Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив2 / курсовая docx40 / kursovaya_po_informatike.docx
Скачиваний:
98
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
1.05 Mб
Скачать

1.2.2. Анализ информационных потоков фирмы.

рис.1 "Информационные потоки фирмы"

1.3. Требования, предъявляемые к сети.

Требования, важные для пользователя:

  1. Производительность.

Критерии - время реакции, пропускная способность.

Сложность оценки производительности сложной системы

Основные факторы, влияющие на производительность транспортной подсистемы сети:

  • пропускная способность среды передачи,

  • размер пакета,

  • загруженность сети

  • Надёжность - свойство системы выполнять свои функции в заданных условиях с заданным качеством:

    • готовность (availability)

    • отказоустойчивость (fault tolerance)

    • сохранность и непротиворечивость данных

  • Безопасность:

    • защита данных от несанкционированного доступа

    • избирательный контроль и мандатный доступ

    • средства учета и наблюдения

    • шифровка сообщений

    • фильтрация пакетов

    Это наиболее важные для пользователя характеристики транспортных услуг – возможность без потерь и перерывов в обслуживании (надёжность) передавать с заданной скоростью (производительность) защищённую от несанкционированного доступа и подмены информацию (безопасность).

    Существует ряд характеристик сети, которые не интересуют пользователей.

    Требования, важные для разработчика:

    • Расширяемость (extensibility) - возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети и замены их более мощными

    • Масштабируемость (scalability) - возможность системы одинаково хорошо функционировать как на небольших, так и на очень больших конфигурациях

    • Совместимость (compatibility) - способность системы включать в себя разнородное программное и аппаратное обеспечение

    • Прозрачность (transparency) - способность системы скрывать от пользователя механизмы разделения ресурсов

    • Управляемость - возможность централизованно контролировать состояние основных элементов сети

    1.4. Аналитический обзор технологий кс для реализации корпоративной сети.

    Сетевая технология - это согласованный набор протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей, разъемов), достаточный для обеспечения взаимодействия узлов сети.

    Вычислительные сети могут строиться на основе различных сетевых технологий, основанных на разных протоколах, а значит имеющих отличающиеся топологию, форматы кадров а часто и форматы адресов.

    1.4.1. Ethernet

    Ethernét (этернет, от лат. aether — эфир) — пакетная технология компьютерных сетей, преимущественно локальных.

    Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, вытеснив такие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring.

    История

    Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет. В 1976 году он и его ассистент Дэвид Боггс (David Boggs) издали брошюру под названием «Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks».

    Меткалф ушёл из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX). Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года. Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: token ring и ARCNET, — которые вскоре были похоронены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

    Технология

    В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель.

    Причинами перехода на витую пару были:

    • возможность работы в дуплексном режиме;

    • низкая стоимость кабеля «витой пары»;

    • более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле;

    • большая помехозащищенность при использовании дифференциального сигнала;

    • возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);

    • отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже полным «выгоранием» системного блока.

    Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

    Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала — не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.

    В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптическому волокну и ещё через два года для передачи по витой паре.

    Формат кадра

    Существует несколько форматов Ethernet-кадра.

    • Первоначальный Version I (больше не применяется).

    • Ethernet Version 2 или Ethernet-кадр II, ещё называемый DIX (аббревиатура первых букв фирм-разработчиков DEC, Intel, Xerox) — наиболее распространена и используется по сей день. Часто используется непосредственно протоколом интернет.

    рис.2 "Наиболее распространенный формат кадра Ethernet II"

    • Novell — внутренняя модификация IEEE 802.3 без LLC (Logical Link Control).

    • Кадр IEEE 802.2 LLC.

    • Кадр IEEE 802.2 LLC/SNAP.

    • Некоторые сетевые карты Ethernet, производимые компанией Hewlett-Packard использовали при работе кадр формата IEEE 802.12, соответствующий стандарту 100VG-AnyLAN.

    В качестве дополнения Ethernet-кадр может содержать тег IEEE 802.1Q для идентификации VLAN, к которой он адресован, и IEEE 802.1p для указания приоритетности.

    Разные типы кадра имеют различный формат и значение MTU.

    Разновидности Ethernet

    В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа передачи стек сетевого протокола и программы работают одинаково практически во всех ниже перечисленных вариантах.

  • Соседние файлы в папке курсовая docx40