рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Преимущества сети с кольцевой топологией

Преимущества сети с кольцевой топологией - раздел Компьютеры, Топология физических связей. Адресация компьютеров - Поскольку Всем Компьютерам Предоставляется Равный Доступ К Маркеру Ни Один ...

- Поскольку всем компьютерам предоставляется равный доступ к маркеру ни один из них не может монополизировать сеть;

 

Недостатки сети с кольцевой топологией

- Отказ одного компьютера в сети может повлиять на работоспособность всей сети;

- Добавление или удаление компьютера вынуждает разрывать сеть.

 

Физическая сотовая топология

сотовая (полносвязная) топология характеризуется наличием избыточных связей между устройствами. Например, в истинной сети с сеточной структурой (mesh) существует прямая связь между всеми устройствами сети. Для большого числа устройств такая схема оказывается неприемлемой. Большинство сотовых сетей не являются ячеистыми структурами, а представляют собой гибридные сотовые сети, содержащие некоторые избыточные связи (но не между всеми узлами). Истинная и гибридная сотовые топологии показаны на рис. 4.

 

 


Рис. 4. Физическая сотовая и ячеистая сеть

 

При увеличении числа устройств сложность реконфигурации подобной сети, как и ее инсталляции, увеличивается в геометрической прогрессии.

Основным достоинством сети с сотовой структурой является ее отказоустойчивость. Другие преимущества включают в себя гарантированную пропускную способность канала связи и то, что такие сети достаточно легко диагностировать.

К недостаткам сотовой топологии относятся сложность инсталляции и реконфигурации, а также стоимость.

 

Смешанные топологии.

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию - звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Смешанная топология сети

Методы совместного использования линий связи.

В вычислительных сетях используют как индивидуальные линии связи между компьютерами, так и разделяемые (shared), когда одна линия связи попеременно используется несколькими компьютерами. Только в сети с полносвязной топологией для соединения каждой пары компьютеров имеется отдельная линия связи.

Классическим примером сети с разделяемыми линиями связи являются сети с топологией “общая шина”, в которых один кабель совместно используется всеми компьютерами сети. Ни один из компьютеров сети в принципе не может индивидуально, независимо от всех других компьютеров сети, использовать кабель, так как при одновременной передаче данных сразу несколькими узлами сигналы смешиваются и искажаются. В топологиях “кольцо” или “звезда” индивидуальное использование линий связи, соединяющих компьютеры, принципиально возможно, но эти кабели часто также рассматривают как разделяемые для всех компьютеров сети, так что, например, только один компьютер кольца имеет право в данный момент времени отправлять по кольцу пакеты другим компьютерам.

Сеть с разделяемой средой при большом количестве узлов будет работать всегда медленнее, чем аналогичная сеть с индивидуальными линиями связи. Тем не менее, режим разделяемых линий связи сохраняется не только в классических, но и в совсем новых технологиях, разработанных для локальных сетей. Например, разработчики технологии Gigabit Ethernet, принятой в 1998 году в качестве нового стандарта, включили режим разделения передающей среды в свои спецификации наряду с режимом работы по индивидуальным линиям связи.

При использовании индивидуальных линий связи в полносвязных топологиях конечные узлы должны иметь по одному порту на каждую линию связи. В звездообразных топологиях конечные узлы могут подключаться индивидуальными линиями связи к специальному устройству - коммутатору. Коммутаторы приводят к существенному удорожанию локальной сети, поэтому пока их применение ограничено, но по мере снижения их стоимости этот подход, возможно, вытеснит применение разделяемых линий связи. Необходимо подчеркнуть, что индивидуальными в таких сетях являются только линии связи между конечными узлами и коммутаторами сети, а связи между коммутаторами остаются разделяемыми, так как по ним передаются сообщения разных конечных узлов.

 

 

Рис. 6. Индивидуальные и разделяемые линии связи в сетях на основе коммутаторов

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Топология физических связей. Адресация компьютеров

На сайте allrefs.net читайте: "Топология физических связей. Адресация компьютеров"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Преимущества сети с кольцевой топологией

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Топология физических связей. Адресация компьютеров
  При проектировании сетей в первую очередь необходимо выбрать способ организации физических связей, то есть топологию. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурац

Сети с кольцевой топологией
В кольцевой сети каждый компьютер связан со следующим, а последний - с первым. Кольцевая топология применяется в сетях, требующих резервирования определенной части полосы пропускания для критичных

Адресация компьютеров
К адресу узла сети предъявляются такие требования. - Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого масштаба. - Схема назначения адресов должна сводить к минимуму

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги