
- •Введение
- •История развития
- •Информация: сущность, основные понятия и свойства
- •Способы измерения информации в информационных системах
- •Вероятность и энтропия. Свойства энтропии
- •Единицы измерения энтропии
- •Скорость передачи данных по каналам связи, пропускная способность канала связи
- •Виды сигналов и их физическая реализация
- •Информационные признаки сигналов, используемых в спд
- •Сообщения и их виды
- •Квантование сигналов, назначение и виды
- •Теорема Котельникова и ее практическое значение
- •Виды переносчиков сигналов и их характеристики. Способы формирования сигналов.
- •Модуляция и ее виды. Демодуляция, физическая реализация этих операций
- •Передача информации по каналам связи Основные характеристики каналов связи
- •15. Согласование физических характеристик канала связи и сигналов
- •Согласование статических свойств источника сообщений и канала связи (кс)
- •Обобщенная структура канала связи
- •Использование методов кодирования информации в спд
- •Особенности аддитивных систем передачи информации
- •Методы и средства передачи данных в информационных сетях
- •Принципы построения информационных сетей (ис)
- •Типы и характеристики сред передачи данных в информационных сетях
- •Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
- •Особенности организации передачи в спд
- •Виды компьютерных сетей, их классификация и основные характеристики
- •Локальные сети (лвс) и их типовые топологии
- •Методы коммутации узлов в сетях передачи данных
- •Понятие открытых систем и взаимосвязь между ними
- •Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем (вос)
- •Характеристика 7 уровневой структуры модели вос
- •Передача данных на физическом уровне и способы его реализации
- •Функции канального уровня модели вос и их физическая реализация
- •Сетевой уровень модели вос, его функции и особенности реализации
- •Транспортный уровень, его функции и реализация
- •Сеансовый уровень, его назначение и особенности реализации
- •Представительный уровень модели вос, его особенности
- •Прикладной уровень, его роль и функции
- •Сетевые протоколы, их роль и функции
- •Уровни протоколов и их связь с уровнями модели
- •Функциональные профили
- •Стеки протоколов, их назначение
- •Стек osi, его назначение и основные особенности
- •Базовые технологии локальных сетей и их основные информационно-технические характеристики
Базовые технологии локальных сетей и их основные информационно-технические характеристики
Сетевая технология – это согласованный набор стандартных протоколов достаточный для построения вычислительной сети.
В настоящее время насчитывается более 200 информационных сетей, однако наиболее известными из них являются не более 10.
Параметры |
Ethernet |
Token Ring |
Arcnet |
FDDI |
Топология |
«Шина» |
«Звезда-кольцо» |
«Звезда», «шина» |
«Кольцо» |
Скорость передачи |
10-100 Мбит/с |
4-16 Мбит/с |
2,5 Мбит/с |
100 Мбит/с |
Количество абонентов |
До 1024 |
До 255 |
До 255 |
До 1000 |
Среда передачи |
К |
|
Коаксиальный кабель, витая пара |
Оптоволоконный кабель |
Максимальная протяженность |
2,5 (6,5) км |
300м |
6 км |
22 км |
Максимальное расстояние между абонентами |
1 км |
90м |
600м |
2 км |
Метод доступа |
CSMA\CD. Метод множеств, доступ с контролем несущей и обнаруженной коллизии |
м |
|
|
Технология Ethernet наиболее распространена в ЛВС
На базе проекта сети Ethernet разрабатывается оборудование для ЛВС рядом фирм. В настоящее время унифицировано несколько вариантов сети Ethernet, различающихся топологией и особенностями физической среды передачи данных.
1. Вариант Thick Ethernet (шина "с толстым" кабелем); принятое обозначение варианта 10Base-5, где первый элемент "10" характеризует скорость передачи данных по линии 10 Мбит/с, последний элемент "5" - максимальную длину сегмента (в сотнях метров), т.е. 500 м; другие параметры: максимальное число сегментов 5; максимальное число узлов на одном сегменте 100; минимальное расстояние между узлами 2,5 м. Здесь под сегментом кабеля понимается часть кабеля, используемая в качестве линии передачи данных и имеющая на концах согласующие элементы (терминаторы) для предотвращения отражения сигналов.
2. Вариант Thin Ethernet (шина "с тонким" кабелем, cheapernet); принятое обозначение 10Base-2: максимальное число сегментов 5; максимальная длина сегмента 185 м; максимальное число узлов на одном сегменте 30; минимальное расстояние между узлами 0,5 м; скорость передачи данных по линии 10 Мбит/с.
3. Вариант Fiber Optic Ethernet (шина на основе оптоволоконного кабеля), обозначение 10Base-F; применяется для соединений "точка-точка", например, для соединения двух конкретных распределителей в кабельной сети. Максимальные длины - в пределах 2...4 км. Цена приблизительно такая же, как и медного кабеля, но меньше габариты и масса, полная гальваническая развязка.
Сеть Token Ring. Из кольцевых ЛВС наиболее распространены сети с передачей маркера по кольцу и среди них: 1) ЛВС типа Token Ring (сеть с таким названием была разработана фирмой IBM и послужила основой для стандарта IEEE 802 /5); 2) сети FDDI (Fiber Distributed Data Interface) на основе ВОЛС.
Типичная реализация сети Token Ring характеризуется следующими данными: максимальное число станций 96; максимальное число концентраторов 12; максимальная длина замыкающего кабеля 120 м; максимальная длина кабеля между двумя концентраторами или между концентратором и станцией 45 м; два варианта скорости передачи данных по линии 4 или 16 Мбит/с.
Функционирование сети заключается в следующем. По сети циркулирует маркер, имеющий структуру:
<ограничитель-Р-Т-М-R-ограничитель>.
Если Т = 0, то маркер свободен. Тогда если он проходит мимо станции, имеющей данные для передачи, и приоритет станции не ниже значения, записанного в Р, то станция преобразует маркер в информационный кадр: устанавливает Т = 1 и записывает между R и конечным ограничителем адрес получателя, данные и другие сведения в соответствии с принятой структурой кадра. Информационный кадр проходит по кольцу, при этом: 1) каждая станция, готовая к передаче, записывает значение своего приоритета в R, если ее приоритет выше уже записанного в R значения; 2) станция-получатель, распознав свой адрес, считывает данные и отмечает в конце кадра (в бите "статус кадра") факт приема данных.
Сеть Token Ring рассчитана на меньшие предельные расстояния и число станций, чем Ethernet, но лучше приспособлена к повышенным нагрузкам.
Сеть Arcnet. Это сеть звездной топологии, с эстафетной передачей полномочий, пакеты могут включать до 516 байт, скорость 2,5 Мбит/с, максимальное число узлов 255. Несмотря на надежность и удобство установки и эксплуатации, сеть применяется все реже из-за малого размера адреса (недостаточной для современных систем распределенных вычислений) и сравнительно невысокой скорости (передача полномочий происходит только после того, как закончена передача пакета по установленному соединению).
Сеть FDDI. Скорость 10 Мбит/с недостаточна для многих современных применений сетей. Поэтому разрабатываются технологии и конкретные реализации высокоскоростных ЛВС.
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - ЛВС кольцевой структуры, использующая ВОЛС и специфический вариант маркерного метода доступа.
В основном варианте сети применено двойное кольцо на ВОЛС. Обеспечивается информационная скорость 100 Мбит/с. Расстояние между крайними узлами до 200 км, между соседними станциями - не более 2 км. Максимальное число узлов 500. В ВОЛС используются волны длиной 1300 нм.
Два кольца ВОЛС используются одновременно. Станции можно подключать к одному из колец или к обоим сразу. В FDDI используются оригинальные код и метод доступа. Применяется код типа NRZ (без возвращения к нулю), в котором изменение полярности в очередном такте времени воспринимается как 1, отсутствие изменения полярности как 0. Чтобы код был самосинхронизирующимся, после каждых четырех битов передатчик вырабатывает синхронизирующий перепад.
В соответствии с методом FDDI по кольцу циркулирует пакет, состоящий из маркера и информационных кадров. Любая станция, готовая к передаче, распознав проходящий через нее пакет, вписывает свой кадр в конец пакета. Она же ликвидирует его после того, как кадр вернется к ней после оборота по кольцу и при условии, что он был воспринят получателем. Если обмен происходит без сбоев, то кадр, возвращающийся к станции-отправителю, оказывается в пакете уже первым, так как все предшествующие кадры должны быть ликвидированы раньше.