Анализ и оценка типовых топологий вычислительных сетей
3.3 Класс1000BaseT (Gigabit Ethernet)
Чем быстрее растут вычислительные мощности современных персональных компьютеров, тем больше становится среднестатистический объем обрабатываемых с их помощью файлов. Соответственно возникает потребность в пропорциональном увеличении пропускной способности линий связи. В итоге это заметно ускорило процесс эволюции сетевых технологий: не успел окон
чательно прижиться стандарт 100BaseT, как ему на смену подоспел новый класс локальных сетей, позволяющих передавать информацию со скоростью до гигабита в секунду. Эти сети получили обозначение 1000BaseT и альтернативное название Gigabit Ethernet. В архитектуре сетей1000BaseT используется топология «звезда» на базе высококачественного кабеля «витая пара» категории 5, в котором задействованы все восемь жил, причем каждая из четырех пар проводников используется как для приема, так и для передачи информации[15]. По сравнению с технологией 100BaseT, несущая частота в сетях 1000BaseT увеличена вдвое, благодаря чему достигается десятикратное увеличение пропускной способности линии связи. При переходе от стандарта 10BaseT или 100BaseT к 1000BaseT особые требования предъявляются к качеству монтажа сетевых розеток и разъемов: если сеть проложена в полном соответствии с существующими стандартами, она, скорее всего, сможет обеспечить требуемую скорость передачи данных, если же монтаж был выполнен с отклонениями от требований спецификации Ethernet, возникающие в соединениях помехи не позволят добиться расчетных характеристик. Как и в более ранних классах сетей XBaseT, длина одного сегмента Gigabit Ethernet не должна превышать 100 м.
Стандарт 1000BaseT был официально подтвержден Институтом инженеров по радиотехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) в 1999 году, и включен в спецификацию IEEE 802.3. В настоящее время оборудование для данного типа сетей выпускается несколькими независимыми производителями компьютерного «железа».
В таблице 3.2 приведены физические характеристики различных спецификаций Ethernet.
Таблица 3.2.
Стандарт |
Физическая спецификация |
Кабели, разъемы |
Ограничения на длину физ. сегмента, м |
Макс. число повторителей |
макс. число станций |
Диаметр сети, м |
Ethernet (IEEE 802.3i) |
10Base5 (Thicknet) |
Толстый коаксиал RG‑8/11, разъемы AUI |
500 min 2,5 м |
4 (2 сегмента без узлов) |
100 |
2500 |
10Base2 (Cheapernet) |
Тонкий коаксиал RG‑58A/U, разъемы BNC |
185 (200) min 0,5 м |
30 |
925 | ||
10BaseTX |
2ВП UTP3-4-5, RJ-45 |
100 |
4 |
1024 |
500 | |
10BaseF |
ОМ ОВ / ММ ОВ 62.5, разъемы ST |
1000/5000 |
- |
2 |
1000/ 5000 | |
Fast Ethernet (IEEE 802.3u) |
100BaseTX |
2ВП UTP, STP Type 1, разъемы RJ-45 |
100 |
1 класса I / 2 класса II (кабель между повторит. – до 5 м) |
1024 |
200-320 |
100BaseFX |
ММ ОВ 62.5, 125 мкм, разъемы ST, SC |
160 (rep) / 412 (полудуплекс)/ 2000 (полнодуплексн.) | ||||
100BaseT4 |
4ВП UTP3-4-5, RJ-45 |
100 | ||||
Gigabit Ethernet (802.3z) |
1000BaseLX |
ММ ОВ / ОМ ОВ, разъемы ST, SC |
316 (550/3000) |
- |
2 |
550/ 3000 |
1000BaseSX |
ММ ОВ 62.5/50 мкм разъемы ST, SC |
275 (300/550) |
- |
300/ 550 | ||
1000BaseCX |
коаксиал, (ВП STP), RJ-45 |
25 |
- |
25 | ||
(802.3ab) |
1000BaseT |
ВП STP5-6 RJ-45 |
100 |
- |
100 |
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат пакетов и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, вытеснив такие технологии, как Arcnet, FDDI и Token Ring. Поскольку при технологии Ethernet все компьютеры локальной сети имеют возможность одновременного доступа к передающей среде, логическая топология является «шиной». Несмотря на изменение физической топологии в Fast Ethernet, при этом не изменился метод доступа к среде, следовательно, логическая топология также не изменилась.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Топология сети указывает не только на физическое расположение компьютеров, как часто считают, но, что гораздо важнее, на характер связей между ними, 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. Более того, физическое расположение компьютеров, соединяемых сетью, почти не влияет на выбор топологии. Как бы ни были расположены компьютеры, их можно соединить с помощью любой заранее выбранной топологии (см. рис 4.1).
В том случае, если соединяемые компьютеры расположены по контуру круга, они могут соединяться, как звезда или шина. Когда компьютеры расположены вокруг некоего центра, их допустимо соединить с помощью топологий шина или кольцо. Наконец, когда компьютеры расположены в одну линию, они могут соединяться звездой или кольцом. Другое дело, какова будет требуемая длина кабеля.
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем