ВУЗ:
Составители:
67
В кольцевой топологии (рис. 6.1) узлы сети соединяются замкну-
той кривой – кабелем передающей среды. Каждый промежуточный
узел между передатчиком
и приемником ретрансли-
рует переданное сообще-
ние. Принимающий узел
распознает и получает
только адресованные ему
сообщения. Для доступа к
передающей среде ис-
пользуется метод передачи права. Он основан на передаче по сети
спе-
циального сообщения – маркера. Маркер – служебное сообщение оп-
ределенного формата, в которое абоненты сети могут помещать свои
информационные пакеты. Маркер циркулирует по кольцу и любой
узел, имеющий данные для передачи, помещает их в свободный марке,
устанавливает признак занятости маркера и передает его по кольцу.
Узел, которому было адресовано сообщение, принимает его
, устанав-
ливает признак подтверждения приема информации и отправляет мар-
кер в кольцо. Передающий узел, получив подтверждение, освобождает
марке и отправляет его в сеть.
Кольцевая топология используется в сетях, занимающих сравни-
тельно небольшое пространство при любых типах кабелей. Отличается
низкой стоимостью, невысоким быстродействием и низкой надежно-
стью.
Шинная топология (рис. 6.2) использует
в качестве передающей
среды любой кабель, по которому данные от передающего узла сети
распространяются
по шине в обе
стороны. Проме-
жуточные узлы не
транслируют по-
ступающих сооб-
щений. Сообще-
ние принимает только тот узел, которому оно адресовано. В этой топо-
логии наиболее распространен множественный метод доступа к пере-
дающей среде с
контролем несущей частоты и обнаружением кон-
фликтов. Узел, желающий передать сообщение, «прослушивает» пере-
дающую среду, ожидая ее освобождения. Если среда свободна, узел на-
чинает передачу.
ЛВС с шинной топологией обладает высоким быстродействием,
простотой наращивания и конфигурирования, легко адаптируется к
Узел 1 Узел 2
Узел 3
Узел 4
Узел 5
Узел 6
Рис. 6.1. Кольцевая топология
Узел 1 Узел 2
Узел 3
Узел 4
Узел 5
Узел 6
Рис. 6.2. Шинная топология
68
различным системам. По этим причинам сети шинной топологии наи-
более распространены в настоящее время. Однако они имеют малую
протяженность и не позволяют использовать различные типы кабеля в
пределах одной сети.
В звездообразной топологии (рис. 6.3) вся информация передается
через центральный узел, который транслирует, переключает и маршру-
тизирует информаци-
онные потоки в
сети.
Для доступа к пере-
дающей среде ис-
пользуется метод оп-
роса. Клиент форми-
рует запрос на сервер
для выполнения сложных процедур, чтение файла, поиск информации
в базе данных и т.д. Сервер выполняет запрос, поступивший от клиен-
та, и передает результаты клиенту.
Такая 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.
Выбор той или иной топологии определяется областью примене-
ния ЛВС, географическим расположением ее узлов и размерностью се-
ти в целом. В реальных вычислительных сетях могут использоваться
более сложные
топологии, представляющие сочетания типовых.
6.4.3. Объединение ЛВС.
Потребность в объединении ЛВС может возникать по ряду причин.
1. Расширение функциональных возможностей ранее созданной
ЛВС.
2. Подключение ЛВС к сетям более высокого уровня с целью вы-
хода на определенные информационные ресурсы.
3. Расширение сети в целом при отсутствии других технических
возможностей.
Существует несколько
способов объединения сетей.
Мост – устройство, соединяющее две сети с одинаковыми мето-
дами передачи данных. Мост может соединять сети разных топологий,
но работающие под управлением однотипных операционных систем.
