Анализ и оценка типовых топологий вычислительных сетей

Некоторые коммутаторы разрабатываются для поддержки возможностей одновременного использования нескольких сетевых стандартов. Например, один коммутатор может иметь порты для подключения станций как по стандарту 10Base-T Ethernet, так и FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

Коммутаторы имеют встроенную логику, позволяющую им интеллектуально управлять процессом передачи данных между машинам

и. Внутренней логике коммутаторов свойственно высокое быстродействие, т.к. они должны обеспечивать возможность одновременной передачи данных с максимальной скоростью между каждой парой портов. Таким образом, использование коммутаторов позволяет существенно увеличить производительность сети.

Коммутация иллюстрирует то, что логическая топология определяется не только методом контроля доступа к среде передачи, но и множеством других аспектов схем электронных соединений (коммутатор является достаточно сложным и дорогим электронным устройством). Комбинируя новые технологии коммутации с существующими логическими схемами соединения, инженеры получают возможность создания новых логических топологий.

Несколько коммутаторов могут быть соединены между собой с использованием одной или нескольких физических топологий. Коммутаторы могут быть использованы не только для соединения индивидуальных станций, но и целых групп станций. Такие группы носят название «сегментов сети». По множеству причин коммутация может значительно повысить производительность сети.

Характеристики логических топологий вычислительных сетей приведены в таб­лице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристики логических топологий вычислительных сетей

 

Логическая топология

Кабели

Макс. длина кабеля

Мин. длина кабеля

Макс. число станций на один кабель

Макс. число станций в логич. сети

Макс. число сегмен-тов

Макс. общая длина логич. сети

«Шина»

Ethernet 10 Мбит/с

тонкий коакси-альный

185 м

4,63 м

30

1024

5 только к 3-м могут быть подключены рабочие станции

925 м

«Звезда»

Ethernet 10 Мбит/с

«витая пара», волоконно-оптический

«витая пара» - 100 м, волоконно-оптический - 925 м

Нет

2

для обоих типов кабелей

1024

2

для обоих типов кабелей

925 м

Ethernet 100 Мбит/с - Fast Ethernet

«витая пара», волоконно-оптический

«витая пара» - 100 м, волоконно-оптический - 200 м

Нет

2 для обоих типов кабелей

1024

2

для обоих типов кабелей

200 м

1 Гбит/с Ethernet

«витая пара», волоконно-оптический

«витая пара» - 100 м, волоконно-оптический - 5046 м

 

2 для обоих типов кабелей

1024

2

для обоих типов кабелей

200 м

Token Ring

«витая пара» - 4 Мбит/с волоконно-оптический - 16 Мб/с

100 м  

 

На 1 кольце

Экрани-

рованная «витая пара» - 260, Неэкра-нирова-нная «витая пара» - 72

   

1000 м

 

Логическая топология

Кабели

Макс. расстояние между узлами

Макс. длина сети

Скорость передачи данных

Макс. число станций в кольце

«Кольцо»  

Token Ring

«витая пара» - волоконно-оптический -

100 м  

1000 м

«витая пара» - 4 Мбит/с волоконно-оптический - 16 Мб/с

Экранированная «витая пара» - 260, Неэкранированная «витая пара» - 72

FDDI

(физ. топология - двойное кольцо)

волоконно-оптический

2 км

200 км

100 км на одно кольцо

100 Мбит/с

500, 1000 соединений

Таким образом, логическая топология сети указывает на характер связей между компьютерами, особенности распространения информации, сигналов по сети. Именно характер связей определяет степень отказоустойчивости сети, требуемую сложность сетевой аппаратуры, наиболее подходящий метод управления обменом, возможные типы сред передачи (каналов связи), допустимый размер сети (длина линий связи и количество абонентов) необходимость электрического согласования и многое другое.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы