Разделы презентаций


Планирование сетевой архитектуры

Содержание

- структуры офиса; - способов диагностики неисправностей; - типа используемого кабеля.1. Шинная топология Применяется для простых сетей – в пределах небольшой территории. В этой топологии кабель идет от PC к PC, связывая их

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Планирование сетевой архитектуры
Физическая организация сети (физическая топология).
Логические связи (логическая

топология).
Топология – изучение свойств геометрических тел, которые не подвергаются изменениям

при растяжении и изгибах.

Физическая топология зависит от следующих факторов:
Планирование сетевой архитектурыФизическая организация сети (физическая топология).Логические связи (логическая топология).	Топология – изучение свойств геометрических тел, которые

Слайд 2
- структуры офиса;
- способов диагностики неисправностей;
- типа используемого кабеля.

1.

Шинная топология
Применяется для простых сетей – в пределах небольшой территории.

В этой топологии кабель идет от PC к PC, связывая их в цепочку.
Все компьютеры в сети связаны одним общим кабелем, обычно коаксиальным.

- структуры офиса;	- способов диагностики неисправностей;	- типа используемого кабеля.1. Шинная топология		Применяется для простых сетей – в

Слайд 3
2 способа соединения
а)






Для подключения тонкого кабеля к толстому –

специальное устройство – трансивер. Такой способ – для объединения больших

мэйнфреймов и миниPC.
2 способа соединения	а)		Для подключения тонкого кабеля к толстому – специальное устройство – трансивер. Такой способ –

Слайд 4
б)



Все сетевые устройства подключают напрямую. Этот способ применяется

чаще, чем способ а).
Достоинства:
- простота, нет необходимости в дополнительном оборудовании.

б) 		Все сетевые устройства подключают напрямую. Этот способ применяется чаще, чем способ а).		Достоинства:	- простота, нет необходимости

Слайд 5
Недостатки:
- желательно в пределах одной комнаты, так как трудно

искать разрывы;
- отсутствие Т-коннекторов ведет к нарушению целостности сети;
- каждый

узел должен быть в рабочем состоянии.




Недостатки:	- желательно в пределах одной комнаты, так как трудно искать разрывы;	- отсутствие Т-коннекторов ведет к нарушению

Слайд 6
2. Топология звезды





В этой топологии каждый сервер и каждый

узел подключается к концентратору (хабу), который обеспечивает связь между ними.


Кроме того, концентратор дополнительно выполняет роль усилителя

2. Топология звезды		В этой топологии каждый сервер и каждый узел подключается к концентратору (хабу), который обеспечивает

Слайд 7
В этой схеме каждое соединение работает независимо. Обрыв кабеля

на станции А не влияет на работу станции В.
Концентратор –

центральная часть этой сети при такой топологии. Они могут быть разными:
- разное количество входов – 8, 12, 16;
- простые или умные (switch).
В таких сетях легко диагностировать неисправности.
Обычно применяются, если сеть находится в нескольких помещениях (в одной комнате сервер и принтер, в другой – рабочие станции),
В этой схеме каждое соединение работает независимо. Обрыв кабеля на станции А не влияет на работу

Слайд 8
Недостатки:
- большой расход кабеля. К каждому элементу сети необходим

свой кабель (обычно это витая пара).
- концентратор ведет к удорожанию

сети.
Недостатки:	- большой расход кабеля. К каждому элементу сети необходим свой кабель (обычно это витая пара).	- концентратор

Слайд 9
3. Смешанная или
распределенная звезда




3. Смешанная или распределенная звезда

Слайд 10

Для больших распределенных сетей одного активного устройства может оказаться

недостаточно и тогда применяется физическая звездообразная топология - «распределенная звезда»

(одного концентратора может быть не достаточно, так как у них может не хватать портов для связи).

Данному виду топологии присущи все положительные стороны топологии "звезда".
Для больших распределенных сетей одного активного устройства может оказаться недостаточно и тогда применяется физическая звездообразная топология

Слайд 11
Здесь недостаток шинной технологии – разрыв кабеля между двумя

концентраторами изолирует части сети.

4. Кольцевая технология


Здесь недостаток шинной технологии – разрыв кабеля между двумя концентраторами изолирует части сети.4. Кольцевая технология

Слайд 12
На практике редко применяется, так как в ней две

пары кабелей между каждым узлом.

Логическая топология
Описывает способ, в соответствии с

которым передается информация од одного узла к другому.
Физическая топология не имеет прямого отношения к логической. Сеть может иметь физическую звезду и логическую кольцевую или физическую звезду и логическую шинную и т.д.


На практике редко применяется, так как в ней две пары кабелей между каждым узлом.Логическая топология		Описывает способ,

Слайд 13
Логическая шинная топология
Ethernet – самый популярный случай этой топологии.



Как работает такая сеть?
Если у какого-то узла есть данные для

другого узла, то первый узел производит оповещение всей сети. Все остальные узлы «слушают» сеть и проверяют, предназначены данные для них или нет.
Если предназначены, то он оставляет их себе, если нет – то игнорирует их.

Логическая шинная топология		Ethernet – самый популярный случай этой топологии. 		Как работает такая сеть?		Если у какого-то узла

Слайд 14
Каждая плата Ethernet имеет 48-битовый адрес - MAC-адрес (этот

адрес устанавливается производителем, то есть фирмой-изготовителем).
Перед тем, как послать данные,

первый узел слушает сеть, и если по ней нет передачи данных, то он посылает свои данные в виде пакета.

Какая проблема здесь возникает?
Пусть узлы А и Б находятся на таком расстоянии, что они не слышат сигналы друг друга.
Каждая плата Ethernet имеет 48-битовый адрес - MAC-адрес (этот адрес устанавливается производителем, то есть фирмой-изготовителем).		Перед тем,

Слайд 15
Что при этом может произойти?

Узел А выдает пакет, но

узел Б не слышит его и, считая сеть свободной, выдает

свой пакет в сеть.

Получается, что в сети едет передача двух пакетов от двух узлов. Этот конфликт пакетов приводит к тому, что в линии происходит пульсация частоты сигнала.
Что при этом может произойти?		Узел А выдает пакет, но узел Б не слышит его и, считая

Слайд 16
И тогда узел сети, который первым обнаруживает эту пульсацию

(по возрастанию частоты), посылает высокочастотный сигнал, отменяющий все другие, и

сообщает всем другим узлам, что случился конфликт, и все должны остановить передачу своих пакетов.
Каждый узел «молчит» в течение некоторого промежутка времени, продолжительность которого выбирается случайным образом, после чего делает попытку передачи. И так до 16 раз, после чего прекращает попытки передачи.
И тогда узел сети, который первым обнаруживает эту пульсацию (по возрастанию частоты), посылает высокочастотный сигнал, отменяющий

Слайд 17
Каждый раз длительность интервала молчанию удваивается.
При 16 попытках

– задержка перед соединением достигает полсекунды.

Логическая кольцевая топология
Соответствует стандарту Token

ring.
Здесь нет широковещательной передачи данных.
В основе – специальный пакет данных, который называется “маркером” или “эстафетой”.
Каждый раз длительность интервала молчанию удваивается. 		При 16 попытках – задержка перед соединением достигает полсекунды.Логическая кольцевая

Слайд 18
Только одна станция может передавать данные, которая контролирует “маркер”.

Как

“маркер” идет по сети?
Когда станция передала данные, то она передает

“маркер” для захвата её другой станцией. Если его никто не захватывает, то посылает его ещё раз. Если опять никто не захватывает, то она посылает общий запрос “Кто хочет принять эстафету”. Если какая-то станция отвечает, то маркер посылается именно ей.
Только одна станция может передавать данные, которая контролирует “маркер”.		Как “маркер” идет по сети?	Когда станция передала данные,

Слайд 19
Вывод:
Рабочие станции используют маркер для определения того, какая

станция должна передавать информацию в данный момент времени.
Если компьютеру, владеющим

маркером, нечего передавать, он передает его следующему компьютеру. И так до тех пор, пока не дойдёт до PC, кому надо передавать данные.
Тогда он вместо маркера отправляет данные с адресом “кому”.
Вывод: 		Рабочие станции используют маркер для определения того, какая станция должна передавать информацию в данный момент

Слайд 20
Рабочая станция, получив данные, проверяет адрес, и если он

соответствует, то сохраняет их и пересылает дальше. Если адрес не

тот, то просто передает дальше. Когда данные доходят до компьютера, начавшего их передавать, то происходит останов передачи.
Рабочая станция, получив данные, проверяет адрес, и если он соответствует, то сохраняет их и пересылает дальше.

Слайд 21
Распределение ролей в сети

1. Одноранговые (Peer-to-Peer Network) сети.
Все

компьютеры одноранговой сети равноправны. Любой пользователь сети может получить доступ

к данным, хранящимся на любом компьютере.
Распределение ролей в сети	1. Одноранговые (Peer-to-Peer Network) сети.		 Все компьютеры одноранговой сети равноправны. Любой пользователь сети

Слайд 22
Достоинства одноранговых сетей:
1) наиболее просты в установке и

эксплуатации;
2) операционные системы DOS и Windows обладают всеми необходимыми

функциями, позволяющими строить одноранговую сеть.
Недостаток одноранговых сетей в том, что затруднено решение вопросов защиты информации.
Поэтому такой способ организации сети используется для сетей с небольшим количеством компьютеров и там, где вопрос защиты данных не является принципиальным.
Достоинства одноранговых сетей:	 1) наиболее просты в установке и эксплуатации;	 2) операционные системы DOS и Windows

Слайд 23
2. Выделенный сервер (Dedicated Server Network).
Более мощный компьютер может

играть роль сервера. Сервер – предоставляет ресурсы для использования другими

ресурсами. Клиент (рабочая станция) – компьютер, использующий ресурсы сервера.
Сервер может предоставлять:
- принтеры;
- файлу;
- приложения.
2. Выделенный сервер (Dedicated Server Network).		Более мощный компьютер может играть роль сервера. Сервер – предоставляет ресурсы

Слайд 24
Такое распределение применяется в иерархической сети, когда при установке

сети заранее выделяются один или несколько главных компьютеров.
Иерархическая модель сети

является наиболее предпочтительной, так как позволяет создать наиболее устойчивую структуру сети и более рационально распределить ресурсы.
Также достоинством иерархической сети является более высокий уровень защиты данных.
Такое распределение применяется в иерархической сети, когда при установке сети заранее выделяются один или несколько главных

Слайд 25
К недостаткам иерархической сети, по сравнению с одноранговыми

сетями, относятся:
1) необходимость дополнительной ОС для сервера.

2) более высокая сложность установки и модернизации сети.
3) необходимость выделения отдельного компьютера в качестве сервера.
К недостаткам иерархической сети, по сравнению с одноранговыми сетями, относятся: 	 1) необходимость дополнительной ОС

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика