
Стек протоколов ipx/spx
IPX/SPX (от англ. Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange) — стек протоколов, используемый в сетях Novell NetWare. Протокол IPX обеспечивает сетевой уровень (доставку пакетов, аналог IP), SPX — транспортный и сеансовый уровень (аналог TCP).
IPX (англ. Internetwork Packet Exchange) — протокол сетевого уровня модели OSI, предназначен для передачи дейтаграмм в системах, неориентированных на соединение (также как и IP или NetBIOS, разработанный IBM и эмулируемый в Novell), он обеспечивает связь между NetWare-серверами и конечными станциями.
Оригинальный транспортный протокол Novell не способствует успеху этой сети. Не успев своевременно переориентироваться на транспортные и маршрутные протоколы стека TCP/IP этот крайне популярный совсем недавно вид сетей в настоящее время имеет шансы исчезнуть.
SPX (Sequence Packet eXchange) и его усовершенствованная модификация SPX II представляют собой транспортные протоколы 7-уровневой модели ISO. Это протокол гарантирует доставку пакета и использует технику скользящего окна (отдаленный аналог протокола TCP). В случае потери или ошибки пакет пересылается повторно, число повторений задается программно. В протоколе SPX не предусмотрена широковещательная или мультикастинг-адресация. Пакеты SPX вкладываются в пакеты IPX.
44 Вопрос.
Описать алгоритм реализации сети и её модернизацию.
Сетевая тополо́гия (от греч. τόπος, место) — описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.
Сетевая топология может быть:
физической — описывает реальное расположение и связи между узлами сети.
логической — описывает хождение сигнала в рамках физической топологии.
Для проводных компьютерных сетей определяют пять топологий:
Звезда (топология компьютерной сети)
Кольцо (топология компьютерной сети)
Сеть точка-точка
Шина (топология компьютерной сети)
Ячеистая топология
Звезда́ — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно сетевой концентратор).
Рабочая
станция, которой нужно послать данные,
отсылает их на концентратор, а тот
определяет адресата и отдаёт ему
информацию. В определённый момент
времени только одна машина в сети может
пересылать данные, если на концентратор
одновременно приходят два пакета, обе
посылки оказываются не принятыми и
отправителям нужно будет подождать
случайный промежуток времени, чтобы
возобновить передачу данных.
Достоинства:
Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;
Хорошая масштабируемость сети;
Лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
Высокая производительность сети
Гибкие возможности администрирования
Недостатки:
Выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети в целом;
Для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;
Конечное число рабочих станций , т.е. число рабочих станций ограничено количеством портов в центральном концентраторе;
Применение:
Одна из наиболее распространённых топологий, поскольку проста в обслуживании. В основном используется в сетях, где носителем выступает кабель витая пара.
Кольцо́ — базовая топология компьютерной сети, в которой рабочие станции подключены последовательно друг к другу, образуя замкнутую сеть.
В кольце не используется конкурентный метод посылки данных, компьютер в сети получает данные от соседа и перенаправляет их дальше, если они адресованы не ему. Для определения того, кому можно передавать данные обычно используют маркер. Данные ходят по кругу, только в одном направлении.
Достоинства:
Простота установки;
Практически полное отсутствие дополнительного оборудования;
Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий.
Недостатки:
Выход из строя одной рабочей станции, и другие неполадки (обрыв кабеля), отражаются на работоспособности всей сети;
Сложность конфигурирования и настройки;
Сложность поиска неисправностей;
Применение:
Наиболее широкое применение получила в оптоволоконных сетях. Используется в стандартах FDDI, Token ring.
Сеть точка-точка — простейший вид компьютерной сети, при котором два компьютера соединяются между собой напрямую через коммуникационное оборудование. Достоинством такого вида соединения является простота и дешевизна, недостатком — соединить таким образом можно только 2 компьютера и не больше.
Часто используется когда необходимо быстро передать информацию с одного компьютера, например, ноутбука, на другой.
Топология типа Шина, представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала.
Отправляемое
рабочей станцией сообщение распространяется
на все компьютеры сети. Каждая машина
проверяет — кому адресовано сообщение
и если ей, то обрабатывает его. Для того,
чтобы исключить одновременную посылку
данных, применяется либо «несущий»
сигнал, либо один из компьютеров является
главным и «даёт слово» остальным
станциям.
Достоинства:
Небольшое время установки сети;
Дешевизна (требуется меньше кабеля и сетевых устройств);
Простота настройки;
Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети;
Недостатки:
Любые неполадки в сети, как обрыв кабеля, выход из строя терминатора полностью уничтожают работу всей сети;
Сложная локализация неисправностей;
С добавлением новых рабочих станций падает производительность сети.
Примеры:
Сегмент компьютерной сети, использующей коаксиальный кабель в качестве носителя и подключенных к этому кабелю рабочих станций. В этом случае шиной будет являться отрезок коаксиального кабеля, к которому подключены компьютеры.
Ячеистая топология (в англ. mesh) — соединяет каждую рабочую станцию сети со всеми другими рабочими станциями этой же сети. Топология относится к полносвязным, в отличие от других — неполносвязных.
Отправитель
сообщения по очереди соединяется с
узлами сети, пока не найдёт нужный,
который примет у него пакеты данных.
Основное достоинство – надёжность соединения.
Недостатки:
большая стоимость установки;
сложность настройки и эксплуатации;
Применение:
В проводных сетях данная топология используется редко, поскольку из-за преизбыточного расхода кабеля становится слишком дорогой. Однако, в беспроводных технологиях сети на основе ячеистой технологии встречаются всё чаще, поскольку затраты на сетевой носитель не увеличиваются и на первый план выходит надёжность сети.
Литература
Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И., Вычислительные комплексы, системы и сети: Учебник для вузов – Л.: Энергоатомиздат, 1987 – 285 с.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы – СПб. «ПИТЕР», 2000 – 672 с.
Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю., Основы компьютерных сетей: Учеб. пособие – М.: ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2007. – 272 с.
Заика А. Компьютерные сети, 2006.
Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.