Студентам > Рефераты > Типовой состав оборудования ЛВС
Типовой состав оборудования ЛВССтраница: 1/2
1. Типовой состав оборудования локальной сети Фрагмент вычислительной сети (рис. 1.7)
включает основные типы коммуникационного оборудования, применяемого сегодня для
образования локальных сетей и соединения
их через глобальные связи друг с другом. Для построения локальных связей между
компьютерами используются различные виды кабельных систем, сетевые адаптеры,
концентраторы-повторители, мосты, коммутаторы и маршрутизаторы. Для подключения
локальных сетей к глобальным
связям используются специальные выходы (WAN-порты)
мостов и маршрутизаторов, а также аппаратура передачи данных по длинным линиям
- модемы (при работе по аналоговым линиям) или же устройства подключения к
цифровым каналам (TA - терминальные адаптеры сетей ISDN, устройства обслуживания
цифровых выделенных каналов типа CSU/DSU
и т.п.).
Рис. 1.7. Фрагмент сети
2. Роль кабельной системы
Для построения локальных связей в вычислительных сетях в настоящее время
используются различные виды кабелей - коаксиальный кабель, кабель на основе
экранированной и неэкранированной витой пары и оптоволоконный кабель. Наиболее
популярным видом среды передачи данных на небольшие расстояния (до 100 м)
становится неэкранированная витая пара, которая включена практически во
все современные стандарты и технологии локальных сетей и обеспечивает
пропускную способность до 100 Мб/с (на кабелях категории 5). Оптоволоконный
кабель широко применяется как для построения локальных связей, так и для
образования магистралей глобальных сетей. Оптоволоконный кабель может
обеспечить очень высокую пропускную способность канала (до нескольких Гб/с) и
передачу на значительные расстояния (до нескольких десятков километров без
промежуточного усиления сигнала).
В качестве среды передачи данных в вычислительных сетях используются также
электромагнитные волны различных частот - КВ, УКВ, СВЧ. Однако, пока в
локальных сетях радиосвязь используется только в тех случаях, когда оказывается
невозможной прокладка кабеля, например, в зданиях, являющихся памятниками
архитектуры. Это объясняется прежде всего недостаточной надежностью сетевых
технологий, построенных на использовании электромагнитного излучения. Для
построения глобальных каналов этот вид среды передачи данных используется шире
- на нем построены спутниковые каналы связи и наземные радиорелейные каналы,
работающие в зонах прямой видимости в СВЧ-диапазонах.
Согласно зарубежным исследованиям (журнал LAN Technologies), 70% времени простоев
обусловлено проблемами, возникшими вследствие низкого качества применяемых
кабельных систем. Поэтому так важно правильно построить фундамент сети -
кабельную систему. В последнее время в качестве такой надежной основы все чаще
используется структурированная кабельная система.
Структурированная кабельная система (Structured Cabling System, SCS) - это набор
коммутационных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и
шкафов), а также методика их совместного использования, которая позволяет
создавать регулярные, легко расширяемые структуры связей в вычислительных
сетях.
Преимущества структурированной кабельной системы:
- Универсальность. Структурированная кабельная
система при продуманной организации может стать единой средой для передачи
компьютерных данных в локальной вычислительной сети, организации локальной
телефонной сети, передачи видеоинформации и даже передачи сигналов от
датчиков пожарной безопасности или охранных систем. Это позволяет
автоматизировать многие процессы по контролю, мониторингу и управлению
хозяйственными службами и системами жизнеобеспечения.
- Увеличение срока службы. Срок старения хорошо
структурированной кабельной системы может составлять 8-10 лет.
- Уменьшение стоимости добавления новых пользователей и
изменения их мест размещения. Стоимость кабельной системы в основном
определяется не стоимостью кабеля, а стоимостью работ по его прокладке.
Поэтому более выгодно провести однократную работу по прокладке кабеля,
возможно с большим запасом по длине, чем несколько раз выполнять
прокладку, наращивая длину кабеля. Это помогает быстро и дешево изменять
структуру кабельной системы при перемещениях персонала или смене
приложений.
- Возможность легкого расширения сети.
Структурированная кабельная система является модульной, поэтому ее легко
наращивать, позволяя легко и ценой малых затрат переходить на более
совершенное оборудование, удовлетворяющее растущим требованиям к системам
коммуникаций.
- Обеспечение более эффективного обслуживания.
Структурированная кабельная система облегчает обслуживание и поиск
неисправностей по сравнению с шинной кабельной системой.
- Надежность. Структурированная кабельная система
имеет повышенную надежность поскольку обычно производство всех ее
компонентов и техническое сопровождение осуществляется одной
фирмой-производителем.
3. Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер (Network Interface Card,
NIC) - это периферийное устройство компьютера,
непосредственно взаимодействующее со средой передачи данных, которая прямо или
через другое коммуникационное оборудование связывает его с другими
компьютерами. Это устройство решает задачи надежного обмена двоичными данными,
представленными соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям
связи. Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под
управлением драйвера операционной системы и распределение функций между сетевым
адаптером и драйвером может изменяться от реализации к реализации.
В первых локальных сетях сетевой адаптер с сегментом коаксиального кабеля
представлял собой весь спектр коммуникационного оборудования, с помощью
которого организовывалось взаимодействие компьютеров. Сетевой адаптер компьютера-отправи-теля
непосредственно по кабелю взаимодействовал с сетевым адаптером
компьютера-получателя. В большинстве современных стандартов для локальных сетей
предполагается, что между сетевыми адаптерами взаимодействующих компьютеров
устанавливается специальное коммуникационное устройство (концентратор, мост,
коммутатор или маршрутизатор), которое берет на себя некоторые функции по
управлению потоком данных.
Сетевой адаптер обычно выполняет следующие функции:
- Оформление передаваемой информации в виде кадра
определенного формата. Кадр включает несколько служебных полей, среди
которых имеется адрес компьютера назначения и контрольная сумма кадра, по
которой сетевой адаптер станции назначения делает вывод о корректности
доставленной по сети информации.
- Получение доступа к среде передачи данных. В локальных
сетях в основном применяются разделяемые между группой компьютеров каналы
связи (общая шина, кольцо), доступ к которым предоставляется по
специальному алгоритму (наиболее часто применяются метод случайного
доступа или метод с передачей маркера доступа по кольцу). В последних
стандартах и технологиях локальных сетей наметился переход от
использования разделяемой среды передачи данных к использованию индивидуальных
каналов связей компьютера с коммуникационными устройствами сети, как это
всегда делалось в телефонных сетях, где телефонный аппарат связан с
коммутатором АТС индивидуальной линией связи. Технологиями, использующими
индивидуальные линии связи, являются 100VG-AnyLAN, ATM и коммутирующие
модификации традиционных технологий - switching Ethernet, switching Token Ring
и switching FDDI. При использовании индивидуальных линий связи в функции
сетевого адаптера часто входит установление соединения с коммутатором
сети.
- Кодирование последовательности бит кадра
последовательностью электрических сигналов при передаче данных и
декодирование при их приеме. Кодирование должно обеспечить передачу
исходной информацию по линиям связи с определенной полосой пропускания и
определенным уровнем помех таким образом, чтобы принимающая сторона смогла
распознать с высокой степенью вероятности посланную информацию. Так как в
локальных сетях используются широкополосные кабели, то сетевые адаптеры не
используют модуляцию сигнала, необходимую для передачи дискретной
информации по узкополосным линиям связи (например, телефонным каналам
тональной частоты), а передают данные с помощью импульсных сигналов.
Представление же двоичных 1 и 0 может быть различным.
- Преобразование информации из параллельной формы в последовательную
и обратно. Эта операция связана с тем, что для упрощения проблемы
синхронизации сигналов и удешевления линий связи в вычислительных сетях
информация передается в последовательной форме, бит за битом, а не побайтно,
как внутри компьютера.
- Синхронизация битов, байтов и кадров. Для устойчивого
приема передаваемой информации необходимо поддержание постоянного
синхронизма приемника и передатчика информации. Сетевой адаптер использует
для решения этой задачи специальные методы кодирования, не использующие
дополнительной шины с тактовыми синхросигналами. Эти методы обеспечивают
периодическое изменение состояния передаваемого сигнала, которое
используется тактовым генератором приемника для подстройки синхронизма.
Кроме синхронизации на уровне битов, сетевой адаптер решает задачу
синхронизации и на уровне байтов, и на уровне кадров.
Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в компьютере
внутренней шины данных - ISA, EISA,
PCI, MCA.
Сетевые адаптеры различаются также по типу принятой в сети сетевой
технологии - Ethernet, Token Ring, FDDI и
т.п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной
сетевой технологии (например, Ethernet). В связи с тем,
что для каждой технологии сейчас имеется возможность использования различных
сред передачи данных (тот же Ethernet поддерживает
коаксиальный кабель, неэкранированную витую пару и оптоволоконный кабель),
сетевой адаптер может поддерживать как одну, так и одновременно несколько сред.
В случае, когда сетевой адаптер поддерживает только одну среду передачи данных,
а необходимо использовать другую, применяются трансиверы и конверторы.
Трансивер (приемопередатчик, transmitter+receiver) - это часть
сетевого адаптера, его оконечное устройство, выходящее на кабель. В первом
стандарте Ethernet, работающем на толстом коаксиале,
трансивер располагался непосредственно на кабеле и связывался с остальной
частью адаптера, располагавшейся внутри компьютера, с помощью интерфейса AUI (attachment unit interface).
В других вариантах Ethernet'а оказалось удобным
выпускать сетевые адаптеры (да и другие коммуникационные устройства) с портом AUI, к которому можно присоединить трансивер для требуемой
среды.
Вместо подбора подходящего трансивера можно использовать конвертор,
который может согласовать выход приемопередатчика, предназначенного для одной
среды, с другой средой передачи данных (например, выход на витую пару
преобразуется в выход на коаксиальный кабель).
4. Физическая структуризация локальной сети .
Повторители и концентраторы
Для построения простейшей односегментной сети достаточно иметь сетевые
адаптеры и кабель подходящего типа. Но даже в этом простом случае часто
используются дополнительные устройства - повторители сигналов, позволяющие
преодолеть ограничения на максимальную длину кабельного сегмента.
Основная функция повторителя (repeater), как
это следует из его названия - повторение сигналов, поступающих на один из его
портов, на всех остальных портах (Ethernet) или на
следующем в логическом кольце порте (Token Ring, FDDI)
синхронно с сигналами-оригиналами. Повторитель улучшает электрические характеристики
сигналов и их синхронность, и за счет этого появляется возможность увеличивать
общую длину кабеля между самыми удаленными в сети станциями.
Многопортовый повторитель часто называют концентратором (hub, concentrator), что отражает тот
факт, что данное устройство реализует не только функцию повторения сигналов, но
и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров
в сеть. Практически во всех современных сетевых стандартах концентратор
является необходимым элементом сети, соединяющим отдельные компьютеры в сеть.
Отрезки кабеля, соединяющие два компьютера или какие либо два других сетевых
устройства называются физическими сегментам. Таким образом,
концентраторы и повторители, которые используются для добавления новых физических
сегментов, являются средством физической структуризации сети.
Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля общую среду
передачи данных - логический сегмент (рис. 1.8). Логический сегмент
также называют доменом коллизий, поскольку при попытке одновременной передачи
данных любых двух компьютеров этого сегмента, хотя бы и принадлежащих разным
физическим сегментам, возникает блокировка передающей среды. Следует особо
подчеркнуть, что какую бы сложную структуру не образовывали концентраторы,
например, путем иерархического соединения (рис. 1.9), все компьютеры,
подключенные к ним, образуют единый логический сегмент, в котором любая пара
взаимодействующих компьютеров полностью блокирует возможность обмена данными
для других компьютеров.
|