- •1) Топологии сети
- •Полносвязная топология
- •Ячеистая топология (mesh)
- •Общая шина
- •Топология звезда
- •Смешанная топология
- •Оборудование сети
- •3) Выводы
- •4) Контрольные вопросы:
- •1 Основные программные и аппаратные компоненты сети
- •2 Преимущества использования сетей на предприятиях
- •3 Выводы
- •4 Контрольные вопросы
- •1 Основные программные и аппаратные компоненты сети
- •2 Преимущества использования сетей на предприятиях
- •4 Контрольные вопросы:
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •1 Методы передачи дискретных данных на физическом уровне
- •2 Виды модуляций
- •2.1 Аналоговая модуляция
- •Методы аналоговой модуляции
- •Спектр модулированного сигнала
- •2.2 Цифровое кодирование
- •Требования к методам цифрового кодирования
- •Потенциальный код без возвращения к нулю
- •Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией
- •Потенциальный код с инверсией при единице
- •Биполярный импульсный код
- •Манчестерский код
- •Потенциальный код 2b1q
- •2.3. Логическое кодирование
- •Избыточные коды
- •2.3. Дискретная модуляция аналоговых сигналов
- •4 Контрольные вопросы:
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •1. Транспортные функции сети
- •2 Технологии цифровой иерархии
- •2.2 Технология синхронной цифровой иерархии sonet/sdh
- •Контрольные вопросы:
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •2. Технология Ethernet
- •2.1 Определение понятия
- •2.2 Обнаружение коллизий
- •2.3 Физическая среда Ethernet. Производительность Ethernet. Спецификации физической среды Ethernet.
- •3 . Выводы
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •2. Fddi - самостоятельный стандарт института ansi.
- •Лекция 9
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •Лекция 10-11
- •Цель: рассмотреть принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня План
- •Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня
- •1 Ограничения мостов и коммутаторов
- •2. Понятие internetworking
- •3 Принципы маршрутизации
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •1. Типы глобальных сетей
- •Лекция 14-15
- •3. Выводы
- •4. Контрольные вопросы
- •Выводы:
- •Тема 3.4.3 : Функції та побудова систем керування мережами . .
- •Тема 3.4.4 Стандарти систем керування. Концепціі snmp. Ціль: Вивчити структуру систем керування мережами. Роздивитися основні концепції протоколу snmp
- •Лекція 18
- •Тема 3.4.5 Структура snmp. Недоліки протоколу, та формат повідомлень
Лекция 1-2
Тема: Понятие архитектуры и топологи сети.
Цель: Получить общие понятия о архитектуре и топологиях компьютерных сетей. Рассмотреть элементы, уяснить их назначение и характеристики.
План:
1 Архитектура и Топологии сети
2 Оборудование сети
3 Выводы
4 Контрольные вопросы
Лекция
1) Топологии сети
Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование), а ребрам - физические связи между ними.
Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.
На этом этапе очень четко нужно ощутить разницу между физическими и логическими связями.
Конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой. Она вполне может отличаться от конфигурации логических связей.
Логические связи - это маршруты передачи данных между узлами сети. Они образуются с помощью специальных настроек специального коммуникационного оборудования. Таким образом, компьютеры могут быть связаны между кабелем собой одним образом, а передавать друг другу информацию по другому принципу.
При изучении существующих топологий сети мы с вами будем говорить о физических связях. При выборе топологии электрических связей нужно быть очень внимательным и хорошо знать какой вид топологии, что может обеспечить, потому как этот шаг существенно отразится на многих характеристиках сети.
Например, одни топологии позволяют наличие дополнительных резервных связей. Это повышает надежность сети и делает возможным распределять (балансировать) загрузку отдельных каналов (помните закон избыточности).
Иные топологии позволяют очень легко присоединять новые узлы сети. Это делает сеть легко расширяемой.
Полносвязная топология
Эта топология позволит создать сеть, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Такое решение довольно таки логически простое, но в после реализации этой топологии, сеть оказалась очень громоздкой и неэффективной.
Остальные все виды топологий - неполносвязные (и понятно почему:). Неполносвязные топологии предусматривают случаи, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача через другие узлы сети.
Ячеистая топология (mesh)
Вычтите из полносвязной топологии некоторые связи - и вы получите ячеистую топологию.
Общая шина
Об этой топология вы наверняка не раз слышали. Это очень распространенная (а до недавнего времени самая распространенная) топология локальных сетей. Она организовывается следующим образом:
Все компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю, это соединение в принципе работает как в логической схеме "ИЛИ" (если хоть на одном входе есть сигнал - на выходе тоже сигнал). Информация распространяется в обе стороны.
Топология общая шина имеет очень существенные достоинства: снижает стоимость проводки, позволяет подключать различные модули сети, и что самое интересное позволяет почти мгновенно рассылать широковещательные обращения ко всем станциям сети.
Широковещательное - это такое обращение, которое предназначено всем компьютерам в сети с какой-то целью. Это слово еще много раз встретится в различных словосочетаниях, как в этом, так и в последующих курсах изучения сети.
Таким образом, основные преимущества такой топологии - дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям.
