Концентраторы
Часто требуется распределить сигнал по разным сегментам сети. Совершенно необходимо это сделать при реализации топологии «звезды», гибридной топологии. Во всех топологиях сети могут использоваться репитеры, а в разветвляющихся топологиях требуются концентраторы для объединения разных сегментов сети.
Различают концентраторы с фиксированным количеством подключаемых элементов и модульные концентраторы (настраиваемые). Существуют концентраторы, которые преобразуют передаваемую информацию, что позволяет подключать к ним сегменты, выполненные по разным спецификациям (технологиям), хотя это уже достаточно сложные устройства.
Повторители и концентраторы не образуют подсети. Все компьютеры, связанные через повторители считаются расположенными в одной подсети. Повторители только «поднимают» угасший сигнал. К повторителю обычно требуется подведение электрической сети, бывают повторители с аккумуляторами.
Наличие концентраторов или повторителей прозрачно для пользователей сети. Концентратор не является узлом сети, он не имеет IP- адреса. Он работает на физическом уровне модели OSI.
Принято называть концентратор для витой пары hub, а концентратор для тонкого коаксиального кабеля BNC-концентратором.
Hub или концентратор (два названия одного и того же) - многопортовый повторитель сети, выполняющий функцию автосегментации. Все порты концентратора равноправны. Получив сигнал от одной из подключенных к нему станций, концентратор транслирует его на все свои активные порты. При этом если на каком-либо из портов обнаружена неисправность, то этот порт автоматически отключается (сегментируется), а после ее устранения снова делается активным. Обработка коллизий и текущий контроль за состоянием каналов связи обычно осуществляется самим концентратором.
Концентраторы можно использовать как автономные устройства или соединять друг с другом, увеличивая тем самым размер сети и создавая более сложные топологии. Кроме того возможно их соединение магистральным кабелем в шинную топологию.
Автосегментация необходима для повышения надежности сети.
Назначение концентраторов - объединение отдельных рабочих мест в рабочую группу в составе локальной сети. Для рабочей группы характерны следующие признаки: определенная территориальная сосредоточенность; коллектив пользователей рабочей группы решает сходные задачи, использует однотипное программное обеспечение и общие информационные базы; в пределах рабочей группы существуют общие требования по обеспечению безопасности и надежности, происходит одинаковое воздействие внешних источников возмущений (климатических, электромагнитных и т.п.); совместно используются высокопроизводительные периферийные устройства; обычно содержат свои локальные сервера, нередко территориально расположенные на территории рабочей группы.
Концентраторы работают на физическом уровне (Уровень 1 базовой эталонной модели OSI). Поэтому они не чувствительны к протоколам верхних уровней. Результатом этого является возможность совместного использования различных операционных систем (Novell NetWare, SCO UNIX, EtherTalk, LAN Manager и пр., совместимые с сетями Ethernet или IEEE 802.3). Но в любом случае требуется, чтобы операционные оболочки на станциях управления сетью поддерживали IP протокол, так как программы управления сетью, то есть различные управляющие программы, как правило, используют для связи с оборудованием протокол управляющих воздействй SNMP, который включен в стек протоколов IP.
Все концентраторы обладают следующими характерными эксплуатационными признаками:
оснащены светодиодными индикаторами, указывающими состояние портов (Port Status), наличие коллизий (Collisions), активность канала передачи (Activity), наличие неисправности (Fault) и наличие питания (Power), что обеспечивает быстрый контроль состояния всего концентратора и диагностику неисправностей;
при включении электропитания выполняют процедуру самотестирования, а в процессе работы - функцию самодиагностики;
имеют стандартный размер по ширине - 19'';
обеспечивают автосегментацию (отключение) портов для изоляции неисправных портов и улучшения сохранности сети (network integrity);
обнаруживают ошибку полярности при использовании кабеля на витой паре и автоматически переключают полярность для устранения ошибки монтажа;
поддерживают конфигурации с применением нескольких концентраторов, соединенных друг с другом либо посредством специальных кабелей и stack-портов, либо тонкой коаксиальной магистрали, включенной между портами BNC, либо посредством оптоволоконного или толстого коаксиального кабеля подключенного через соответствующие трансиверы к порту AUI, либо посредством UTP кабелей, подключенных между портами концентраторов;
поддерживают речевую связь и передачу данных через один и тот же кабельный жгут;
прозрачны для программных средств сетевой операционной системы;
могут быть смонтированы и введены в действие в течении нескольких минут.
Концентраторы начального уровня - 8-ми, 5-ти, реже 12...16-ти портовые концентраторы. Часто имеют дополнительный BNC (для тонкого коаксиального кабеля), реже AUI (для трансивера на толстый коаксиальный кабель) порт. Не обеспечивает возможности управления ни через консольный порт (в виду его отсутствия), ни по сети (по причине отсутствия SNMP модуля). Являются простым и дешевым решением для организации рабочей группы небольшого размера.
Концентраторы среднего класса - 12-ми, 16-ти, 24-х портовые концентраторы. Имеют консольный порт, часто дополнительные BNC и AUI порты. Этот тип концентраторов предоставляет возможности для внеполосного управления сетью (out-of-band management) через консольный порт RS232 под управлением какой-либо стандартной терминальной программы, что дает возможность конфигурировать другие порты и считывать статистические данные концентратора. Этот тип концентраторов используют для построения малых и средних сетей, которые в дальнейшем будут развиваться и потребуют введения программного управления.
SNMP-управляемые концентраторы - 12-ми, 16-ти, 24-х и 48-ми портовые концентраторы. Их отличает не только наличие консольного порта RS-232 для управления, но и возможность осуществления управление и сбор статистики по сети используя протоколы SNMР/IР или IРХ. Владельцу подобного hub-а становятся доступными следующее: сбор статистики на узлах сети (концентраторах), ее первичная обработка и анализ. При этом идентифицируются главные источники сообщений /top talkers/, наиболее активные пользователи /heavy users/, источники ошибок и коммуникационные пары /communications pairs/. Эти типы концентраторов целесообразно применять для построения LAN-сетей в диапазоне от средних и выше, которые будут развиваться. Эти сети всегда требуют программного управления сетью, в том числе удаленного.
BNC-концентраторы или концентраторы ThinLAN - многопортовые повторители для тонких коаксиальных кабелей, используемых в сетях стандартов 10Base2. Они имеют в своем составе порты BNC и, как правило, один порт AUI, часто поддерживают SNMP протоколы. Они, как и hub-ы 10Base-T, сегментируют порты (отключая при этом не одну станцию, а абонентов всего луча) и транслируют входящие пакеты во все порты. На каждый BNC-порт распространяются все те же ограничения, что и на фрагмент сети стандарта 10Base-2: поддерживается работа сегментов тонкого коаксиального кабеля протяженностью до 185 метров на каждый порт, обеспечивается до 30 сетевых соединений на сегмент включая "пустые T-коннекторы", если произойдет нарушение целостности кабельного сегмента, этот сегмент исключается из работы, но остальная часть концентратора будет продолжать функционировать. Сфера применения концентраторов данного типа - модернизация старых сетей стандарта 10Base2 с целью повышения их надежности, модернизация сетей, достигших ограничений на применение репитеров и не требующих частых изменений.
10/100Hub-ы появились в последнее время. Если просто читать рекламу на них, то можно "попасть в засаду". Дело в том, что Hub не умеет буферизировать пакеты, а посему не умеет согласовывать разные скорости. Поэтому, если к такому hub-у подключена хотя бы одна станция стандарта 10Base-T, то все порты будут работать на скорости 10. По слухам, уже существуют hub-ы, поддерживающие две скорости одновременно. Но скорее всего в этом случае словом "hub" производитель называет некое промежуточное устройство (нечто среднее между hub-ом и switch-ом), как, например, MicroLAN фирмы Cabletron Systems.
Redundant link. Концентраторы среднего класса и SNMP-управляемые концентраторы поддерживают одну избыточную связь (redundant link) на каждый концентратор для создания резервных связь (back up link) между любыми двумя концентраторами. Это обеспечивает отказоустойчивость сети на аппаратном уровне. Резервная связь представляет собой отдельный кабель, смонтированный между двумя концентраторами. Используя консольный порт концентратора, надо просто задать конфигурацию основного канала связи и резервного канала связи одного из концентраторов. Резервный канал связи автоматически деблокируется при отказе основного канала связи двух концентраторов. Не смотря на то, что концентратор может контролировать только одну резервную связь, он может находиться на удаленном конце одной резервной связи и на контролирующем конце резервной связи с другим концентратором! После устранения неисправности на основном кабельном сегменте, основная связь автоматически не возобновит работу. Для возобновления работы главной связи придется использовать консоль концентратора или нажать кнопку Reset (выключить/включить) на концентраторе.
Связной бит у концентраторов представляет собой периодический импульс длительностью 100 нс, посылаемый через каждые 16 мс. Он не влияет на трафик сети. Связной бит посылается в тот период, когда сеть не передает данные. Эта функция осуществляет текущий контроль сохранности UTP канала (так называемая автосегментация). Данную функцию следует использовать во всех возможных случаях и блокировать ее только тогда, когда к порту концентратора подсоединяется устройство, не поддерживающее ее, например, оборудование типа HP StarLAN 10.
Обеспечение секретности в сетях, построенных с использованием концентраторов, довольно неблагодарное занятие, т.к. Hub по определению является широковещательным устройством. Но, при необходимости, Вам могут быть доступны следующие средства: блокирование неиспользуемых портов, установка пароля на консольный порт, установка шифрования информации на каждом из портов (некоторые модели имеют эту возможность).
- Вопросы к предварительной сдаче экзамена.
- Тема 1.Основные понятия.
- Соединения и каналы.
- Типы связи
- Протоколы и службы.
- Уровни модели osi
- Разделение каналов. Мультиплексирование.
- Стек протоколов tcp/ip. История и перспективы стека tcp/ip
- Структура стека tcp/ip. Краткая характеристика протоколов
- Тема 3.Каким образом tcp обеспечивает надежную и быструю доставку. Сегменты tcp
- Организация клиент-серверной связи
- Порты и установление tcp-соединений
- Концепция квитирования
- Реализация скользящего окна в протоколе tcp
- Только положительные квитанции
- Нумерация байт, а не сегментов
- Выбор тайм-аута
- Реакция на перегрузку сети
- Формат сообщений tcp (для ознакомительного чтения)
- Тема 4.Адресация в ip-сетях. Типы адресов: физический (mac-адрес), сетевой (ip-адрес) и символьный (dns-имя).
- Три основных класса ip-адресов. Дополнительные классы.
- Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback
- Выбор адреса
- Тема 5.Dns и dhcp - серверы. Отображение физических адресов на ip-адреса: протоколы arp и rarp
- Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns
- Автоматизация процесса назначения ip-адресов узлам сети - протокол dhcp
- Тема 6.Развитие стека tcp/ip: протокол iPv.6
- Адресация в iPv6
- Тема 7.Топологии сетей. Базовые сетевые технологии. Ethernet. Типы сетей
- Топологии сетей.
- Шинная топология.
- Кольцевая топология.
- Топология звезды.
- Гибридная топология.
- Ячеистая топология.
- Архитектуры сетей.
- Адресация Ethernet'а
- Формат кадра Ethernet'а
- Arp, rarp – протоколы. Чем отличаются?
- Подсети
- Как назначать номера сетей и подсетей. Маска подсети.
- Тема 8.Базовые сетевые технологии. Token Ring.
- Скоростные сетевые архитектуры.
- Ethernet 100 Мбит/с.
- Тема 9.Сетевая среда. Кабельные системы. Кабели. Витая пара. Коаксиальный кабель. Оптоволоконный кабель.
- Кабельные системы локальных вычислительных сетей
- Рекомендации по применению кабелей
- Проблемы монтажа кабельных систем
- Тема 10.Основные типы сетевых устройств. Сетевые адаптеры
- Репитеры
- Концентраторы
- Правило «5-4-3-2-1».
- Коммутаторы
- Известны четыре способа коммутации в локальных сетях:
- Три типа функциональной структуры коммутаторов
- Механизмы снижения интенсивности трафика
- Коммутаторы делятся на 4 категории:
- Мосты. Виды (по алгоритму работы). Подвиды «прозрачных» мостов.
- Маршрутизаторы
- Брандмауэры (сетевые фильтры).
- Заключение. Продвижение кадров, пакетов через сетевые устройства.
- Тема 11.Современные протоколы маршрути-зации
- Протоколы вектора расстояния
- Метод расщепления горизонта
- Метод временного отказа от приема сообщений
- Механизм принудительных объявлений
- Метод корректировки отмены маршрута
- Алгоритм диффузионного обновления
- Что такое хорошо и что такое плохо?
- Протокол состояния канала
- Hello! Кто здесь?
- Алгоритм Дейкстры
- Ненавязчивый сервис
- Тема 12.Неоднородные сети. Методика расчета конфигурации сети Ethernet
- Расчет pdv
- Расчет pvv
- Тема 13.Сетевые операционные системы Структура сетевой операционной системы
- Одноранговые сетевые ос и ос с выделенными серверами
- Прикладные протоколы. Ftp
- Прикладные протоколы. Telnet
- Прикладные протоколы. Snmp
- Прикладные протоколы. Smtp, pop. Nntp
- Прикладные протоколы. Icmp.
- Что такое url?
- Url образуют подмножество более общей схемы наименования uri.
- Тема 14.Требования к сети. Архитектура сети. Выбор технологии. Требования к сети.
- Критерии выбора технологии:
- Архитектура сети.
- Оценка трафика сети. Разделение на подсети.
- Подсети
- Как назначать номера сетей и подсетей. Маска подсети.
- Проект сети.
- Непрерывность работы сети. Архивы, запасные серверы, …
- Логическая структура сети. Сетевые ос. Сетевые протоколы
- Размер пакета, ячейки, кадры
- Раут - маршрутизация в подсетях.
- Тема 15.Php и другие серверные технологии.
- Динамические технологии на стороне клиента.
- Динамические технологии на стороне сервера.
- Тема 16.Распределенная обработка. Безопасность. Эффективность. Модель распределенной обработки информации.
- Безопасность информации. Базовые функциональные профили. Полные функциональные профили. Методы оценки эффективности информационных сетей.
- Сетевые программные и технические средства информационных сетей.