Τύποι τοπολογιών τοπικών δικτύων. Τοπολογία τοπικών δικτύων. Βασικές τοπολογίες δικτύου

Υπάρχουν πέντε κύριες τοπολογίες (Εικόνα 4.1):

    κοινό λεωφορείο (Λεωφορείο);

    ντριν ντριν);

    αστέρι (Αστέρι);

    δέντρο-όπως (Δέντρο)?

    κυψελοειδές (Mesh).

Ρύζι. 4.14 Τύποι τοπολογιών

Κοινό λεωφορείο

Ένας κοινός δίαυλος είναι ένας τύπος τοπολογίας δικτύου στην οποία οι σταθμοί εργασίας βρίσκονται κατά μήκος ενός μόνο τμήματος του καλωδίου, που ονομάζεται τμήμα.

Ρύζι. 4.15 Τοπολογία Κοινό λεωφορείο

Τοπολογία Κοινό λεωφορείο(Εικ. 4.2) περιλαμβάνει τη χρήση ενός καλωδίου στο οποίο είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπολογιστές του δικτύου. Σε περίπτωση τοπολογίας Κοινό λεωφορείοτο καλώδιο χρησιμοποιείται από όλους τους σταθμούς με τη σειρά του. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όταν εργάζεστε με κοινό καλώδιο, οι υπολογιστές δεν παρεμβαίνουν μεταξύ τους κατά τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από μεμονωμένους υπολογιστές λαμβάνονται και ακούγονται από όλους τους άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Σταθμός εργασίαςεπιλέγει μηνύματα που απευθύνονται σε αυτήν χρησιμοποιώντας διεύθυνσηπληροφορίες. Η αξιοπιστία εδώ είναι υψηλότερη, καθώς η αποτυχία μεμονωμένων υπολογιστών δεν θα διαταράξει τη λειτουργικότητα του δικτύου στο σύνολό του. Η αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο είναι δύσκολη. Επιπλέον, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα καλώδιο, σε περίπτωση διακοπής, διακόπτεται ολόκληρο το δίκτυο. Η τοπολογία διαύλου είναι η απλούστερη και πιο κοινή τοπολογία δικτύου.

Παραδείγματα κοινών τοπολογιών διαύλου είναι η 10Base-5 (σύνδεση υπολογιστή με παχύ ομοαξονικό καλώδιο) και η 10Base-2 (σύνδεση υπολογιστή με λεπτό ομοαξονικό καλώδιο).

Ρύζι. 4.16 Τοπολογία Δαχτυλίδι

Δαχτυλίδι -Αυτή είναι μια τοπολογία LAN στην οποία κάθε σταθμός συνδέεται με δύο άλλους σταθμούς, σχηματίζοντας έναν δακτύλιο (Εικ. 4.3). Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον ένα σταθμό εργασίας στον άλλο προς μία κατεύθυνση (κατά μήκος του δακτυλίου). Κάθε υπολογιστής λειτουργεί ως επαναλήπτης, μεταδίδοντας μηνύματα στον επόμενο υπολογιστή, δηλ. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο σαν να βρίσκονταν σε κούρσα αναμετάδοσης. Εάν ένας υπολογιστής λάβει δεδομένα που προορίζονται για άλλον υπολογιστή, τα μεταδίδει περαιτέρω κατά μήκος του δακτυλίου, διαφορετικά δεν μεταδίδεται περαιτέρω. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε αίτημα σε όλους τους σταθμούς ταυτόχρονα. Το κύριο πρόβλημα με μια τοπολογία δακτυλίου είναι ότι κάθε σταθμός εργασίας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη μεταφορά πληροφοριών και εάν τουλάχιστον ένας από αυτούς αποτύχει, ολόκληρο το δίκτυο παραλύει. Η σύνδεση ενός νέου σταθμού εργασίας απαιτεί βραχυπρόθεσμο τερματισμό λειτουργίας του δικτύου, επειδή Ο δακτύλιος πρέπει να είναι ανοιχτός κατά την εγκατάσταση. Τοπολογία Δαχτυλίδιέχει έναν καλά προβλέψιμο χρόνο απόκρισης, που καθορίζεται από τον αριθμό των σταθμών εργασίας.

Η καθαρή τοπολογία δακτυλίου χρησιμοποιείται σπάνια. Αντίθετα, η τοπολογία δακτυλίου παίζει ρόλο μεταφοράς στο σχεδιασμό της μεθόδου πρόσβασης. Ο δακτύλιος περιγράφει μια λογική διαδρομή και το πακέτο μεταδίδεται από τον ένα σταθμό στον άλλο, κάνοντας τελικά έναν πλήρη κύκλο. Στα δίκτυα TokenRing, η διακλάδωση του καλωδίου από τον κεντρικό διανομέα ονομάζεται MAU (Multiple AccessUnit). Το MAU έχει έναν εσωτερικό δακτύλιο που συνδέει όλους τους σταθμούς που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή όταν σπάσει ή αποσυνδεθεί το καλώδιο ενός σταθμού εργασίας. Όταν το καλώδιο του σταθμού εργασίας είναι συνδεδεμένο στο MAU, σχηματίζει απλώς μια προέκταση του δακτυλίου: τα σήματα ταξιδεύουν στον σταθμό εργασίας και μετά επιστρέφουν πίσω στον εσωτερικό δακτύλιο

αστέρι -αυτή είναι μια τοπολογία LAN (Εικ. 4.4), στην οποία τα πάντα σταθμούς εργασίαςσυνδέεται με έναν κεντρικό κόμβο (όπως ένας διανομέας) που δημιουργεί, διατηρεί και διακόπτει τις συνδέσεις μεταξύ των σταθμών εργασίας. Το πλεονέκτημα αυτής της τοπολογίας είναι η δυνατότητα εύκολης εξάλειψης ελαττωματικών κόμβος. Ωστόσο, εάν ο κεντρικός κόμβος αποτύχει, ολόκληρο το δίκτυο αποτυγχάνει.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε υπολογιστής συνδέεται μέσω ειδικού προσαρμογέα δικτύου με ξεχωριστό καλώδιο στη συσκευή ενοποίησης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να συνδυάσετε πολλά δίκτυα με μια τοπολογία μαζί Αστέρι,Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διακλαδισμένες διαμορφώσεις δικτύου. Σε κάθε σημείο διακλάδωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί σύνδεσμοι (διανομείς, επαναλήπτες ή συσκευές πρόσβασης).

Ρύζι. 4.17 Τοπολογία Αστέρι

Ένα παράδειγμα τοπολογίας αστεριού είναι η τοπολογία Ethernet με τύπο καλωδίου συνεστραμμένο ζευγάρι 10BASE-T, κέντρο αστέριαείναι συνήθως Hub.

Η τοπολογία αστεριού παρέχει προστασία από σπασίματα καλωδίων. Εάν ένα καλώδιο σταθμού εργασίας είναι κατεστραμμένο, δεν θα προκαλέσει βλάβη ολόκληρου του τμήματος δικτύου. Καθιστά επίσης εύκολη τη διάγνωση προβλημάτων συνδεσιμότητας, καθώς κάθε σταθμός εργασίας έχει το δικό του τμήμα καλωδίου συνδεδεμένο σε έναν διανομέα. Για διαγνωστικά, αρκεί να βρείτε ένα σπάσιμο στο καλώδιο που οδηγεί σε έναν σταθμό που δεν λειτουργεί. Το υπόλοιπο δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ωστόσο, η τοπολογία αστεριών έχει επίσης μειονεκτήματα. Πρώτον, απαιτεί πολύ καλώδιο. Δεύτερον, οι κόμβοι είναι αρκετά ακριβοί. Τρίτον, οι πλήμνες καλωδίων με μεγάλη ποσότητα καλωδίου είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η τοπολογία χρησιμοποιεί φθηνό καλώδιο όπως π.χ συνεστραμμένο ζευγάρι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και υπάρχοντα τηλεφωνικά καλώδια. Επιπλέον, για τη διάγνωση και τη δοκιμή, είναι ωφέλιμο να συλλέγονται όλα τα άκρα των καλωδίων σε ένα μέρος. Σε σύγκριση με τους κόμβους ArcNet, οι κόμβοι Ethernet και MAUTokenRing είναι αρκετά ακριβοί. Οι νεότεροι κόμβοι όπως αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμές και διαγνωστικά, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο ακριβά.

Θεωρητικός

Η έννοια της τοπολογίας δικτύου. Τύποι τοπολογιών δικτύου.

Τ οπολογία δικτύου - μέθοδος σύνδεσης υπολογιστών σε δίκτυο.

Τύποι τοπολογίας δικτύου:

1. Τοπολογία λάστιχο (περιλαμβάνει τη χρήση ενός καλωδίου στο οποίο είναι συνδεδεμένοι όλοι οι σταθμοί εργασίας. Ένα κοινό καλώδιο χρησιμοποιείται από όλους τους σταθμούς με τη σειρά του. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από μεμονωμένους σταθμούς εργασίας λαμβάνονται και ακούγονται από όλους τους άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Από αυτή τη ροή, κάθε Ο σταθμός εργασίας επιλέγει εκείνα που απευθύνονται μόνο στα μηνύματα του.

2. Δαχτυλίδι είναι μια τοπολογία τοπικού δικτύου στην οποία οι σταθμοί εργασίας συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους, σχηματίζοντας έναν κλειστό δακτύλιο. Τα δεδομένα μεταφέρονται από έναν σταθμό εργασίας σε έναν άλλο προς μία κατεύθυνση (σε κύκλο). Κάθε υπολογιστής λειτουργεί ως επαναλήπτης, μεταδίδοντας μηνύματα στον επόμενο υπολογιστή, δηλ. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο σαν να ήταν σε αγώνα αναμετάδοσης. ευκολία εγκατάστασης?

3. Αστέρι είναι μια τοπολογία τοπικού δικτύου όπου κάθε σταθμός εργασίας είναι συνδεδεμένος με μια κεντρική συσκευή (διακόπτη ή δρομολογητή). Η κεντρική συσκευή ελέγχει την κίνηση των πακέτων στο δίκτυο. Κάθε υπολογιστής συνδέεται μέσω κάρτας δικτύου στον διακόπτη με ξεχωριστό καλώδιο, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να συνδυάσετε πολλά δίκτυα μαζί με μια τοπολογία αστεριού - ως αποτέλεσμα, θα λάβετε μια διαμόρφωση δικτύου με. δενδροειδής τοπολογία. Η τοπολογία δέντρων είναι κοινή σε μεγάλες εταιρείες. Δεν θα το εξετάσουμε λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο.

Τεχνολογία πελάτη-διακομιστή. Διακομιστής δικτύου. Διακομιστής αρχείων.

Τεχνολογία πελάτη-διακομιστήείναι ένας ειδικός τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο, όταν ένας από τους υπολογιστές (διακομιστής) παρέχει τους πόρους του σε έναν άλλο υπολογιστή (πελάτη). Σύμφωνα με αυτά διακρίνονται τα δίκτυα peer-to-peer και server.
Στα δίκτυα peer-to-peer δεν υπάρχουν αποκλειστικοί διακομιστές που μπορεί να εκτελέσει τις λειτουργίες τόσο ενός πελάτη όσο και ενός διακομιστή. Ο υπολογιστής που λειτουργεί επί του παρόντος ως διακομιστής εκχωρεί μέρος των πόρων του για κοινή χρήση από όλους τους άλλους υπολογιστές του δικτύου. Συνήθως, τα δίκτυα peer-to-peer δημιουργούνται σε υπολογιστές με τις ίδιες παραμέτρους. Τα δίκτυα peer-to-peer είναι αρκετά απλά στη δημιουργία και λειτουργία. Επομένως, στην περίπτωση που το δίκτυο αποτελείται από μικρό αριθμό υπολογιστών και η κύρια λειτουργία του είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων συνδρομητών, προτιμάται η αρχιτεκτονική peer-to-peer.

Σε ένα δίκτυο με αποκλειστικό διακομιστή, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των λειτουργιών μεταξύ των υπολογιστών: ορισμένοι από αυτούς είναι συνεχώς πελάτες, ενώ άλλοι είναι διακομιστές. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των υπηρεσιών που παρέχουν δίκτυα υπολογιστών, υπάρχουν διάφοροι τύποι διακομιστών: δίκτυο, αρχείο, αλληλογραφία, διακομιστής εκτύπωσης κ.λπ.
Διακομιστής δικτύου είναι ένας εξειδικευμένος υπολογιστής που επικεντρώνεται στην εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους της υπολογιστικής εργασίας και των λειτουργιών για τη διαχείριση ενός δικτύου υπολογιστών. Αυτός ο διακομιστής περιέχει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος δικτύου, κάτω από το οποίο λειτουργεί ολόκληρο το τοπικό δίκτυο. Ο διακομιστής δικτύου έχει αρκετά υψηλή απόδοση και μεγάλη ποσότητα μνήμης. Με μια τέτοια οργάνωση δικτύου, οι λειτουργίες του συστήματος συνδρομητών περιορίζονται στην είσοδο/έξοδο πληροφοριών και την ανταλλαγή τους με τον διακομιστή δικτύου.
Διακομιστής αρχείων είναι ένας υπολογιστής του οποίου η κύρια λειτουργία είναι να αποθηκεύει μεγάλα σύνολα δεδομένων και να οργανώνει αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτά. Δεν επεξεργάζεται ούτε κάνει αλλαγές στα αρχεία που αποθηκεύει και μεταδίδει. Ο διακομιστής μπορεί να μην γνωρίζει καν εάν το αρχείο περιέχει ένα έγγραφο κειμένου, μια γραφική εικόνα ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Συνολικά, ο διακομιστής αρχείων μπορεί να μην έχει καν πληκτρολόγιο και οθόνη. Όλες οι αλλαγές στα αρχεία δεδομένων γίνονται από συστήματα συνδρομητών πελατών. Για να γίνει αυτό, οι πελάτες διαβάζουν αρχεία δεδομένων από το διακομιστή αρχείων, κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα δεδομένα και επιστρέφουν τα αρχεία δεδομένων στον διακομιστή αρχείων. Αυτή η οργάνωση είναι αποτελεσματική όταν ένας μεγάλος αριθμός χρηστών εργάζεται με μια κοινή βάση δεδομένων. Τα μεγάλα δίκτυα μπορεί να έχουν πολλαπλούς διακομιστές αρχείων που λειτουργούν ταυτόχρονα.
3. Δίκτυο επικοινωνίας. Εννοια. Σκοπός.

Δίκτυο επικοινωνίαςείναι ένα δίκτυο του οποίου η κύρια αποστολή είναι η μετάδοση δεδομένων. Ένα δίκτυο επικοινωνίας, που ονομάζεται επίσης δίκτυο δεδομένων, είναι ο πυρήνας ενός δικτύου πληροφοριών που παρέχει μετάδοση και ορισμένους τύπους επεξεργασίας δεδομένων. Πολλά δίκτυα πληροφοριών μπορούν να δημιουργηθούν με βάση ένα δίκτυο επικοινωνίας. Το καθήκον του δικτύου επικοινωνίας είναι να παραδίδει μπλοκ δεδομένων στους παραλήπτες, τα οποία δεν πρέπει να χάνουν την ακεραιότητά τους και να παραδίδονται χωρίς σφάλματα ή παραμόρφωση. Οι λειτουργίες για την αποφυγή μεγάλων ουρών και υπερχείλισης buffer συστήματος είναι επίσης σημαντικές στο δίκτυο Τα δίκτυα επικοινωνίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: δίκτυα με δρομολόγηση δεδομένων, δίκτυα με επιλογή δεδομένων και μικτά δίκτυα.

Μαζί με τα δίκτυα, καθένα από τα οποία λειτουργεί σύμφωνα με ένα αποδεκτό πρωτόκολλο, έχουν προκύψει δίκτυα πολλαπλών πρωτοκόλλων. Η δημιουργία τους απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Ωστόσο, τα χρήματα που δαπανήθηκαν ανακτώνται γρήγορα από την ευελιξία αυτών των δικτύων. Τα δίκτυα επικοινωνίας υψηλής απόδοσης έγιναν γνωστά ως δίκτυα πυρήνων. Ένα παράδειγμα τέτοιου δικτύου είναι το δίκτυο TWBNET. Οι υψηλές ταχύτητες παρέχονται από δίκτυα αναμετάδοσης πλαισίου

4. Αναλογικό δίκτυο. Εννοια. Σκοπός.

Αναλογικό δίκτυο- ένα δίκτυο επικοινωνίας που μεταδίδει και επεξεργάζεται αναλογικά σήματα. Η ανάγκη μετάδοσης ήχου, ομιλίας και εικόνων έχει οδηγήσει στη δημιουργία αναλογικών δικτύων, στα οποία ο φορέας δεδομένων είναι ένα αναλογικό σήμα. Τα τηλεφωνικά δίκτυα δημιουργήθηκαν για τη μετάδοση ομιλίας.

Όπως κάθε δίκτυο με δρομολόγηση δεδομένων, ένα τηλεφωνικό δίκτυο αποτελείται από κόμβους μεταγωγής που ονομάζονται αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα (ATS). Τα PBX παρέχουν μεταγωγή κυκλώματος και οι τηλεφωνικές συσκευές χρησιμοποιούνται κυρίως ως συστήματα συνδρομητών. Τις περισσότερες φορές, το τηλεφωνικό δίκτυο βασίζεται σε ένα καλωδιακό δίκτυο. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και τηλεφωνικά ραδιοδίκτυα. Αρχικά, το τηλεφωνικό δίκτυο, παρέχοντας τηλεπικοινωνίες, μετέδιδε αναλογικά σήματα και επομένως ήταν αναλογικό δίκτυο. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το ακουστικό σήμα έχει συνεχή μορφή. Σύμφωνα με την ανθρώπινη ομιλία, το εύρος συχνοτήτων στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο επιλέχθηκε από 300 έως 3400 Hz. Αυτό σας επιτρέπει να μεταδώσετε κατανοητή ομιλία και ακόμη και να αναγνωρίσετε τον ομιλητή.

Επί του παρόντος, το τηλεφωνικό δίκτυο κινείται γρήγορα σε διακριτά σήματα. Αυτό καθιστά δυνατή τη χρήση διεπιστημονικών δικτύων επικοινωνίας, τη δημιουργία τηλεφωνικών κέντρων που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές, την επέκταση των τύπων των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου και τη βελτίωση της ποιότητας της μετάδοσης πληροφοριών. Το διακριτό τηλεφωνικό δίκτυο είναι αξιόπιστο στη λειτουργία και παρέχει υψηλή θόρυβο στις επικοινωνίες.

Τύποι δικτύων επικοινωνίας

Αποκορύφωμα τρία είδη δικτύων επικοινωνίας: ανοιχτό, κλειστό και συνδυασμένο.

ΣΕ ανοιχτά δίκτυαη κίνηση των πληροφοριών μπορεί να σταματήσει επειδή φτάνει σε ένα στοιχείο της δομής ελέγχου που βρίσκεται στο τέλος του καναλιού, μπορεί επίσης να σκοντάψει σε έναν «μεσολαβητή» ή «ελεγκτή» (ενδιάμεσο σύνδεσμο στο δίκτυο επικοινωνίας), που για ορισμένους Ο λόγος αποτρέπει αυτή την κίνηση και η οποία δεν μπορεί να χαθεί (τύπος δικτύου "Snake", "Star", "Spur", "Tent", "Tent").

ΣΕ κλειστά δίκτυααδιέξοδα και ελεγκτές είτε λείπουν είτε μπορούν να παρακαμφθούν. (Τύπος δικτύου "House", "Circle", "Wheel").

Συνδυασμένα δίκτυασυνδυάζουν και τις δύο αρχές κατασκευής και είναι πιο χαρακτηριστικές των μεγάλων πολυεπίπεδων οργανισμών.

Ο απλούστερος τύπος ανοιχτού δικτύου επικοινωνίας είναι το δίκτυο Snake. Τα στοιχεία της δομής ελέγχου που συνδέει βρίσκονται σε αδιέξοδα και το στοιχείο που βρίσκεται στη μέση παίζει το ρόλο όχι μόνο ενός διαμεσολαβητή επικοινωνιών, αλλά μπορεί να τα ελέγξει. Ένα τέτοιο δίκτυο συνδέει εργαζόμενους του ίδιου διοικητικού επιπέδου, που τις περισσότερες φορές έχουν άτυπο χαρακτήρα ή είναι στοιχείο ενός πιο περίπλοκου δικτύου.

Συσκευές επικοινωνίας δεδομένων

Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες συσκευές για τη σύνδεση υπολογιστών με το μέσο μετάδοσης. Οι κύριες λειτουργίες αυτών των συσκευών είναι η φυσική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων, καθώς και ο συγχρονισμός λήψης και μετάδοσης. Μαζί με αυτό, οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να λύσουν προβλήματα λογικής οργάνωσης της μετάδοσης που σχετίζονται με στρώμα σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI. Οι πιο γνωστές συσκευές αυτή τη στιγμή είναι μόντεμ και προσαρμογείς δικτύου.

Μοντέμ(MODulator/DEMOdulator, Modem) είναι μια συσκευή που κωδικοποιεί φυσικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διαμόρφωσης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μόντεμ για σύνδεση σε δίκτυα μέσω διαφορετικών φυσικών καναλιών, τα οποία, κατά κανόνα, δεν προορίζονται για τη δημιουργία δικτύων υπολογιστών. Έτσι, για σύνδεση μέσω τηλεφωνικών γραμμών, χρησιμοποιούνται μόντεμ τηλεφώνου (ή απλά μόντεμ, αφού ιστορικά αυτός ο όρος σήμαινε συσκευή για σύνδεση μέσω τηλεφωνικών γραμμών), για σύνδεση μέσω καλωδιακών καναλιών - καλωδιακά μόντεμ, για σύνδεση μέσω ραδιοφωνικών καναλιών - ραδιομόντεμ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καναλιού που χρησιμοποιείται επιβάλλουν περιορισμούς στους κανόνες παραγωγής σήματος (διαμόρφωση).

Συνήθως, τα μόντεμ χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε δίκτυα από σημείο σε σημείο. Σε τέτοια δίκτυα, δεν απαιτείται πολύπλοκη λογική οργάνωση μετάδοσης, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί η αλληλεπίδραση πολλών ζευγών συνδρομητών. Οι πρόσθετες λειτουργίες που σχετίζονται με την οργάνωση της μετάδοσης περιλαμβάνουν τη συμπίεση των μεταδιδόμενων δεδομένων και την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της μετάδοσης μέσω καναλιών χαμηλής ποιότητας, για παράδειγμα, τηλεφωνικών γραμμών (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Επίπεδο συνδέσμου " Ενότητα).

Προσαρμογέας δικτύου(κάρτα δικτύου, κάρτα διασύνδεσης δικτύου, κάρτα διασύνδεσης δικτύου) είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να συνδέει έναν υπολογιστή σε φυσικά κανάλια δικτύων υπολογιστών υψηλής ποιότητας. Επομένως, χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ψηφιακής κωδικοποίησης για την φυσική κωδικοποίηση των μεταδιδόμενων δεδομένων.

Επειδή τα δίκτυα υπολογιστών μπορούν να έχουν πολύπλοκες τοπολογίες; και πολλά ζεύγη συνδρομητών μπορούν να αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα σε αυτά, είναι απαραίτητο να λυθούν αρκετά περίπλοκα προβλήματα κατά την παραγγελία αυτής της αλληλεπίδρασης. Επομένως, οι προσαρμογείς δικτύου εφαρμόζουν επίσης έναν ορισμένο αριθμό λογικών λειτουργιών για την οργάνωση της αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα, απευθυνόμενους σε συνδρομητές και οργάνωση ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών σε μια κοινή φυσική γραμμή κ.λπ. (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων").

Πρωτόκολλα TCP, ICMP, UDP

TCP (πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης)ανταλλάσσει δεδομένα μεταξύ δύο υπολογιστών με προκαθορισμένη λογική σύνδεση. Χρησιμοποιείται συνεχώς στο Διαδίκτυο, αφού η αξιοπιστία και η ευελιξία της σύνδεσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον, το TCP διασφαλίζει την αξιοπιστία της παράδοσης μηνύματος αποδεχόμενος την επιβεβαίωση παράδοσης κάθε τμήματός του μέσω πακέτων επιβεβαίωσης που αποστέλλονται κάθε φορά ως απόκριση σε ένα ληφθέν μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή, στην αρχή, δημιουργείται μια λογική σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή αποστολής και του υπολογιστή παραλήπτη, η οποία ήδη εγγυάται την παράδοση των πακέτων.

ICMP (Internet Control Message Protocol)ελέγχει το πρωτόκολλο IP, παρακολουθεί τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τη διαδικασία δρομολόγησης. Εάν παρουσιαστούν σφάλματα, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης θα το γνωρίζουν. Το μήνυμα υποδεικνύει την αιτία της αποτυχίας.

UDP (User Datagram Protocol)– όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρωτόκολλο, δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένη λογική σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών. Όταν τα δεδομένα μεταφέρονται σε άλλον υπολογιστή, θεωρείται ότι είναι κάπου, δηλαδή συνδεδεμένα στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση IP του μηχανήματος στο οποίο πρέπει να σταλεί το μήνυμα απλώς προστίθεται στο απεσταλμένο πακέτο. Εάν το μήνυμα ληφθεί, αποστέλλεται επιβεβαίωση, διαφορετικά τα δεδομένα αποστέλλονται ξανά μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τάξεις διευθύνσεων IP

Υπάρχουν 5 κατηγορίες διευθύνσεων IP - A, B, C, D, E. Το αν μια διεύθυνση IP ανήκει σε μια κατηγορία ή στην άλλη καθορίζεται από την τιμή της πρώτης οκτάδας (W).

Οι διευθύνσεις IP των τριών πρώτων κατηγοριών προορίζονται για τη διευθυνσιοδότηση μεμονωμένων κεντρικών υπολογιστών και μεμονωμένων δικτύων. Τέτοιες διευθύνσεις αποτελούνται από δύο μέρη - τον αριθμό δικτύου και τον αριθμό κόμβου.

Οι υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο πρέπει να έχουν διευθύνσεις IP με τον ίδιο αριθμό δικτύου.

Μια μάσκα δικτύου είναι μια μάσκα bit, η οποία, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας σύνδεσης bitwise (λογική λειτουργία ΚΑΙ) στη διεύθυνση IP ενός κόμβου, σας επιτρέπει να υποδείξετε ποιο μέρος αυτής της διεύθυνσης IP σχετίζεται με τη διεύθυνση δικτύου και ποιο μέρος στη διεύθυνση του ίδιου του κόμβου σε αυτό το δίκτυο και καθορίζει τον μέγιστο δυνατό αριθμό κόμβων σε αυτόν τον χώρο δικτύου (που υποδεικνύει στην πραγματικότητα το μέγεθος του δικτύου).

Τύποι ασύρματων δικτύων

Wi-Fi (Ασύρματος πιστότητα ) είναι η βιομηχανική ονομασία για την τεχνολογία ασύρματης ανταλλαγής δεδομένων, που ανήκει στην ομάδα των προτύπων ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.11 ή απλά 802.11. Σήμερα, ο όρος Wi-Fi αναφέρεται εξίσου σε οποιοδήποτε από τα πρότυπα 802.11b, 802.11a, 802.11g και 802.11n.

Το εύρος λειτουργίας με τυπικές κεραίες μπορεί να εκτιμηθεί περίπου στα 150 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους και 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους.

GPRS (General Packet Radio Service - γενικές ραδιοεπικοινωνίες πακέτων) - μια μη φωνητική υπηρεσία που παρέχει μετάδοση πακέτων πρωτοκόλλου IP μέσω υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας πρόσβαση στο Διαδίκτυο από κινητά τηλέφωνα.

IrDA (σύνδεση δεδομένων υπερύθρων) - τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης υπολογιστών και εξωτερικών συσκευών. Η αρχή αυτής της τεχνολογίας είναι ότι μετατρέπει τις πληροφορίες σε υπέρυθρη ακτινοβολία και τις μεταδίδει από το ένα στοιχείο της συσκευής στο άλλο.

Bluetooth - προδιαγραφές παραγωγής Ασύρματο Προσωπικό Δίκτυο Περιοχής - WPAN (ασύρματα προσωπικά δίκτυα). Το Bluetooth διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συσκευών όπως προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, ψηφιακές κάμερες, ποντίκια, πληκτρολόγια, ακουστικά, ακουστικά σε εξαιρετικά υψηλή ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz για επικοινωνία μικρής εμβέλειας. Το Bluetooth επιτρέπει σε αυτές τις συσκευές να επικοινωνούν όταν βρίσκονται σε ακτίνα έως και 100 μέτρων η μία από την άλλη (η εμβέλεια ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα εμπόδια και τις παρεμβολές), ακόμη και σε διαφορετικούς χώρους.

12. Εξοπλισμός γραμμής επικοινωνίας

Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων, στα δίκτυα υπολογιστών συνδέει απευθείας τους υπολογιστές του χρήστη ή τα τοπικά δίκτυα στη γραμμή επικοινωνίας και είναι. έτσι, εξοπλισμός ακμής. Παραδείγματα DCE είναι μόντεμ, προσαρμογείς τερματικών δικτύων ISDN, συσκευές σύνδεσης σε ψηφιακά κανάλια. Τυπικά, το DCE λειτουργεί σε φυσικό επίπεδο, υπεύθυνο για τη μετάδοση πληροφοριών στο φυσικό μέσο (στη γραμμή) και τη λήψη σημάτων του απαιτούμενου σχήματος και ισχύος από αυτό.

Ο εξοπλισμός χρήστη γραμμής επικοινωνίας που παράγει δεδομένα για μετάδοση μέσω της γραμμής επικοινωνίας και συνδέεται απευθείας με τον εξοπλισμό μετάδοσης δεδομένων έχει γενική ονομασία τερματικός εξοπλισμός δεδομένων, ή DTE (Data Terminal Equipment, DTE). Ένα παράδειγμα DTE είναι οι υπολογιστές, οι διακόπτες ή οι δρομολογητές.

Ενδιάμεσος εξοπλισμόςσυνήθως χρησιμοποιείται σε γραμμές επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων. Επιλύει δύο βασικά προβλήματα:

  • βελτίωση της ποιότητας του σήματος.
  • δημιουργία ενός μόνιμου σύνθετου καναλιού επικοινωνίας μεταξύ δύο συνδρομητών δικτύου.

Σε τοπικά δίκτυα, ο ενδιάμεσος εξοπλισμός μπορεί να μην χρησιμοποιείται καθόλου. Αλλά στα παγκόσμια δίκτυα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η υψηλής ποιότητας μετάδοση σημάτων σε αποστάσεις εκατοντάδων και χιλιάδων χιλιομέτρων. Επομένως, χωρίς ενισχυτές (αυξάνοντας την ισχύ των σημάτων) και αναγεννητές (μαζί με την αύξηση της ισχύος επαναφοράς του σχήματος των σημάτων παλμών που παραμορφώνονται κατά τη μετάδοση σε μεγάλη απόσταση), που είναι εγκατεστημένοι σε μια ορισμένη απόσταση, είναι αδύνατο να κατασκευαστεί μια εδαφική γραμμή. Ένα παγκόσμιο δίκτυο απαιτεί επίσης άλλους τύπους ενδιάμεσου εξοπλισμού - πολυπλέκτης, αποπολυπλέκτης και διακόπτες.

Ο ενδιάμεσος εξοπλισμός του καναλιού επικοινωνίας είναι διαφανής για τον χρήστη, δεν τον παρατηρεί και δεν τον λαμβάνει υπόψη του στην εργασία του.

13. Πλακέτα προσαρμογέα δικτύου. Εννοια. Σκοπός.

Η κάρτα προσαρμογέα δικτύου λειτουργεί ως φυσική διεπαφή ή σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του καλωδίου δικτύου. Οι κάρτες εισάγονται στις υποδοχές επέκτασης διαύλου συστήματος όλων των υπολογιστών δικτύου και των διακομιστών. Σκοπός της πλακέτας προσαρμογέα δικτύου:

  • προετοιμασία δεδομένων που προέρχονται από υπολογιστή για μετάδοση μέσω καλωδίου δικτύου·
  • μεταφορά (ή λήψη) δεδομένων σε άλλον υπολογιστή·
  • έλεγχος της ροής δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του καλωδιακού συστήματος.
  1. Προετοιμασία δεδομένων. Η πλακέτα προσαρμογέα δικτύου λαμβάνει παράλληλα δεδομένα που κυκλοφορούν στο δίαυλο συστήματος και τα οργανώνει για σειριακή (bit-by-bit) μετάδοση. Αυτή η διαδικασία τελειώνει με τη μετατροπή των ψηφιακών δεδομένων του υπολογιστή σε ηλεκτρικά ή οπτικά σήματα, τα οποία μεταδίδονται μέσω καλωδίων δικτύου. Ο πομποδέκτης είναι υπεύθυνος για αυτή τη μετατροπή.
  2. Διεύθυνση δικτύου. Εκτός από τη μετατροπή δεδομένων, ο πίνακας CA πρέπει να παρέχει τη διεύθυνσή του, ώστε να μπορεί να διακρίνεται από άλλους πίνακες. Σε κάθε κατασκευαστή ΑΠ εκχωρείται ένα συγκεκριμένο εύρος διευθύνσεων από το πρότυπο IEEE. Οι κατασκευαστές «αναβοσβήνουν» αυτές τις διευθύνσεις στο τσιπ του πίνακα. Χάρη σε αυτό, κάθε CA και, επομένως, κάθε υπολογιστής δικτύου έχει μια μοναδική διεύθυνση στο δίκτυο. Κατά τη μεταφορά, τα δεδομένα από τη μνήμη του υπολογιστή μέσω του διαύλου συστήματος εισέρχονται στην ΑΠ. Συνήθως φτάνουν γρηγορότερα από ό,τι μπορεί να τα μεταδώσει η κάρτα CA, επομένως πρέπει να διαθέτει buffer για να τα αποθηκεύει προσωρινά. Αυτό σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τα ποσοστά μεταφοράς διαύλου χωρίς απώλεια απόδοσης ή καταστροφή δεδομένων.
  3. Μεταφορά και διαχείριση δεδομένων. Πριν από την αποστολή δεδομένων μέσω του δικτύου, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΠ διεξάγει έναν «ηλεκτρονικό διάλογο» με την ΑΠ λήψης, κατά τη διάρκεια του οποίου «διαπραγματεύονται»:
  • μέγιστο μέγεθος μπλοκ των μεταδιδόμενων δεδομένων.
  • την ποσότητα των δεδομένων που διαβιβάστηκαν χωρίς επιβεβαίωση παραλαβής·
  • διαστήματα μεταξύ μπλοκ μεταδόσεων?
  • τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να δεχτεί η ΑΠ χωρίς υπερχείλιση·
  • ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

14. Συσκευές δικτύου και επικοινωνίες

Για τη σύνδεση συσκευών στο δίκτυο, χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός:

1. Η κάρτα δικτύου είναι μια συσκευή που είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή και του παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το δίκτυο. Επί του παρόντος, παράγεται ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών καρτών δικτύου.

Για τη σύνδεση της κάρτας δικτύου και του μέσου μετάδοσης δεδομένων, χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι, ανάλογα με το μέσο μετάδοσης δεδομένων που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, οι υποδοχές BNC χρησιμοποιούνται για λεπτά ομοαξονικά καλώδια και οι σύνδεσμοι RJ-45 για καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους κατηγορίας 5.

2. Οι σύνδεσμοι είναι σύνδεσμοι που αποτελούνται από δύο μέρη - βύσματα και πρίζες, σχεδιασμένες να συνδέουν τμήματα καλωδίου ή να συνδέουν το καλώδιο σε οποιαδήποτε συσκευή. Υπάρχοντες τύποι συνδετήρων:

3. Ο πομποδέκτης είναι μια ειδική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών Ethernet , δημιουργήθηκε στο χοντρό καλώδιο . Ένα τέτοιο δίκτυο έχει πολύ καλύτερη προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ένα λεπτό καλωδιακό δίκτυο και μπορεί να έχει μήκος έως 2,5 km (με τη χρήση πρόσθετων συσκευών).

4. Ένας κόμβος (Συγκεντρωτής) είναι η κεντρική συσκευή ενός δικτύου συνεστραμμένου ζεύγους. Πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό και να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο μέρος, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε εύκολα καλώδια και να παρακολουθείτε την οθόνη. Οι διανομείς είναι διαθέσιμοι για διαφορετικούς αριθμούς θυρών, πιο συχνά 8, 12, 16, 24.

5. Διακόπτης (στην πραγματικότητα ένας διανομέας μεταγωγής) - σύμφωνα με το διάγραμμα μεταγωγής, μια συσκευή είναι παρόμοια με έναν διανομέα, αλλά έχει ορισμένες σημαντικές διαφορές:

· μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σταθμών στο δίκτυο δεν υπάρχει όριο τεσσάρων συσκευών.

· Ένας διαχειριζόμενος διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο βρόχου.

· σε έναν διαχειριζόμενο διακόπτη, μπορείτε να διαχειριστείτε κάθε θύρα ξεχωριστά (περιορίζοντας το εύρος ζώνης, απαγορεύοντας την εναλλαγή μεμονωμένων θυρών και χρηστών).

6. Οι επαναλήπτες είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την «επέκταση» των τοπικών δικτύων υπολογιστών.

Προσδιορίστε τη φυσική διεύθυνση (MAC) του προσαρμογέα

Για να το κάνετε αυτό, στα Windows XP (ή Windows 7), εκτελέστε Start-All Programs-Accessories-Command Prompt και πληκτρολογήστε την εντολή ipconfig /all.

Διεπαφή προγράμματος netemul

Η διεπαφή αποτελείται από:

 Κύριο μενού του προγράμματος.

 Πίνακες συσκευών (στο σχήμα ο πίνακας επισημαίνεται με τον αριθμό 1).

 Πίνακες παραμέτρων (στο σχήμα ο πίνακας επισημαίνεται με τον αριθμό 2)

 Σκηνές – ο χώρος εργασίας του προγράμματος.

Το κύριο μενού του προγράμματος NetEmul χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της λειτουργίας του ίδιου του προγράμματος. Το κύριο μενού αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: Αρχείο, Επεξεργασία, Προβολή, Αντικείμενο, Υπηρεσία, Σενάρια, Βοήθεια.

 Χρήση του αντικειμένου Αρχείομπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, να το αποθηκεύσετε ή να το φορτώσετε και επίσης να ξεκινήσετε την προεπισκόπηση του μοντέλου δικτύου που προκύπτει και να το εκτυπώσετε.

 Είδος Επεξεργασίαχρησιμεύει για την ακύρωση ή την επιστροφή μιας ενέργειας χρήστη.

 Είδος Θέαχρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πινάκων προγραμμάτων.

 Είδος Ενα αντικείμενοαντιγράφει πλήρως τις λειτουργίες του μενού περιβάλλοντος, το οποίο καλείται πατώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το στοιχείο ενεργοποιείται μόνο αφού επιλεγεί οποιοδήποτε από τα αντικείμενα στη σκηνή.

 Είδος Υπηρεσίασας επιτρέπει να προβάλλετε γενικά στατιστικά στοιχεία για ολόκληρο το δίκτυο, τα οποία υποδεικνύουν τον αριθμό κάθε συσκευής και τη συνολική κίνηση.

 Είδος Βοήθειαπεριέχει πληροφορίες για τους συγγραφείς και σύντομη βοήθεια σχετικά με τη χρήση του προγράμματος NetEmul.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα NetEmul, πρέπει να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο peer-to-peer προσθέτοντας δύο υπολογιστές και έναν διανομέα στο χώρο εργασίας. Ονομάστε τη συσκευή "Hub" χρησιμοποιώντας σημειώσεις. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Στον πίνακα συσκευών, επιλέξτε το αντικείμενο "Υπολογιστής" και κάντε αριστερό κλικ στα κενά κελιά του πεδίου για να προσθέσετε συσκευές.

Με τον ίδιο τρόπο, προσθέστε τη συσκευή "Hub" στον χώρο εργασίας.

Για να εκχωρήσετε διευθύνσεις IP σε υπολογιστές:

 Επιλέξτε έναν υπολογιστή κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του.

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στη γραμμή «Διεύθυνση IP», εισαγάγετε τη διεύθυνση IP 192.168.0.1 και κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΚ».

 Με τον ίδιο τρόπο, εκχωρήστε τη διεύθυνση IP 192.168.0.2 στον δεύτερο υπολογιστή.

Για να συνδέσετε συσκευές:

 Μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από τη συσκευή «Hub» και, κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, σχεδιάστε μια γραμμή στον πρώτο υπολογιστή και, στη συνέχεια, αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

 Στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων διεπαφής που εμφανίζεται, επιλέξτε «LAN1» στην αριστερή στήλη και «eth0» στη δεύτερη και κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση».

 Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε τον διανομέα στον δεύτερο υπολογιστή επιλέγοντας «LAN2» στο πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων διεπαφής στην αριστερή στήλη.

Για να ορίσετε το δικό σας όνομα για τη συσκευή:

 Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω από το κέντρο στην περιοχή εργασίας.

 Στο κίτρινο πεδίο που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε το όνομα "Hub".

Για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δικτύου:

 Τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από τον πρώτο υπολογιστή και κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί.

 Στο παράθυρο διαλόγου «Αποστολή» που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρωτόκολλο TCP για μετάδοση δεδομένων και ορίστε την απαιτούμενη ένταση για μετάδοση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».

Εάν το δίκτυο έχει ρυθμιστεί σωστά, οι γραμμές που συνδέουν τις συσκευές θα αρχίσουν να μεταδίδουν δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται στο πρόγραμμα ως τελείες.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα NetEmul, πρέπει να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο χωρίζεται σε τρία εικονικά υποδίκτυα. (Παράρτημα ΣΤ) Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Για να προσθέσετε συσκευές στον χώρο εργασίας:

 Στον πίνακα συσκευών, επιλέξτε το αντικείμενο «Υπολογιστής» και κάντε αριστερό κλικ στα κενά κελιά του πεδίου για να προσθέσετε συσκευές.

 Με τον ίδιο τρόπο, προσθέστε τις συσκευές «Switch» και «Router» στον χώρο εργασίας.

 Τοποθετήστε τις συσκευές έτσι ώστε ο δρομολογητής να βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής εργασίας, οι διακόπτες να βρίσκονται αριστερά, δεξιά και κάτω από αυτόν και να υπάρχουν 2 υπολογιστές δίπλα σε κάθε διακόπτη.

2. Για να ορίσετε το δικό σας όνομα για τα υποδίκτυα:

 Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αντικείμενο «Ετικέτα κειμένου».

 Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω από το διακόπτη στα αριστερά της περιοχής εργασίας.

 Στο κίτρινο πεδίο που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε το όνομα "LAN1".

 Με τον ίδιο τρόπο, ορίστε το όνομα «LAN2» για το δεύτερο υποδίκτυο (στα δεξιά) και για το τρίτο υποδίκτυο (στο κάτω μέρος).

3. Για να οργανώσετε υποδίκτυα:

 Οργάνωση του πρώτου υποδικτύου

ένα. Επιλέξτε τον πρώτο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN1 κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του.

ντο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στη γραμμή «Διεύθυνση IP», εισαγάγετε τη διεύθυνση IP 110.110.110.2 και κάντε κλικ στο «ΟΚ».

ρε. Με τον ίδιο τρόπο, εκχωρήστε τη διεύθυνση IP 110.110.110.3 στον δεύτερο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN1.

 Οργάνωση δεύτερου υποδικτύου

ένα. Επιλέξτε τον πρώτο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN2 κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του.

σι. Στη γραμμή επιλογών, επιλέξτε «Επεξεργασία διεπαφών».

ντο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στη γραμμή «Διεύθυνση IP», πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP 120.120.120.2 και κάντε κλικ στο «ΟΚ».

ρε. Με τον ίδιο τρόπο, εκχωρήστε τη διεύθυνση IP 110.110.110.3 στον δεύτερο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN2.

 Οργάνωση τρίτου υποδικτύου

ένα. Επιλέξτε τον πρώτο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN3 κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του.

σι. Στη γραμμή επιλογών, επιλέξτε «Επεξεργασία διεπαφών».

ντο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στη γραμμή «Διεύθυνση IP», εισαγάγετε τη διεύθυνση IP 130.130.130.2 και κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΚ».

ρε. Με τον ίδιο τρόπο, εκχωρήστε τη διεύθυνση IP 130.130.130.3 στον δεύτερο υπολογιστή στο υποδίκτυο LAN1.

4. Για να συνδέσετε συσκευές:

 Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αντικείμενο "Καλώδιο".

 Μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από τη συσκευή «Switch» από το υποδίκτυο LAN1 και κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, σχεδιάστε μια γραμμή στον πρώτο υπολογιστή από το υποδίκτυο LAN1 και, στη συνέχεια, αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

 Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε όλους τους υπολογιστές των υποδικτύων LAN2 και LAN3 στους αντίστοιχους διακόπτες.

 Αφού συνδέσετε τους υπολογιστές στους διακόπτες, συνδέστε το δρομολογητή στους διακόπτες και από τα τρία υποδίκτυα.

5. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή:

 Επιλέξτε τον πρώτο δρομολογητή κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του.

 Στη γραμμή επιλογών, επιλέξτε «Επεξεργασία διεπαφών».

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο “Interface” μεταβείτε στην καρτέλα LAN1 και στη γραμμή “IP address” πληκτρολογήστε 110.110.110.1.

 Μεταβείτε στην καρτέλα LAN2 και ορίστε τη διεύθυνση IP 120.120.120.1 με τον ίδιο τρόπο.

 Μεταβείτε στην καρτέλα LAN3 και ορίστε τη διεύθυνση IP 130.130.130.1 με τον ίδιο τρόπο.

 Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 Επιλέξτε το δρομολογητή κάνοντας δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε «Ιδιότητες» στο μενού περιβάλλοντος.

 Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο "Ενεργοποίηση δρομολόγησης" και κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

6. Για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δικτύου:

 Στον πίνακα της συσκευής, επιλέξτε το αντικείμενο «Αποστολή δεδομένων».

13. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα NetEmul, πρέπει να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο σύμφωνα με το μοντέλο (Παράρτημα X Διαχωρίστε το δίκτυο σε 2 υποδίκτυα: 192.168.1.0-192.168.1.127 (αριστερά) και 192.168.1.128-1912.1. ) με μάσκα 255.255.255.128 Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Προσθέστε έναν δρομολογητή, 2 διακόπτες, 8 υπολογιστές στον χώρο εργασίας. Συνδέστε τα χρησιμοποιώντας γραμμές. Για να διαμορφώσετε τη διεύθυνση IP της διεπαφής υπολογιστή, από το μενού που κάνετε δεξί κλικ, ανοίξτε το παράθυρο Διεπαφές και για το αριστερό (πρώτο) υποδίκτυο ορίστε τις διευθύνσεις IP από 192.168.1.1 έως 192.168.1.5 και τη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Στη συνέχεια για το δεξί (δεύτερο) υποδίκτυο ορίζουμε τις διευθύνσεις IP από 192.168.1.129 σε 192.168.1.133 και τη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Αφού κάνουμε κλικ στο κουμπί "OK" ή "Εφαρμογή", μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς η ένδειξη άλλαξε χρώμα από κίτρινο σε πράσινο και ένα πλαίσιο πρωτοκόλλου Arp έτρεξε από τη συσκευή μας, στην οποία έχει δοθεί τώρα μια διεύθυνση. Αυτό είναι απαραίτητο για να προσδιορίσουμε εάν υπάρχουν διπλότυπες διευθύνσεις στο δίκτυό μας. Το πεδίο Περιγραφή απαιτεί ένα όνομα για κάθε υπολογιστή. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί σε μια επεξήγηση εργαλείου όταν τοποθετείτε το ποντίκι πάνω από τη συσκευή και επίσης όταν ανοίγετε ένα περιοδικό για τη συσκευή, ο τίτλος θα περιέχει ακριβώς αυτήν την περιγραφή.

Ρύθμιση του δρομολογητή

14. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα NetEmul, πρέπει να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο σύμφωνα με το μοντέλο (Παράρτημα Γ Διαχωρίστε το δίκτυο σε 2 υποδίκτυα: 192.168.1.0-192.168.1.127 (αριστερά) και 192.168.1.128-1912.1. ) με μάσκα 255.255.255.128 Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Ρύθμιση υπολογιστών

Προσθέστε έναν διανομέα, διακόπτη, δρομολογητή, 8 υπολογιστές στον χώρο εργασίας, συνδέστε τους χρησιμοποιώντας γραμμές.

Για να διαμορφώσετε τη διεύθυνση IP της διεπαφής υπολογιστή, από το μενού που κάνετε δεξί κλικ, ανοίξτε το παράθυρο Διεπαφές και για το αριστερό (πρώτο) υποδίκτυο ορίστε τις διευθύνσεις IP από 192.168.1.1 έως 192.168.1.5 και τη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Στη συνέχεια για το δεξί (δεύτερο) υποδίκτυο ορίζουμε τις διευθύνσεις IP από 192.168.1.129 σε 192.168.1.133 και τη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Αφού κάνουμε κλικ στο κουμπί "OK" ή "Εφαρμογή", μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς η ένδειξη άλλαξε χρώμα από κίτρινο σε πράσινο και ένα πλαίσιο πρωτοκόλλου Arp έτρεξε από τη συσκευή μας, στην οποία έχει δοθεί τώρα μια διεύθυνση. Αυτό είναι απαραίτητο για να προσδιορίσουμε εάν υπάρχουν διπλότυπες διευθύνσεις στο δίκτυό μας. Το πεδίο Περιγραφή απαιτεί ένα όνομα για κάθε υπολογιστή. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί σε μια επεξήγηση εργαλείου όταν τοποθετείτε το ποντίκι πάνω από τη συσκευή και επίσης όταν ανοίγετε ένα περιοδικό για τη συσκευή, ο τίτλος θα περιέχει ακριβώς αυτήν την περιγραφή.

Ρύθμιση του δρομολογητή

Προς το παρόν, δεν μπορούμε να στείλουμε μηνύματα από ένα τέτοιο υποδίκτυο σε άλλο. Είναι απαραίτητο να δώσετε διευθύνσεις IP σε κάθε διεπαφή δρομολογητή και να ορίσετε προεπιλεγμένες πύλες στους τερματικούς κόμβους. Στο υποδίκτυο στα αριστερά του δρομολογητή, όλοι οι κόμβοι θα πρέπει να έχουν μια πύλη 192.168.1.126, στα δεξιά - 192.168.1.254

Για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δικτύου, κάντε κλικ στο εικονίδιο

Όταν τοποθετείτε το ποντίκι σας πάνω από την περιοχή εργασίας, θα δείτε έναν πορτοκαλί κύκλο, που σημαίνει ότι πρέπει να υποδείξετε από ποιον υπολογιστή θα σταλούν τα δεδομένα. Πρέπει να στείλετε δεδομένα από έναν υπολογιστή σε ένα υποδίκτυο σε έναν υπολογιστή άλλου υποδικτύου.

Δρομολογητές

Οι δρομολογητές χρησιμοποιούνται για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής για μετάδοση δεδομένων με βάση ειδικούς αλγόριθμους δρομολόγησης, για παράδειγμα, επιλέγοντας μια διαδρομή (διαδρομή) με τον μικρότερο αριθμό κόμβων διέλευσης.

Λειτουργούν στο επίπεδο δικτύου του μοντέλου OSI.

Διακόπτες

Οι διακόπτες είναι συσκευές που λειτουργούν στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI και έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν πολλούς κόμβους σε ένα ή περισσότερα τμήματα δικτύου. Ο μεταγωγέας μεταδίδει πακέτα με βάση έναν εσωτερικό πίνακα - τον πίνακα μεταγωγής, επομένως η κίνηση πηγαίνει μόνο στη διεύθυνση MAC στην οποία προορίζεται και δεν επαναλαμβάνεται σε όλες τις θύρες (όπως σε έναν διανομέα).

Κόμβοι

Ο διανομέας επαναλαμβάνει ένα πακέτο που λαμβάνεται σε μια θύρα σε όλες τις άλλες θύρες.

Ασύρματες συσκευές

Ασύρματες τεχνολογίες Wi-Fi και δίκτυα που βασίζονται σε αυτές. Περιλαμβάνει σημεία πρόσβασης.

Γραμμές επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας αυτά τα εξαρτήματα, δημιουργούνται συνδέσεις κόμβων σε ένα μόνο κύκλωμα.

Το Packet Tracer υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα συνδέσεων δικτύου.

Στο πρόγραμμα Cicso Packet Tracer, δημιουργήστε ένα διάγραμμα δικτύου σύμφωνα με το μοντέλο (Παράρτημα I). Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.

Στο πρόγραμμα Cicso Packet Tracer, δημιουργήστε ένα διάγραμμα δικτύου σύμφωνα με το παράδειγμα (Παράρτημα Κ). Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.

Εκκινήστε το πρόγραμμα Cicso Packet Tracer. Προσθέστε στοιχεία στην περιοχή εργασίας σύμφωνα με το δείγμα. Συνδέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας γραμμές. Εκχωρήστε στους υπολογιστές μια διεύθυνση IP και μια μάσκα δικτύου για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον υπολογιστή - μεταβείτε στην καρτέλα - διαμόρφωση - FastEthernet. Στο πεδίο Διεύθυνση IP, εισαγάγετε τη διεύθυνση του υπολογιστή (ο αριθμός που υποδεικνύεται κάτω από τον υπολογιστή, για παράδειγμα: 192.168.0.2) και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το πεδίο Μάσκα υποδικτύου - η μάσκα θα εμφανιστεί αυτόματα.

Για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δικτύου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+S, θα ανοίξει ο «Πίνακας Προσομοίωσης». Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε κλικ στο . Στη συνέχεια, μετακινήστε τον κέρσορα από τον έναν υπολογιστή στον άλλο, κάντε κλικ στην Αυτόματη Λήψη/Αναπαραγωγή. Οι πληροφορίες με τη μορφή φακέλων θα μεταφέρονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο.

Στο πρόγραμμα Cicso Packet Tracer, δημιουργήστε ένα διάγραμμα δικτύου σύμφωνα με το δείγμα (Παράρτημα L). Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.

Εκκινήστε το πρόγραμμα Cicso Packet Tracer. Προσθέστε στοιχεία στην περιοχή εργασίας σύμφωνα με το δείγμα. Συνδέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας γραμμές. Εκχωρήστε στους υπολογιστές μια διεύθυνση IP και μια μάσκα δικτύου για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον υπολογιστή - μεταβείτε στην καρτέλα - διαμόρφωση - FastEthernet. Στο πεδίο Διεύθυνση IP, εισαγάγετε τη διεύθυνση του υπολογιστή (ο αριθμός που υποδεικνύεται κάτω από τον υπολογιστή, για παράδειγμα: 192.168.0.2) και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το πεδίο Μάσκα υποδικτύου - η μάσκα θα εμφανιστεί αυτόματα.

Για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δικτύου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+S, θα ανοίξει ο «Πίνακας Προσομοίωσης». Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε κλικ στο . Στη συνέχεια, μετακινήστε τον κέρσορα από τον έναν υπολογιστή στον άλλο, κάντε κλικ στην Αυτόματη Λήψη/Αναπαραγωγή. Οι πληροφορίες με τη μορφή φακέλων θα μεταφέρονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο.

Στο πρόγραμμα Cicso Packet Tracer, δημιουργήστε ένα διάγραμμα δικτύου σύμφωνα με το δείγμα (Παράρτημα M). Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.

Ορος τοπολογία δικτύου σημαίνει έναν τρόπο σύνδεσης υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Μπορεί επίσης να ακούσετε άλλα ονόματα - δομή δικτύου ή διαμόρφωση δικτύου (Είναι το ίδιο). Επιπλέον, η έννοια της τοπολογίας περιλαμβάνει πολλούς κανόνες που καθορίζουν την τοποθέτηση των υπολογιστών, μεθόδους τοποθέτησης καλωδίων, μεθόδους τοποθέτησης εξοπλισμού σύνδεσης και πολλά άλλα. Μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί και καθιερωθεί αρκετές βασικές τοπολογίες. Από αυτά μπορούμε να σημειώσουμε « λάστιχο”, “δαχτυλίδι" Και " αστέρι”.

Τοπολογία διαύλου

Τοπολογία λάστιχο (ή, όπως συχνά αποκαλείται κοινό λεωφορείο ή Αυτοκινητόδρομος ) περιλαμβάνει τη χρήση ενός καλωδίου στο οποίο είναι συνδεδεμένοι όλοι οι σταθμοί εργασίας. Το κοινό καλώδιο χρησιμοποιείται από όλους τους σταθμούς με τη σειρά. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από μεμονωμένους σταθμούς εργασίας λαμβάνονται και ακούγονται από όλους τους άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Από αυτή τη ροή, κάθε σταθμός εργασίας επιλέγει μηνύματα που απευθύνονται μόνο σε αυτόν.

Πλεονεκτήματα της τοπολογίας διαύλου:

  • ευκολία εγκατάστασης?
  • σχετική ευκολία εγκατάστασης και χαμηλό κόστος εάν όλοι οι σταθμοί εργασίας βρίσκονται κοντά.
  • Η αστοχία ενός ή περισσότερων σταθμών εργασίας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.

Μειονεκτήματα της τοπολογίας διαύλου:

  • προβλήματα διαύλου οπουδήποτε (διακοπή καλωδίου, αποτυχία σύνδεσης δικτύου) οδηγούν σε αλειτουργία του δικτύου.
  • δυσκολία στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • χαμηλή απόδοση – ανά πάσα στιγμή, μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να μεταδώσει δεδομένα στο δίκτυο καθώς αυξάνεται ο αριθμός των σταθμών εργασίας, η απόδοση του δικτύου μειώνεται.
  • κακή επεκτασιμότητα - για την προσθήκη νέων σταθμών εργασίας είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν τμήματα του υπάρχοντος διαύλου.

Σύμφωνα με την τοπολογία «λεωφορείων» βασίστηκαν τα τοπικά δίκτυα ομοαξονικό καλώδιο. Σε αυτή την περίπτωση, τμήματα ομοαξονικού καλωδίου που συνδέονται με συνδέσμους Τ λειτουργούσαν ως δίαυλος. Το λεωφορείο πέρασε από όλα τα δωμάτια και πλησίασε κάθε υπολογιστή. Η πλαϊνή ακίδα της υποδοχής T εισήχθη στην υποδοχή της κάρτας δικτύου. Έτσι έμοιαζε: Τώρα τέτοια δίκτυα είναι απελπιστικά ξεπερασμένα και έχουν αντικατασταθεί παντού από καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους "αστέρων", αλλά ο εξοπλισμός για ομοαξονικό καλώδιο μπορεί ακόμα να δει σε ορισμένες επιχειρήσεις.

Τοπολογία δακτυλίου

Δαχτυλίδι είναι μια τοπολογία τοπικού δικτύου στην οποία οι σταθμοί εργασίας συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους, σχηματίζοντας έναν κλειστό δακτύλιο. Τα δεδομένα μεταφέρονται από έναν σταθμό εργασίας σε έναν άλλο προς μία κατεύθυνση (σε κύκλο). Κάθε υπολογιστής λειτουργεί ως επαναλήπτης, μεταδίδοντας μηνύματα στον επόμενο υπολογιστή, δηλ. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο σαν να ήταν σε αγώνα αναμετάδοσης. Εάν ένας υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα που προορίζονται για άλλον υπολογιστή, τα μεταδίδει περαιτέρω κατά μήκος του δακτυλίου, διαφορετικά, δεν μεταδίδεται περαιτέρω.

Πλεονεκτήματα της τοπολογίας δακτυλίου:

  • ευκολία εγκατάστασης?
  • σχεδόν πλήρης απουσία πρόσθετου εξοπλισμού.
  • Δυνατότητα σταθερής λειτουργίας χωρίς σημαντική πτώση στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων υπό μεγάλο φόρτο δικτύου.

Ωστόσο, το "δαχτυλίδι" έχει επίσης σημαντικά μειονεκτήματα:

  • κάθε σταθμός εργασίας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη μεταφορά πληροφοριών· εάν τουλάχιστον ένα από αυτά αποτύχει ή σπάσει το καλώδιο, η λειτουργία ολόκληρου του δικτύου σταματά.
  • Η σύνδεση ενός νέου σταθμού εργασίας απαιτεί βραχυπρόθεσμο τερματισμό του δικτύου, καθώς ο δακτύλιος πρέπει να είναι ανοιχτός κατά την εγκατάσταση ενός νέου υπολογιστή.
  • πολυπλοκότητα διαμόρφωσης και ρύθμισης·
  • δυσκολία στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η τοπολογία δικτύου δακτυλίου χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια. Βρήκε την κύρια εφαρμογή του σε δίκτυα οπτικών ινώνΠρότυπο Token Ring.

Τοπολογία αστεριών

Αστέρι είναι μια τοπολογία τοπικού δικτύου όπου κάθε σταθμός εργασίας είναι συνδεδεμένος με μια κεντρική συσκευή (διακόπτη ή δρομολογητή). Η κεντρική συσκευή ελέγχει την κίνηση των πακέτων στο δίκτυο. Κάθε υπολογιστής συνδέεται μέσω κάρτας δικτύου στο μεταγωγέα με ξεχωριστό καλώδιο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να συνδυάσετε πολλά δίκτυα μαζί με μια τοπολογία αστεριού - ως αποτέλεσμα θα λάβετε μια διαμόρφωση δικτύου με δενδροειδής τοπολογία. Η τοπολογία δέντρων είναι κοινή σε μεγάλες εταιρείες. Δεν θα το εξετάσουμε λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο.

Η τοπολογία «αστέρι» σήμερα έχει γίνει η κύρια στην κατασκευή τοπικών δικτύων. Αυτό συνέβη λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του:

  • αστοχία ενός σταθμού εργασίας ή βλάβη στο καλώδιο του δεν επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.
  • εξαιρετική επεκτασιμότητα: για να συνδέσετε έναν νέο σταθμό εργασίας, πρέπει απλώς να τοποθετήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο από τον διακόπτη.
  • εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων και διακοπές δικτύου.
  • υψηλή απόδοση;
  • ευκολία εγκατάστασης και διαχείρισης.
  • Πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο δίκτυο.

Ωστόσο, όπως κάθε τοπολογία, το "αστέρι" δεν είναι χωρίς τα μειονεκτήματά του:

  • αστοχία του κεντρικού μεταγωγέα θα έχει ως αποτέλεσμα την αλειτουργία ολόκληρου του δικτύου.
  • πρόσθετο κόστος για εξοπλισμό δικτύου - μια συσκευή στην οποία θα συνδεθούν όλοι οι υπολογιστές στο δίκτυο (διακόπτης).
  • ο αριθμός των σταθμών εργασίας περιορίζεται από τον αριθμό των θυρών στον κεντρικό διακόπτη.

Αστέρι – η πιο κοινή τοπολογία για ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Ένα παράδειγμα τοπολογίας αστεριών είναι ένα δίκτυο με ένα καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους και έναν διακόπτη ως κεντρική συσκευή. Αυτά είναι τα δίκτυα που βρίσκονται στους περισσότερους οργανισμούς.

Θέμα 1.4: Βασικά στοιχεία τοπικών δικτύων

Θέμα 1.5: Βασικές τεχνολογίες τοπικών δικτύων

Θέμα 1.6: Βασικά στοιχεία λογισμικού και υλικού ενός LAN

Τοπικά δίκτυα

1.4. Βασικά στοιχεία LAN

1.4.3. Τοπολογίες δικτύου

Όλοι οι υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο συνδέονται με γραμμές επικοινωνίας. Η γεωμετρική θέση των γραμμών επικοινωνίας σε σχέση με τους κόμβους του δικτύου και η φυσική σύνδεση των κόμβων στο δίκτυο ονομάζεται φυσική τοπολογία. Ανάλογα με την τοπολογία, τα δίκτυα διακρίνονται: bus, ring, star, ιεραρχικές και αυθαίρετες δομές.

Υπάρχουν φυσικές και λογικές τοπολογίες. Οι λογικές και οι φυσικές τοπολογίες δικτύου είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Η φυσική τοπολογία είναι η γεωμετρία του δικτύου και η λογική τοπολογία καθορίζει τις κατευθύνσεις των ροών δεδομένων μεταξύ των κόμβων του δικτύου και των μεθόδων μετάδοσης δεδομένων.

Επί του παρόντος, οι ακόλουθες φυσικές τοπολογίες χρησιμοποιούνται σε τοπικά δίκτυα:

  • φυσικό "λεωφορείο" (λεωφορείο).
  • φυσικό "αστέρι" (αστέρι).
  • φυσικό "δαχτυλίδι" (δαχτυλίδι).
  • φυσικό «αστέρι» και λογικό «δαχτυλίδι» (Token Ring).

Τοπολογία διαύλου

Τα δίκτυα με τοπολογία διαύλου χρησιμοποιούν ένα γραμμικό μονοκάναλο (ομοαξονικό καλώδιο) για τη μετάδοση δεδομένων, στα άκρα του οποίου είναι εγκατεστημένοι τερματικοί αντιστάσεις (τερματιστές). Κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ομοαξονικό καλώδιο χρησιμοποιώντας ένα βύσμα T (T - βύσμα). Τα δεδομένα από τον κόμβο του δικτύου μετάδοσης μεταδίδονται κατά μήκος του διαύλου και προς τις δύο κατευθύνσεις, αντανακλώνται από τους τερματικούς τερματικούς σταθμούς. Οι τερματιστές εμποδίζουν την ανάκλαση σημάτων, π.χ. χρησιμοποιούνται για την ακύρωση σημάτων που φτάνουν στα άκρα μιας σύνδεσης δεδομένων.

Έτσι, οι πληροφορίες φθάνουν σε όλους τους κόμβους, αλλά λαμβάνονται μόνο από τον κόμβο στον οποίο προορίζονται. Σε μια λογική τοπολογία διαύλου, το μέσο μετάδοσης δεδομένων μοιράζεται και ταυτόχρονα από όλους τους Η/Υ του δικτύου και τα σήματα από τους Η/Υ διανέμονται ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις κατά μήκος του μέσου μετάδοσης. Δεδομένου ότι η μετάδοση των σημάτων στην τοπολογία, ο φυσικός δίαυλος εκπέμπεται, δηλ. τα σήματα διαδίδονται ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις, τότε η λογική τοπολογία αυτού του τοπικού δικτύου είναι ένας λογικός δίαυλος.


Ρύζι. 1.

Αυτή η τοπολογία χρησιμοποιείται σε τοπικά δίκτυα με αρχιτεκτονική Ethernet (κατηγορίες 10Base-5 και 10Base-2 για παχύ και λεπτό ομοαξονικό καλώδιο, αντίστοιχα).

Πλεονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας διαύλου:

  • η αποτυχία ενός από τους κόμβους δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δικτύου στο σύνολό του.
  • το δίκτυο είναι εύκολο να ρυθμιστεί και να ρυθμιστεί.
  • Το δίκτυο είναι ανθεκτικό σε αστοχίες μεμονωμένων κόμβων.

Μειονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας διαύλου:

  • μια διακοπή καλωδίου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.
  • περιορισμένο μήκος καλωδίου και αριθμός σταθμών εργασίας.
  • ελαττώματα σύνδεσης είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Τοπολογία αστεριών

Σε ένα δίκτυο που έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας μια τοπολογία αστεριού, κάθε σταθμός εργασίας συνδέεται με ένα καλώδιο (συνεστραμμένο ζεύγος) σε έναν διανομέα ή διανομέα ( κεντρικό σημείο). Ένας διανομέας παρέχει μια παράλληλη σύνδεση μεταξύ υπολογιστών, έτσι ώστε όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.



Ρύζι. 2.

Τα δεδομένα από το σταθμό μετάδοσης δικτύου μεταδίδονται μέσω του διανομέα κατά μήκος όλων των γραμμών επικοινωνίας σε όλους τους υπολογιστές. Οι πληροφορίες φτάνουν σε όλους τους σταθμούς εργασίας, αλλά λαμβάνονται μόνο από τους σταθμούς για τους οποίους προορίζονται. Εφόσον η μετάδοση σήματος στην τοπολογία του φυσικού αστεριού εκπέμπεται, π.χ. Εφόσον τα σήματα από τον υπολογιστή διαδίδονται ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις, η λογική τοπολογία αυτού του τοπικού δικτύου είναι ένας λογικός δίαυλος.

Αυτή η τοπολογία χρησιμοποιείται σε τοπικά δίκτυα με αρχιτεκτονική 10Base-T Ethernet.

Πλεονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας αστεριών:

  • εύκολη σύνδεση ενός νέου υπολογιστή.
  • υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης.
  • Το δίκτυο είναι ανθεκτικό σε αστοχίες μεμονωμένων υπολογιστών και σε διακοπές στη σύνδεση μεμονωμένων υπολογιστών.

Μειονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας αστεριών:

  • Η αποτυχία του διανομέα επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.
  • υψηλή κατανάλωση καλωδίου.

Τοπολογία δακτυλίου

Σε ένα δίκτυο με τοπολογία δακτυλίου, όλοι οι κόμβοι συνδέονται με κανάλια επικοινωνίας σε έναν συνεχή δακτύλιο (όχι απαραίτητα έναν κύκλο) μέσω του οποίου μεταδίδονται τα δεδομένα. Η έξοδος ενός υπολογιστή συνδέεται με την είσοδο ενός άλλου υπολογιστή. Έχοντας ξεκινήσει την κίνηση από ένα σημείο, τα δεδομένα καταλήγουν τελικά στην αρχή της. Τα δεδομένα σε έναν δακτύλιο κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.


Ρύζι. 3.

Ο σταθμός εργασίας λήψης αναγνωρίζει και λαμβάνει μόνο το μήνυμα που απευθύνεται σε αυτόν. Ένα δίκτυο με φυσική τοπολογία δακτυλίου χρησιμοποιεί πρόσβαση διακριτικού, η οποία παρέχει σε έναν σταθμό το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον δακτύλιο με μια συγκεκριμένη σειρά. Η λογική τοπολογία αυτού του δικτύου είναι ένας λογικός δακτύλιος. Αυτό το δίκτυο είναι πολύ εύκολο στη δημιουργία και τη διαμόρφωση.

Το κύριο μειονέκτημα των δικτύων τοπολογίας δακτυλίου είναι ότι η ζημιά στη γραμμή επικοινωνίας σε ένα σημείο ή η αστοχία του υπολογιστή οδηγεί σε αλειτουργία ολόκληρου του δικτύου.

Κατά κανόνα, η τοπολογία "δακτυλίου" δεν χρησιμοποιείται στην καθαρή της μορφή λόγω της αναξιοπιστίας της, επομένως, στην πράξη, χρησιμοποιούνται διάφορες τροποποιήσεις της τοπολογίας δακτυλίου.

Τοπολογία Token Ring

Αυτή η τοπολογία βασίζεται στην τοπολογία του φυσικού δακτυλίου αστεριών. Σε αυτήν την τοπολογία, όλοι οι σταθμοί εργασίας συνδέονται με έναν κεντρικό διανομέα (Token Ring) όπως μια φυσική τοπολογία αστέρα. Ένας κεντρικός διανομέας είναι μια έξυπνη συσκευή που, χρησιμοποιώντας βραχυκυκλωτήρες, παρέχει μια σειριακή σύνδεση μεταξύ της εξόδου ενός σταθμού και της εισόδου ενός άλλου σταθμού.

Με άλλα λόγια, με τη βοήθεια ενός διανομέα, κάθε σταθμός συνδέεται μόνο με δύο άλλους σταθμούς (προηγούμενους και επόμενους σταθμούς). Έτσι, οι σταθμοί εργασίας συνδέονται μέσω ενός βρόχου καλωδίου μέσω του οποίου τα πακέτα δεδομένων μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον άλλο και κάθε σταθμός αναμεταδίδει αυτά τα πακέτα που έχουν σταλεί. Κάθε σταθμός εργασίας διαθέτει μια συσκευή πομποδέκτη για το σκοπό αυτό, η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε τη διέλευση δεδομένων στο δίκτυο. Φυσικά, ένα τέτοιο δίκτυο είναι χτισμένο σύμφωνα με τον τύπο τοπολογίας «αστέρι».

Ο διανομέας δημιουργεί έναν κύριο (κύριο) και έναν εφεδρικό δακτύλιο. Εάν συμβεί σπάσιμο στον κύριο δακτύλιο, μπορεί να παρακαμφθεί χρησιμοποιώντας τον εφεδρικό δακτύλιο, καθώς χρησιμοποιείται καλώδιο τεσσάρων πυρήνων. Μια αποτυχία ενός σταθμού ή μια διακοπή στη γραμμή επικοινωνίας ενός σταθμού εργασίας δεν θα οδηγήσει σε αστοχία δικτύου όπως σε μια τοπολογία δακτυλίου, επειδή ο διανομέας θα αποσυνδέσει τον ελαττωματικό σταθμό και θα κλείσει τον δακτύλιο μετάδοσης δεδομένων.


Ρύζι. 4.

Σε μια αρχιτεκτονική Token Ring, ένα διακριτικό περνά από κόμβο σε κόμβο κατά μήκος ενός λογικού δακτυλίου που δημιουργείται από έναν κεντρικό διανομέα. Μια τέτοια μετάδοση διακριτικού πραγματοποιείται σε μια σταθερή κατεύθυνση (η κατεύθυνση κίνησης του διακριτικού και των πακέτων δεδομένων αντιπροσωπεύεται στο σχήμα με μπλε βέλη). Ένας σταθμός που κρατά ένα διακριτικό μπορεί να στείλει δεδομένα σε άλλο σταθμό.

Για τη μετάδοση δεδομένων, οι σταθμοί εργασίας πρέπει πρώτα να περιμένουν να φτάσει ένα δωρεάν διακριτικό. Το διακριτικό περιέχει τη διεύθυνση του σταθμού που έστειλε το διακριτικό, καθώς και τη διεύθυνση του σταθμού στον οποίο προορίζεται. Μετά από αυτό, ο αποστολέας περνά το διακριτικό στον επόμενο σταθμό του δικτύου, ώστε να μπορεί να στείλει τα δεδομένα του.

Ένας από τους κόμβους δικτύου (συνήθως χρησιμοποιείται διακομιστής αρχείων για αυτό) δημιουργεί ένα διακριτικό που αποστέλλεται στον δακτύλιο δικτύου. Αυτός ο κόμβος λειτουργεί ως ενεργή οθόνη που διασφαλίζει ότι ο δείκτης δεν θα χαθεί ή δεν θα καταστραφεί.

Πλεονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας Token Ring:

  • Η τοπολογία παρέχει ίση πρόσβαση σε όλους τους σταθμούς εργασίας.
  • υψηλή αξιοπιστία, καθώς το δίκτυο είναι ανθεκτικό σε βλάβες μεμονωμένων σταθμών και σε διακοπές στη σύνδεση μεμονωμένων σταθμών.

Μειονεκτήματα των δικτύων τοπολογίας Token Ring: υψηλή κατανάλωση καλωδίου και, κατά συνέπεια, ακριβή καλωδίωση των γραμμών επικοινωνίας.

Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο δίκτυο, η αξιοπιστία της εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πελατών, η αντίσταση του δικτύου σε αστοχίες εξοπλισμού και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας του δικτύου επηρεάζονται σημαντικά από την τοπολογία του.

Κάτω από τοπολογία δικτύου υπολογιστών αναφέρεται στον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων του (υπολογιστές, διακομιστές, εκτυπωτές κ.λπ.). Διακρίνονται οι ακόλουθες κύριες τοπολογίες:

· τοπολογία αστεριών?

· τοπολογία τύπου δακτυλίου?

· Κοινή τοπολογία τύπου διαύλου.

· τοπολογία δέντρων?

· πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο.

Ας εξετάσουμε αυτές τις τοπολογίες δικτύου.

Τοπολογία αστεριών. Όταν χρησιμοποιείται μια τοπολογία αστεριού, οι πληροφορίες μεταξύ των πελατών δικτύου μεταδίδονται μέσω ενός μόνο κεντρικού κόμβου (Εικ. 11). Ένας διακομιστής ή μια ειδική συσκευή - ένας διανομέας (Hub) - μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος.

Ρύζι. 11. Τοπολογία αστεριών

Στο αστέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τοπολογία ενεργόςΚαι παθητικόςκόμβους. Οι ενεργοί συγκεντρωτές λαμβάνουν και ενισχύουν τα μεταδιδόμενα σήματα. Οι παθητικοί κόμβοι περνούν σήματα μέσα από τον εαυτό τους χωρίς να τα ενισχύουν. Οι παθητικοί διανομείς δεν απαιτούν σύνδεση με πηγή ρεύματος.

Τα πλεονεκτήματα της τοπολογίας αστεριών είναι τα εξής:

1. Υψηλή απόδοση δικτύου, αφού η συνολική απόδοση του δικτύου εξαρτάται μόνο από την απόδοση του κεντρικού κόμβου.

2. Καμία σύγκρουση των μεταδιδόμενων δεδομένων, καθώς τα δεδομένα μεταξύ του σταθμού εργασίας και του διακομιστή μεταδίδονται σε ξεχωριστό κανάλι χωρίς να επηρεάζονται άλλοι υπολογιστές.

Ωστόσο, εκτός από τα πλεονεκτήματα, αυτή η τοπολογία έχει και μειονεκτήματα:

1. Χαμηλή αξιοπιστία, αφού η αξιοπιστία ολόκληρου του δικτύου καθορίζεται από την αξιοπιστία του κεντρικού κόμβου. Εάν ο κεντρικός κόμβος (διακομιστής ή διανομέας) αποτύχει, ολόκληρο το δίκτυο θα σταματήσει να λειτουργεί.

2. Υψηλό κόστος σύνδεσης υπολογιστών, αφού πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστή γραμμή για κάθε νέο συνδρομητή.

3. Έλλειψη δυνατότητας επιλογής διαφορετικών διαδρομών για τη δημιουργία επικοινωνιών μεταξύ των συνδρομητών.

Αυτή η τοπολογία είναι αυτή τη στιγμή η πιο κοινή.

Τοπολογία δακτυλίου. Με μια τοπολογία δακτυλίου, όλοι οι υπολογιστές συνδέονται σε ένα καλώδιο κλειστό σε έναν δακτύλιο. Τα σήματα μεταδίδονται κατά μήκος του δακτυλίου προς μία κατεύθυνση και περνούν από κάθε υπολογιστή (Εικ. 12).

Ρύζι. 12. Τοπολογία δακτυλίου

Η μετάδοση πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο γίνεται ως εξής. Σημάδι(ειδικό σήμα) μεταδίδεται διαδοχικά, από τον έναν υπολογιστή στον άλλο, μέχρι να ληφθεί από αυτόν που θέλει να μεταδώσει τα δεδομένα. Έχοντας λάβει το διακριτικό, ο υπολογιστής δημιουργεί ένα λεγόμενο πακέτο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων. Το πακέτο περιέχει τη διεύθυνση και τα δεδομένα του παραλήπτη και στη συνέχεια αποστέλλεται γύρω από το δαχτυλίδι. Το πακέτο διέρχεται από κάθε υπολογιστή μέχρι να φτάσει σε αυτόν του οποίου η διεύθυνση ταιριάζει με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Μετά από αυτό, ο υπολογιστής λήψης στέλνει επιβεβαίωση στην πηγή πληροφοριών ότι το πακέτο έχει παραληφθεί. Έχοντας λάβει επιβεβαίωση, ο υπολογιστής αποστολής δημιουργεί ένα νέο διακριτικό και το επιστρέφει στο δίκτυο.

Τα πλεονεκτήματα της τοπολογίας δακτυλίου είναι τα εξής:

1. Η προώθηση μηνυμάτων είναι πολύ αποτελεσματική επειδή... Μπορείτε να στείλετε πολλά μηνύματα το ένα μετά το άλλο σε ένα δαχτυλίδι. Εκείνοι. ένας υπολογιστής, έχοντας στείλει το πρώτο μήνυμα, μπορεί να στείλει το επόμενο μήνυμα μετά από αυτό, χωρίς να περιμένει να φτάσει το πρώτο στον παραλήπτη.

2. Το μήκος του δικτύου μπορεί να είναι σημαντικό. Εκείνοι. Οι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς τη χρήση ειδικών ενισχυτών σήματος.

3. Απουσία συγκρούσεων (βλ. θέμα Νο. 3, ενότητα 2) και συγκρούσεων δεδομένων, αφού μόνο ένας υπολογιστής εκπέμπει κάθε φορά.

Τα μειονεκτήματα αυτής της τοπολογίας περιλαμβάνουν:

1. Χαμηλή αξιοπιστία δικτύου, καθώς η αστοχία οποιουδήποτε υπολογιστή συνεπάγεται την αστοχία ολόκληρου του συστήματος.

2. Για να συνδέσετε έναν νέο πελάτη, πρέπει να διακόψετε το δίκτυο.

3. Με μεγάλο αριθμό πελατών, η ταχύτητα του δικτύου μειώνεται, αφού όλες οι πληροφορίες περνούν από κάθε υπολογιστή και οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες.

4. Η συνολική απόδοση του δικτύου καθορίζεται από την απόδοση του πιο αργού υπολογιστή.

Αυτή η τοπολογία επωφελείται εάν ο οργανισμός δημιουργήσει ένα σύστημα κατανεμημένων κέντρων επεξεργασίας πληροφοριών που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση το ένα από το άλλο.

Κοινή τοπολογία διαύλου. Με μια τοπολογία διαύλου, όλοι οι πελάτες συνδέονται σε ένα κοινό κανάλι μετάδοσης δεδομένων (Εικ. 13). Ταυτόχρονα, μπορούν να έρθουν απευθείας σε επαφή με οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο.

Εικ. 13. Κοινή τοπολογία διαύλου

Η μεταφορά πληροφοριών γίνεται ως εξής. Τα δεδομένα με τη μορφή ηλεκτρικών σημάτων μεταδίδονται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου. Ωστόσο, οι πληροφορίες γίνονται αποδεκτές μόνο από εκείνον του οποίου η διεύθυνση ταιριάζει με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή, μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να εκπέμψει.

Πλεονεκτήματα της κοινής τοπολογίας διαύλου:

1. Όλες οι πληροφορίες είναι online και προσβάσιμες σε κάθε υπολογιστή. Εκείνοι. από οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.

2. Οι σταθμοί εργασίας μπορούν να συνδεθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Εκείνοι. Όταν συνδέεται ένας νέος συνδρομητής, δεν χρειάζεται να σταματήσετε τη μετάδοση πληροφοριών στο δίκτυο.

3. Η κατασκευή δικτύων με βάση μια κοινή τοπολογία διαύλου είναι φθηνότερη, καθώς δεν υπάρχει κόστος για την τοποθέτηση πρόσθετων γραμμών κατά τη σύνδεση ενός νέου πελάτη.

4. Το δίκτυο είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο γιατί Η απόδοση του δικτύου δεν εξαρτάται από την απόδοση μεμονωμένων υπολογιστών.

Το τελευταίο πλεονέκτημα καθορίζεται από το γεγονός ότι ο δίαυλος είναι μια παθητική τοπολογία. Εκείνοι. Οι υπολογιστές λαμβάνουν μόνο μεταδιδόμενα δεδομένα, αλλά δεν τα μετακινούν από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Επομένως, εάν ένας από τους υπολογιστές αποτύχει, δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των άλλων.

Τα μειονεκτήματα μιας κοινής τοπολογίας διαύλου περιλαμβάνουν:

1. Χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, αφού όλες οι πληροφορίες κυκλοφορούν μέσω ενός καναλιού (bus).

2. Η ταχύτητα δικτύου εξαρτάται από τον αριθμό των συνδεδεμένων υπολογιστών. Όσο περισσότεροι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο, τόσο πιο φορτωμένος είναι ο δίαυλος και τόσο πιο αργή είναι η μεταφορά πληροφοριών από τον έναν υπολογιστή στον άλλο.

3. Τα δίκτυα που δημιουργούνται με βάση αυτή την τοπολογία χαρακτηρίζονται από χαμηλή ασφάλεια, καθώς οι πληροφορίες σε κάθε υπολογιστή μπορούν να προσπελαστούν από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.

Τοπολογία δέντρων. Σε δίκτυα με δενδρική τοπολογία, οι υπολογιστές συνδέονται απευθείας με τους κεντρικούς κόμβους του δικτύου - διακομιστές (Εικ. 14).

Εικ. 14. Τοπολογία δέντρων

Μια τοπολογία δέντρου είναι ένας συνδυασμός τοπολογίας αστεριού και τοπολογίας διαύλου. Ως εκ τούτου, έχει βασικά τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν για αυτές τις τοπολογίες.

Διχτυωτό δίκτυο. Σε ένα δίκτυο πλέγματος, κάθε υπολογιστής συνδέεται με όλους τους άλλους υπολογιστές με ξεχωριστές γραμμές (Εικ. 15).

Εικ. 15. Διχτυωτό δίκτυο

Πλεονεκτήματα ενός δικτύου πλέγματος:

1. Υψηλή αξιοπιστία, αφού εάν κάποιο κανάλι επικοινωνίας αποτύχει, θα βρεθεί λύση για τη μετάδοση πληροφοριών.

2. Υψηλή απόδοση, αφού οι πληροφορίες μεταδίδονται μεταξύ υπολογιστών μέσω ξεχωριστών γραμμών.

Μειονεκτήματα αυτής της τοπολογίας:

1. Αυτή η τοπολογία απαιτεί μεγάλο αριθμό γραμμών σύνδεσης, π.χ. το κόστος δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου είναι πολύ υψηλό.

2. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με μεγάλο αριθμό υπολογιστών, αφού πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστές γραμμές από κάθε υπολογιστή στους άλλους.

Η τοπολογία δικτύου mesh χρησιμοποιείται συνήθως για μικρά δίκτυα με μικρό αριθμό υπολογιστών που λειτουργούν με πλήρες φορτίο καναλιών επικοινωνίας.

Για μεγάλα δίκτυα υπολογιστών (παγκόσμια ή περιφερειακά), ένας συνδυασμός διαφορετικών τοπολογιών χρησιμοποιείται συνήθως για διαφορετικές περιοχές.

μοντέλα LAN

Υπάρχουν δύο μοντέλα τοπικών δικτύων:

· δίκτυο peer-to-peer.

· δίκτυο πελάτη-διακομιστή.

ΣΕ δίκτυο peer-to-peer όλοι οι υπολογιστές είναι ίσοι μεταξύ τους. Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες στο σύστημα διανέμονται μεταξύ χωριστών υπολογιστών. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να επιτρέψει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στα δεδομένα του. Σε τέτοια δίκτυα, ο ίδιος τύπος λειτουργικού συστήματος (OS) είναι εγκατεστημένος σε όλους τους υπολογιστές, το οποίο παρέχει δυνητικά ίσες δυνατότητες σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου.

Πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου:

1. Ευκολία υλοποίησης. Για την υλοποίηση αυτού του δικτύου, αρκεί οι υπολογιστές να διαθέτουν προσαρμογείς δικτύου και ένα καλώδιο που θα τους συνδέει.

2. Χαμηλό κόστος δημιουργίας δικτύου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κόστος που να σχετίζεται με την αγορά ενός ακριβού διακομιστή, ενός ακριβού λειτουργικού συστήματος δικτύου κ.λπ.

Μειονεκτήματα του μοντέλου:

1. Χαμηλή απόδοση για αιτήματα δικτύου. Ένας σταθμός εργασίας επεξεργάζεται πάντα αιτήματα δικτύου πιο αργά από έναν εξειδικευμένο υπολογιστή διακομιστή. Επιπλέον, στον σταθμό εργασίας εκτελούνται πάντα διάφορες εργασίες (πληκτρολόγηση κειμένου, δημιουργία σχεδίων, μαθηματικοί υπολογισμοί κ.λπ.), οι οποίες επιβραδύνουν τις απαντήσεις σε αιτήματα δικτύου.

2. Έλλειψη ενιαίας βάσης πληροφοριών, αφού όλες οι πληροφορίες διανέμονται σε ξεχωριστούς υπολογιστές. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσετε με πολλούς υπολογιστές για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

3. Έλλειψη ενιαίου συστήματος ασφάλειας πληροφοριών. Κάθε προσωπικός υπολογιστής προστατεύει τις πληροφορίες του μέσω του λειτουργικού του συστήματος. Ωστόσο, τα λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών τείνουν να είναι λιγότερο ασφαλή από τα λειτουργικά συστήματα διακομιστή δικτύου. Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολο να "χακάρετε" ένα τέτοιο δίκτυο.

4. Η εξάρτηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών στο σύστημα από την κατάσταση του υπολογιστή. Εάν ένας υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν δεν θα είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες.

Σε ένα δίκτυο όπως διακομιστή-πελάτη υπάρχουν ένας ή περισσότεροι κύριοι υπολογιστές - διακομιστές. Σε τέτοια συστήματα, όλες οι βασικές πληροφορίες διαχειρίζονται από διακομιστές.

Ένα δίκτυο πελάτη-διακομιστή είναι λειτουργικά ασύμμετρο: χρησιμοποιεί δύο τύπους υπολογιστών - ορισμένοι επικεντρώνονται στην εκτέλεση λειτουργιών διακομιστή και εκτελούν εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα διακομιστή, ενώ άλλοι εκτελούν λειτουργίες πελάτη και εκτελούν κανονικά λειτουργικά συστήματα. Η λειτουργική ασυμμετρία προκαλείται επίσης από ασυμμετρία υλικού - για αποκλειστικούς διακομιστές, χρησιμοποιούνται πιο ισχυροί υπολογιστές με μεγάλες ποσότητες RAM και εξωτερική μνήμη.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι:

1. Υψηλή απόδοση δικτύου, καθώς ο διακομιστής επεξεργάζεται γρήγορα αιτήματα δικτύου και δεν φορτώνεται με άλλες εργασίες.

2. Διαθεσιμότητα ενιαίας βάσης πληροφοριών και συστήματος ασφαλείας. Είναι δυνατό να χακάρεις έναν διακομιστή, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από έναν σταθμό εργασίας.

3. Εύκολη διαχείριση ολόκληρου του δικτύου. Δεδομένου ότι η διαχείριση δικτύου συνίσταται κυρίως στη διαχείριση μόνο του διακομιστή.

Μειονεκτήματα του μοντέλου:

1. Υψηλό κόστος υλοποίησης, αφού είναι απαραίτητο να αγοράσετε έναν ακριβό διακομιστή και ένα λειτουργικό σύστημα δικτύου για τον διακομιστή.

2. Εξάρτηση της ταχύτητας του δικτύου από τον διακομιστή. Εάν ο διακομιστής δεν είναι αρκετά ισχυρός, το δίκτυο μπορεί να γίνει πολύ αργό.

3. Για τη σωστή λειτουργία του δικτύου απαιτείται επιπλέον προσωπικό συντήρησης, π.χ. Ο οργανισμός πρέπει να έχει θέση διαχειριστή δικτύου.