Смекни!
smekni.com

Структура рабочей сети Internet (стр. 9 из 20)

приклад­ное программное обеспече­ние.

Для передачи информации по коммуникационным линиям данные преобразу­ются в

це­почкуследующих друг за другом битов (двоичное кодирование с помощью двух

состояний:"0"и "1").

Передаваемые алфавитно-цифровые знаки представляются с помо­щью бито­вых

комби­наций.Битовые комбинации располагают в определен­ной кодовой таблице,

содержащей 4-, 5-, 6-, 7- или 8-битовые коды.

Количество представленных знаков в ходе зависит от количества би­тов,

ис­пользуемых вкоде: код из четырех битов может представить макси­мум 16

значений, 5-битовый код - 32 зна­чения, 6-битовый код - 64 значения, 7-битовый -

128 значений и8-битовый код - 256 алфавитно-цифровых зна­ков.

При передаче информации между одинаковыми вычислительными системами и

разли­чающимися типамикомпьютеров применяют следующие коды:

На международном уровне передача символьной информации осуществляется с

помо­щью7-битового кодирования, позволяющего закодировать заглавные и строч­ные

буквы англий­ского алфавита, а также некоторые спец­символы.

Национальные и специальные знаки с помощью 7-битово кода пред­ставить нельзя.

Дляпредставления национальных знаков применяют наиболее употребимый 8-битовый

код.

Для правильной и, следовательно, полной и безошибочной передачи данных

необхо­димопридерживаться согласованных и установленных пра­вил. Все они

огово­рены в протоколе передачи данных.

Протокол передачи данных требует следующей информации:

Синхронизация.Под синхронизацией понимают механизмраспознавания начала блока

данных и его конца.

Инициализация.Под инициализацией понимают установлениесоединения между

взаимодейст­вующими партнерами.

Блокирование.Под блокированием понимают разбиениепередаваемой информации на

блоки данных строго определенной максимальной длины (включая опо­знава­тельные

знаки начала блока и его конца).

Адресация. Адресация обеспечивает идентификацию различного

используемого оборудо­вания дан­ных,которое обменивается друг с другом

информацией во время взаимодей­ствия.

Обнаружение ошибок. Под обнаружением ошибок понимают установку битов четности

и, следова­тельно, вы­числениеконтрольных битов.

Нумерация блоков. Текущая нумерация блоков позволяетустановить

ошибочно переда­ваемую или поте­рявшуюся информацию.

Управление потоком данных. Управление потоком данных служит дляраспределения

и синхрони­зации ин­формаци­онных потоков. Так, например, если не хватает

места в бу­фере устройства данных или данные не достаточно

быстрообрабатыва­ются в периферийных устройст­вах (например, принтерах),

со­общения и / или за­просы накапливаются.

Методы восстановления. После прерывания процесса передачиданных

используют методы восстанов­ления, чтобы вернуться к определенному положению

для повтор­ной передачи инфор­мации.

Разрешение доступа.Распределение, контрольи управление ограничениями доступа к

данным вме­няются в обязанностьпункта разрешения доступа (например, "только

передача" или "только прием" ).

1.5.5Сетевые устройства и средства коммуника­ций.

В качестве средств коммуникации наиболее часто используются витая пара,

коаксиальныйкабель и оптоволоконные линии. При выборе типа кабеля учитывают

сле­дующие показатели:

• стоимость монтажа и обслуживания,

• скорость передачи информации,

• ограничения на величину расстояния передачи информации (без

дополни­тельныхусилителей-повторителей(репитеров)),

• безопасность передачи данных.

Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих показате­лей,

например,наивысшая скорость передачи данных ограничена максимально воз­можным

расстоянием передачи данных, при котором еще обеспечивается требуемый

уровеньзащиты данных. Легкая наращивае­мость и простота расширения кабельной

системы влияют на ее стоимость.

1.5.6 Витая пара.

Наиболее дешевым кабельным соединением является витое двух­жильное про­водное

соединениечасто называемое "витой парой" (twisted pair). Она позволяет

пе­редавать информацию со скоростью до 10 Мбит/с, легко наращивается, однако

явля­етсяпомехонезащищенной. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости

передачи 1 Мбит/с. Преимущест­вами являются низкая цена и бес проблемная

уста­новка.Для повышения помехозащищенности информации часто используют

экраниро­ванную ви­тую пару, т.е. витую пару, помещенную в экранирующую

оболочку, подобно экранукоаксиального кабеля. Это увеличивает стоимость витой

пары и при­ближает ее цену к цене коаксиального кабеля.

1.5.7Широкополосный коаксиальный кабель.

Широкополосный коаксиальный кабель невосприимчив к помехам, легко

на­ращива­ется, но цена еговысокая. Скорость передачи информации равна 500

Мбит/с. При пе­редачи информации в базисной полосе частот на рас­стояние более

1,5 км требуется усилитель,или так называемый репитер (повторитель). Поэтому

суммарное расстоя­ние при передаче информации увеличивается до 10 км. Для

вычислительных сетей стопологией шина или дерево коаксиальный кабель должен

иметь на конце согласую­щий резистор (терминатор).

1.5.8Еthernet-кабель.

Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с волновым сопротив­лением

50 Ом. Егоназывают еще толстый Ethernet (thick) или жел­тый кабель (yellow

ca­ble). Он использует 15-контактное стандартное включе­ние. Вследствие

помехоза­щищенностиявляется дорогой альтернативой обычным коаксиальным кабелям.

Мак­симально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общее

рас­стояниесети Ethernet - около 3000 м. Ethernet-кабель, благодаря своей

магистральной топологии, ис­пользует в концелишь один нагрузочный резистор.

1.5.9Оптоволоконные линии.

Наиболее дорогими являются оптопроводники, называемые также стекловоло­конным

кабелем.Скорость распространения информации по ним достигает нескольких гигабит

в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех

практическиотсутствует. На данный момент это наиболее дорогостоящее соединение

для ЛВС. Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или

требу­етсяпередача информа­ции на очень большие расстояния без использования

повтори­телей. Они обладают противоподслушивающими свойствами, так как техника

ответв­ле­ний воптоволоконных кабелях очень сложна. Оптопроводники объединя­ются

в JIBC с помощью звездообразного соединения.

Показатели трех типовых сред для передачи приведены в таблице.

Показатели Среда передачи данных

Двух жильный кабель - витая пара Коаксиальный ка­бель Оптоволо­кон­ный

кабель

Цена Невысокая Относительно высо­кая Высокая

Наращивание Очень простое Проблематично Простое

Защита от про­слушивания Незначительная Хорошая Высокая

Показатели Среда передачи данных

Двух жильный кабель - витая пара Коаксиальный ка­бель Оптоволо­кон­ный

кабель

Проблемы с заземлением Нет Возможны Нет

Восприимчи­вость к поме­хам Существует Существует Отсутствует

1.5.10 Топологиивычислительной сети.

Термин "топология сети" относится к пути, по которому данные перемещаются по

сети. Существуют три основных вида топологий: "общая шина", "звезда" и

"кольцо".

1.5.11 Топологиятипа звезда.

Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области больших

ЭВМ, вкоторой головная машина получает и обрабатывает все данные с пе­риферийных

устройств как активный узел обработки данных. Вся информация между

двумяпериферийными рабочими мес­тами проходит через центральный узел

вычислительной сети.

Топология в виде звезды

Пропускная способность сети определяется вычислительной мощностью узла и

гарантируется длякаждой рабочей станции. Коллизий (столкновений) данных не

возникает.

Кабельное соединение довольно простое, так как каждая рабочая станция связана с

узлом.Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно когда центральный узел

географически расположен не в центре топологии.

При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы ранее выполненные

кабельныесвязи: к новому рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель

из центра сети.

Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех

топологийвычислительных сетей, поскольку передача данных между рабочими

станциями проходит через центральный узел (при его хорошей производительности)

по отдельнымлиниям, используемым только этими рабочими станциями. Частота

запросов передачи информации от одной станции к другой невысокая по сравнению с

достигаемой вдругих топологиях.

Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит от мощности

центрального файловогосервера. Он может быть узким ме­стом вычислительной сети.

В случае выхода из строя центрального узла нарушается работа всей

сети.Центральный узел управления- файловый сервер мотает реализо­вать

оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к информации.

Вся вычислительная сеть можетуправляться из ее центра.

1.5.12 Кольцеваятопология.

При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с дру­гой

по кругу, т.е. рабочая станция 1 с рабочейстанцией 2, рабочая станция 3 с

рабочей станцией 4 и т.д. Последняя рабочая станция связана с первой.

Коммуникационная связь замыкается в кольцо.

Кольцевая топология

Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть довольно сложной

идорогостоящей, особенно если географически рабочиестанции расположены далеко от