
- •Оглавление
- •Структуризация локальных сетей
- •Основная технология на рабочих местах Ethernet/FastEthernet
- •Варианты соединения узлов разделяемого сегмента 10 Мбит/сек
- •Основные ограничения при построении малых сетей на коаксиальном кабеле
- •Сегментация сети:
- •С мостами
- •С коммутаторами
- •На стеке сегментирующих хабов
- •Микросегментация к отдельному порту коммутатора
- •Иерархическая сеть здания на коммутаторах
- •Кольцевая магистраль на базе fddi/Ethernet
- •Звездообразная магистраль на коммутаторах. Резервирование и дублирование магистралей
- •Маршрутизатор
- •Брандмауэр (firewall)
- •Маршрутизаторы как средство объединения логических сетей
- •Объединение подсетей «одноруким» маршрутизатором
- •Планирование корпоративных кс
- •В чем состоит планирование сети
- •При стратегическом планировании сети, какие решения нужно принять по четырем группам вопросов
- •Многослойное представление корпоративной сети
- •Стратегические проблемы построения транспортной системы корпоративной сети
- •Классификация сетей по радиусу действия
- •Ресурсы корпоративной сети
- •Определение типа сети. Четыре основных сетевых характеристик
- •Четыре группы устройств, играющих основную роль при объединении сетей
- •Причины, обусловившие появление локальных и глобальных сетей
- •Интеграция локальных и глобальных сетей
- •Передача данных между локальными и глобальными сетями
- •Введение в проектирование сетей
- •Взаимодействие локальных и глобальных сетей
- •Эталонная модель взаимодействия открытых систем osi. Семиуровневая модель взаимодействия osi.
- •Взаимодействие между стеками протоколов
- •Применение модели osi
- •Типы сетей
- •Методы передачи данных в локальных сетях
- •Глобальные сетевые коммуникации
- •Методы передачи данных в глобальных сетях
- •Isdn (Цифровая сеть связи с комплексными услугами)
- •Методы передачи физического сигнала
- •Типы коммуникационной среды
- •Высокоскоростные технологии с использованием витой пары и оптоволоконного волокна
- •Беспроводные технологии
- •Сетевое передающее оборудование
- •Сетевые адаптеры
- •Повторители
- •Модули множественного доступа
- •Концентраторы
- •Маршрутизаторы
- •Мосты –маршрутизаторы
- •Коммутаторы
- •Мультиплексоры
- •Серверы доступа
- •Протоколы локальных сетей и их применение в сетевых ос
- •Протоколы локальных сетей и их применение в сетевых ос
- •Протокол tcp/ip и различные серверные системы
- •Повышение производительности локальных сетей
- •Прошлое, настоящее и будущее протокола tcp
- •Функционирование протокола tcp
- •Функционирование протокола ip
- •Ip как протокол без установления соединения
- •Сравнение архитектуры стека tcp/ip и эталонной модели osi
- •Методы передачи информации в глобальных сетях
- •Методы передачи информации в сетях х.25
- •Соединения х.25
- •Структура фрейма х.25
- •Использование сетей х.25
- •Сети с ретрансляцией кадров (framerelay)
- •Технология атм
- •Компоненты сетей атм
- •Характеристика сетей атм
- •Области применения атм
- •Применение технологии атм при построении локальных сетей
- •Применение технологии атм при построении глобальных сетей
- •Технологии беспроводных сетей
- •Современные технологии беспроводных сетей
- •Технологии радиосетей
- •Сетевые технологии с использованием инфракрасного излучения
- •Направленный луч
- •Ненаправленная передача
- •Отражение
- •Микроволновые сетевые технологии
- •Беспроводные сети на базе низкоорбитальных спутников Земли
- •Совместная передача речи, видеоизображений и данных
- •Технология передачи изображений
- •Технологии создания аудиофайлов
- •Передача мультимедийной информации в локальных и глобальных сетях
- •Проектирование глобальных сетей, поддерживающих мультимедийные приложения
- •Базовые принципы проектирования локальных и глобальных сетей
- •Факторы, влияющие на структуру локальных и глобальных сетей
- •Анализ существующей топологии и ресурсов
- •Принципы проектирования локальных сетей
- •Принципы проектирования глобальных сетей
-
Основные ограничения при построении малых сетей на коаксиальном кабеле
Коаксиальный кабель подразумевает использование топологии «общая шина», что, в свою очередь, определяет правила подключения компьютеров: каждый компьютер подключается с помощью Т-коннектора, и крайние концы кабеля глушатся терминаторами.
10Base-5 - коаксиальный кабель диаметром 0.5 дюйма, называемый "толстым" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 500 метров (без повторителей).
В общем случае стандарт 10Base-5 допускает использование до 4-х повторителей, соединяющих в этом случае 5 сегментов длиной до 500 метров каждый, если используемые повторители удовлетворяют ограничениям на допустимые величины задержек сигналов. При этом общая длина сети будет составлять 2500 м, и такая конфигурация гарантирует правильное обнаружение коллизии крайними станциями сети.
10Base-2 - коаксиальный кабель диаметром 0.25 дюйма, называемый "тонким" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 185 метров (без повторителей).
-
Сегментация сети:
-
С мостами
-
Для повышения пропускной способности сети (как для каждой станции, так и совокупного пропускаемого трафика) в первую очередь применяют сегментацию - уменьшение числа узлов, входящих в домен коллизий
Для повышения пропускной способности сети (как для каждой станции, так и совокупного пропускаемого трафика) в первую очередь применяют сегментацию - уменьшение числа узлов, входящих в домен коллизий. При этом теоретически возможная полоса 10 Мбит/с делится между меньшим количеством узлов, и каждому, естественно, достается большая доля.
Уменьшение числа узлов ведет к значительному сокращению числа коллизий (уменьшается вероятность повторных коллизий). Сеть удается отвести от той степени загрузки, когда из-за коллизий ее производительность деградирует катастрофически.
Сегментация производится с помощью мостов или коммутаторов, соединяющих сегменты сети.
-
С коммутаторами
Для повышения пропускной способности сети (как для каждой станции, так и совокупного пропускаемого трафика) в первую очередь применяют сегментацию - уменьшение числа узлов, входящих в домен коллизий. При этом теоретически возможная полоса 10 Мбит/с делится между меньшим количеством узлов, и каждому, естественно, достается большая доля.
Уменьшение числа узлов ведет к значительному сокращению числа коллизий (уменьшается вероятность повторных коллизий). Сеть удается отвести от той степени загрузки, когда из-за коллизий ее производительность деградирует катастрофически.
Сегментация производится с помощью мостов или коммутаторов, соединяющих сегменты сети.
Пределом является микросегментация, когда каждый узел подключается к отдельному порту коммутатора. При этом в домене коллизий (каждом микросегменте) остается всего два узла (станция и порт коммутатора) в случае полудуплексной работы, а при полном дуплексе коллизии как таковые отсутствуют.
-
На стеке сегментирующих хабов
При небольшом количестве узлов, когда применение отдельных хабов для разделяемых сегментов неэффективно, удобны сегментирующие хабы (Port-Switch hub).
Они позволяют создавать разделяемые сегменты произвольных размеров, а если в хаб встроен и коммутатор, то можно обойтись и без внешнего коммутатора.
На рис. 12.4, в, приведена конфигурация сегментированной сети, построенной на стеке сегментирующих хабов (обозначены буквой S) и коммутаторе. Большая длина стекового кабеля (обычный 4-парный кабель) позволяет разносить хабы по разным помещениям.
Порты абонентов групп W2, W3 и W4 приписаны к трем сегментам, распределенным по стеку хабов HI, H2 и НЗ.
Сегменты между собой соединяются коммутатором.
Серверы, подключенные к тому же коммутатору, доступны для групп W2, W3 и W4, но не доступны группе W1.
Сегментирующие хабы должны быть сконфигурированы администратором, что предполагает наличие у этих хабов «интеллекта» и модуля управления (возможно, и одного на стек).