Информационные сети и телекоммуникации
Распределения курса по видам занятий
Рекомендуемая литература (1)
Рекомендуемая литература (2)
Понятие информационных сетей и телекоммуникаций
Виды информационных сетей и телекоммуникаций
Общие сведения о компьютерных сетях
    Основные понятия компьютерных сетей
Актуальность компьютерных сетей
Назначение компьютерных сетей
Две технологии работы с компьютером
Преимущества работы в условиях сетевого взаимодействия
Клиент и сервер
Серверные и одноранговые сети
Виды компьютерных сетей
Понятие ЛВС (1)
Понятие ЛВС (2)
Отличительные признаки ЛВС
Назначение ЛВС
Содержательная сторона передаваемой в ЛВС информации
Быстродействие сети и ширина спектра сигналов, представляющих передаваемых по сети данные
Недостатки ЛВС
Понятие корпоративной сети
Понятие глобальной сети
Региональные сети
Архитектура компьютерных сетей (1)
Архитектура компьютерных сетей (2)
Архитектура компьютерных сетей (3)
Архитектура компьютерных сетей (4)
Архитектура компьютерных сетей (5)
Топологии локальных сетей
Базовые топологии локальных сетей (1)
Базовые топологии локальных сетей (2)
Базовые топологии локальных сетей (3)
Базовые топологии локальных сетей (4)
Шинная топология (1)
Шинная топология (2)
Шинная топология (3)
Достоинства шинной топологии
Недостатки шинной топологии
Звездообразная (радиальная) топология
Активная звезда
Звездообразная топология с разделением функций управления сетью между сервером и коммутатором (1)
Звездообразная топология с разделением функций управления сетью между сервером и коммутатором (2)
Пассивная звезда
Достоинства звездообразной топологии
Недостатки звездообразной топологии (1)
Недостатки звездообразной топологии (2)
Кольцевая топология
Особенности кольцевой топологии
Сети с переключением колец
Кольцевые сети на основе безразрывных коммутаторов
Достоинства и недостатки кольцевой топологии
Разветвленные сетевые топологии
Сети с древовидной топологией
Сети с радиально-шинной топологией (1)
Сети с радиально-шинной топологией (2)
Сети с радиально-кольцевой топологией
Топология глобальных сетей (1)
Топология глобальных сетей (2)
Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (2)
Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (3)
Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (4)
Контрольные вопросы по разделу «Общие сведения о компьютерных сетях»
1.13M
Category: internetinternet

Информационные сети и телекоммуникации

1. Информационные сети и телекоммуникации

2. Распределения курса по видам занятий

Лекции – 3 х 16 = 48 часов
Лабораторные работы – 4 х 8 =32 часа
Курсовой проект – 60 часов
Индивидуальные занятия – 24 часа
Консультатции – 5 часов
Экзамен – 7,5 часов

3. Рекомендуемая литература (1)

Основная:
В.А. Галкин, Ю.А. Григорьев. Телекоммуникации и сети. Уч. пособие
для вузов. М.:МГТУ. 2003 г. 607 с.
В.Л. Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.
Уч. пособие для вузов. 2002 г. 688 с.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы: Учеб. Пособие для вузов. – СПб.: Питер.
2000.-668 с.
Компьютерные сети. Учебный курс / Пер. С англ. М.: Издательский
отдел «Русская редакция» ТОО, «Channel Trading Ltd.». - 1997.- 696
с.
Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Локальные сети. – Киев: ЮНИОР, 1998.336 с.
Кулаков Ю.А., Омелянский С.В.. Компьютерные сети. Выбор
установка, использование и администрирование. – Киев: ЮНИОР,
1999.-537 с.
Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. – Локальные сети: архитектура,
алгоритмы, проектирование. М.: Издательство ЭКОМ, 2001.-312 с.
Пескова С.А. и др. Сети и телекоммуникации. М., 2006

4. Рекомендуемая литература (2)

Дополнительная :
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.:
Питер. 2001.-538 с.
Логутенко О.И. Современные модемы. М.:Эко-Трендз 2002 г. 343 с.
Сетевые возможности Windows 95. Настольная книга пользователя.
1997.-432 с.
Корпоративные территориальные сети. Создание корпоративных
сетей. Технические средства связи. 1997. -152 с.
Фролов А.В. Фролов Г.В. Локальные сети персональных
компьютеров. Монтаж сети, установка программного обеспечения. 2е издание, стереотипное. М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 1994. -176 с.
Компьютерная связь через модем. Учеб. пособие / А.Н. Гаврилов.
Рязан. гос. радиотехн. акад. Рязань, 1996. - 64 с.
Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети. М.: 1996 г.
Телекоммуникационные технологии: Методическое пособие. 1997. 220 с.
Уайдер С. Справочник по технологиям и средствам связи. 2000.
- 429 с.
И.В. Прохоров, А.И. Толстой. Телекоммуникационные сети: Уч.
Пособие. М.: МИФИ, 1996. -64 с.

