Реферат: Коммуникационные подсети

<span Times New Roman",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Новосибирский государственный техническийуниверситет<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">

Кафедравычислительной техники

<img src="/cache/referats/18748/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1026">

<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">Расчётно-графическаяработа<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">

подисциплине    «Сети и ЭВМ»

натему

«Коммуникационныеподсети »

Группа:  АМ-110

Студент:<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings">JJJJJ

Преподаватель: Мищенко В.К.

Новосибирск, 2004

Содержание

 TOC o «1-4» h z u

1. Общиехарактеристики подсетей. PAGEREF_Toc91950368 h 3

1.1       Коммуникационная подсеть. PAGEREF _Toc91950369 h 3

2.     Одноузловая коммуникационная подсеть. PAGEREF _Toc91950370 h 6

3.Многоузловая коммуникационная подсеть. PAGEREF _Toc91950371 h 9

3.1.  Моноканал. PAGEREF _Toc91950372 h 11

3.2  Поликанал. PAGEREF _Toc91950373 h 15

4.Циклическое кольцо. PAGEREF _Toc91950374 h 19

Литература. PAGEREF _Toc91950375 h 22

1. ОБЩИЕХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСЕТЕЙ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

Коммуникационная  подсеть представляет  собой  совокупность физической среды, программных иаппаратных средств, обеспечи­вающих передачу информации между группойабонентских систем. Рассматриваемая подсеть является важным компонентом инфор­мационно-вычислительной сети. В соответствии с этим к ней предъ­являютсятребования, основные из которых сводятся к следующим:

  — высокая надежность передачи блоков данных

  — небольшая стоимость передачи

  — высокая скорость передачи

  — износоустойчивость и долговечностьоборудования

  — малые потери информации

  — минимальный штат обслуживания

  — передача данных, закодированных любымспособом.

До сих пор коммуникационные подсети в основном использо­валисьдля передачи информации между такими абонентами, как ЭВМ и терминалы.Параллельно этому существуют телевизионная, телефонная, телеграфная ителетайпная сети. И каждая из них предназначена для определенного вида информации.В последние годы начался переход на передачу любой информации в дискрет­нойформе. Это открыло возможность создания интегрированных, коммуникационныхподсетей, к которым подключаются различные типы абонентов.

1.1<span Times New Roman"">   Коммуникационная подсеть

Любая коммуникационная подсеть предназначена для обеспеченияразличных форм взаимодействия абонентских си­стем друг с другом. Точкиподключения систем к рассматриваемой сети определяются интерфейсомкоммуникационной подсети. Для всех абонентских систем этот интерфейс один и тотже. Однако в последнее время в коммуникационную подсеть стали включатьдополнительные функции, связанные с преобразованием нестан­дартных интерфейсовв интерфейс коммуникационной подсети. Такие подсети именуютсяинтеллектуальными.

Первоначально через коммуникационную подсеть передаваласьинформация, предоставляемая либо потребляемая ЭВМ и терми­налами. Теперь же всечаще через ту же подсеть направляют звукограммы, речь, графические и дажетелевизионные изображе­ния. Естественно, что любая подсеть должна обеспечиватьраз­личные формы передачи данных, включающие: диалоговые по­сылки, файлы,сообщения и большие массивы информации. Ком­муникационную подсеть определяютчетыре основные характерис­тики: трафик, надежность передачи, времяустановления сквозного (через подсеть) соединения, скорость передачи блоковданных.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:-.5pt">Абонентская

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:-.3pt">система

<img src="/cache/referats/18748/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1030 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029">моноканальная, поликанальная, циклическое кольцо.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image007.jpg" v:shapes="_x0000_i1026">


<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image007.jpg" v:shapes="_x0000_i1027">


                Рис. 1.Главные компоненты ИВС

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image007.jpg" v:shapes="_x0000_i1028">


<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image007.jpg" v:shapes="_x0000_i1029">


<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:-.5pt">Абонентская

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:-.3pt">система

 SHAPE * MERGEFORMAT

Коммуникационная подсеть

Одноузловые

Звездообразные

Многоузловые

Кольцевые

Ячеистые

Моноканалы

Звездобразные

Древовидные

Магистральные

Кольцевые

Поликаналы

Звездообразные

Древовидные

Магистральные

Циклические кольца

Кольцевые

<img src="/cache/referats/18748/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1032 _x0000_s1031 _x0000_s1033 _x0000_s1034 _x0000_s1035 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1042 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1049 _x0000_s1050 _x0000_s1051 _x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054 _x0000_s1055 _x0000_s1056 _x0000_s1057 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1060 _x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063 _x0000_s1064 _x0000_s1065 _x0000_s1066 _x0000_s1067 _x0000_s1068 _x0000_s1069 _x0000_s1071 _x0000_s1072 _x0000_s1073 _x0000_s1074">

Рис. 2. Типы локальных коммуникационных подсетей

. Эта классификация определяется характером доставки блоковданных от абонентской системы-отправителя к абонентской системе-получателю. Чтоже касается топологии, то указанные типы подсетей могут иметь одинаковую форму.Так, из рис..2 видно, что кольцевую форму могут иметь многоузловая подсеть,моноканал и циклическое кольцо.

Каждая из пяти типов подсетей (рис.2) имеет свои преиму­ществаи недостатки. Поэтому среди них нельзя выделить лучшую. Каждая хороша в своейобласти, определяемой требованиями, предъявляемыми к подсети.

В коммуникационной подсети следует различать два понятияскорости передачи. Первое из них физическая скорость пере­дачи данных поканалу. Она определяется числом бит, передаваемых в секунду по конкретномуканалу. Вторая скорость именуется сквозной. Она характеризуется числом блоковданных в секунду, передаваемых между рассматриваемой парой точек интерфейса подсети(например, между точками а, б, рис.1). Эта скорость является главной, ибо онаопределяет скорость передачи блоков данных сквозь всю подсеть. А именно этаскорость в первую оче­редь определяет быстродействие коммуникационной подсети.Для удобства сравнения с физическойскоростьюсквозная скорость ча­сто пересчитывается в биты в секунду.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Так, в одной из локальных сетей [101] физическая скоростьпередачи данных по каналу равна 3 Мбит/с. Однако сквозная скорость (в пересчетена мегабиты в секунду) составляет лишь 0,6 Мбит/с.

На сквозную скорость влияют многие факторы (табл. 3.1).Анализ их показывает, как велики возможности повышения сквоз­ной скорости.

Следует  отметить, чтосквозная скорость определяет  второй временнойфактор быстродействия коммуникационной подсети время сквозного прохода блокаданных через (сквозь) эту подсеть. Действительно, легко, себе представитьподсеть, в точках интерфейса которой данные проходят быстро, например со скоро­стью1 Мбит/с. Однако если подсеть создана не оптимально, то блок данных можетпроходить сквозь нее в течение недопустимо долгого времени, например 0,5 с.

Важной характеристикой коммуникационной подсети являетсяиспользуемая в ней физическая среда:

-эфир,

-световод,

-коаксиальный кабель

-скрученная пара проводов

-плоский кабель и т. д.

На этой основе создается канал совокупностьфизической среды и каналообразующих аппаратных средств, соединяющая двесистемы. Примеры каналов, используемых в коммуникационных подсетях,рассматриваются ниже.

Инфракрасный канал является в сетях новым типомканала, использующим эфир. Он удобен для получения высоких скоростей передачина небольшие расстояния. Примером такого канала яв­ляется разработка,выполненная фирмой Datapoint. Созданный ею для передачи данных аппарат имеетмощность всего 1 мкВт, но обеспечивает при помощи некогерентного инфракрасногоизлуче­ния передачу дискретных данных при прямой видимости на рас­стояние до 3км со скоростью 2,5 Мбит/с.

Таблица №1 Факторы влияющие на сквозную скорость.

Фактор

Его характеристика

Количество абонентских си­стем Структура станций

Длина канала определяет время распространения по нему сигнала; повторители, расщепители и другие компоненты канала вносят дополнитель­ные задержки

Топология<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Чем больше систем, тем значительнее потери вре­мени на согласование их работы в сети<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Эффективность структуры, число и расположение буферов памяти, степень аппаратной реализа­ции функций, быстродействие микропроцессо­ров влияют на скорость работы станции

Величина трафика

Число и частота передач увеличивают потери вре­мени на управление передачей

Число ошибок передачи

Потери времени на проверку, переспрос и повтор­ную передачу блоков данных

Эффективность    заполнения блоков данных

Чем больше в блоке данных упаковано инфор­мационных бит, тем меньше число необходимых блоков

Объем    операций    управления

Минимизация обработки прерываний, сообщений о передаче, упаковки/разупаковки позволяет уменьшить потери времени<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Интерфейс абонента

Качество и скорость передачи данных между станцией и абонентом также определяют воз­можные потери скорости

Микроволновый каналпозволяет передавать информацию на расстояния до 15—20 км (при обеспечениипрямой видимости). Здесь скорости достигают 20 Гбит/с.

Быстродействующим,надежным и эффективным при больших потоках данных является световодный канал, вкотором в каче­стве физической среды используется сверхпрозрачное стеклово­локно.Простейший световод состоит из кварцевой сердцевины диа­метром 50—70 мкм,окруженной тонкой пленкой из стекла со зна­чительно меньшим коэффициентомпреломления, чем сердцевина. Это позволяет отражать световые волны внутрьстеклянного во­локна, не выпуская их наружу. Нередко кварцевая сердцевинасветовода покрывается пластмассой. Такие световоды дешевле, на менее надежны вработе. В отличие от них стеклянные волокна не подвержены влиянию влаги итемпературы, не стареют.

