Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 15:06, контрольная работа
Описание работы
За время, прошедшее с момента появления первых локальных сетей, было разработано несколько сот самых разных сетевых технологий, однако заметное распространение получили немногие. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем стандартизации принципов организации сетей и с поддержкой их известными компаниями.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 1
1 СЕТИ ETHERNET И FAST ETHERNET 2
2 СЕТЬ TOKEN-RING 5
3 СЕTЬ ARCNET 8
4 СЕТЬ FDDI 11
5 СЕТЬ 100VG-AnyLAN 14 6 СВЕРХСКОРОСТНЫЕ СЕТИ 16 7 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ 21
«Тверской
государственный технический университет»
(ТвГТУ)
Кафедра
Социологии и социальных технологий
Курсовая работа по информатике
« Топология локальных сетей»
Выполнил:
Стрелкин В.Н.
ППринял: Хабаров Алексей Растиславович
Тверь
2013г.
СОДЕРЖАНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ 1
1 СЕТИ ETHERNET И FAST ETHERNET 2
2 СЕТЬ TOKEN-RING 5
3 СЕTЬ ARCNET 8
4 СЕТЬ FDDI 11
5 СЕТЬ 100VG-AnyLAN 14
6 СВЕРХСКОРОСТНЫЕ
СЕТИ 16
7 БЕСПРОВОДНЫЕ
СЕТИ 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27
ВВЕДЕНИЕ.
За время, прошедшее с момента появления
первых локальных сетей, было разработано
несколько сот самых разных сетевых технологий,
однако заметное распространение получили
немногие. Это связано, прежде всего, с
высоким уровнем стандартизации принципов
организации сетей и с поддержкой их известными
компаниями. Тем не менее, не всегда стандартные
сети обладают рекордными характеристиками,
обеспечивают наиболее оптимальные режимы
обмена. Но большие объемы выпуска их аппаратуры
и, следовательно, ее невысокая стоимость
дают им огромные преимущества. Немаловажно
и то, что производители программных средств
также в первую очередь ориентируются
на самые распространенные сети. Поэтому
пользователь, выбирающий стандартные
сети, имеет полную гарантию совместимости
аппаратуры и программ. Целью данной курсовой
работы является рассмотрение существующих
технологий локальных сетей их характеристик
и преимуществ или недостатков друг перед
другом. Во всем мире ценится мобильность,
скорость и удобство, с наименьшей тратой
времени, насколько это возможно. В настоящее
время уменьшение количества типов используемых
сетей стало тенденцией. Дело в том, что
увеличение скорости передачи в локальных
сетях до 100 и даже до 1000 Мбит/с требует
применения самых передовых технологий,
проведения дорогих научных исследований.
Естественно, это могут позволить себе
только крупнейшие фирмы, которые поддерживают
свои стандартные сети и их более совершенные
разновидности. К тому же большое количество
потребителей уже установило у себя какие-то
сети и не желает сразу и полностью заменять
сетевое оборудование. В ближайшем будущем
вряд ли стоит ожидать того, что будут
приняты принципиально новые стандарты.
На рынке предлагаются стандартные локальные
сети всех возможных топологий, так что
выбор у пользователей имеется. Стандартные
сети обеспечивают широкий диапазон допустимых
размеров сети, количества абонентов и,
что не менее важно, цен на аппаратуру.
Но сделать выбор все равно непросто. Ведь
в отличие от программных средств, заменить
которые нетрудно, аппаратура обычно служит
многие годы, ее замена ведет не только
к значительным затратам, к необходимости
перекладки кабелей, но и к пересмотру
системы компьютерных средств организации.
В связи с этим ошибки в выборе аппаратуры
обычно обходятся гораздо дороже ошибок
при выборе программных средств.
1 СЕТИ ETHERNET И FAST ETHERNET.
Наибольшее распространение среди стандартных
сетей получила сеть Ethernet. Впервые она
появилась в 1972 году (разработчиком выступила
известная фирма Xerox). Сеть оказалась довольно
удачной, и вследствие этого ее в 1980 году
поддержали такие крупнейшие компании,
как DEC и Intel). Их стараниями в 1985 году сеть
Ethernet стала международным стандартом,
ее приняли крупнейшие международные
организации по стандартам: комитет 802
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) и ECMA (European
Computer Manufacturers Association).
Стандарт получил название IEEE 802.3 (по-английски
читается как "eight oh two dot three"). Он определяет
множественный доступ к моноканалу типа
шина с обнаружением конфликтов и контролем
передачи. Этому стандарту удовлетворяли
и некоторые другие сети, так как уровень
его детализации невысок. В результате
сети стандарта IEEE 802.3 нередко были несовместимы
между собой как по конструктивным, так
и по электрическим характеристикам. Однако
в последнее время стандарт IEEE 802.3 считается
стандартом именно сети Ethernet.
Основные характеристики первоначального
стандарта IEEE 802.3:
топология
– шина;
среда
передачи – коаксиальный кабель;
скорость
передачи – 10 Мбит/с;
максимальная
длина сети – 5 км;
максимальное
количество абонентов – до 1024;
длина
сегмента сети – до 500 м;
количество
абонентов на одном сегменте – до 100;
метод
доступа – CSMA/CD;
передача
узкополосная, то есть без модуляции (моноканал).
Строго говоря, между стандартами IEEE 802.3
и Ethernet существуют незначительные отличия,
но о них обычно предпочитают не вспоминать.
Сеть Ethernet сейчас наиболее популярна в
мире (более 90% рынка), предположительно
таковой она и останется в ближайшие годы.
Этому в немалой степени способствовало
то, что с самого начала характеристики,
параметры, протоколы сети были открыты,
в результате чего огромное число производителей
во всем мире стали выпускать аппаратуру
Ethernet, полностью совместимую между собой.
В классической сети Ethernet применялся 50-омный
коаксиальный кабель двух видов (толстый
и тонкий). Однако в последнее время (с
начала 90-х годов) наибольшее распространение
получила версия Ethernet, использующая в
качестве среды передачи витые пары. Определен
также стандарт для применения в сети
оптоволоконного кабеля. Для учета этих
изменений в изначальный стандарт IEEE 802.3
были сделаны соответствующие добавления.
В 1995 году появился дополнительный стандарт
на более быструю версию Ethernet, работающую
на скорости 100 Мбит/с (так называемый Fast
Ethernet, стандарт IEEE 802.3u), использующую в
качестве среды передачи витую пару или
оптоволоконный кабель. В 1997 году появилась
и версия на скорость 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet,
стандарт IEEE 802.3z).
Помимо стандартной топологии шина все
шире применяются топологии типа пассивная
звезда и пассивное дерево.
Классическая
топология сети Ethernet
Максимальная длина кабеля сети в целом
(максимальный путь сигнала) теоретически
может достигать 6,5 километров, но практически
не превышает 3,5 километров.
В сети Fast Ethernet не предусмотрена физическая
топология шина, используется только пассивная
звезда или пассивное дерево. К тому же
в Fast Ethernet гораздо более жесткие требования
к предельной длине сети. Ведь при увеличении
в 10 раз скорости передачи и сохранении
формата пакета его минимальная длина
становится в десять раз короче. Таким
образом в 10 раз уменьшается допустимая
величина двойного времени прохождения
сигнала по сети (5,12 мкс против 51,2 мкс в
Ethernet).
Для передачи информации в сети Ethernet применяется
стандартный манчестерский код.
Доступ к сети Ethernet осуществляется по
случайному методу CSMA/CD, обеспечивающему
равноправие абонентов. В сети используются
пакеты переменной длины со структурой.
Для сети Ethernet, работающей на скорости
10 Мбит/с, стандарт определяет четыре основных
типа сегментов сети, ориентированных
на различные среды передачи информации:
10BASE5
(толстый коаксиальный кабель);
10BASE2
(тонкий коаксиальный кабель);
10BASE-T
(витая пара);
10BASE-FL
(оптоволоконный кабель).
Наименование сегмента включает в себя
три элемента: цифра "10" означает
скорость передачи 10 Мбит/с, слово BASE –
передачу в основной полосе частот (то
есть без модуляции высокочастотного
сигнала), а последний элемент – допустимую
длину сегмента: "5" – 500 метров, "2"
– 200 метров (точнее, 185 метров) или тип
линии связи: "Т" – витая пара (от
английского "twisted-pair"), "F" –
оптоволоконный кабель (от английского
"fiber optic").
Точно так же для сети Ethernet, работающей
на скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) стандарт
определяет три типа сегментов, отличающихся
типами среды передачи:
100BASE-T4
(счетверенная витая пара);
100BASE-TX
(сдвоенная витая пара);
100BASE-FX
(оптоволоконный кабель).
Здесь цифра "100" означает скорость
передачи 100 Мбит/с, буква "Т" – витую
пару, буква "F" – оптоволоконный
кабель. Типы 100BASE-TX и 100BASE-FX иногда объединяют
под именем 100BASE-X, а 100BASE-T4 и 100BASE-TX – под
именем 100BASE-T.
Развитие технологии Ethernet идет по пути
все большего отхода от первоначального
стандарта. Применение новых сред передачи
и коммутаторов позволяет существенно
увеличить размер сети. Отказ от манчестерского
кода (в сети Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) обеспечивает
увеличение скорости передачи данных
и снижение требований к кабелю. Отказ
от метода управления CSMA/CD (при полнодуплексном
режиме обмена) дает возможность резко
повысить эффективность работы и снять
ограничения с длины сети. Тем не менее,
все новые разновидности сети также называются
сетью Ethernet.
2 СЕТЬ TOKEN-RING.
Сеть Token-Ring (маркерное кольцо) была предложена
компанией IBM в 1985 году (первый вариант
появился в 1980 году). Она предназначалась
для объединения в сеть всех типов компьютеров,
выпускаемых IBM. Уже тот факт, что ее поддерживает
компания IBM, крупнейший производитель
компьютерной техники, говорит о том, что
ей необходимо уделить особое внимание.
Но не менее важно и то, что Token-Ring является
в настоящее время международным стандартом
IEEE 802.5 (хотя между Token-Ring и IEEE 802.5 есть незначительные
отличия). Это ставит данную сеть на один
уровень по статусу с Ethernet.
Разрабатывалась Token-Ring как надежная альтернатива
Ethernet. И хотя сейчас Ethernet вытесняет все
остальные сети, Token-Ring нельзя считать
безнадежно устаревшей. Более 10 миллионов
компьютеров по всему миру объединены
этой сетью.
Компания IBM сделала все для максимально
широкого распространения своей сети:
была выпущена подробная документация
вплоть до принципиальных схем адаптеров.
В результате многие компании, например,
3СOM, Novell, Western Digital, Proteon и другие приступили
к производству адаптеров. Кстати, специально
для этой сети, а также для другой сети
IBM PC Network была разработана концепция NetBIOS.
Если в созданной ранее сети PC Network программы
NetBIOS хранились во встроенной в адаптер
постоянной памяти, то в сети Token-Ring уже
применялась эмулирующая NetBIOS программа.
Это позволило более гибко реагировать
на особенности аппаратуры и поддерживать
совместимость с программами более высокого
уровня.
Сеть Token-Ring имеет топологию кольцо, хотя
внешне она больше напоминает звезду.
Это связано с тем, что отдельные абоненты
(компьютеры) присоединяются к сети не
напрямую, а через специальные концентраторы
или многостанционные устройства доступа
(MSAU или MAU – Multistation Access Unit). Физически сеть
образует звездно-кольцевую топологию.
В действительности же абоненты объединяются
все-таки в кольцо, то есть каждый из них
передает информацию одному соседнему
абоненту, а принимает информацию от другого.
Звездно-кольцевая
топология сети Token-Ring
Концентратор (MAU) при этом позволяет централизовать
задание конфигурации, отключение неисправных
абонентов, контроль работы сети и т.д.
Никакой обработки информации он не производит.
Для каждого абонента в составе концентратора
применяется специальный блок подключения
к магистрали (TCU – Trunk Coupling Unit), который
обеспечивает автоматическое включение
абонента в кольцо, если он подключен к
концентратору и исправен. Если абонент
отключается от концентратора или же он
неисправен, то блок TCU автоматически восстанавливает
целостность кольца без участия данного
абонента. Срабатывает TCU по сигналу постоянного
тока (так называемый "фантомный"
ток), который приходит от абонента, желающего
включиться в кольцо.
Концентратор в сети может быть единственным,
в этом случае в кольцо замыкаются только
абоненты, подключенные к нему. Внешне
такая топология выглядит, как звезда.
Если же нужно подключить к сети более
восьми абонентов, то несколько концентраторов
соединяются магистральными кабелями
и образуют звездно-кольцевую топологию.
Кольцевая топология очень чувствительна
к обрывам кабеля кольца. Для повышения
живучести сети, в Token-Ring предусмотрен
режим так называемого сворачивания кольца,
что позволяет обойти место обрыва.
В нормальном режиме концентраторы соединены
в кольцо двумя параллельными кабелями,
но передача информации производится
при этом только по одному из них.
В случае одиночного повреждения (обрыва)
кабеля сеть осуществляет передачу по
обоим кабелям, обходя тем самым поврежденный
участок. При этом даже сохраняется порядок
обхода абонентов, подключенных к концентраторам.
Правда, увеличивается суммарная длина
кольца.
В случае множественных повреждений кабеля
сеть распадается на несколько частей
(сегментов), не связанных между собой,
но сохраняющих полную работоспособность.
Максимальная часть сети остается при
этом связанной, как и прежде. Конечно,
это уже не спасает сеть в целом, но позволяет
при правильном распределении абонентов
по концентраторам сохранять значительную
часть функций поврежденной сети.
Несколько концентраторов может конструктивно
объединяться в группу, кластер (cluster),
внутри которого абоненты также соединены
в кольцо. Применение кластеров позволяет
увеличивать количество абонентов, подключенных
к одному центру, например, до 16 (если в
кластер входит два концентратора).
В качестве среды передачи в сети IBM Token-Ring
сначала применялась витая пара, как неэкранированная
(UTP), так и экранированная (STP), но затем
появились варианты аппаратуры для коаксиального
кабеля, а также для оптоволоконного кабеля
в стандарте FDDI.
Основные технические характеристики
классического варианта сети Token-Ring:
максимальное
количество концентраторов типа IBM 8228
MAU – 12;
максимальное
количество абонентов в сети – 96;
максимальная
длина кабеля между абонентом и концентратором
– 45 метров;
максимальная
длина кабеля между концентраторами –
45 метров;
максимальная
длина кабеля, соединяющего все концентраторы
– 120 метров;
скорость
передачи данных – 4 Мбит/с и 16 Мбит/с.
Все приведенные характеристики относятся
к случаю использования неэкранированной
витой пары. Если применяется другая среда
передачи, характеристики сети могут отличаться.
Например, при использовании экранированной
витой пары (STP) количество абонентов может
быть увеличено до 260 (вместо 96), длина кабеля
– до 100 метров (вместо 45), количество концентраторов
– до 33, а полная длина кольца, соединяющего
концентраторы – до 200 метров. Оптоволоконный
кабель позволяет увеличивать длину кабеля
до двух километров.
Сеть Token-Ring в классическом варианте уступает
сети Ethernet как по допустимому размеру,
так и по максимальному количеству абонентов.
Что касается скорости передачи, то в настоящее
время имеются версии Token-Ring на скорость
100 Мбит/с (High Speed Token-Ring, HSTR) и на 1000 Мбит/с
(Gigabit Token-Ring). Компании, поддерживающие
Token-Ring (среди которых IBM, Olicom, Madge), не намерены
отказываться от своей сети, рассматривая
ее как достойного конкурента Ethernet.
