtopology) представляет собой непрерывную маги­страль для передачи данных, не имеющую логической начальной или ко­нечной точек и, следовательно, терминаторов.

При топологии «кольцо» ПК подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый ПК. В отличие от пассивной тополо­гии «шина», здесь каждый ПК выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их сле­дующему ПК. Поэтому, если выйдет из строя один ПК, прекращает функционировать вся сеть.

Физически реальное «кольцо» выглядит так же, как и «звезда». Все компьютеры подключа­ются к концентратору, в котором и образуется логическое кольцо.

Данные проходят через каждый ПК, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в данных.

После этого принимающий ПК посылает передающему сообщение, в котором подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий ПК создает новый маркер и возвращает его в сеть.

На первый взгляд кажется, что передача маркера занимает много времени, однако на самом деле маркер передается практически со скоростью света. В кольце диаметром 300 м маркер может циркулировать с частотой 10 000 оборотов в секунду.