Кільцева топологія переваги і недоліки

Принцип роботи мереж з кільцевою топологією

У мережі з кільцевою топологією кожен комп'ютер з'єднується з наступним комп'ютером, що ретранслює ту інформацію, яку він отримує від першої машини. Завдяки такій ретрансляції мережа є активною, і в ній не виникають проблеми втрати сигналу, як в мережах з шинної топологією. Крім того, оскільки "кінця" в кільцевій мережі немає, ніяких крайових навантажень не потрібно.

Всі ці події відбуваються дуже часто: маркер може пройти кільце з діаметром в 200 м приблизно 10000 разів в секунду. У деяких ще швидших мережах циркулює відразу декілька маркерів. В інших мережевих середовищах застосовуються два кільця з циркуляцією маркерів в протилежних напрямках. Така структура сприяє відновленню мережі в разі виникнення відмов.

Переваги мережі з кільцевою топологією

Мережа з кільцевою топологією має наступні переваги:

· Оскільки всім комп'ютерам надається рівний доступ до маркера, ніхто з них не зможе монополізувати мережу.

· Справедливе спільне використання мережі забезпечує поступове зниження її продуктивності в разі збільшення числа користувачів і перевантаження (краще, якщо мережа буде продовжувати функціонувати, хоча і повільно, ніж відразу відмовить при перевищенні пропускної спроможності).

Недоліки мережі з кільцевою топологією

Мережі з кільцевою топологією властиві такі недоліки:

· Відмова одного комп'ютера в мережі може вплинути на працездатність всієї мережі.

· Кільцеву мережу важко діагностувати.

· Додавання або видалення комп'ютера змушує розривати мережу.

Вита пара - вид кабелю зв'язку, являє собою одну або кілька пар ізольованих провідників, скручених між собою (з невеликим числом витків на одиницю довжини), покритих пластиковою оболонкою.

Кабель підключається до мережевих пристроїв за допомогою роз'єму 8P8C (який помилково називають RJ45).

Відповідь: Клієнт-сервер (англ. Client-server) - обчислювальна або мережева архітектура, в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг (сервісів), званими серверами, і замовниками послуг, званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями, так і програмним забезпеченням.

Відсутність дублювання коду програми-сервера програмами-клієнтами.

Так як всі обчислення виконуються на сервері, то вимоги до комп'ютерів, на яких встановлено клієнт, знижуються.

Всі дані зберігаються на сервері, який, як правило, захищений набагато краще за більшість клієнтів. На сервері простіше забезпечити контроль повноважень, щоб вирішувати доступ до даних тільки клієнтам з відповідними правами доступу.

Дозволяє об'єднати різні клієнти. Використовувати ресурси одного сервера часто можуть клієнти з різними апаратними платформами, операційними системами і т. П.

Дозволяє розвантажити мережі за рахунок того, що між сервером і клієнтом передаються невеликі порції даних.

Непрацездатність сервера може зробити непрацездатною всю обчислювальну мережу. Непрацездатним сервером слід вважати сервер, продуктивності якого не вистачає на обслуговування всіх клієнтів, а також сервер, що знаходиться на ремонті, профілактиці і т. П.

Підтримка роботи даної системи вимагає окремого фахівця - системного адміністратора.

Висока вартість оборудованія.з

Багаторівнева архітектура клієнт-сервер

Багаторівнева архітектура клієнт-сервер - різновид архітектури клієнт-сервер, в якій функція обробки даних винесена на один або кілька окремих серверів. Це дозволяє розділити функції зберігання, обробки і представлення даних для більш ефективного використання можливостей серверів і клієнтів.

Окремі випадки багаторівневої архітектури:

Бездротові обчислювальні мережі: переваги і недоліки

Базові технології локальних мереж

Відповідь: Архітектури або технології локальних мереж можна розділити на два покоління. До першого покоління відносяться архітектури, що забезпечують низьку і середню швидкість передачі інформації: Ethernet 10 Мбіт / с), Token Ring (16 Мбіт / с) і ARC net (2,5 Мбіт / с). Для передачі даних ці технології використовують кабелі з мідною жилою. До другого покоління технологій відносяться сучасні високошвидкісні архітектури: FDDI (100 Мбіт / с), АТМ (155 Мбіт / с) і модернізовані версії архітектур першого покоління (Ethernet): Fast Ethernet (100 Мбіт / с) і Gigabit Ethernet (1000 Мбіт / с ). Вдосконалені варіанти архітектур першого покоління розраховані як на застосування кабелів з мідними жилами, так і на волоконно-оптичні лінії передачі даних.

Мережева технологія - це мінімальний набір стандартних протоколів і що реалізовують їх програмно-апаратних засобів, достатній для побудови обчислювальної мережі. Мережеві технології називають базовими технологіями. В даний час налічується величезна кількість мереж, що мають різні рівні стандартизації, але широкого поширення набули такі відомі технології, як Ethernet, Token-Ring, Arcnet, FDDI.

Відповідь: ARCNET підтримує три середовища передачі даних (кручену пару, коаксіал і оптоволокно) і дві топології (шина і зірка). Передають середовища і топології можуть бути інтегровані в гібридної мережі.

Мережі ARCNET з шинної топологією будуються з використанням коаксіального кабелю або неекранованої кручений пари (UTP). При використанні кручений пари станції підключаються один до одного шлейфом (daisy-chain). Підмережа ARCNET з топологією шина може бути підключена до концентратора в якості одного з променів зіркоподібній мережі. Існує цілий ряд перетворювачів (конверторів), що виконують перетворення коаксіал-оптоволокно, коаксіал-кручена пара і дозволяють будувати різнорідну передавальну середу.

Відповідь: Практично у всіх сучасних технологіях локальних мереж визначено пристрій, який має кілька рівноправних назв - концентратор (concentrator), хаб (hub), повторювач (repeator). Залежно від області застосування цього пристрою в значній мірі змінюється склад його функцій і конструктивне виконання. Незмінною залишається лише основна функція - це повторення кадру або на всіх портах (як визначено в стандарті Ethernet), або тільки на деяких портах, відповідно до алгоритму, певним відповідним стандартом. Концентратор зазвичай має кілька портів, до яких за допомогою окремих фізичних сегментів кабелю підключаються кінцеві вузли мережі - комп'ютери. Концентратор об'єднує окремі фізичні сегменти мережі в єдину поділюване середовище, доступ до якої здійснюється відповідно до одним з розглянутих протоколів локальних мереж - Ethernet, Token Ring і т. П. Так як логіка доступу до середи істотно залежить від технології, то для кожного типу технології випускаються свої концентратори - Ethernet; Token Ring; FDDI і lOOVG-AnyLAN. Для конкретного протоколу іноді використовується своє, вузькоспеціалізоване назва цього пристрою, більш точно відображає його функції або ж використовується в силу традицій, наприклад, для концентраторів Token Ring характерно назва MSAU. Кожен концентратор виконує деяку основну функцію, певну у відповідному протоколі тієї технології, яку він підтримує. Хоча ця функція досить детально визначена в стандарті технології, при її реалізації концентратори різних виробників можуть відрізнятися такими деталями, як кількість портів, підтримка декількох типів кабелів і т. П. Крім основної функції концентратор може виконувати кілька додаткових функцій, які або в стандарті взагалі не визначені, або є факультативними.

Схема віддаленого доступу