По сравнению с аппаратурой Ethernet аппаратура
Token-Ring заметно дороже, так как используется
более сложный метод управления обменом,
поэтому сеть Token-Ring не получила столь
широкого распространения.
Однако в отличие от Ethernet сеть Token-Ring значительно
лучше держит высокий уровень нагрузки
(более 30—40%) и обеспечивает гарантированное
время доступа. Это необходимо, например,
в сетях производственного назначения,
в которых задержка реакции на внешнее
событие может привести к серьезным авариям.
В сети Token-Ring используется классический
маркерный метод доступа, то есть по кольцу
постоянно циркулирует маркер, к которому
абоненты могут присоединять свои пакеты
данных. Отсюда следует такое важное достоинство
данной сети, как отсутствие конфликтов,
но есть и недостатки, в частности необходимость
контроля целостности маркера и зависимость
функционирования сети от каждого абонента
(в случае неисправности абонент обязательно
должен быть исключен из кольца).
Интересно, что в более быстрой версии
Token-Ring (16 Мбит/с и выше) применяется так
называемый метод раннего формирования
маркера (ETR – Early Token Release). Он позволяет
избежать непроизводительного использования
сети в то время, пока пакет данных не вернется
по кольцу к своему отправителю.
3 СЕTЬ ARCNET.
Сеть Arcnet (или ARCnet от английского Attached
Resource Computer Net, компьютерная сеть соединенных
ресурсов) – это одна из старейших сетей.
Она была разработана компанией Datapoint
Corporation еще в 1977 году. Международные стандарты
на эту сеть отсутствуют, хотя именно она
считается родоначальницей метода маркерного
доступа. Несмотря на отсутствие стандартов,
сеть Arcnet до недавнего времени (в 1980 –
1990 г.г.) пользовалась популярностью, даже
серьезно конкурировала с Ethernet. Большое
количество компаний (например, Datapoint,
Standard Microsystems, Xircom и др.) производили аппаратуру
для сети этого типа. Но сейчас производство
аппаратуры Arcnet практически прекращено.
Среди основных достоинств сети Arcnet по
сравнению с Ethernet можно назвать ограниченную
величину времени доступа, высокую надежность
связи, простоту диагностики, а также сравнительно
низкую стоимость адаптеров. К наиболее
существенным недостаткам сети относятся
низкая скорость передачи информации
(2,5 Мбит/с), система адресации и формат
пакета.
Для передачи информации в сети Arcnet используется
довольно редкий код, в котором логической
единице соответствует два импульса в
течение битового интервала, а логическому
нулю – один импульс. Очевидно, что это
самосинхронизирующийся код, который
требует еще большей пропускной способности
кабеля, чем даже манчестерский.
В качестве среды передачи в сети используется
коаксиальный кабель с волновым сопротивлением
93 Ом, к примеру, марки RG-62A/U. Варианты с
витой парой (экранированной и неэкранированной)
не получили широкого распространения.
Были предложены и варианты на оптоволоконном
кабеле, но и они также не спасли Arcnet.
В качестве топологии сеть Arcnet использует
классическую шину (Arcnet-BUS), а также пассивную
звезду (Arcnet-STAR). В звезде применяются концентраторы
(хабы). Возможно объединение с помощью
концентраторов шинных и звездных сегментов
в древовидную топологию (как и в Ethernet).
Главное ограничение – в топологии не
должно быть замкнутых путей (петель).
Еще одно ограничение: количество сегментов,
соединенных последовательной цепочкой
с помощью концентраторов, не должно превышать
трех.
Концентраторы бывают двух видов:
Активные
концентраторы (восстанавливают форму
приходящих сигналов и усиливают их). Количество
портов – от 4 до 64. Активные концентраторы
могут соединяться между собой (каскадироваться).
Пассивные
концентраторы (просто смешивают приходящие
сигналы без усиления). Количество портов
– 4. Пассивные концентраторы не могут
соединяться между собой. Они могут связывать
только активные концентраторы и/или сетевые
адаптеры.