Маршрутизатор (роутер) – устройство, соединяющее сети разно-
го типа, но использующее одну операционную систему. Задача маршру-
тизатора – отправить сообщение адресату в нужную сеть, и
поскольку
решается она на сетевом уровне, маршрутизатор зависит от протоколов
обмена данными, но не зависит от типа сети. Выбор определенной стан-
ции сети производится маршрутизатором с помощью адреса сети и ад-
Централь-
ный узел
Узел 2
Узел 4
Узел 1
Узел 3
Рис. 6.3. Звездообразная топология
67 68 В кольцевой топологии (рис. 6.1) узлы сети соединяются замкну- различным системам. По этим причинам сети шинной топологии наи- той кривой – кабелем передающей среды. Каждый промежуточный более распространены в настоящее время. Однако они имеют малую узел между передатчиком протяженность и не позволяют использовать различные типы кабеля в Узел 1 Узел 2 Узел 3 и приемником ретрансли- пределах одной сети. рует переданное сообще- В звездообразной топологии (рис. 6.3) вся информация передается ние. Принимающий узел через центральный узел, который транслирует, переключает и маршру- Узел 6 Узел 4 распознает и получает тизирует информаци- Узел 5 Узел 1 Узел 2 только адресованные ему онные потоки в сети. Рис. 6.1. Кольцевая топология сообщения. Для доступа к Централь- Для доступа к пере- передающей среде ис- ный узел дающей среде ис- пользуется метод передачи права. Он основан на передаче по сети спе- Узел 3 Узел 4 пользуется метод оп- циального сообщения – маркера. Маркер – служебное сообщение оп- роса. Клиент форми- ределенного формата, в которое абоненты сети могут помещать свои Рис. 6.3. Звездообразная топология рует запрос на сервер информационные пакеты. Маркер циркулирует по кольцу и любой для выполнения сложных процедур, чтение файла, поиск информации узел, имеющий данные для передачи, помещает их в свободный марке, в базе данных и т.д. Сервер выполняет запрос, поступивший от клиен- устанавливает признак занятости маркера и передает его по кольцу. та, и передает результаты клиенту. Узел, которому было адресовано сообщение, принимает его, устанав- Такая топология значительно упрощает взаимодействие узлов ливает признак подтверждения приема информации и отправляет мар- ЛВС друг с другом, позволяет использовать более простые сетевые кер в кольцо. Передающий узел, получив подтверждение, освобождает адаптеры. В то же время работоспособность ЛВС со звездообразной марке и отправляет его в сеть. топологией целиком зависит от центрального узла. Кольцевая топология используется в сетях, занимающих сравни- Выбор той или иной топологии определяется областью примене- тельно небольшое пространство при любых типах кабелей. Отличается ния ЛВС, географическим расположением ее узлов и размерностью се- низкой стоимостью, невысоким быстродействием и низкой надежно- ти в целом. В реальных вычислительных сетях могут использоваться стью. более сложные топологии, представляющие сочетания типовых. Шинная топология (рис. 6.2) использует в качестве передающей 6.4.3. Объединение ЛВС. среды любой кабель, по которому данные от передающего узла сети Потребность в объединении ЛВС может возникать по ряду причин. распространяются 1. Расширение функциональных возможностей ранее созданной Узел 1 Узел 2 Узел 3 по шине в обе ЛВС. стороны. Проме- 2. Подключение ЛВС к сетям более высокого уровня с целью вы- жуточные узлы не хода на определенные информационные ресурсы. Узел 6 Узел 5 Узел 4 транслируют по- 3. Расширение сети в целом при отсутствии других технических ступающих сооб- возможностей. Рис. 6.2. Шинная топология щений. Сообще- Существует несколько способов объединения сетей. ние принимает только тот узел, которому оно адресовано. В этой топо- Мост – устройство, соединяющее две сети с одинаковыми мето- логии наиболее распространен множественный метод доступа к пере- дами передачи данных. Мост может соединять сети разных топологий, дающей среде с контролем несущей частоты и обнаружением кон- но работающие под управлением однотипных операционных систем. фликтов. Узел, желающий передать сообщение, «прослушивает» пере- Маршрутизатор (роутер) – устройство, соединяющее сети разно- дающую среду, ожидая ее освобождения. Если среда свободна, узел на- го типа, но использующее одну операционную систему. Задача маршру- чинает передачу. тизатора – отправить сообщение адресату в нужную сеть, и поскольку ЛВС с шинной топологией обладает высоким быстродействием, решается она на сетевом уровне, маршрутизатор зависит от протоколов простотой наращивания и конфигурирования, легко адаптируется к обмена данными, но не зависит от типа сети. Выбор определенной стан- ции сети производится маршрутизатором с помощью адреса сети и ад-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »