Cтраница 1
![]() |
Типы структур вычислительных сетей. [1] |
Звездообразная сеть объединяет центральную ЭВМ и ряд связанных с ней периферийных устройств. Центральная ЭВМ в этом случае играет роль ведущей, а периферийные-ведомых. Функцией ведущей ЭВМ является распределение задач между подчиненными устройствами или соединение различных устройств между собой. Одним из самых существенных недостатков звездообразной сети является прекращение функционирования всей системы при выходе из строя центральной ЭВМ. [2]
![]() |
Кольцевая топология сети. [3] |
Звездообразную сеть легко расширить, поскольку для добавления нового компьютера нужен только один новый канал связи. Существенным недостатком звездообразной топологии является низкая надежность: при отказе центрального узла выходит из строя вся сеть. [4]
Возбуждение будет в равной степени эффективным и в других звездообразных сетях, в которых X взаимодействует через приблизительно одинаковые связи с п периферическими спинами. [5]
Если один из терминалов в свою очередь является коцентратором другой звездообразной сети, то общая сеть приобретает древовидную топологию. В кольцевой сети все узлы соединены в кольцо и включения выполняются в одном направлении по кольцу. В некоторых кольцеобразных сетях организованы два кольца для выполнения включений в противоположных направлениях. Для установления очередности выхода узлов в кольцевую сеть используются методы временного мультиплексирования, передачи маркера и расширения кольца. Сеть магистральной архитектуры - не циклическая. Все узлы в ней включены последовательно и связаны между собой в двух направлениях, поэтому в такой сети необходимы средства управления доступом узлов к магистрали. Эксплуатируются и гибридные сети смешанной звездообразной и кольцевой топологии. Определенное значение для выбора архитектуры сети имеет требуемая дисциплина обслуживания абонентов, которая находит воплощение в существующих некоторых новых сетевых архитектурах. [6]
Кольцевая архитектура локальной сети ( рис. 8.36) решает проблему надежности, поставленную для звездообразной сети в зависимость от надежности центрального узла. В кольцевой сети обычно нет выделенного узла, все они равноправны. Управление работой сети может взять на себя любой узел, и эта процедура осуществляется программно. [8]
Рассмотрим пример импульсной последовательности, показанной на рис. 5.3.1, ж, которая предназначена для возбуждения многоквантовой когерентности в звездообразных сетях с нечетным числом вершин. [9]
Простая топология сети, в которой все звенья связаны непосредственно с единственной центральной станцией. Звездообразная сеть работает хорошо в тех случаях, когда поток информации идет от нескольких вторичных узлов, соединенных с одним первичным узлом, например, при соединении терминалов вычислительной машины с главной вычислительной машиной для работы в режиме разделения времени. [10]
Для управления передачей данных по последовательным каналам имеется станция передачи данных, состоящая из блоков. Каждый блок содержит микропроцессор с двумя каналами последовательной передачи. Передача сигналов между различными элементами системы осуществляется по магистральному каналу, звездообразной сети или комбинированным способом. Обмен между станциями передачи - данных осуществляется по поперечному каналу. [11]
Гибридный вариант применяется в ситуациях, когда при распределении базы метаданных используются и дублирование, и сегментирование. При этом имеется главная база метаданных наряду с обслуживаемыми ею вспомогательными базами метаданных, которые либо полностью дублируют ее, либо являются сегментами. Такой способ распределения базы метаданных может оказаться удобным в иерархических сетях с иерархией СССД или в звездообразных сетях. Его преимущество в гибкости: полная копия базы метаданных размещается в узлах, требующих доступа к данным других узлов сети, копии сегментов размещаются там, где происходит доступ только данным этого узла. [12]
Звездообразная сеть объединяет центральную ЭВМ и ряд связанных с ней периферийных устройств. Центральная ЭВМ в этом случае играет роль ведущей, а периферийные-ведомых. Функцией ведущей ЭВМ является распределение задач между подчиненными устройствами или соединение различных устройств между собой. Одним из самых существенных недостатков звездообразной сети является прекращение функционирования всей системы при выходе из строя центральной ЭВМ. [13]
Примерами стандартной сетевой архитектуры служат предложенная международной организацией по стандартизации архитектура сетей OSI, определяющая структуру взаимодействия открытых систем ( 0.036 open systems interconnection), и архитектура сети ( SNA), разработанная фирмой IBM. Существенную роль в архитектуре сети играет топология соединений. Существуют три типовые формы топологии: звезда, кольцо и магистраль. Звездообразная сеть состоит из одного узла-концентратора и нескольких соединенных с ним терминальных узлов. [14]