- •Лекции по предмету «Информационные сети»
- •Санкт-Петербург
- •Огалавление
- •Системы обработки данных
- •Системы телеобработки
- •Каналы связи
- •Сопряжение цэвм с каналами связи
- •Линейные адаптеры.
- •Мультиплексор передачи данных.
- •Связной процессор.
- •Абонентские пункты
- •Программные средства
- •Сети эвм и телекоммуникации
- •Глобальные сети эвм и телекоммуникации
- •Эффект сетевой обработки данных.
- •Основные характеристики вс
- •Многоуровневая организация управления
- •Уровни управления
- •Уровень 7. Прикладной
- •Уровень 1. Физический
- •Уровень 2. Канальный
- •Уровень 3 Сетевой
- •Уровень 4 Транспортный
- •Уровень 5 Сеансовый
- •Уровень 6 Представительский
- •Интерфейсы и структура сообщений
- •Протоколы
- •Распределение функций по системам
- •Способы и средства коммутации и передачи данных
- •Коммутация каналов
- •Коммутация сообщений
- •Коммутация пакетов
- •Дейтограмма и виртуальные каналы
- •Адресация, маршрутизация пакетов и управление потоками данных
- •Способы адресации
- •Иерархическое кодирование
- •Отображение адресов
- •Распределение адресов
- •Маршрутизация пакетов
- •П ростая маршрутизация
- •Фиксированная маршрутизация
- •Адаптивная маршрутизация
- •Управление потоком
- •Защита от перегрузок
- •Протоколы и интерфейсы управления уровней с 1 по 4
- •Интерфейс х21
- •Протокол канального уровня hdlc
- •Протокол сетевого уровня х25
- •1) Постоянный виртуальный канал
- •2) Виртуальный вызов
- •3) Вызов с быстрым выбором
- •4) Вызов с быстрым выбором и немедленной очисткой
- •Обмен другими типами пакетов
- •Управление потоком и сбросом.
- •Рестарт
- •Диагностика и регистрация
- •Транспортная сеть
- •Транспортный протокол
- •Протокол класса №0
- •Протокол класса 1
- •Протокол класса 2
- •Протокол класса 3
- •Протокол класса 4
- •Протоколы высокого уровня
- •Протокол виртуального терминала
- •Административное управление
- •Защита данных и идентификация пользователя
- •Локальные вычислительные сети
- •Принципы построения
- •Локальная сеть, циклическое кольцо
- •Двойное циклическое кольцо
- •Коммутаторное циклическое кольцо
- •Моноканал
- •Организация моноканала
- •С вободный доступ с проверкой столкновений
- •Синхронный свободный доступ с проверкой столкновений
- •Свободный доступ с проверкой столкновений и несущей проверкой
- •Эстафетный доступ (комбинированный)
- •Управление информационным каналом
- •Проект 802 стандарта лвс
- •Сетевые адаптеры
- •Запись в приемопередатчик
- •Расширение и комплексирование локальных сетей
- •Способы и методы обмена данными Методы обмена данными первичный или вторичный
- •Система опроса/выбора (система с опросом/выбором)
- •Метод обмена данными «Выборочны и групповой опрос»
- •Метод обмена данными опрос/выбор с остановкой и ожиданием
- •Метод непрерывного автоматического запроса на повторение (скользящие окна)
- •Некоторые анализы практического метода первичный/вторичный
- •М етоды полудуплексной передачи
- •Метод дуплексной передачи
- •Равноранговые системы без запросов
- •Система случайная aloha
- •Система Слотовая aloha
- •Вариант системы «Слотовая aloha» без владения
- •Вариант системы «Слотовая aloha» с владением
- •Система типа п/в без опроса (метод tdma)
- •Спутниковые устройства компенсации задержки (сукз)
- •Принцип электронной почты
Двойное циклическое кольцо
/
*СТАНЦИЙ
НЕТ*/
В такой локальной сети используются два кольцевых канала и специальный СА, каждый из которых подключен к повторителям обоих кольцевых каналов. В нормальном режиме передача конвертов ведется по обоим кольцам, но в противоположные стороны (как на рисунке). Каждый из колец работает также как в классическом варианте. Если обрывается одно из колец, то работает второе, и сеть не выходит из строя. При обрыве обоих кольцевых каналов, сетевые адаптеры тех повторителей, на участке которых идет обрыв колец, замыкают оба кольца внутренней своей схемой следующим образом:
Т
.е.
двойное кольцо преобразуется в одинарное,
а сеть продолжает выполнять свои функции.
Коммутаторное циклическое кольцо
В этом случае изменяется топология циклического кольца следующим образом.
В центре сети устанавливают электронный коммутатор, который представляет из себя прибор в виде печатной платы, от которой ко всем повторителям проложены длинные провода лучей кольцевого канала. Поэтому модернизированное циклическое кольцо состоит из коммутатора, лучей канала, повторителей и сетевых адаптеров. В коммутаторе размещены столько электронных переключателей, сколько может работать систем в локальной сети. Когда любой электронный переключатель находиться в разомкнутом состоянии (как показано на рис.) конверты, двигаясь по кольцу, доходят до всех систем. Если в одном из лучей произошел обрыв, то кольцо разрывается. В этом случае специальные схемы коммутатора, замыкают переключатели того луча, в котором произошел обрыв и таким образом замыкают кольцо. При этом поврежденный луч отключают от кольца для ремонта.
Подводя итоги рассмотрения всех вариантов модернизации схем циклического кольца можно сделать выводы.
Один из основных недостатков классического циклического кольца – является ненадежность кольцевого канала. Для преодоления этого недостатка были спроектированы различные варианты модернизации, два из которых мы рассмотрели.
Вторым недостатком циклического кольца является зависимость времени передачи информации не только от скорости канала, но и от числа повторений выпускаемых в сеть, так как в каждом повторении, конверт делает остановку (чем больше повторений, тем больше остановок). Этот недостаток принципиально не преодолим, поэтому если время играет принципиальную роль для потребителей, то в качестве ЛС используется моноканал.
Моноканал
Состоит из физической среды и группы СА. В качестве физической среды могут использоваться коаксиальный кабель, бифилярный провод (витая пара), волоконно-оптический канал, радиоканал.
Моноканал с использованием коаксиального кабеля.
R
– резисторы схем согласования. Он
замыкает контур и гасит эхо.
Моноканал с использованием бифилярной провода
П
одключение
СА в примерах 1 и 2, производится через
сегмент кабеля, ограниченной длинны
(обычно 10-20 метров).
Моноканал с использованием волоконно-оптической линии. Этот моноканал в качестве физической линии использует стеклянные провод, через который информация передается в виде световых сигналов, для чего используется оптические разъемы, специальные приемники и передатчики, использующие фото и светодиоды.
/*☺Бифилярный провод может использоваться в моноканале с пропускной способностью (ПС) до 1 Мбит/сек. Коаксиальный кабель без принятия специальных мер до 10 Мбит/сек. Оптоволокно до 100 Мбит/сек, а также в условиях сильных электромагнитных помех. ©Тельник*/
На границе моноканала СА представляет точки интерфейса, к которым подключаются ЭВМ.
Передача информации в моноканал осуществляется следующим образом: ЭВМ передает подготовительный ею пакет своему СА, который формирует кадр данных и преобразует полученные сигналы в такую форму, с которой взаимодействует физическая среда. Сигналы распространяются от источника по физической среде в обе стороны, достигая всех адаптеров установленных в моноканале. А СА принимает данные и передаёт их своим ЭВМ для обработки или уничтожает, если им не адресовано. Таким образом, кадр, посланный одной ЭВМ, получают все ЭВМ сети.
Каждый кадр адресован, передает его для обработки своей ЭВМ, а остальные ЭВМ кадр уничтожают. Адрес в этом случае может быть индивидуальным, групповым и циркулярным.
