Слайд 1Министерство информационных технологий и связи РФ
Сибирский государственный университет телекоммуникации
и информатики
Кафедра ПДС и М
Презентация на тему:
«Топология LAN. Преимущества и недостатки»
Выполнил: ст. гр. П-34
Ефименко Дмитрий Проверил: Шувалов В.П.
Новосибирск, 2006
Слайд 2Содержание
Введение…………………………………………3
Топология типа шина»………………….6
Топология типа «Звезда»……………17
Топология типа «Кольцо»…………..21
Основные характеристики топологий вычислительных
cетей………………….26
Литература……………………………………28
Слайд 3Топология локальных сетей
Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) компьютерной сети обычно
понимается физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ
соединения их линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится прежде всего к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить. В глобальных сетях структура связей обычно скрыта от пользователей и не слишком важна, так как каждый сеанс связи может производиться по своему собственному пути.
Слайд 4Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, возможные и
наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы, возможности расширения сети.
И хотя выбирать топологию пользователю сети приходится нечасто, знать об особенностях основных топологий, их достоинствах и недостатках, наверное, надо всем.
Топология локальных сетей
Слайд 5Существует три основных топологии сети:
Шина (bus)
Звезда (star)
Кольцо (ring)
Слайд 6Топология типа «шина»
Топологию «шина» часто называют «линейной шиной» (linear bus).
Данная топология относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям.
В ней используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети.
Слайд 8 В сети с топологией «шина» компьютеры
адресуют данные конкретному
компьютеру,
передавая их по кабелю в виде электрических
сигналов. Чтобы понять процесс
взаимодействия
компьютеров по шине, Вы
должны уяснить следующие понятия:
передача сигнала;
отражение сигнала; терминатор.
Топология типа «шина»
Взаимодействие компьютеров
Слайд 9Топология типа «шина»
Передача сигнала
Данные в виде электрических
сигналов передаются
всем компьютерам
сети; однако информацию принимает только
тот, адрес которого соответствует адресу
получателя,
зашифрованному в этих
сигналах. Причем в каждый момент времени
только один компьютер может вести
передачу.
Слайд 10Топология типа «шина»
Передача сигнала
Так как данные в сеть
передаются лишь
одним компьютером, ее производительность
зависит от количества компьютеров,
подключенных к шине.
Чем их больше, т.е.
чем больше компьютеров, ожидающих
передачи данных, тем медленнее сеть.
Слайд 11Топология типа «шина»
Передача сигнала
Однако вывести прямую зависимость между пропускной
способностью сети
и количеством компьютеров в ней
нельзя. Ибо, кроме числа компьютеров, на
быстродействие
сети влияет множество факторов, в том
числе:
характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети;
частота, с которой компьютеры передают данные;
тип работающих сетевых приложений;
тип сетевого кабеля;
расстояние между компьютерами в сети.
Слайд 12Топология типа «шина»
Шина — пассивная топология. Это значит, что компьютеры
только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их
от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети.
Слайд 13Данные, или электрические сигналы, распространяются по всей сети — от
одного конца кабеля к другому. Если не предпринимать никаких специальных
действий, сигнал, достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Поэтому, после того как данные достигнут адресата, электрические сигналы необходимо погасить.
Топология типа «шина»
Отражение сигнала
Слайд 14Топология типа «шина»
Терминатор
Слайд 15Топология типа «шина»
Терминатор
Слайд 16Топология типа «шина»
Нарушение целостности сети
Разрыв сетевого кабеля происходит при его
физическом разрыве или отсоединении одного из его концов. Возможна также
ситуация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в кабеле и прекращению функционирования сети. Сеть «падает».
Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом.
Слайд 17Топология типа «Звезда»
При топологии «звезда» все компьютеры с помощью сегментов
кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от
передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология возникла на заре вычислительной техники, когда компьютеры были подключены к центральному, главному, компьютеру.
Слайд 19
В сетях с топологией «звезда» подключение кабеля и управление конфигурацией
сети централизованны. Но есть и недостаток: так как все компьютеры
подключены к центральной точке, для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, если центральный компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети.
Слайд 20Топология типа «Звезда»
А если выйдет из строя только один компьютер
(или кабель,
соединяющий его с концентратором), то лишь этот
компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальные компьютеры в сети это не повлияет.
Слайд 21Топология типа «Кольцо»
При топологии «кольцо» компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому
в кольцо. Поэтому у кабеля просто не может быть свободного
конца, к которому надо подключать терминатор. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии «шина», здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть.
Слайд 22Топология типа «Кольцо»
Передача маркера
Один из принципов передачи данных в кольцевой
сети носит название передачи маркера. Суть его такова. Маркер последовательно,
от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, который «хочет» передать данные. Передающий компьютер изменяет маркер, помещает электронный адрес в данные и посылает их по кольцу.
Слайд 23Топология типа «Кольцо»
Передача маркера
Слайд 24Топология типа «Кольцо»
Передача маркера
Данные проходят через каждый компьютер, пока не
окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным
в данных. После этого принимающий компьютер посылает передающему сообщение, где подтверждает факт приёма данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создаёт новый маркер и возвращает его в сеть.
Слайд 25Топология типа «Кольцо»
Передача маркера
На первый взгляд кажется, что передача маркера
отнимает много времени, однако на самом деле маркер передвигается практически
со скоростью света. В кольце диаметром 200 м маркер может циркулировать с частотой 10 000 оборотов в секунду
Слайд 26Основные характеристики топологий вычислительных сетей.
Слайд 27Основные характеристики топологий вычислительных сетей.
Слайд 28Литература
http://neobyte.h10.ru/lans/lan/topology/shina.shtml.htm
http://vip.fud.ru/html/document/lan/doclan/topologii.html
http://kunegin.narod.ru/ref6/lan/4.htm
http://card-xp.io.com.ua/story.php?ids=258