- •1. Архитектура информационных таможенных систем 4
- •Глава 2. Информационно-техническая политика 39
- •Глава 3. Единая автоматизированная
- •Глава 4. Базы информационных данных 69
- •Глава 5. Программные продукты, используемые
- •Глава 6. Основы компьютерных телекоммуникаций 134
- •1. Архитектура таможенных систем
- •1.2. Операционные системы
- •1.2.1. Назначение и функции операционной системы
- •1.2.2. Архитектура операционной системы
- •1.2.3. Процессы и потоки, мультипрограммирование
- •1.2.4. Мультипроцессорная обработка
- •1.2.5. Управление памятью
- •1.2.6. Кэш-память
- •1.2.7. Организация ввода-вывода
- •1.3. Файловые системы
- •1.3.1. Логическая и физическая организация файловой системы
- •1. Небольшой файл (small)
- •2. Большой файл (large)
- •3. Очень большой файл (huge)
- •4. Сверхбольшой файл (extremely huge)
- •1. Небольшие каталоги (small indexes)
- •2. Большие каталоги (large indexes)
- •1.3.2. Сравнительный анализ быстродействия файловых систем fat и
- •2. Информационно-техническая политика фтс россии
- •2.4. Концепция информационно-технической
- •2.4.1. Электронное декларирование
- •2.4.2. Система управления рисками
- •2.4.3. Система предварительного информирования
- •2.4.4. «Зеленый коридор»
- •2.4.5. Оценка эффективности реализуемой системы организационных
- •3. Единая автоматизированная
- •3.1. Задачи автоматизации процессов
- •3.4. Принципы построения еаис
- •3.6. Типовые требования по безопасности
- •4. Базы информационных данных
- •4.1. Основные понятия процесса
- •4.2. Системы управления базой
- •4.3. Особенности баз данных, используемых в фтс россии
- •4.3.1. Центральная база данных
- •4.4. Распределенные технологии
- •4.5. Принципы построения систем поддержки
- •4.6. Принципы построения систем, ориентированных
- •4.6.1. Хранилища данных
- •4.6.2. Модели данных, используемые для хранилищ
- •4.6.3. Методы аналитической обработки данных в хранилище
- •4.6.4. Хранилища данных в еаис
- •4.7. Case-тбхнологии при проектировании таможенных
- •5. Программные продукты, используемые в фтс россии. Функциональные автоматизированные
- •5.1. Средства автоматизации органов управления фтс
- •5.2. Функциональные арм и их взаимодействие
- •5.2.1. Понятие об автоматизированном рабочем месте
- •5.2.2. Арм участников вэд
- •5.3. Автоматизированная система контроля
- •5.4. Автоматизированная система пограничного
- •5.5. Комплексные средства автоматизации
- •5.5.1. Аист-рт21
- •5.5.2. «Аист м»
- •6. Основы компьютерных телекоммуникаций
- •6.1. Структура компьютерных сетей.
- •6.1.1. Линии связи
- •6.1.2. Аппаратура линий связи
- •6.1.3. Технологии объединения отдельных компьютеров в сеть
- •6.1.4. Организация совместного использования линий связи
- •6.1.5. Адресация компьютеров
- •6.2. Способы коммутации и передачи данных в сетях
- •6.3. Сетевая технология ethernet
- •6.4. Структуризация — средство построения
- •6.5. Сетевые технологии token ring, fddi
- •6.5.1. Сетевая технология Token Ring
- •6.5.2. Сетевая технология fddi
6.1.4. Организация совместного использования линий связи
В вычислительных сетях используются как индивидуальные линии связи между компьютерами, так и разделяемые, когда одна линия связи попеременно используется несколькими компьютерами. В случае применения разделяемых линий связи возникает комплекс проблем, с их совместным использованием, который включает как чисто электрические проблемы обеспечения нужного качества сигналов при подключении к одному и тому же проводу нескольких приемников и передатчиков, так и логические проблемы разделения во времени доступа к этим линиям.
Классическим примером сети с разделяемыми линиями связи являются сети с топологией «общая шина», в которых один кабель совместно используется всеми компьютерами сети. Ни один из компьютеров сети в принципе не может индивидуально, независимо от всех других компьютеров сети, использовать кабель, так как при одновременной передаче данных сразу несколькими узлами сигналы смешиваются и искажаются. В топологиях «кольцо» или «звезда» индивидуальное использование линий связи, соединяющих компьютеры, принципиально возможно, но эти кабели часто также рассматривают как разделяемые для всех компьютеров сети, так что, например, только один компьютер кольца имеет право в данный момент времени отправлять по кольцу пакеты другим компьютерам.
Существуют различные способы решения задачи организации совместного доступа к разделяемым линиям связи. Внутри компьютера проблемы разделения линий связи между различными модулями также существуют — примером является доступ к системной шине, которым управляет либо процессор, либо специальный арбитр шины.
В сетях организация совместного доступа к линиям связи имеет свою специфику из-за существенно большего времени распространения сигналов по длинным проводам, к тому же это время для различных пар компьютеров может быть различным. Из-за этого процедуры согласования доступа к линии связи могут занимать слишком большой промежуток времени и приводить к значительным потерям производительности сети.
Несмотря на все эти сложности, в локальных сетях разделяемые линии связи используются очень часто. Этот подход, в частности, реализован в широко распространенных классических технологиях Ethernet и Token Ring. Однако в последние годы наметилась тенденция отказа от разделяемых сред передачи данных и в локальных сетях. Это связано с тем, что за достигаемое таким образом удешевление сети приходится расплачиваться производитель-ностью.
Сеть с разделяемой средой при большом количестве узлов будет работать всегда медленнее, чем аналогичная сеть с индивидуальными линиями связи, так как пропускная способность индивидуальной линии связи достается одному компьютеру, а при ее совместном использовании — делится на все компьютеры сети. Часто с такой потерей производительности мирятся ради увеличения экономической эффективности сети. Не только в классических, но и в совсем новых технологиях, разработанных для локальных сетей, сохраняется режим разделяемых линий связи. Например, разработчики технологии Gigabit Ethernet, принятой в 1998 г. в качестве нового стандарта, включили режим разделения передающей среды в свои спецификации наряду с режимом работы по индивидуальным линиям связи.
При использовании индивидуальных линий связи в полносвязных топологиях конечные узлы должны иметь по одному порту на каждую линию связи. В звездообразных топологиях конечные узлы могут подключаться индивидуальными линиями связи к специальному устройству — коммутатору. В глобальных сетях коммутаторы использовались уже на начальном этапе, а в локальных сетях — с начала 90-х гг. Необходимо подчеркнуть, что индивидуальными в таких сетях являются только линии связи между конечными узлами и коммутаторами сети, а связи между коммутаторами остаются разделяемыми, так как по ним передаются сообщения разных конечных узлов (рис. 63).
В глобальных сетях отказ от разделяемых линий связи объясняется техническими причинами. Здесь большие временные задержки распространения сигналов принципиально ограничивают применимость техники разделения линии связи. Компьютеры могут затратить больше времени на переговоры о том, кому сейчас можно использовать линию связи, чем непосредственно на передачу данных по этой линии связи.
Однако это не относится к линиям связи типа «коммутатор—коммутатор». В этом случае только два коммутатора борются за доступ к линии связи, и это существенно упрощает задачу организации совместного использования линии.