- •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
Оборудование сети
Как мы уже отметили выше, для небольших сетей (10-30 компьютеров) чаще всего используется одна из типовых топологий - общая шина, кольцо, звезда или полносвязная сеть. Все эти топологии обладают свойством однородности, то есть все компьютеры в такой сети имеют одинаковые права доступа к другим компьютерам. Такая однородность структуры делает простой процедуру наращивания числа компьютеров, облегчает обслуживание и эксплуатацию сети. Но не все так гладко, как кажется. Как только эта сеть начинает разрастаться до масштабов больших сетей, однородная структура связей превращается из преимущества в недостаток.
Почему? Вот вам несколько доводов:
Сети с однородной структурой имеют несколько очень не маловажных ограничений:
они ограничены на длину связи между узлами;
на количество узлов в сети;
на интенсивность трафика (потока сообщений), порождаемого узлами сети.
Необходимость организации какой-то оптимальной структуры сети становится очень острой проблемой
Для снятия этих ограничений начали использовать специальные методы структуризации сети и специальное структурообразующее оборудование - повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы. Оборудование такого рода также называют коммуникационным, имея в виду, что с помощью него отдельные сегменты (участки, фрагменты) сети взаимодействуют между собой.
Простейшее из коммуникационных устройств - повторитель (repeator). Повторитель физически соединяет различные сегменты кабеля локальной сети. И делается это с целью увеличения общей длины сети.
Повторитель передает сигналы, приходящие из одного сегмента сети, в другие ее сегменты.
Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько физических сегментов, часто называют концентратором (concentrator) или хабом (hub).
Hub - основа, центр деятельности. Это название четко отражает, что в данном устройстве сосредоточиваются все связи между сегментами сети.
Для логической структуризации сети используются такие коммуникационные устройства, как мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы.
Мост (bridge) делит разделяемую среду
передачи сети на части (часто называемые
логическими сегментами)
В сети с использованием моста информация из одного сегмента в другой будет передаваться только тогда, когда такая передача действительно необходима, то есть если адрес компьютера назначения принадлежит другой подсети. Тем самым мост изолирует трафик одной подсети от трафика другой, повышая общую производительность передачи данных в сети.
Коммутатор (switch, switching hub).
Коммутатор по принципу обработки кадров ничем не отличается от моста. Основное его отличие от моста состоит в том, что он является своего рода коммуникационным мультипроцессором, потому что каждый его порт оснащен специализированным процессором, который обрабатывает кадры по алгоритму моста независимо от процессоров других портов. За счет этого общая производительность коммутатора обычно намного выше, чем производительности традиционного моста, который имеет только один процессорный блок.
Можно сказать, так - коммутаторы - это мосты нового поколения, которые обрабатывают кадры в параллельном режиме.
Различные ограничения, связанные с применением мостов и коммутаторов привели к тому, что в ряду коммуникационных устройств появился еще один тип оборудования.
Маршрутизатор (switch, switching hub).
Маршрутизаторы еще более надежно и еще более эффективно, чем мосты, изолируют трафик отдельных частей сети друг от друга. Маршрутизаторы образуют логические сегменты с помощью явной адресации, поскольку используют не плоские аппаратные, а составные числовые адреса.
А эти адреса, как мы рассматривали, могут содержать поле номера сети, так что все компьютеры, у которых значение этого поля одинаково, принадлежат к одному сегменту. В данном случае такой сегмент называют подсетью (subnet).
Шлюз (gateway).
Обычно основной причиной, по которой в сети используют шлюз, является необходимость объединить сети с разными типами системного и прикладного программного обеспечения, а не желание локализовать трафик.
Но, тем не менее, шлюз обеспечивает также и локализацию трафика в качестве некоторого побочного эффекта.
Как вы увидели, крупные сети практически никогда не строятся без логической структуризации. Для отдельных сегментов и подсетей характерны типовые однородные топологии базовых технологий, а для их объединения всегда используется такое оборудование, которое может обеспечить локализацию трафика, - мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы.
