
- •21. Классификация компьютеров по областям применения. Общие требования, предъявляемые к современным компьютерам.
- •22. Числовая и нечисловая обработка. Ограничения фоннеймановской архитектуры.
- •23. Концепция параллельной обработки данных.
- •24. Концепция конвейерной обработки
- •25. Векторные конвейерные процессоры.
- •26. Ассоциативный процессор
- •28. Задача Эрланга.
- •29. Одноканальная смо с неограниченной очередью.
- •30. Многоканальная смо с неограниченной очередью.
- •31. Понятие компьютерных сетей и базовые топологии лвс.
- •32. Методы доступа к общей шине в лвс.
- •33. Топология глобальной вычислительной сети (гвс).
- •34. Сетевые протоколы и уровни.
- •35. Модуляция и демодуляция в сетях. Емкость канала связи.
- •36. Кодирование информации.
- •37. Уплотнение информационных потоков. Организация фаз коммутации.
- •38. Виды протоколов канального уровня. Анализ их производительности.
- •39. Методы коммутации в сетях
- •40. Адреса, протоколы и технологии Internet.
32. Методы доступа к общей шине в лвс.
В топологии «шина», широко применяемой в локальных сетях, все компьютеры подключены к единому каналу связи с помощью трансиверов (приемо-передатчиков). Канал оканчивается с двух сторон пассивными терминалами, поглощающими передаваемые сигналы. Данные от передающего компьютера передаются всем компьютерам сети, но воспринимаются только тем, адрес которых указан в передаваемом сообщении. Причем, в каждый момент только дин компьютер может вести передачу. Шина – пассивная топология. Это означает, что компьютеры только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один компьютер выйдет из строя, это не скажется на работе остальных, что является достоинством шинной топологии. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети (как повторители компьютеров в кольцевой топологии). Другие достоинства «шины» - высокая расширяемость и экономичность в организации каналов связи. К недостаткам шинной организации сети относится уменьшение пропускаемой способности сети при значительных трафиках (трафик - это объем данных).
В настоящие время часто используются топологии, комбинирующие базовые: звезда-шина, звезда-кольцо. Топология звезда-шина чаше всего выглядит как объединение помощью магистральной шины” нескольких звездообразных сетей.
При топологии «звезда-кольцо» несколько звездообразных сетей соединяются своими центральными узлами коммутации в кольцо.
33. Топология глобальной вычислительной сети (гвс).
Спецификации Ethernet
Ethernet – самая популярная в настоящее время сетевая архитектура. Она использует узкополосную передачу со скоростью 10Мбит/с, топологию «шина», а для регулирования трафика в основном сегменте кабеля – CSMA/CD. Среда (кабель) Ethernet является пассивной, т.е. получает питание от компьютера. Следовательно, она прекратит работу из-за физического или неправильного подключения терминатора. Сеть Ethernet имеет характеристики: традиционная топология – линейная шина; другие топологии – звезда-шина; тип передачи – узкополосная; метод доступа – CSMA/CD; скорость передачи данных – 10 и 100 Мбит/с; кабельная система – тонкий и толстый коаксиальный UTP.
Ethernet разбивает данные на пакеты (кадры), формат которых отличается от формата пакетов, используемого в других сетях. Кадры представляют собой блоки информации, передаваемые как единое целое. Кадр Ethernet может иметь длину от 64 до 1518 байтов, но сама структура кадра Ethernet использует по крайней мере 18 байтов. Каждый кадр имеет управляющую информацию и имеет общую с другими кадрами организацию.
Существует 4 топологии Ethernet со скоростью передачи данных 10 Мбит/с: 10BaseT (10 – скорость передачи Мбит/с, Base – узкополосная, Т – витая пара).; 10Base2 (2 – передача на расстояние, примерно в 2 раза превышающее 100м); 10Base5; 10BaseFL (компьютеры и репитеры соединены оптоволоконным кабелем, максимальная длина сегмента 2000м).