русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Физическая передающая среда ЛВС


Дата добавления: 2014-11-28; просмотров: 5657; Нарушение авторских прав


Физическая среда обеспечивает перенос информации между абонентами вычислительной
сети. Как уже упоминалось, физическая передающая среда ЛВС представлена тремя типами
кабелей: витая пара проводов, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель.

Битая пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между собой
(рис. 6.19). Скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей
на передаваемые сигналы. Самый простой вариант витой пары — телефонный кабель.
Витые пары имеют различные характеристики, определяемые размерами, изоляцией и
шагом скручивания. Дешевизна этого вида передающей среды делает ее достаточно популярной для ЛВС.

Рис. 6,19. Витая пара проводов

Основной недостаток витой пары — плохая помехозащищенность и низкая скорость
передачи информации — 0,25 - 1 Мбит/с. Технологические усовершенствования позволяют
повысить скорость передачи и помехозащищенность (экранированная витая пара), но при
этом возрастает стоимость этого типа передающей среды.

Коаксиальный кабель (рис. 6.20) по сравнению с витой парой обладает более
высокой механической прочностью, помехозащищенностью и обеспечивает скорость передачи информации до 10 - 50 Мбит/с, Для промышленного использования выпускаются два
типа коаксиальных кабелей: толстый и тонкий. Толстый кабель более прочен и передает
сигналы нужной амплитуды на большее расстояние, чем тонкий. В то же время тонкий кабель значительно дешевле. Коаксиальный кабель так же, как и витая пара, является одним
из популярных типов передающей среды для ЛВС.



Рис. 6.20. Коаксиальный кабель



Рис. 6.21.Оптоволоконный кабель


Оптоволоконный кабель - - идеальная передающая среда (рис. 6.21). Он не
подвержен действию электромагнитных полей и сам практически не имеет излучения. Последнее свойство позволяет использовать его в сетях, требующих повышенной секретности
информации.



Скорость передачи информации по оптоволоконному кабелю более 50 Мбит/с. По
сравнению с предыдущими типами передающей среды он более дорог, менее технологичен
в эксплуатации.

ЛВС, выпускаемые различными фирмами, либо рассчитаны на один из типов пере-
дающей среды, либо могут быть реализованы в различных вариантах, на базе различных
передающих сред.

Основные топологии ЛВС

Вычислительные машины, входящие в состав ЛВС, могут быть расположены самым случайным образом на территории, где создается вычислительная сеть. Следует заметить, что
для способа обращения к передающей среде и методов управления сетью небезразлично,
как расположены абонентские ЭВМ. Поэтому имеет смысл говорить о топологии ЛВС.

Топология ЛВС— это усредненная геометрическая схема соединений
узлов сети.

Топологии вычислительных сетей могут быть самыми различными, но для локальных
вычислительных сетей типичными являются всего три: кольцевая, шинная, звездообразная.

Иногда для упрощения используют термины — кольцо, шина и звезда. Не следует думать, что рассматриваемые типы топологий представляют собой идеальное кольцо, идеальную прямую или звезду.

Любую компьютерную сеть можно рассматривать как совокупность узлов.

Узел— любое устройство, непосредственно подключенное к передающей среде сети.

Топология усредняет схему соединений узлов сети. Так, и эллипс, и замкнутая кривая, и замкнутая ломаная линия относятся к кольцевой топологии, а незамкнутая ломаная линия — к шинной.

Кольцевая топология предусматривает соединение узлов сети замкнутой кривой — кабелем передающей среды (рис. 6.22). Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу. Каждый промежуточный
узел между передатчиком и приемником ретранслирует посланное сообщение. Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему сообщения.


Рис. 6.22. Сеть кольцевой топологии

Кольцевая топология является идеальной для сетей, занимающих сравнительно небольшое пространство. В ней отсутствует центральный узел, что повышает надежность
сети. Ретрансляция информации позволяет использовать в качестве передающей среды
любые типы кабелей.

Последовательная дисциплина обслуживания узлов такой сети снижает ее быстродействие, а выход из строя одного из узлов нарушает целостность кольца и требует принятия
специальных мер для сохранения тракта передачи информации.

Шинная топология — одна из наиболее простых (рис. 6.23). Она связана с использованием в качестве передающей среды коаксиального кабеля. Данные от передающего
узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не транслируют
поступающих сообщений. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение
только тот, которому оно адресовано. Дисциплина обслуживания параллельная.



Рис. 6.23. Сеть шинной топологии


Это обеспечивает высокое быстродействие ЛВС с шинной топологией. Сеть легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам. Сеть шинной
топологии устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов.

Сети шинной топологии наиболее распространены в настоящее время. Следует отметить, что они имеют малую протяженность и не позволяют использовать различные типы
кабеля в пределах одной сети.

Звездообразная топология (рис. 6.24) базируется на концепции центрального
узла, к которому подключаются периферийные узлы. Каждый периферийный узел имеет
свою отдельную линию связи с центральным узлом. Вся информация передается через
центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети.



Рис. 6.24. Сеть звездообразной
топологии


Звездообразная топология значительно упрощает взаимодействие узлов ЛВС друг с
другом, позволяет использовать более простые сетевые адаптеры. В то же время работоспособность ЛВС со звездообразной топологией целиком зависит от центрального узла.

В реальных вычислительных сетях могут использоваться более сложные топологии,
представляющие в некоторых случаях сочетания рассмотренных.

Выбор той или иной топологии определяется областью применения ЛВС, географическим расположением ее узлов и размерностью сети в целом.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Управление взаимодействием устройств в сети | Методы доступа к передающей среде


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 3.08 сек.