рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Виды архитектур

Работа сделанна в 2009 году

Виды архитектур - Реферат, раздел Связь, - 2009 год - Сетевые архитектуры ЛВС. Виды. Сравнительный анализ. Области применения Виды Архитектур. Как Было Сказано Выше, Сетевая Архитектура Это Комбинация Ст...

Виды архитектур. Как было сказано выше, сетевая архитектура это комбинация стандартов, топологий и протоколов, необходимых для создания работоспособной сети. Наиболее известные архитектуры или технологии локальных сетей можно разделить на два поколения. К первому поколению относятся архитектуры, обеспечивающие низкую и среднюю скорость передачи информации: Ethernet (10 Мбит/с), Token Ring (16 Мбит/с) и ARCnet (2,5 Мбит/с). Для передачи данных эти технологии используют кабели с медной жилой.

Ко второму поколению технологий относятся современные высокоскоростные архитектуры: FDDI (100 Мбит/с) и модернизированные версии архитектур первого поколения (Ethernet): Fast Ethernet (100 Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с). Усовершенствованные варианты архитектур первого поколения рассчитаны как на применение кабелей с медными жилами, так и на волоконно-оптические линии передачи данных.

Новые технологии (FDDI) ориентированы на применение волоконно-оптических линий передачи данных и могут использоваться для одновременной передачи информации различных типов (видеоизображения, голоса и данных). Ethernet Архитектура Ethernet разработана фирмой Xerox в 1975 году. В настоящий момент пользуется наибольшей популярностью. Общее количество сетей, работающих по протоколу Ethernet в настоящее время, оценивается в несколько миллионов.

Изначально она использовала узкополосную передачу со скоростью 10 Мбит/с, топологию «шина», а для регулирования трафика в основном сегменте кабеля – CSMA/CD. Среда (кабель) Ethernet является пассивной, т.е. получает питание от компьютера. Следовательно, она прекратит работу из-за физического повреждения или неправильного подключения терминатора. Сеть Ethernet имеет следующие характеристики: — традиционная топология – линейная шина; — другие топологии – звезда-шина; — метод доступа – CSMA/CD; — кабельная система – толстый и тонкий коаксиальный, UTP; — скорость передачи данных – 10, 100 и 1000 Мбит/с; — тип передачи – узкополосная; — спецификации – IEEE 802.3. Метод доступа Ethernet является методом множественного доступа с прослушиванием несущей и разрешением коллизий (конфликтов) (CSMA/CD - Carier Sense Multiple Access with Collision Detection). Перед началом передачи рабочая станция определяет, свободен канал или занят.

Если канал свободен, станция начинает передачу.

Ethernet не исключает возможности одновременной передачи сообщений двумя или несколькими станциями. Аппаратура автоматически распознает такие конфликты, называемые коллизиями. После обнаружения конфликта станции задерживают передачу на некоторое время. Это время небольшое и для каждой станции свое. После задержки передача возобновляется. Ethernet разбивает данные на пакеты (кадры), формат которых отличается от формата пакетов, используемого в других сетях.

Кадры представляют собой блоки информации, передаваемые как единое целое. Кадр Ethernet может иметь длину от 64 до 1518 байтов, но сама структура кадра Ethernet использует, по крайней мере, 18 байтов, поэтому размер блока данных в Ethernet - от 46 до 1500 байтов. Каждый кадр содержит управляющую информацию и имеет общую с другими кадрами организацию. Кадр состоит из следующих частей: Поле кадра Описание Преамбула Отмечает начало кадра Местоназначение и источник Указывает адрес источника и адрес приемника Тип Используется для идентификации протокола сетевого уровня (IP или IPX) CRC (Циклический избыточный код) - поле информации для проверки ошибок Стандарт определяет четыре основных типа среды передачи. • 10BASE5 (толстый коаксиальный кабель); • 10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель); • 10BASE-T (витая пара); • 10BASE-F (оптоволоконный кабель). 10Base2 10BASE5 10BaseT 10BaseFL Кабель тонкий коаксиальный кабель толстый коаксиальный кабель витая пара оптоволоконный Общее количество станций в сети 1024 1024 1024 1024 Максимальное количество станций, подключенных к одному сегменту 30 100 1024 1024 Максимальная длина одного сегмента 185 м 500 м 2000м Максимальная долина сети 2500 м. 2500 м. 2500 м 2500 м Максимальное количество повторителей между двумя любыми станциями 4 4 4 4 Fast Ethernet – высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 100 Мбит/с. Сети Fast Ethernet совместимы с сетями, выполненными по стандарту Ethernet.

Основная топология сети Fast Ethernet - пассивная звезда. Стандарт определяет три типа среды передачи для Fast Ethernet: — 100BASE-T4 (счетверенная витая пара); — 100BASE-TX (сдвоенная витая пара); — 100BASE-FX (оптоволоконный кабель). Gigabit Ethernet – высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 1000 Мбит/с. Стандарт сети Gigabit Ethernet в настоящее время включает в себя следующие типы среды передачи: — 1000BASE-SX – сегмент на мультимодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 850 нм. — 1000BASE-LX – сегмент на мультимодовом и одномодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 1300 нм. — 1000BASE-CX – сегмент на электрическом кабеле (экранированная витая пара). — 1000BASE-T – сегмент на электрическом кабеле (счетверенная неэкранированная витая пара). Основной недостаток сетей Ethernet обусловлен методом доступа к среде передачи: при наличии в сети большого количества одновременно передающих станций растет количество коллизий, а пропускная способность сети падает.

В экстремальных случаях скорость передачи в сети может упасть до нуля. Но даже в сети, где средняя нагрузка не превышает максимально допустимую рекомендованную (30-40% от общей полосы пропускания), скорость передачи составляет 70-80% от номинальной. В некоторой степени этот недостаток может быть устранен применением коммутаторов (switch) вместо концентраторов (hub). При этом трафик между портами, подключенными к передающему и принимающему сетевым адаптерам, изолируется от других портов и адаптеров.

Весьма существенным преимуществом различных вариантов Ethernet является обратная совместимость, которая позволяет использовать их совместно в одной сети, в ряде случаев даже не изменяя существующую кабельную систему. Token-Ring Этот стандарт разработан фирмой IBM. В качестве передающей среды применяется неэкранированная или экранированная витая пара (UPT или SPT) или оптоволокно.

Скорость передачи данных 4 Мбит/с или 16Мбит/с. В качестве метода управле¬ния доступом станций к передающей среде используется метод - маркерное кольцо (Тоken Ring). Сеть Token-Ring имеет следующие характеристики: — топология – звезда-кольцо; — метод доступа – с передачей маркера (приоритетная система резервирования); — кабельная система – экранированная и неэкранированная витая пара (IBM тип 1, 2 или 3); — скорость передачи данных – 4 и 16 Мбит/с; — тип передачи – узкополосная; — спецификации – IEEE 802.5. Формат кадра: Поле кадра Описание Преамбула Сигнализирует о начале кадра Управление доступом Указывает на приоритет кадра и на то, что передается, кадр маркера или кадр данных Управление кадром Содержит информацию Управления доступом к среде - для всех компьютеров или информацию конечной станции©- только для одного компьютера Адрес приемника Адрес компьютера-получателя Адрес источника Адрес компьютера-отправителя Данные Передаваемая информация CRC (Циклический избыточный код) - поле информации для проверки ошибок Конечный разделитель Сигнализирует о конце кадра Статус кадра Сообщает, был ли распознан и скопирован кадр (доступен ли адрес приемника) Когда в сети Token Ring начинает работать первый компьютер, сеть генерирует маркер.

Маркер проходит по кольцу от компьютера к компьютеру, пока один из них не сообщит о готовности передать данные и не возьмет управление маркером на себя. Маркер - это предопределенная последовательность битов (поток данных), которая позволяет компьютеру отправить данные по кабелю.

Когда маркер захвачен каким-либо компьютером, другие компьютеры передавать данные не могут.

Захватив маркер, компьютер отправляет кадр данных в сеть. Кадр проходит по кольцу, пока не достигнет узла с адресом, соответствующим адресу приемника в кадре.

Компьютер-приемник копирует кадр в буфер приема и делает пометку в поле статуса кадра о получении информации. Кадр продолжает передаваться по кольцу, пока не достигнет отправившего его компьютера, который и удостоверяет, что передача прошла успешно.

После этого компьютер изымает кадр из кольца и возвращает туда маркер.

В сети одномоментно может передаваться только один маркер, причем только в одном направлении.

Передача маркера - детерминистический процесс, это значит, что самостоятельно начать работу в сети (как, например, в среде CSMA/CD) компьютер не может. Он будет передавать данные лишь после получения маркера. Каждый компьютер действует как однонаправленный репитер, регенерирует маркер и посылает его дальше.

Компьютер, который первым начал работу, наделяется системой Token Ring особыми функциями: он должен осуществлять текущий контроль за работой всей сети. Он проверяет корректность отправки и получения кадров, отслеживая кадры, проходящие по кольцу более одного раза. Кроме того, он гарантирует, что в кольце одномоментно находится лишь один-единственный маркер. В IВМ Тоkеn Ring используются три основных типа пакетов: — пакет управление/данные (Data/Соmmand Frame); — маркер (Token); — пакет сброса (Аbort). Пакет Управление/Данные.

С помощью такого пакета выполняется передача данных или команд управления работой сети. Маркер. Станция может начать передачу данных только после получения такого пакета. В одном кольце может быть только один маркер и, соответственно, только одна станция с правом передачи данных. Пакет Сброса. Посылка такого пакета называет прекращение любых передач. В отличие от сетей CSMA/CD (например, Ethernet) сети с передачей маркера являются детерминистическими сетями.

Это означает, что можно вычислить максимальное время, которое пройдет, прежде чем любая конечная станция сможет передавать. Эта характеристика, а также некоторые характеристики надежности, делают сеть Token Ring идеальной для применений, где задержка должна быть предсказуема и важна устойчивость функционирования сети. Может применяться в различных автоматизированных системах управления, производящих обработку информации и управление процессами в реальном времени.

Применяется как более дешевая технология. Получила распространение везде, где есть ответственные приложения для которых важна не столько скорость, сколько надежная доставка информации. Но в настоящее время по надежности Ethernet не уступает Token Ring и существенно выше по производительности. Этот метод напоминает Arcnet, так как тоже использует маркер, передаваемый от одной станции к другой. В отличие от Arcnet, при методе доступа Token-Ring имеется возможность назначать разные приоритеты разным рабочим станциям.

Arcnet Сеть Arcnet - это одна из старейших сетей. Сетевая архитектура Arcnet(Attached Resourse Computing Network) разработана фирмой Datapoint Corp. Это простая, гибкая, недорогая сетевая архитектура для сетей масштаба рабочей группы. В целом она соответствует стандартам категории IEEE 802.4. В ней определяются стандарты для сетей с топологией «шина», методом доступа с передачей маркера, построенных на основе широкополосного кабеля.

Сеть Arcnet может иметь топологию «звезда» или «шина». ArcNet работает на скорости 2,5 Мбит/с. Преемница сети ArcNet - ArcNet Plus - работает на скорости 20 Мбит/с. Поскольку ArcNet использует передачу маркера, компьютер в сети ArcNet, чтобы начать передачу данных, должен получить маркер. Маркер переходит от одного компьютера к другому согласно назначенным им порядковым номерам, независимо от их физического местонахождения. Это значит, что маркер движется от компьютера 1 к компьютеру 2, даже если компьютер 1 находится на одном конце сети, а компьютер 2 - на другом.

Стандартный пакет ArcNet содержит: — адрес приемника; — адрес источника; — до 508 байтов данных (в ArcNet Plus - 4096 байтов данных). Стандартным для ArcNet кабелем является коаксиальный кабель RG-62 A/U с волновым сопротивлением 93 Ом. ArcNet поддерживает также витые пары и оптоволоконный кабель. Расстояние между компьютерами зависит от кабельной системы и топологии. Основные преимущества ARCnet перед Ethernet, обеспечивавшие его былую популярность: низкая стоимость схем присоединения (по сравнению с CSMA/CD), меньшая критичность к кабелю, более гибкая топология, легкость диагностики сети при звездообразной топологии, менее резкая (по сравнению с Ethernet) чувствительность пропускной способности к количеству и активности узлов сети. Из всех локальных сетей ARCNET обладает самыми широкими возможностями в области топологий.

Кольцо, общая шина, «звезда», «дерево» могут быть применены в одной сети. В дополнение к этому можно использовать весьма протяженные сегменты (до нескольких километров). Такие же широкие возможности касаются и среды передачи — подходят и коаксиальный, и оптоволоконный кабели, а также витая пара. После распространения Ethernet в качестве основной технологии для создания ЛВС, ARCNET нашла применение во встраиваемых системах (Встраиваемая система, (англ. embedded system) — это специализированная компьютерная система, в которой сам компьютер обычно встроен в устройство, которым он управляет.). FDDI Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface)- оптоволоконный интерфейс распределенных данных - это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель.

Проблемная группа ХЗТ9.5 института ANSI разработала в период с 1986 по 1988 гг. начальные версии стандарта FDDI, который обеспечивает передачу кадров со скоростью 100 Мбит/с по двойному волоконно-оптическому кольцу длиной до 100 км. Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, развивая и совершенствуя ее основные идеи. Разработчики технологии FDDI ставили перед собой в качестве наиболее приоритетных следующие цели: — повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мбит/с; — повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода - повреждения кабеля, некорректной работы узла, концентратора, возникновения высокого уровня помех на линии и т. п.; — максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети как для асинхронного, так и для синхронного (чувствительного к задержкам) трафиков.

Характеристики сети FDDI: — топология – двойное кольцо; — метод доступа – маркерный (доля от времени оборота токена); — кабельная система – неэкранированная витая пара категории 5, оптоволоконный кабель; — скорость передачи данных – 100 Мбит/с; Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Наличие двух колец - это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят воспользоваться этим повышенным потенциалом надежности, должны быть подключены к обоим кольцам.

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля только первичного (Primary) кольца, этот режим назван режимом Thru - «сквозным» или «транзитным». Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не используется. В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным (рис. 3.16), вновь образуя единое кольцо.

Этот режим работы сети называется Wrap, то есть «свертывание» или «сворачивание» колец.

Операция свертывания производится средствами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются в одном направлении (на диаграммах это направление изображается против часовой стрелки), а по вторичному - в обратном (изображается по часовой стрелке). Поэтому при образовании общего кольца из двух колец передатчики станций по-прежнему остаются подключенными к приемникам соседних станций, что позволяет правильно передавать и принимать информацию соседними станциями.

Рис. 3.16. Реконфигурация колец FDDI при отказе Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа.

Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также называется методом маркерного (или токенного) кольца - token ring. Отличия метода доступа заключаются в том, что время удержания маркера в сети FDDI не является постоянной величиной, как в сети Token Ring. Это время зависит от загрузки кольца - при небольшой загрузке оно увеличивается, а при больших перегрузках может уменьшаться до нуля. Высокая надежность, пропускная способность и допустимые расстояния, с одной стороны, и высокая стоимость оборудования, с другой, ограничивают область применения FDDI соединением фрагментов локальных сетей, построенных по более дешевым технологиям. 100VG-AnyLAN Технология разрабатывалась в начале 90-х совместно компаниями AT&T и HP, как альтернатива технологии Fast Ethernet, для передачи данных в локальной сети со скоростью 100 Мбит/с. Летом 1995 года получила статус стандарта IEEE 802.12. Специфические нововведения 100VG-AnyLAN – это метод доступа Demand Priority и схема квартетного кодирования Quartet Coding, использующая избыточный код 5В/6В. 100VG-AnyLAN поддерживает передачу данных по четырем неэкранированным витым парам категорий 3, 4, 5. Данные передаются одновременно по четырем парам со скоростью 25 Мб/с, что в сумме дает 100 Мб/с. Сеть 100VG-AnyLAN состоит из центрального коммутирующего концентратора, называемого также корневым, и соединенных с ним конечных узлов и других концентраторов.

Допускается три уровня каскадирования.

Каждый концентратор 100VG-AnyLAN должен быть настроен либо на работу с кадрами Ethernet, либо Token Ring, причем все концентраторы в сети должны быть настроены на один и тот же тип кадра.

Специальное программное обеспечение концентратора 100VG-AnyLAN позволяет установить мост с низкоскоростной сетью Ethernet или Token Ring в зависимости от типа высокоскоростной сети. Фирмы IBM и HP объявили, что идет разработка метода, позволяющего обрабатывать в одном устройстве кадры обоих типов одновременно.

Согласно этому методу концентратор циклически выполняет опрос портов.

Станция, желающая передать пакет, посылает низкочастотный сигнал концентратору, запрашивая низкий приоритет для обычных данных и высокий приоритет для данных, чувствительных к временным задержкам (например, мультимедиа). Приоритеты запросов имеют статическую и динамическую составляющие. Если сеть свободна, концентратор разрешает передачу пакета. После анализа адреса получателя в принятом пакете концентратор автоматически отправляет пакет станции назначения.

Если сеть занята, концентратор ставит полученный запрос в очередь, которая обрабатывается в соответствии с порядком поступления запросов и с учетом приоритетов. Если к порту подключен другой концентратор, то опрос приостанавливается до завершения опроса концентратором нижнего уровня. Важная особенность метода Demand Priority - сохранение форматов кадров Ethernet и Token Ring. Сторонники 100VG-AnyLAN утверждают, что этот подход облегчит межсетевое взаимодействие через мосты и маршрутизаторы, а также обеспечит совместимость с существующими средствами сетевого управления, в частности, с анализаторами протоколов.

Основное применение технология 100VG-AnyLAN скорее всего найдет в сетях Token Ring, пользователям которых она позволит в 6-25 раз увеличить производительность сети, а также в сетях, активно использующих приложения мультимедиа. С точки зрения скорости передачи информации с 100VG-AnyLAN конкурирует Fast Ethernet, который при сходных скоростных характеристиках гораздо более совместим с другими реализациями Ethernet и более дешев.

С точки зрения специальных возможностей для передачи мультимедийного трафика в конкуренцию вступает ATM, которая к тому же имеет куда большие возможности масштабирования – как по скорости, так и по покрываемой территории. ATM Американский национальный институт стандартов (ANSI) и Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (CCITT, МККТТ) начинали разработку стандартов ATM (Asynchronous Transfer Mode – Асинхронный Режим Передачи) как набора рекомендаций для сети B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network). При этом изначально преследовалась цель повышения эффективности использования телекоммуникационных соединений, возможность применения в локальных сетях не рассматривалась.

ATM весьма специфична и непохожа на другие технологии. ATM получила достаточно широкое распространение (особенно за рубежом). В технологии ATM используются небольшие, фиксированной длины пакеты, называемые ячейками (cells). Размер ячейки - 53 байта (5 байт заголовок + 48 байт данные). В отличии от традиционных технологий, применяемых в локальных сетях, АТМ – технология с установлением соединения.

Т.е. перед сеансом передачи устанавливается виртуальный канал отправитель-получатель, который не может использоваться другими станциями. (В традиционных технологиях соединение не устанавливается, а в среду передачи помещаются пакеты с указанным адресом.) Несколько виртуальных каналов АТМ могут одновременно сосуществовать в одном физическом канале.

Для обеспечения взаимодействия устройств в ATM используются коммутаторы. При установлении соединения в таблицу коммутации заносятся номер порта и идентификатор соединения, который присутствует в заголовке каждой ячейки. В последствии коммутатор обрабатывает поступающие ячейки, основываясь на идентификаторах соединения в их заголовках. Технология ATM предоставляет возможность регламентировать для каждого соединения минимально достаточную пропускную способность, максимальную задержку и максимальную потерю данных, а также содержит методы для обеспечения управления трафиком и механизмы обеспечения определенного качества обслуживания.

Это позволяет совмещать в одной сети несколько типов трафика. Обычно выделяют 3 разновидности трафика – видео, голос, данные. Технология АТМ отличается широкими возможностями масштабирования. В рамках применения АТМ в локальных сетях интерес представляют варианты со скоростью передачи 25 (витая пара класса 3 и выше) и 155 Мбит/с (витая пара класса 5, оптоволокно), 622 Мбит/с (оптоволокно). Существующие стандарты АТМ предусматривают скорости передачи вплоть до 2,4 Гбит/с. Использование АТМ на практике, прежде всего, привлекательно возможностью использовать одну сеть для всех необходимых видов трафика, причем технология АТМ не ограничивается уровнем локальных сетей – те же самые принципы функционирования и у WAN сегментов сетей ATM. В качестве недостатка можно указать стоимость оборудования, существенно большую, чем у Fast Ethernet, например.

Кроме того, сама организация сетей АТМ несколько сложнее и в ряде случаев требует существенной реорганизации существующей сети. AppleTalk Компания Apple Computer, Inc. в 1983 году представила AppleTalk как «фирменную» сетевую архитектуру для небольших рабочих групп.

Сетевые функции были встроены в компьютеры Macintosh, что сделало реализацию сети AppleTalk очень простой по сравнению с другими сетями.

Топология сети – общая шина или дерево, максимальная длина - 300 м, скорость передачи – 230,4 Кбит/с, среда передачи – экранированная витая пара. Основные термины, используемые в рабочей среде Apple, могут ввести в заблуждение, поскольку звучат так же, как и в остальных средах, но обозначают другие аспекты сетевой работы. Здесь будут рассмотрены следующие компоненты сетевого обеспечения Apple:  AppleTalk;  LocalTalk;  AppleShare;  EtherTalk;  TokenTalk. AppleTalk AppleTalk - сетевая архитектура Apple, которая входит в операционную систем; Macintosh.

Иначе говоря, сетевые возможности встроены в каждую машину Macintosh. AppleTalk Phase2 - последняя расширенная версия AppleTalk. Архитектура представляет собой набор протоколов, соответствующих модели OSI. Когда устройство, соединенное с сетью LocalTalk, начинает работу, оно выполняет прежде всего три принципиально важных действия, причем в определенном порядке. 1. Устройство само назначает себе адрес, произвольно выбранный из доступных адресов. 2. Устройство сообщает свой адрес другим устройствам, чтобы проверить, не используется ли он кем-то еще. 3. Если адрес никем не используется, устройство запоминает его и применяет в дальнейшем. LocalTalk Под сетью AppleTalk обычно подразумевают сеть LocalTalk. LocalTalk имеет следующие характеристики: метод доступа CSMA/CA; топология шина или дерево; кабельная система экранированная витая пара, но можно использовать оптоволоконный кабель или UTP. LocalTalk - дешевый вариант, поскольку сеть встроена в аппаратные средства Macintosh.

Но относительно скромная производительность LocalTalk препятствует ее широкому распространению в крупных сетях.

Здесь неоспоримые преимущества у Ethernet и Token Ring. Термин «LocalTalk» относится также к компонентам физического кабеля. Сюда входят кабели, модули соединителей, удлинители кабеля. Кабель STP чаще всего используется в топологии шина или дерево. Сеть LocalTalk поддерживает до 32 устройств.

AppleShare AppleShare -это файловый сервер в сети AppleTalk. Клиентское программное обеспечение входит в состав операционной системы Apple. Существует также принт-сервер AppleShare, который представляет собой спулер печати на базе сервера. EtherTalk EtherTalk позволяет сетевым протоколам AppleTalk работать с коаксиальным кабелем Ethernet. Плата EtherTalk NB позволяет подсоединять Macintosh II к сети 802.3 Ethernet, С платой поставляется программное обеспечение EtherTalk, совместимое с AppleTalk Phase2. TokenTalk Плата TokenTalk NB является платой расширения, которая позволяет подсоединять Macintosh II к сети 802.5 TokenTalk. С платой поставляется программное обеспечение TokenTalk, совместимое с AppleTalk Phase2. В заключении предоставим таблицу сравнения характеристик основных технологий: Характеристики FDDI Ethernet Token Ring ArcNet Скорость передачи 100 Мбит/с 10 (100,1000) Мбит/с 16 Мбит/с 2,5 (20) Мбит/с Топология кольцо шина кольцо/звезда шина, звезда Среда передачи оптоволокно, витая пара коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно витая пара, оптоволокно коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно Метод доступа маркер CSMA/CD маркер маркер Максимальная протяженность сети 100 км 2500 м 4000 м 6000 м Максимальное количество узлов 500 1024 260 255 Максимальное расстояние между узлами 2 км 2500 м 100 м 600 м

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сетевые архитектуры ЛВС. Виды. Сравнительный анализ. Области применения

Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений,… Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная… Опыт эксплуатации показывает, что около 80 процентов всей пересылаемой информации замыкается в рамках одного офиса,…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Виды архитектур

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:

Понятие ЛВС
Понятие ЛВС. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) (LAN – Local Area Network) – это группа расположенных в пределах некоторой территории компьютеров, связанных друг с другом с помощью соответствующих

Типы сетей
Типы сетей. Одноранговая сеть. В одноранговой сети, все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного сервера, и, как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент

Топологии вычислительной сети
Топологии вычислительной сети. Топология типа звезда. Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области больших ЭВМ, в которой головная машина получает и обрабатывает все данные с пер

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