Cтраница 2
Сети кольцевой топологии и радиальной топологии с пассивным центром также используют моноканалы, поскольку, несмотря на смежность каждого узла сети со своим сегментом сети, доступ к этим сегментам смежных узлов в произвольный момент времени не допустим. Эти сегменты используются только в едином целом совместно со всем разделяемым каналом всеми компьютерами сети по определенному алгоритму. Причем в каждый момент времени моноканал принадлежит только одному компьютеру. Данный подход позволяет упростить логику работы сети, так как отпадает необходимость контроля переполнения узлов пакетами от многих станций, решивших одновременно передать информацию. В глобальных сетях для этого контроля используются весьма сложные алгоритмы. [16]
Разработан фирмой IBM для кольцевой топологии. Кроме фирмы IBM, поставщиками оборудования сетей с таким методом доступа являются фирмы Proteon, 3Com и Undermann-Bass, а поставщиками сетевого ПО - выступают фирмы 3Com, Novell и Univation. Этот метод имеет сходство с методом Arcnet. Основное его отличие состоит в том, что имеется механизм приоритета, благодаря которому отдельные PC могут получать маркер быстрее других и удерживать его дольше. [17]
Этот метод разработан фирмой IBM; он рассчитан на кольцевую топологию сети. Данный метод напоминает Arcnet, так как тоже использует маркер, передаваемый от одной станции к другой. В отличие от Arcnet при методе доступа Token Ring предусмотрена возможность назначать разные приоритеты разным рабочим станциям. [18]
Волоконно-оптический кабель с полной скоростью пересылок более 150 Мбит / с и крайне низкой интенсивностью ошибок. Количество устройств, которые могут быть подключены к волоконно-оптической шине, невелико, и, следовательно, наиболее рациональной в этом случае оказывается кольцевая топология, при использовании которой волоконно-оптические линии связи используются для соединения пунктов обращения. В качестве альтернативы до 64 устройств может быть объединено с помощью соответствующих соединительных устройств в звездообразную конфигурацию. [19]
![]() |
Топология МК. ОН - оконечное устройство. [20] |
При использовании радиальной топологии для обслуживания каждого абонента используется информационный канал ( см.рис.б. 3 а Это приводит к значительному увеличений затрат на кабельное оборудование и затрудняет процедуры реконфигурации и наращивания системы. Мультиплексные каналы, построенные по кольцевой топологии ( см. рис 6.3 б) лишены перечисленных надостатков и получили широкое распространение. Однако в этом случае необходимым условием является наличие в каждом абоненте блока ретрансляции сигналов что приводит к удорожанию аппаратуры. Кроме того, прокладка кольцевого кабеля в некоторых системах затруднительна. [21]
Другой достаточно простой и эффективной схемой соединения является топология общая шина. Здесь все станции сети параллельно подсоединяются к общей магистрали, или шине. Распределенная сеть - это сеть кольцевой топологии, в которой каждая станция помимо кольцевого соединения еще перекрестно связана с одной или несколькими другими станциями. Если каждая станция перекрестно связана со всеми остальными, то такая сеть называется полностью связанной. [22]
Так как каждый компьютер при этой топологии является частью кольца, он имеет возможность пересылать любые полученные им пакеты данных, адресованные другой станции. Получающаяся регенерация делает сигнал сильным и позволяет избежать необходимости применения повторителей. Так как кольцо формирует бесконечный цикл, заглушки не требуются. Кольцевая топология относительно легка для установки и настройки, требует минимального аппаратного обеспечения. [23]
Содержательная часть кадра называется мини-пакетом, так как информационная емкость кольца невелика и пакеты делают с объемом полезных данных 2 - 4 байта. Можно, конечно, сделать больше емкость кольца, увеличив рабочую частоту или увеличив время задержки. Но частота и так выбирается оптимальной, исходя из характеристик моноканала и оборудования станции, а увеличение времени задержки с увеличением информационной емкости кольца пропорционально уменьшит быстродействие сети. Поэтому кольцевая топология моноканала нашла применение в малых ЛВС, которые для лучшего удовлетворения потребностей пользователей соединяются с другими, более мощными ЛВС. Аппаратура для передачи данных из одной сети в другую носит название шлюза. На рис. 7.4 показана кольцевая ЛВС, имеющая связь с тремя другими сетями. [24]
Как последовательная конфигурация кольцо особенно уязвимо в отношении отказов: выход из строя какого-либо сегмента кабеля приводит к прекращению обслуживания всех пользователей. Разработчики ЛВС приложили немало усилий, чтобы справиться с этой проблемой. Защита от повреждений или отказов обеспечивает либо замыканием кольца на обратный ( дублирующий) путь, либо переключением на запасное кольцо. И в том, и в другом случае сохраняется общая кольцевая топология. [25]
Как последовательная конфигурация кольцо особенно уязвимо в отношении отказов: выход из строя какого-либо сегмента кабеля приводит к прекращению обслуживания всех пользователей. Разработчики ЛВС приложили немало усилий, чтобы справиться с этой проблемой. Защита от повреждений или отказов обеспечивается либо замыканием кольца на обратный ( дублирующий) путь, либо переключением на запасное кольцо. И в том, и в другом случае сохраняется общая кольцевая топология. [26]
Рассмотрим теперь следующую характеристику локальных сетей - метод доступа. Под методом доступа к физической среде передачи понимают совокупность правил ( алгоритмов), диктующих порядок. Следует отметить, что о методе доступа имеет смысл говорить лишь в том случае, когда узлы сети используют общую для них физическую среду передачи. При этом необходимо, чтобы в каждый момент времени эта среда обслуживала передачу не более одного узла. Чаще всего вопрос о методе доступа рассматривается применительно к ЛС с шинной или кольцевой топологией. В то же время для ЛС, например, с древовидной топологией проблема доступа к физической среде передачи обычно отсутствует, так как для любого узла такой ЛС физическая среда передачи всегда доступна для использования. [27]
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. [28]