Сети и системы телекоммуникаций. Погонин В.А - 33 стр.

UptoLike

Сеть, показанная на рис. 4.4, б, демонстрирует пример несовпадения физической и логической топо-
логии. Физически компьютеры соединены по топологии "общая шина". Доступ же к шине происходит не
по алгоритму случайного доступа, применяемому в технологии Ethernet, а путем передачи маркера в
кольцевом порядке: от компьютера A компьютеру B, от компьютера B компьютеру С и т.д. Здесь
порядок передачи маркера уже не повторяет физические связи, а определяется логическим конфигури-
рованием драйверов сетевых адаптеров. Ничто не мешает настроить сетевые адаптеры и их драйверы
так, чтобы компьютеры образовали кольцо в другом порядке, например: В, А, С... При этом физическая
структура сети не изменяется.
Другим примером несовпадения физической и логической топологий сети является уже рассмот-
ренная сеть на рис. 4.2. Концентратор Ethernet поддерживает в сети физическую топологию "звезда".
Однако логическая топология сети осталась без изменений это "общая шина". Так как концентратор
повторяет данные, пришедшие с любого порта, на всех остальных портах, то они появляются на всех
физических сегментах сети одновременно, как и в сети с физической общей шиной. Логика доступа к
сети не меняется: все компоненты алгоритма случайного доступа определение незанятости среды, за-
хват среды, распознавание и отработка коллизий – остаются в силе.
Физическая структуризация сети с помощью концентраторов полезна не только для увеличения
расстояния между узлами сети, но и для повышения ее надежности. Например, если какой-либо компь-
ютер сети Ethernet с физической общей шиной из-за сбоя начинает непрерывно передавать данные по
общему кабелю, то вся сеть выходит из строя, и остается только одно вручную отсоединить сетевой
адаптер этого компьютера от кабеля. В сети Ethernet, построенной с использованием концентратора, эта
проблема может быть решена автоматически концентратор отключает свой порт, если обнаруживает,
что присоединенный к нему узел слишком долго монопольно занимает сеть. Концентратор может бло-
кировать некорректно работающий узел и в других случаях, выполняя роль некоторого управляющего
узла.
4.2. Логическая структуризация сети
Физическая структуризация сети полезна во многих отношениях, однако в ряде случаев, обычно от-
носящихся к сетям большого и среднего размера, без логической структуризации сети обойтись невоз-
можно. Наиболее важной проблемой, не решаемой путем физической структуризации, остается пробле-
ма перераспределения передаваемого трафика между различными физическими сегментами сети.
В большой сети естественным образом возникает неоднородность информационных потоков: сеть
состоит из множества подсетей рабочих групп, отделов, филиалов предприятия и других администра-
тивных образований. В одних случаях наиболее интенсивный обмен данными наблюдается между ком-
пьютерами, принадлежащими одной подсети, и только небольшая часть обращений происходит к ре-
сурсам компьютеров, находящихся вне локальных рабочих групп. На других предприятиях, особенно
там, где имеются централизованные хранилища корпоративных данных, активно используемые всеми
сотрудниками предприятия, наблюдается обратная ситуация: интенсивность внешних обращений выше
интенсивности обмена между "соседними" машинами. Но независимо от того, как распределяются
внешний и внутренний трафик, для повышения эффективности работы сети неоднородность информа-
ционных потоков необходимо учитывать.
Сеть с типовой топологией ("шина", "кольцо", "звезда"), в которой все физические сегменты рас-
сматриваются в качестве одной разделяемой среды, оказывается неадекватной структуре информацион-
ных потоков в большой сети. Например, в сети с общей шиной взаимодействие любой пары компьюте-
ров занимает ее на все время обмена, поэтому при увеличении числа компьютеров в сети шина стано-
вится узким местом. Компьютеры одного отдела вынуждены ждать, когда завершит обмен пара компь-
ютеров другого отдела.
Этот случай иллюстрирует рис. 4.5, на котором показана сеть, построенная с использованием кон-
центраторов. Пусть компьютер А, на-