[Править] Недостатки
-
Сложное расширение сети (при добавлении одного узла необходимо соединить его со всеми остальными).
-
Огромное количество соединений при большом количестве узлов
Сетевые топологии |
Типы cетей |
Если учесть «взаимоотношения» компьютеров в сети, можно выделить два типа компьютерных сетей: одноранговые и клиент-серверные. Одноранговой есть такая сеть, где все компьютеры, которые ее составляют, играют одинаковые роли и имеют равные возможности, то есть существуют как равноправные. Приведем для примера такую бытовую ситуацию. Предположим, что вы с отцом решили соединить свои компьютеры между собой, образовав тем самым одноранговую сеть. Какой прок будет каждый из вас? Прежде всего, никто ничего не потеряет, весь задел будет сохранен: на каждом компьютере останутся те же файлы, что были до создания сети. Но теперь лично вы еще и сможете пользоваться принтером, которым оснащен родителей компьютер, И делать это (например, печатать документы) непосредственно со своего собственного компьютера. В свою очередь, отец, при условии, что ваш компьютер подключен к Интернету, тоже получит возможность выходить во Всемирную сеть с помощью модема. Кроме того, наличие одноранговой сети дает возможность совместно пользоваться файлами. Если кто из вас окажет файлы на своем жестком диске для общего доступа, то другой сможет в любое время открывать их. Итак, ваши компьютеры в одноранговой сети являются равноправными. Обычно одноранговая сеть содержит до десяти компьютеров. Такие сети типичные для дома или малого офиса. Чтобы владельцы компьютеров одноранговой сети могли пользоваться тем или Другим применением, например текстовым процессором Microsoft Word, его нужно установить на каждый компьютер. В приведенном выше примере с домашней сетью - на ваше и родителей компьютеры отдельно. В отличие от одноранговой, сеть типа клиент-сервер содержит один особый компьютер, называемый сервером и фактически служит «локомотивом» всей сети. Он хранит и обрабатывает информацию и при необходимости предоставляет ее другим компьютерам - клиентам. Такие сети редко встречаются дома, но распространены на предприятиях и в учреждениях. Вам наверняка они известны. Например, кассир на железной дороге, прежде чем предоставить вам ответ относительно наличия билетов, загружает информацию с сервера и вновь обращается к нему, когда заказывает билеты. Оператор на телеграфе, получив от вас текст телеграммы, со своего рабочего компьютера переводит его на сервер. Возможно, вы имели возможность и лично пользоваться клиент-серверной сетью. Скажем, в крупных библиотеках, оборудованных по всем современным требованиям, поиск нужных книг происходит именно с ее помощью: с клиентского компьютера (а таковыми являются все компьютеры, которыми пользуются посетители) вы обращаетесь к серверному, загружая оттуда нужную информацию. Собственно, когда вы должны получить информацию с сайта MSN (крупного портала, созданного корпорацией Microsoft) и садитесь за свой компьютер, то в это время он тоже работает как клиент, который связывается с интернет-сервером MSN. Клиент-сервер на организация является лучшей для сетей, где количество компьютеров превышает десяток. Реализация клиент-серверной сети стоит дороже, однако такая сеть эффективнее одноранговую, поскольку помогает хранить большой объем информации в одном месте, а не дублировать ее на многих компьютерах.
|
Во время планирования вы должны также выбрать топологию сети, т.е. схему физического соединения компьютеров. Обычно она зависит от архитектуры сети. Выбор топологии визначаетакож физическое расположение компьютеров и способ передачи данных между ними. Используются четыре базовые сетевые топологии ■ звезда; ■ шина; ■ кольцо; ■ гибридная (комбинированная). Чтобы лучше понять топологию сети типа «звезда», представьте себе велосипедное колесо с осью, от которой во все стороны расходятся спицы-ось - это центральный соединительный устройство, а спицы - кабели, ведущие к отдельным компьютерам. Сеть с топологией «звезда» имеет следующие особенности ■ в центральный соединительного устройства можно подключать дополнительные компьютеры, не выключая всей сети; ■ каждый компьютер и другие устройства подключают к центральному соединительного устройства; ■ в случае, когда возникают проблемы, связанные с каким компьютером сети, другие продолжают функционировать, они не только не имеют доступа к ресурсам этого компьютера; ■ расстояние между компьютерами и соединительным устройством не может превышать 100 м; ■ к каждому центрального соединительного устройства можно подключить до 24 компьютеров; ■ сети с топологией «звезда» немного дороже Другие, потому что для их создания требуется больше кабелей. Топология «шина» В сети зтопологиею «шина» все компьютеры подключены к одному кабелю, который называется шиной. Подобные сети обычно создают удомата в малых офисах, поскольку они не обеспечивают высокую скорость передачи данных. Сеть с топологией «шина» имеет следующие особенности ■ простейшая и самая дешевая из всех существующих; ■ все компьютеры подключаются к одному кабелю; ■ в определенный момент времени только один компьютер может передавать информацию, и она с помощью кабеля передается на тот компьютер, для которого предназначена; ■ на обоих концах шины содержится небольшое устройство, так называемый терминатор, который предотвращает отражению сигнала и возвращению его к сети, где он будет мешать передаче следующих сигналов; ■ отсутствует потребность в центральном соединительном устройстве; ■ процедура подключения к сети дополнительных компьютеров затруднена, поскольку требует прекращения работы всей сети; ■ если один из компьютеров выйдет из строя, сеть не перестает функционировать; ■ для соединения обычно используется коаксиальный кабель. Топология «кольцо» В сети тешу «кольцо» все компьютеры соединены с одним кабелем, который заперт в кольцо. Такие сети были довольно популярны в прошлом, но сейчас используются редко. Сети с топологией «кольцо» теряют свою популярность вследствие присущих этой типологии ограничений. Дело в том, что информация в такой сети передается только в одном направлении, то есть когда вы посылаете ее определенном компьютеру, то, прежде чем к нему попасть, ваша информация поступает ко всем компьютерам, расположенных на пути между этими двумя, и каждый из таких компьютеров может проверить, не ему послана эта Информация. Если нет, компьютер передает информацию дальше, пока она не достигнет места назначения. Понятно, что по такой схеме передачи данных происходит довольно медленно. Сети с топологией «кольцо» имеют следующие особенности ■ компьютеры расположены близко друг от друга; ■ центральный соединительный устройство отсутствует; ■ сеть не имеет ни начала, ни конца, поэтому не нужны терминаторы; ■ сложно находить и устранять причины проблем; ■ неисправности, возникшие в любом месте сети, приводят к выходу ее из строя; ■ подключение к сети новых компьютеров требует прекращения работы всей сети. Гибридные сети Сети базовых топологий можно объединять. Например, можно соединить кабелем несколько сетей типа «звезда» или сетей различных типов. В этом случае образуются гибридные сети. Существует несколько топологий соединения сетей. Одна из них - сеточная (полносвязная), когда каждая сеть подключается к другим с использованием отдельного канала передачи данных. Гибридная сеть имеет следующие особенности ■ сети, соединяющие несколько офисов, обычно гибридные; в одном из них может использоваться сеть типа «звезда», а в другом - сеть типа «шина»; ■ сети различных типов можно соединять с помощью модема; например, если дома у вас применяется сеть с топологией «шина», а в школе - сеть с топологией «звезда», то вы можете соединить их с помощью модемов; гибридную сеть трудно строить, поскольку достаточно сложно достичь четкого взаимодействия различных технологий; в сети много соединений, и когда одна ее часть выходит из строя, остальные продолжает работать. |
- Одноранговая сеть
- [Править] История
- [Править] Устройство одноранговой сети
- [Править] Частично децентрализованные (гибридные) сети
- [Править] Пиринговая файлообменная сеть
- [Править] Пиринговые сети распределённых вычислений
- [Править] Пиринговые финансовые сети
- Сетевая топология
- Шина (топология компьютерной сети)
- [Править] Работа в сети
- [Править] Сравнение с другими топологиями [править] Достоинства
- [Править] Недостатки
- [Править] Преимущества и недостатки шинной топологии
- [Править] Примеры
- Кольцо (топология компьютерной сети)
- Решётка (топология компьютерной сети)
- [Править] Сравнение с другими топологиями [править] Достоинства
- [Править] Недостатки
- [Править] См. Также
- Полносвязная топология
- [Править] Недостатки
- Cети типа домен
- Сети типа рабочие группы
- Сетевые компоненты
- Сетевые карты или адаптеры Сетевая плата
- [Править] Типы
- [Править] Параметры сетевого адаптера
- [Править] Функции и характеристики сетевых адаптеров
- [Править] Классификация сетевых адаптеров
- [Править] Первое поколение
- [Править] Второе поколение
- [Править] Третье поколение
- [Править] Четвёртое поколение
- [Править] Примечания
- [Править] Сайты производителей
- [Править] Ссылки
- 1. Функции и характеристики сетевых адаптеров
- 2. Классификация сетевых адаптеров
- Сетевая карта (сетевой адаптер)
- Мосты, повторители
- Сетевой концентратор
- [Править] Принцип работы
- [Править] Принцип работы для «чайников»
- [Править] Характеристики сетевых концентраторов
- Маршрутизаторы (свитчи) Что такое Свитч?
- Сетевой коммутатор
- [Править] Принцип работы коммутатора
- [Править] Режимы коммутации
- [Править] Симметричная и асимметричная коммутация
- [Править] Буфер памяти
- [Править] Возможности и разновидности коммутаторов
- Маршрутизатор
- Модель osi Сетевая модель osi
- [Править] Уровни модели osi
- [Править] Прикладной уровень
- [Править] Представительский уровень
- [Править] Сеансовый уровень
- [Править] Транспортный уровень
- [Править] Сетевой уровень
- [Править] Канальный уровень
- [Править] Физический уровень
- [Править] Соответствие модели osi и других моделей сетевого взаимодействия
- [Править] Семейство tcp/ip
- [Править] Семейство ipx/spx
- [Править] Критика
- Модель osi Общая характеристика модели osi
- Физический уровень
- Канальный уровень
- Функции канального уровня
- Сетевой уровень
- Транспортный уровень
- Сеансовый уровень
- Представительный уровень
- Прикладной уровень
- Сетезависимые и сетенезависимые уровни
- Протокол tcp/ip
- [Править] Уровни стека tcp/ip
- [Править] Физический уровень
- [Править] Канальный уровень
- [Править] Сетевой уровень
- [Править] Транспортный уровень
- [Править] Прикладной уровень
- Что такое маска подсети и шлюз по умолчанию (роутер, маршрутизатор)?
- Как посмотреть текущие соединения?
- Адресация в ip
- Бесклассовая адресация
- [Править] Диапазоны адресов
- [Править] Математическое обоснование
- [Править] Возможные маски
- [Править] Ссылки
- [Править] См. Также
- Классовая адресация
- [Править] Основные понятия
- Идентификаторы сетей и узлов
- Преобразование ip-адреса из двоичного формата в десятичный
- Упражнения
- Занятие2. Классы ip-адресов
- Изучив материал этого занятия, Вы сможете:
- Класс а
- Класс в
- Класс с
- Класс d
- Назначение идентификаторов сетей
- Назначение идентификаторов узлов
- Корректные идентификаторы узлов
- Методика назначения ip-адресов
- Упражнения
- Занятие4. Ip-адреса и маски подсетей
- Изучив материал этого занятия, Вы сможете:
- Маска подсети, задаваемая по умолчанию
- Определение адреса назначения пакета
- Упражнения
- Занятие5. Ip-адресация в ip версии 6.0
- Изучив материал этого занятия, Вы сможете:
- Классы ip-адресов
- Двоичная форма записи ip-адресов
- Особые ip-адреса
- Использование масок для ip-адресации
- Распределение ip-адресов
- Маршрутизация в ip
- Icmp ошибки о недоступности хоста и сети
- Icmp ошибки перенаправления
- Icmp сообщения поиска маршрутизатора (icmp Router Discovery Messages)