5. Понятие информационных сетей и телекоммуникаций

Телекоммуникации (от греческого слова tele – расстояние и слова
communication – связь, коммуникация) – системы передачи
информации на расстояние.
Информационные или телекоммуникационные сети – совокупность
технических средств для обмена информацией на расстоянии.

6. Виды информационных сетей и телекоммуникаций

Телефонные сети общего пользования (ТФОП)
Сети радиотелефонной связи
Системы спутниковой связи
Системы сотовой связи
Системы пейджинговой связи
Системы передачи документации (телеграфная и
факсимильная связь – передача графических
изображений)
Компьютерные сети
Телемеханические системы (системы дистанционного
контроля и управления распределенными объектами)

7. Общие сведения о компьютерных сетях

8.     Основные понятия компьютерных сетей

Основные понятия компьютерных сетей
Компьютерная сеть (network) – это группа
компьютеров, объединенных с помощью передающей
среды и сетевых технических средств с целью
совместного использования данных и сетевых ресурсов.
Данные – сообщения, представленные в цифровой форме.
Передающая среда – электрические или оптические кабели,
радиоэфир.
Сетевые технические средства – кабели, коннекторы, сетевые
адаптеры (карты), модемы, репиторы, концентраторы, мосты,
коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы и др.
Сетевые ресурсы - дисковая память, принтеры, сканеры, плоттеры,
модемы, программный продукт.

9. Актуальность компьютерных сетей

Эффективное управление современным производством
или фирмой невозможно без непрерывного
отслеживания производственного процесса, состояний
коммерческого и финансового рынков, без оперативной
координации деятельности всех филиалов и
сотрудников.
Реализация этих задач требует совместного участия
большого числа различных специалистов, часто
территориально удаленных друг от друга.
Повысить эффективность взаимодействия этих
специалистов и производства или фирмы призваны
информационно-вычислительные или компьютерные
сети.
В настоящее время Интернет – глобальная
компьютерная сеть – самый популярный источник
информации.

10. Назначение компьютерных сетей

Основное назначение компьютерных сетей - предоставление
информационно-вычислительных услуг пользователям
сети путем организации удобного и надежного доступа к
ресурсам, распределенным в этой сети.
В последние годы подавляющая часть услуг большинства
сетей лежит в сфере информационного обслуживания.

11. Две технологии работы с компьютером

В автономной среде, т.е. с компьютером,
который не подключен к сети.
В условиях сетевого взаимодействия, т.е. когда
компьютер подключен к сети.

12. Преимущества работы в условиях сетевого взаимодействия

возможность передачи файлов с одного компьютера на
другой;
возможность распределенной обработки информации на
нескольких компьютерах;
совместное использование дорогостоящей аппаратуры и
программных продуктов (сетевых ресурсов).
Т.о., сетевое взаимодействие обеспечивает:
дополнительные функциональные возможности
(передача данных, распределенная обработка),
значительную экономию денежных средств.

13. Клиент и сервер

В компьютерных сетях широко используются понятия клиент и сервер
На аппаратном уровне под сервером понимается компьютер,
предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам, которые
называют клиентами или рабочими станциями. Сам сервер не
использует ресурсы других компьютеров.
В сети может быть несколько серверов. Не обязательно, что сервер - это
самый мощный компьютер.
Специфический тип сервера - это сетевой принтер.
Сервер может быть выделенным и невыделенным:
выделенный сервер - это сервер, занимающийся только сетевыми
задачами;
невыделенный сервер может заниматься помимо обслуживания сети и
другими задачами.
С рабочих станций пользователи получают доступ к ресурсам
компьютерной сети.
Каждый компьютер может быть одновременно как клиентом, так и
сервером.
На программном уровне под сервером и клиентом понимаются программы
или приложения, выполняющие, соответственно, функции
предоставления и использования сетевых ресурсов.

14. Серверные и одноранговые сети

В одноранговой сети все компьютеры равноправны –
могут выполнять как функции клиента, так и сервера.
В серверной сети (с централизованным управлением)
функции сервера и клиента разделены и принадлежат
определенным компьютерам.

15. Виды компьютерных сетей

Компьютерные сети подразделяются на:
локальные (ЛВС - локальные или LAN — Local Area
Network);
региональные (РВС или MAN — Metropolitan Area
Network);
глобальные (ГВС или WAN — Wide Area Network).

16. Понятие ЛВС (1)

Существуют разные определения локальной сети. В эти
определения авторы закладывают разные отличительные
признаки, в числе которых:
территориальный,
количество компьютеров, объединяемых ЛВС,
характер среды распространения сигналов (однородная
или неоднородная),
скорость передачи данных.

17. Понятие ЛВС (2)

Наиболее точно представляется определить ЛВС как систему, которая
позволяет не замечать задержек связи, т.е. как систему, в которой
компьютеры объединены в один виртуальный компьютер, ресурсы
которого могут быть доступны любому пользователю, причем этот
доступ не менее удобен, чем доступ к ресурсам собственного
компьютера. Под удобством в первую очередь понимается высокая
скорость доступа, при которой обмен данными между
приложениями происходит незаметно для пользователя. Под такое
определение не попадают ни глобальные сети, ни медленная связь
через последовательный порт компьютера.
Из такого определения следует, что скорость передачи по ЛВС должна
расти с ростом быстродействия компьютеров. Это и наблюдается на
практике. Если раньше приемлемой считалась скорость 1-10 Мбит/с,
то сейчас среднескоростной считается сеть, работающая со
скоростью 100 Мбит/с и входят в жизнь сети со скоростью передачи
1000 Мбит/с и более. При меньших скоростях сеть станет узким
местом, будет замедлять работу объединенного виртуального
компьютера.

18. Отличительные признаки ЛВС

высокая скорость передачи данных;
низкий уровень ошибок или высокая достоверность
приема (допустимая вероятность ошибок должна быть
порядка 10-7-10-8);
Ограниченное число компьютеров, подключаемых к сети;
качественные, специально прокладываемые линии связи
(в тоже время в жизнь входят беспроводные ЛВС –
wireless network).

19. Назначение ЛВС

ЛВС применяются для:
совместного использования ресурсов (дисковой память,
принтеры, сканеры, выход в глобальную сеть),
совместной (распределенной) обработки информации,
что позволяет многократно ускорить решение сложных
математических задач;
оперативного обмена информацией;
управления сложными технологическими процессами.

20. Содержательная сторона передаваемой в ЛВС информации

По ЛВС может передаваться самая разная информация,
представленная в цифровой форме, т.е. данные, а
именно:
документы,
электронные письма,
телефонные разговоры,
изображения (в том числе и полноцветные
динамические) и т.д.

21. Быстродействие сети и ширина спектра сигналов, представляющих передаваемых по сети данные

Задача передачи полноцветных динамических изображений предъявляет самые
высоки требования к быстродействию ЛВС. Это вытекает из того, что сигналы
u(t), представляющие эти изображения являются быстроменяющимися, а значит
широкополосными. Шаг дискретизации таких сигналов мал, и, следовательно,
скорость их передачи велика.
f 1 / t B
t f B
u(t) – передаваемое непрерывное сообщение,
Δt – шаг дискретизации сообщения u(t),
Δf – ширина спектра сообщения,
ui – дискретный отсчет сообщения (данные);
B – скорость передачи данных.
Увеличение ширины спектра передаваемого сообщения требует увеличения
скорости передачи данных.

22. Недостатки ЛВС

Всегда следует помнить следующее.
1. Установка ЛВС сопряжена с дополнительными затратами:
на приобретения сетевого оборудования,
сетевого программного обеспечения,
прокладку сетевого кабеля,
обучение персонала,
оплату специалиста, занимающегося управлением доступом к
ресурсам и обслуживанием сети, а также отвечающего за
безопасность информации в сети (сохранность и защиту от
несанкционированного доступа) – сетевого администратора.
2. Сеть – прекрасная среда для распространения компьютерных вирусов.
Поэтому следует принимать особые меры для защиты от вирусов.
3. Перемещение компьютеров в установленной сети сопряжено с
определенными трудностями. Хотя этот недостаток не
распространяется на структурированные сети, в которых рабочие
станции подключаются к заранее размещенным точкам
подключения, и беспроводные ЛВС (wireless networks).

23. Понятие корпоративной сети

ЛВС отдельных предприятий, фирм, банков, офисов,
корпораций, имеющие пользователей, расположенных в
разных помещениях и использующие инфраструктуру
глобальной сети Интернет, называют корпоративными
сетями или сетями интранет (intranet).

24. Понятие глобальной сети

Глобальные сети не отвечают требованиям, предъявляемым к
ЛВС. Для них характерно следующее:
рассчитаны на неограниченное число абонентов;
часто используют низкокачественные каналы связи и
низкую скорость передачи данных: десятки - сотни
Кбит/с;
в глобальных сетях важно не качество связи, а факт ее
существования.
Т.о., глобальная сеть – это сеть, охватывающая большую
территорию и обладающая вышеуказанными признаками.
Примером глобальной сети является сеть Internet,
охватывающая весь земной шар, известная по
аббревиатуре www – world wide web – «всемирная
паутина».

25. Региональные сети

Иногда выделяют еще один класс компьютерных сетей –
региональные или городские сети (MAN – Metropolitan
Area Network), которые ближе к глобальным, хотя имеют
черты локальных сетей – например, высококачественные
каналы связи и сравнительно высокая скорость передачи
данных. В принципе городская сеть может быть
локальной, со всеми ее преимуществами.
Региональные сети связывают абонентов города, района,
области или даже небольшой страны. Расстояния между
абонентами региональной ИВС составляют десятки сотни километров.
По мере развития систем телекоммуникаций все труднее
проводить границу между ЛВС и ГВС.

26. Архитектура компьютерных сетей (1)

Компьютерная сеть не является простым объединением компьютеров, а
представляет собой достаточно сложную систему, имеет свою архитектуру,
которая определяется такими понятиями как: топология, протоколы,
интерфейсы, сетевые аппаратные и программные средства (рис.1.1)
Топология
Интерфейсы
Протоколы
Аппаратные средства
Программные средства
Компьютерная
сеть
Рис.1.1. Основные компоненты архитектуры компьютерной сети

27. Архитектура компьютерных сетей (2)

Сетевые аппаратные средства – это различные
устройства, обеспечивающие объединение компьютеров
в единую компьютерную сеть.
Интерфейсы – средства сопряжения функциональных
элементов сети. В качестве функциональных элементов
могут выступать как отдельные устройства, так и
программные модули. Соответственно этому,
существуют аппаратные и программные интерфейсы.
Топология (структура, конфигурация, компановка)
компьютерной сети отражает характер физических или
логических связей между ее основными элементами.

28. Архитектура компьютерных сетей (3)

Различают физическую и логическую топологии
компьютерных сетей.
Физическая (аппаратная) топология определяет
характер физических, т.е. электрических соединений
компьютеров в сети. Иначе – это геометрия сети.
Логическая топология определяет организацию
взаимодействия компьютеров между собой, т.е.
определяет маршруты передачи данных между
компонентами сети и определяется способом работы
коммуникационного оборудования
Дополняя друг друга, физическая и логическая топологии
дают более полное представление о компьютерной сети.

29. Архитектура компьютерных сетей (4)

Протоколы представляют собой правила взаимодействия
функциональных элементов сети.
Сетевые программные средства – это сетевые
операционные системы (ОС) и вспомогательные
(сервисные) программы, осуществляющие управление
работой компьютерной сети и обеспечивающие
интерфейс (связь) с пользователями.

30. Архитектура компьютерных сетей (5)

Каждая из компонент архитектуры сети характеризует ее
отдельные свойства, и только их совокупность
определяет всю сеть в целом.
Проектирование локальной сети сводится к выбору:
топологии,
протоколов,
аппаратных средств,
программного обеспечения (ПО).
Эти компоненты относительно независимы.
Например, сети с одинаковой топологией могут использовать
разные протоколы и сетевое программное обеспечение. В
свою очередь, в разных сетях могут использоваться
одинаковые протоколы и (или) сетевое ПО. Это,
расширяет возможность выбора оптимальной структуры
сети, а с другой – усложняет этот процесс.

31. Топологии локальных сетей

Существует различие между топологиями локальных и
глобальных сетей.
Топология локальных сетей имеет определенную структуру:
звездообразную,
шинную,
кольцевую,
древовидную (или комбинированную),
полносвязанную (каждый с каждым).
Структура связей в ЛВС легко прослеживается.
Топология глобальных сетей характеризуется сложной,
неоднородной структурой, скрытой от пользователей.
Здесь каждый сеанс связи может производиться по
своему, отличному от предыдущего сеанса пути.

32. Базовые топологии локальных сетей (1)

Обычно выделяют три базовых (основных) топологии сети:
Шинная (bus), при которой все рабочие станции подключаются к
общей разделяемой (совместно используемой - share) передающей
среде - магистрали (шине) с помощью сетевых адаптеров (устройств
сопряжения компьютера с линией связи); конструктивно адаптер
представляет собой плату - карту, встраиваемую в компьютер.
Аналогичным образом к шине подключаются и другие сетевые
устройства (рис.1.2).
Звездообразная (star) или радиальная, при которой к одному
центральному узлу присоединяются все остальные компьютеры,
причем каждый из них использует свою отдельную линию связи
(рис.1.3). Сообщения от передающей станции поступают на адаптеры
всех рабочих станций, однако воспринимаются только адаптером той
станции, которой они адресованы.
Кольцевая (ring), при которой компьютеры объединены в замкнутое
однонаправленное кольцо (рис.1.4).

33. Базовые топологии локальных сетей (2)

Рабочая станция
Терминатор
Шина (магистраль)
Рис. 1.2. Сетевая топология «шина»

34. Базовые топологии локальных сетей (3)

Сервер
(концентратор)
Рис.1.3. Сетевая топология «звезда»

35. Базовые топологии локальных сетей (4)

Рис.1.4. Сетевая топология «кольцо»

36. Шинная топология (1)

В шинной топологии сообщения от передающей станции
поступают на адаптеры всех рабочих станций, но
воспринимаются только адаптером той станции, которой
они адресованы.
В каждый текущий момент времени передачу данных
может вести только одна станция. В противном
случае информация будет искажаться в результате
наложения (столкновений, конфликтов, коллизий)
передаваемых сигналов.
В шине реализуется режим полудуплексного (half duplex)
обмена, при котором информация передается в обоих
(встречных) направлениях поочередно.

37. Шинная топология (2)

.
Поскольку сигнал посылается по всей сети, он достигает концов
кабеля, соединяющего компьютеры. При достижении конца кабеля
возникает отраженный сигнал, который, распространяясь по
кабелю, не позволяет станциям начать передачу после завершения
работы станции, породившей этот сигнал. Кроме того, возможны
коллизии (collision), т.е. столкновение передаваемого и отраженного
сигналов: обнаружив отраженный сигнал (collision detection),
передающая рабочая станция воспринимает его как сигнал другой
станции и прекращает передачу. Следовательно, должны быть
приняты меры по устранению возможности распространения
отраженного сигнала по сети.
Для поглощения отраженного от концов кабеля сигнала применяется
устройство, которое устанавливается на концах кабеля. Это
устройство представляет собой резистор, сопротивление которого
равно волновому сопротивления кабеля, и называется – терминатор
(terminator – гаситель). Один из терминаторов обязательно
заземляется.
При наличии терминаторов отраженный сигнал поглощается и
после окончания работы передающей станции кабель освобождается
для работы других станций.

38. Шинная топология (3)

Шина – пассивная топология. Компьютеры на шине только
«слушают» передаваемые по сети данные. Они не участвуют в
перемещении данных от одного компьютера к другому.
Распространение сигнала по линии связи сопровождается его
ослаблением и искажением формы. Для увеличения длины сети с
шинной топологией сеть делят на сегменты (каждый из которых
представляет общую шину), соединяемые с помощью повторителей
(репитеров - от repeat) – устройств для восстановления сигналов
(рис.1.5).
Такое наращивание не может быть бесконечным, так как существуют
ограничения, связанные с задержкой сигнала - PDV, обусловленной
конечной скоростью распространения сигнала по линиям связи (будут
рассмотрены позже).
Повторитель
Рис. 1.5. Соединение сегментов сети типа
«шина» с помощью репитера

39. Достоинства шинной топологии

Требует минимальное количество соединительного
кабеля по сравнению с другими топологиями.
Отсутствие центрального узла, через который
передается вся информация, повышает надежность
сети (при отказе любого центра перестает работать
любая управляемая им система).
Добавление новых абонентов в шину достаточно просто
и возможно даже во время работы сети. Если любой из
компьютеров выходит из строя, это не приводит к выходу
из строя («падению») сети. Остальные компьютеры
продолжают работать.

40. Недостатки шинной топологии

При передаче данных сигналы ослабляются и изменяют свою
форму (если нет повторителей), что накладывает жесткие
ограничения на суммарную длину линий связи.
Усложнение приемных узлов сетевого оборудования, т.к.
каждый абонент может получать из сети сигналы разного
уровня в зависимости от расстояния до передающего абонента.
Разрыв кабеля приводит к тому, что на шине «теряется», по
крайней мере, один терминатор. Это создает условие для
возникновения отраженного сигнала, а, значит, сеть выходит
из строя. Разрыв возникает, если кабель на самом деле
разорван, либо нарушен контакт в шине.
При нарушении контакта кабеля трудно определить место
неисправности.
Общая передающая среда не позволяет станциям
одновременно передавать сообщения, что приводит к
замедлению работы сети при большом числе работающих
станций.

41. Звездообразная (радиальная) топология

«Звезда» - это топология с явно выделенным центром, к
которому подключаются остальные абоненты. Весь
обмен информацией идет через центральный узел.
Существуют разные варианты звездообразной топологии.

42. Активная звезда

Центральным узлом здесь может быть компьютер, на который
возлагаются все функции по управлению обменом:
согласование скоростей обмена данными (разные узлы
сети могут иметь разную скорость обмена),
преобразование протоколов обмена, что позволяет в
рамках одной сети объединять разнотипные рабочие
станции.
Центральный компьютер является самым мощным. Ничем
другим, кроме управления передачей данных по сети, он
не занимается.
В этом случае говорят, что имеет место активная или
истинная звезда (Рис.1.3).

43. Звездообразная топология с разделением функций управления сетью между сервером и коммутатором (1)

При подключении большого
числа рабочих станций
поддержание высокой
скорости коммутации требует
значительных аппаратных
затрат.
Кроме того, значительная
функциональная нагрузка
центрального узла определяет
его сложность, что
сказывается на надежности.
Поэтому в большинстве
современных звездообразных
сетей функции коммутации
рабочих станций и управление
сетью разделены между
сервером и коммутатором, как
показано на рис.1.6.
Коммутатор
Сервер
Рис.1.6.

44. Звездообразная топология с разделением функций управления сетью между сервером и коммутатором (2)

Сетевой сервер подключается к коммутатору как рабочая станция,
но с максимальным приоритетом.
При этом структура центрального узла сети существенно
упрощается, что в сочетании с использованием высокоскоростных
каналов позволяет достичь высокой скорости передачи данных.
В частности, в звездообразной сети Ultra Net скорость передачи
данных составляет 1,4 Гбит/с.

45. Пассивная звезда

Эта топология
распространена больше, чем
активная звезда (она
используется в самой
популярной на сегодняшний
день сети Ethernet).
В центре сети с данной
топологией (рис.1.7)
помещается концентратор
(hub - хаб), выполняющий ту
же функцию, что и репитер.
Он восстанавливает
приходящие сигналы и
пересылает их в другие
линии связи.
Рис.1.7.

46. Достоинства звездообразной топологии

Конфликты в сети с топологией «звезда» невозможны, так как управление полностью
централизовано.
Выход из строя периферийного компьютера не отражается на функционировании
оставшейся части сети.
Обрыв любого кабеля или короткое замыкание в нем при топологии «звезда» не
нарушает работу сети. Нарушается только обмен с одним компьютером (подключенным
к поврежденному кабелю), а остальные компьютеры могут нормально продолжать работу.
В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся только два абонента:
центральный и один из периферийных. Чаще всего для их соединения используется две
линии связи, каждая из которых передает информацию только в одном направлении.
Поэтому, на каждой линии связи имеется только один приемник и один передатчик,
что существенно упрощает сетевое оборудование по сравнению с шиной и избавляет от
необходимости применения терминаторов.
Проблема затухания сигналов в линии связи решается в «звезде» проще, чем в
«шине», т.к. каждый приемник всегда получает сигнал одного уровня (расстояние между
станцией и хабом постоянно).
Все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко
контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем простого
отключения от центра тех или иных абонентов (что невозможно, например, в случае шины),
а также ограничивать доступ посторонних лиц к жизненно важным для сети точкам
подключения.
Отмеченные преимущества способствуют тому, что пассивная звезда вытесняет шину,
которая считается малоперспективной топологией.

47. Недостатки звездообразной топологии (1)

Серьезный недостаток топологии «звезда» - жесткое ограничение количества
абонентов. Обычно центральный абонент может обслуживать не более 8-16 периферийных
абонентов. Если в этих пределах подключение новых абонентов довольно просто, то при их
превышении оно невозможно.
Однако, иногда в звезде предусматривается возможность наращивания, то есть
подключение вместо одного из периферийных абонентов еще одного центрального
абонента. В результате получается топология из нескольких соединенных между собой
звезд (рис.1.12).
Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является значительно больший,
чем при других топологиях, расход кабеля.
Например, если компьютеры расположены в одну линию, (как на рис. 1.8), то при
выборе топологии «звезда» понадобится в несколько раз больше кабеля, чем при топологии
«шина». Это может существенно повлиять на стоимость всей сети в целом.
Отказ центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной.
Поэтому должны приниматься специальные меры по повышению надежности центрального
компьютера.
Даже пассивная звезда получается дороже обычной шины, так как в этом случае
требуется еще и концентратор.

48. Недостатки звездообразной топологии (2)

Сервер
Рис.1.8.

49. Кольцевая топология

«Кольцо» - это топология, в которой каждый компьютер
соединен линиями связи только с двумя другими: от
одного он только получает информацию, а другому
только передает.
На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает
только один передатчик и один приемник.

50. Особенности кольцевой топологии

Каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает) приходящий к нему
сигнал, то есть выступает в роли репитера, поэтому затухание сигнала во
всем кольце не имеет значения, важно только затухание между соседними
компьютерами кольца.
Подключение новых абонентов в «кольцо»достаточно просто, но требует
остановки работы всей сети на время подключения.
Четко выделенного центра в кольце нет. Все компьютеры могут быть
одинаковыми. Часто в кольце выделяется специальный абонент, который
управляет обменом или контролирует обмен. Наличие такого управляющего
абонента снижает надежность сети, так как выход его из строя парализует
весь обмен.
Компьютеры в кольце не являются равноправными (в отличие, например,
от шинной топологии). Одни из них обязательно получают информацию от
компьютера, ведущего передачу в данный момент, раньше, а другие - позже.
Право на следующую передачу (на захват сети) переходит последовательно к
следующему по кольцу компьютеру.
Как и в «шине», максимальное количество абонентов в кольце может
быть большим (тысяча и больше).
Так как сигнал в кольце проходит через все компьютеры сети, выход из строя
хотя бы одного из них (или же его сетевого оборудования) нарушает работу
всей сети. Точно так же любой обрыв или короткое замыкание в любом из
кабелей кольца делает работу всей сети невозможной.

51. Сети с переключением колец

Поскольку «кольцо» - наиболее уязвимо к повреждениям кабеля, то в
этой топологии обычно предусматривают прокладку двух (или более)
параллельных линий связи, одна из которых находится в резерве. Такие
сети известны как сети с переключением колец (рис.1.9).
Возможен вариант на основе двух кольцевых линий связи, передающих
информацию в противоположных направлениях. Цель этого решения увеличение (в идеале - вдвое) скорости передачи информации. К тому же
при повреждении одного из кабелей сеть может работать с другим
кабелем (правда, предельная скорость уменьшится).
2-ое кольцо
1-ое кольцо
Неисправность
Рис.1.9. Сеть с переключением колец

52. Кольцевые сети на основе безразрывных коммутаторов

Для повышения надежности кольцевых структур используются
безразрывные
коммутаторы,
позволяющие
автоматически
отключать
неработающие станции или сегменты сети.
На рис. 1.10. представлена структура кольцевой сети с использованием
безразрывного коммутатора, выходные разъемы которого нормально замкнуты, в
результате чего образуется внутреннее кольцо передачи данных.
При подсоединении нового сегмента в коммутаторе размыкается
соответствующий разъем, подключая станцию к кольцу. При отключении
станции – соответствующий разъем коммутатора замыкается. Это позволяет в
любой момент подключить или отключить станцию без нарушения целостности
кольца.
Направление
передачи
Коммутатор
Отключение
абонентских
систем
Рис.1.10.

53. Достоинства и недостатки кольцевой топологии

Достоинства:
Восстановление сигналов каждым компьютером
позволяет существенно увеличить размеры всей сети
(до нескольких десятков километров). Кольцо в этом
отношении существенно превосходит любые другие
топологии.
Кольцевая топология является самой устойчивой к
перегрузкам, она обеспечивает надежную работу с
самыми большими потоками передаваемой по сети
информации, так как в ней нет конфликтов (в отличие
от шины), а также отсутствует центральный абонент
(в отличие от звезды).
Недостатки:
Наиболее уязвимо к повреждениям кабеля.

54. Разветвленные сетевые топологии

Базовые топологии обычно находят применение в небольших сетях,
состоящих из 10-15 компьютеров. Для создания более крупных ЛВС
используются дополнительные устройства (репитеры,
концентраторы, мосты, коммутаторы), позволяющие увеличить
протяженность сети и реализовать более сложные сетевые
топологии, отражающие физическое размещение компьютеров.
Такие топологии известны как разветвленные. К их числу относятся
сети:
с древовидной топологией;
с радиально-шинной топологией;
с радиально-кольцевой топологией.

55. Сети с древовидной топологией

На рис. 1.11 показана сеть с
древовидной топологией на
основе концентраторов
(устройств для радиального
подключения сетевых узлов),
широко применяемая при
построении современных
высокоскоростных сетей.
На самом верхнем (первом или
корневом) уровне
располагается корневой
концентратор, к которому
подключается сетевой сервер и
концентраторы более низкого
(второго) уровня.
На втором уровне располагаются
концентраторы и рабочие
станции второго уровня.
На третьем –рабочие станции и
возможно концентраторы
третьего уровня.
Рис.1.11. Древовидная сеть на основе концентраторов

56. Сети с радиально-шинной топологией (1)

На рис.1.12 представлена сеть с высокоскоростной шинной магистралью,
соединяющей концентраторы, каждый из которых объединяет группу
компьютеров, радиально подключенных с помощью менее дорогостоящей
передающей среды, например, витой пары или коаксиального кабеля.
Высокоскоростная магистраль
Концентратор
Рабочие станции
Высокоскоростная магистраль
Концентратор
Рабочие станции
Рис.1.12. Сеть с высокоскоростной шинной магистралью
Концентратор

57. Сети с радиально-шинной топологией (2)

В представленном на рис.1.13 варианте радиально-шинной (star-bus)
топологии используется комбинация шины и пассивной звезды: к концентратору
подключаются как отдельные компьютеры, так и целые шинные сегменты.
На самом деле здесь реализуется логическая топология «шина», включающая
все компьютеры сети.
Эта топология позволяет гибко комбинировать преимущества шинной и
звездной топологий, а также легко изменять количество компьютеров,
подключенных к сети.
Концентратор
Рис.1.13. Сеть с радиально-шинной топологией

58. Сети с радиально-кольцевой топологией

На рис.1.14 представлена структура
высокоскоростной кольцевой магистралью
радиально-кольцевой
сети с
Концентратор
Высокоскоростная
магистраль
Концентратор
Концентратор
Рабочие
станции
Рабочие
станции
Рис.1.14. Сеть с высокоскоростной кольцевой магистралью
Рабочие
станции

59. Топология глобальных сетей (1)

Сервер
доступа к
сети
Рабочая
станция
Файлсервер
Рабочая
станция
Магистральные
линии
УК
Рабочая
станция
УК
Рабочая
станция
Рабочая
станция
УК
УК
Абонентские
линии
УК
УК
УК
Шлюз
к
другим
сетям
Сервер
сети
УК
Рабочая
станция
Сеть передачи
данных
Рис.1.15. Структура глобальной компьютерной сети

60. Топология глобальных сетей (2)

В отличие от ЛВС, глобальные сети характеризуются (рис.1.15)
достаточно сложной неоднородной топологией.
Основу передающей среды ГВС составляют узлы коммутации (УК), в
качестве которых выступают связные процессоры. Узлы коммутации
соединены между собой с помощью высокоскоростных каналов передачи
данных (магистральных каналов), к которым предъявляются высокие
требования безошибочной передачи информации..
В глобальных сетях, как правило, используется несколько выделенных
серверов:
управляет работой сети специальный компьютер – сервер сети;
в больших сетях может работать несколько файл-серверов, служащих
для хранения больших объемов информации и организации эффективного
доступа к ней со стороны рабочих станций;
глобальные сети предполагают подключение большого числа рабочих
станций; для этой цели используются специальные серверы доступа, с
помощью которых обеспечивается эффективный доступ рабочих станций к
компьютерной сети.
Количество и расположение узлов коммутации выбирается так, чтобы
при минимальных затратах обеспечить требуемую пропускную способность
сети

61.

Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (1)
Рис.1.16. Схема подключения ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет

62. Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (2)

DMZ-зона (demilitarized zone - демилитаризованная зона) - часть
компьютерной сети, находящаяся между локальной сетью и Интернетом.
Обеспечивает выход в Интернет, скрывая при этом внутреннюю сеть
организации и предотвращая прямое обращение к ней.
WWW- сервер размещает информацию о вашем предприятии в
Интернет.
DNS - сервер (Domain Name System - доменная система именования)
служит для преобразования IP-адресов в символьные имена (и обратное
преобразование), которые более удобны пользователям для восприятия.
PROXY- сервер служит для увеличения скорости скачивания
информации из Интернета за счет запоминания входящего трафика, что в
свою очередь уменьшает общую стоимость скаченной информации на 10%15%. Позволяет запретить доступ к сайтам сомнительного содержания.
Billing -сервер позволяет вести учет трафика, скаченного
пользователями сети, что позволяет контролировать расходы на Интернет.
DHCP- сервер (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол
динамического конфигурирования узла) выдает в аренду IP-адреса, что
позволяет избавить администратора от рутинной работы по настройке
сетевого окружения каждой рабочий станции.

63. Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (3)

File Storage-сервер - это централизованное хранилище данных,
позволяющее организовать надежный, высокоскоростной и удобный способ
архивирования и хранения информации.
Доменный контроллер организует централизованное управление
политикой безопасности, доступом к рабочим станциям и серверам домена*
(группы компьютеров), проводить аутентификацию* и авторизацию*
пользователей.
Firewal l- специальное программно-аппаратное средство защищающее
от проникновения злоумышленников как извне, так и изнутри.
Router (Маршрутизатор) – распределят потоки данных по местам
назначения: локальные подсети, Интернет.
Сенсор атак (IDS - Intrusion Detection System) система обнаружения
сетевых атак - заражений) - позволяет обнаружить попытки
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
Традиционные IDS основаны на использовании БД известных атак.
xDSL (Digital Subscriber Line) - абонентская цифровая линия
обеспечивающая высокоскоростную связь между конечным пользователем
и АТС по проводным телефонным линиям ТФОП (x – означает,
возможность вариантов технологии).

64. Подключение ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет (4)

Аутентификация - проверка (подтверждение) подлинности;
процесс идентификации пользователя или компьютера, пытающегося
получить доступ к вычислительной сети («кто там?»).
Авторизация - предоставление прав доступа в систему,
определение набора полномочий, которыми обладает пользователь определение того, какие виды работ разрешены пользователю (access
control, «что ему можно?»). Выполняется после успешной
аутентификации.
Полномочия конкретным пользователям по доступу к сетевым
ресурсам устанавливаются администратором системы или сети
(network administrator, system administrator)
Домен - представляет собой логическое объединение одного или
более серверов и клиентов, которые связаны общей базой учётных
записей и единой политикой безопасности.

65. Контрольные вопросы по разделу «Общие сведения о компьютерных сетях»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Дайте понятие компьютерной сети.
Какие преимущества дает пользователю работа в условиях сетевого взаимодействия?
Дайте понятие сервера, клиента, рабочей станции.
Дайте понятие выделенного и невыделенного сервера.
Дайте понятие ЛВС, назовите отличительные признаки ЛВС.
Назначении ЛВС.
Основные недостатки ЛВС.
Дайте понятие корпоративной сети.
Дайте понятие региональной сети.
Дайте понятие ГВС, назовите отличительные признаки ГВС.
Опишите основные компоненты архитектуры компьютерной сети.
Назовите и охарактеризуйте основные топологии ЛВС.
Дайте описание шинной топологии, укажите ее достоинства и недостатки.
Дайте описание звездообразной топологии, укажите ее достоинства и недостатки.
Дайте описание кольцевой топологии, укажите ее достоинства и недостатки.
Перечислите разветвленные топологии ЛВС.
Дайте описание сети с древовидной топологией.
Дайте описание сети радиально-шинной топологией.
Дайте описание сети с радиально-кольцевой топологией.
Опишите структуру глобальной компьютерной сети.
Опишите структуру подключения ЛВС предприятия к глобальной сети Интернет .
English     Русский Rules