Локальные сети ЭВМ. Способы связи ЭВМ между собой

Вид материалаДокументы

Содержание


Сети с передачей от узла к узлу
Локальные сети ЭВМ. Физические стандарты каналов связи.
6. Локальные сети ЭВМ. Звездообразная и кольцевая топологии, достоинства и недостатки.
3 Общая шина
4 Иерархическая топология
7. WINDOWS XP - современное средство построения одноранговых ЛВС
Конфигурирование одноранговой сети.
Использование Мастера настройки сети
Конфигурирование сети вручную
Клиент для сетей Microsoft
Планировщик пакетов QoS
8. Основные протоколы логического уровня в современных сетевых ОС
Протокол LLC уровня управления логическим каналом (802.2)
Три типа процедур уровня LLC
Затухание (Attenuation)
Импеданс (волновое сопротивление)
Активное сопротивление
Уровень внешнего электромагнитного излучения или электрический шум
Диаметр или площадь сечения проводника
Кабели на основе неэкранированной витой пары
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
  1. Локальные сети ЭВМ. Способы связи ЭВМ между собой.


ЛВС называют частные сети, размещающиеся, как правило, в одном здании или на территории какой-либо организации площадью до неск. кв.км. Их часто используют для объединения компьютеров или рабочих станций в офисах компании или предприятия для предоставления совместного доступа к ресурсам и обмена информацией.

В ЛВС часто применяется технология передачи данных, состоящая из единственного кабеля, к которому присоединены все машины.

В широковещательных ЛВС могут применяться различные топологические структуры., например, шина и кольцо. В сети с общей шиной в каждый момент одна из машин является хозяином шины и имеет право на передачу. Все остальные машины в этот момент должны воздержаться от передачи. Если две машины захотят что-нибудь передать одновременно, то возникнет конфликт, для разрешения которого требуются специальные механизмы. Этот механизм может быть централизованным или распределенным ( например, IEEE802.3, называемый Ethernet).

Вторым типом широковещательных сетей является кольцо. В кольце каждый бит передается по цепочке, не ожидая остальной части пакета. Обычно каждый бит успевает обойти все кольцо, прежде чем будет передан весь пакет. Как и во всех широковещательных сетях, требуется некая система арбитража для управления доступа к линии (стандарт IEEE 802,5 (маркерное кольцо) описывает популярную кольцевую ЛВС, работающую на скоростях 4 и 16 Мбит/с .

  1. Сети ЭВМ. Классификация сетей.


По типу технологии передачи сети делятся на:
  • широковещательные
  • сети с передачей от узла к узлу.


Широковещательные сети обладают единым каналом связи, совместно используемым всеми машинами сети. Пакеты, посылаемые одной машиной, получают все машины. Поле адреса в пакета указывает, кому направляется сообщение. При получении пакета, машина проверяет его адресное поле. Если пакет адресован этой машине, она его обрабатывает. Пакеты, адресованные другим машинам, игнорируются.

Широковещательные сети позволяют адресовать пакет с помощью специального кода в поле адреса одновременно:
  • всем машинам – широковещательная передача;
  • подмножеству машин – многоадресная передача.


Сети с передачей от узла к узлу состоят из большого количества соединенных пар машин. Чтобы добраться до пункта назначения необходимо пройти через ряд промежуточных машин. Часто при этом существует несколько возможных путей от источника до получателя, поэтому алгоритмы вычисления таких путей играют важную роль. Обычно, небольшие, географически локализованные в одном месте сети используют широковещат. передачу, тогда как в более крупных сетях применяется передача от узла к узлу.


Другим признаком классификации сетей явл. их размер.

Расстояние между процессорами

Процессоры расположены

Пример

1 м

На одном кв. метре

Персональная сеть (предназнач. для одного человека), например соединяющая компьютер, мышь, клавиатуру и принтер

10 м

комната

ЛВС

100 м

Здание

1 км

Кампус

10 км

Город

Муниципальная сеть

100 км

Страна

Глобальная сеть

1000 км

Континент

10000 км

Планета

Интерене



  1. Локальные сети ЭВМ. Физические стандарты каналов связи.


В мире сущ. большое количество производителей сетей, каждый из которых имеет свои представления о способах реализации различных функций. Без координации их действий наступила бы полная неразбериха. Единственным способом борьбы с хаосом является достижение согласия по определенным вопросам на основе сетевых стандартов

Одним из основных игроков на поле стандартизации явл. Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) - крупнейшая профессиональная организация в мире. Комитет IEEE 802 выпустил ряд ключевых стандартов в области ЛВС. Реальная работа проводится внутри рабочих групп, которые перечислены в таблице.



802.1

Общее представление и архитектура ЛВС

802.2v

Управление логическим каналом

802.3*

Ethernet

802.4v

Маркерная шина

802.5

Маркерное кольцо

802.6v

Двойная двунаправленная шина

802.2v

Техническая консультативная группа по широкополосным технологиям

802.8+

Техническая консультативная группа по оптоволоконным технологиям

802.9v

Изохронные ЛВС (для приложений реального времени)

802.10v

Виртуальные ЛВС и защита информации

802.11*

Беспроводные ЛВС

802.12v

Приоритеты запросов

802.13

Счастливый номер

802.14v

Кабельные модемы

802.15*

Персональные сети (Dlooetoth)

802.16*

Широкополосные беспроводные ЛВС

802.17

Гибкая технология пакетного кольца







* - наиболее важные; v – бездействуют; + - самоликвидировались за ненадобностью


4. Локальные сети ЭВМ. Понятие о топологии сети.

5. Локальные сети ЭВМ. Шинная топологии, достоинства и недостатки.

6. Локальные сети ЭВМ. Звездообразная и кольцевая топологии, достоинства и недостатки.


Топология сетей (по конспекту)

Топология – конфигурация связи между узлами сети.

Физическая топология – конфигурация физич. связей между отдельными компонентами ЛВС.

Логическая топология – конфигурация информационных потоков между различными узлами сети.

От выбора топологии зависят многие характеристики сети (надежность, простота присоединения новых узлов и т.д.).

Различают полносвязные и неполносвязные топологии.


Полносвязная

Каждый узел сети имеет связь с каждым узлом напрямую.



«+»: - простота установлений связи

« - » : - очень дорогостоящая. Каждый компьютер должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети.


Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.


1 Звезда

Есть один мощный центральный узел, который имеет способность к расширению и все узлы сети имеют связь через это звено. Надежность работы сети зависит от центрального звена.




«+»: - быстрота связей (через один узел)

« - » : -возможности по наращиванию количества узлов ограничены количеством портов центрального узла.


2 Кольцо


Данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому. Иногда кольца дублируются для повышения надежности.

Большая территориальная протяженность, скорости передачи достаточно большие. Каждый узел ретранслятор сигнала.




«+»: - организация обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу источнику. Поэтому отправитель может контролировать процесс доставки данных адресату.

« - » : - Выход из строя одного узла влечет за собой выход из строя всей сети


3 Общая шина


В качестве центрального элемента выступает пассивный кабель. Передаваемая информация доступна одновременно всем компьютерам, подсоединенным к этому кабелю.



«+»: -дешевизна и простота наращивания

« - » : -невысокая производительность. В каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети

-низкая надежность. Любой дефект кабеля парализует всю сеть.


4 Иерархическая топология


Узлы соединены между собой в виде дерева. Часто применяется в управленческих структурах.




7. WINDOWS XP - современное средство построения одноранговых ЛВС

(Источник – Р.Коварт, Б.Книттель. Использование Microsoft Windows XP Professional, стр. 131, 162-...)

Одноранговые сети Windows.

Для одноранговых сетей компьютер под управлением Windows XP Professional представляет собой большую рабочую станцию; совместно используемые папки создаются с помощью нескольких щелчков мыши. Windows XP Professional хорошо работает в одноранговых сетях с Windows 9x, Windows NT и Windows 2000, а также может работать с Novell NetWare и серверами Banyan VINES, если они подключены к сети.

В одноранговой сети каждая рабочая станция Windows сама управляет формированием собственной базы имен и паролей. Поскольку централизованный контроль за пользователями отсутствует, доступ к совместно используемым папкам и принтерам в локальной сети не только обладает преимуществами, но и не лишен недостатков. Одноранговые сети не оптимизированы для разделения ресурсов. Обращение нескольких пользователей к ресурсу на компьютере в такой сети снижает его производительность. Пользователь часто открывает доступ к папкам для всех желающих, и это очень рискованно с точки зрения безопасности, особенно при подключении к Internet через модем.

Чтобы определить местонахождение ресурсов в одноранговых сетях, не затрачивая времени на поиски, необходимо знать имя компьютера, ресурсы которого вы хотите использовать, или искать их в окне «Сетевое окружение» (My Network Places). В небольших сетях найти необходимые ресурсы довольно легко. Задача поиска усложняется в больших сетях с несколькими десятками компьютеров.

Администрирование компьютеров одноранговой сети предполагает управление индивидуальными базами пользователей. Каждый компьютер имеет собственную учетную запись администратора, с помощью которой можно установить доступ к ресурсам на основе пароля. Предотвратить несанкционированный доступ в одноранговых сетях сложно, хотя и возможно. Для это необходимо защитить доступ к ресурсу с помощью пароля.

В случае одноранговой сети компьютеры объединяются в рабочую группу.


Конфигурирование одноранговой сети.

Есть два варианта настройки программного обеспечения:
  • Использовать Мастер настройки сети
  • Задать все необходимые параметры вручную.