Пропускнаяспособность световодного канала очень высока. Ее теоретический пределопределяется десятками триллионов бит в секунду, а практически достигнутаяскорость уже равна 2,41 Гбит/с [123]. Излучение света в этом каналеосуществляется микролазером либо светоизлучающим диодом. Прием света обес­печиваетсяполупроводниковым фотодиодом.

Преимуществамисветоводного канала являются надежность, отсутствие взаимных помех в пучкесветоводов, невосприимчивость к помехам мощных энергетических систем и сетейэлектросвязи. Световоды имеют малый размер, небольшую массу и хорошо за­щищеныот несанкционированного доступа. Вместе с тем внедре­ние световодных каналовсдерживается серийным производством сверхпрозрачных стеклянных и кварцевыхволокон.

2.<span Times New Roman"">   

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image010.jpg" v:shapes="_x0000_i1031">

Рис. 3. Одноузловая коммуникационная подсеть

Одноузловая коммуникационная подсеть состоит(рис.3) из одной коммуникационной системы (заштрихованный кружок) и группыабонентских каналов, каждый из которых соединяет або­нентскую систему скоммуникационной. Этим и определяется на­звание подсети. Каждый каналзаканчивается аппаратурой пере­дачи данных, к которой с наружной части подсетиподключаются абонентские системы (пунктирные прямоугольники А—Д). Точкиподключения абонентских систем к аппаратуре передачи данных, определяютинтерфейс коммуникационной подсети. Естественно, что одноузловая подсеть можетиметь только одну форму звездообразную.

Логическая структура одноузловой коммуникационнойподсети, соответствующая схемам, представленным на рис.4.

 SHAPE * MERGEFORMAT

Физические средства соединения

Сетевой процесс

А

Б

В

Г

Д

Интерфейс подсети

<img src="/cache/referats/18748/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1076 _x0000_s1075 _x0000_s1077 _x0000_s1078 _x0000_s1079 _x0000_s1080 _x0000_s1081 _x0000_s1082 _x0000_s1083 _x0000_s1084 _x0000_s1085 _x0000_s1086 _x0000_s1089 _x0000_s1090 _x0000_s1091 _x0000_s1092">

Рис. 4. Логическая структура одноузловой подсети

Она состоит из коммуникационной системы и пяти (А—Д)групп двухточечных физических соединений. Каждая группа соединений (как и нарис. 3.3) заканчивается аппаратурой передачи данных, изображенной здесьполукругом. Группа физи­ческих соединений с парой аппаратур передачи данных,расположенных по концам соединений, представляет канал. В точках ин­терфейсаподсети к ней могут подключаться абонентские системы(А-Д).

Коммуникационная система выполняет протоколы всехсеми уровней области взаимодействия открытых систем. Однако при основномуправлении, связанном с передачей информации между абонентскими системами,используются протоколы только трех нижних уровней: сетевого, канального ифизического. Что же ка­сается административного управления подсетью, то здесьисполь­зуются протоколы всех семи уровней.

Функции сетевого (3), канального (2) и физического (1)уров­ней в" коммуникационной системе непосредственно связаны с кана­лами.Над тремя уровнями находится общий для всех них сетевой процесс. Этот процессобеспечивает маршрутизацию информации: и выполняет функции соединения каналовдля передачи по ним пакетов.

Современная коммуникационная система, как правило,состоит из группы практически одинаковых микропроцессорных блоков; (рис.5).Один из них специализируется на выполнении админи­стративных функций (сборстатистики, диагностика системы, вы­дача отчетов о работе). Остальные блоки 1—Dвыполняют функции, связанные с маршрутизацией и коммутацией информации. Числокоммуникационных блоков зависит от размеров создаваемой коммуникационнойподсети. В случае необходимости, при увели­чении размеров подсети, в коммуникационнуюсистему добавля­ется необходимое число коммуникационных блоков.

 SHAPE * MERGEFORMAT

Административный блок

Коммуникационный блок

Коммуникационный блок

Диск/Дисплей/Принтер

Точки интерфейса

подсети

К абонентским системам

<img src="/cache/referats/18748/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1094 _x0000_s1093 _x0000_s1095 _x0000_s1096 _x0000_s1097 _x0000_s1099 _x0000_s1100 _x0000_s1101 _x0000_s1103 _x0000_s1104 _x0000_s1105 _x0000_s1106 _x0000_s1107 _x0000_s1108 _x0000_s1109 _x0000_s1110 _x0000_s1111 _x0000_s1112 _x0000_s1113 _x0000_s1114 _x0000_s1115 _x0000_s1116 _x0000_s1117 _x0000_s1118 _x0000_s1119 _x0000_s1120">

Рис. 5. Структура коммуникационной сиситемы

Блоки коммуникационной системы соединяются однойлибо, для надежности, двумя общими шинами. Интересна идея использования здесьне многопроводной шины, а одного коаксиального кабеля. Она связана с тем, чтошина является сложным образо­ванием, управляющим обменом информацией междумикропроцес­сорами. И выход ее из строя приводит к серьезным последствиям. Чтоже касается коаксиального кабеля, то он является пассивным высоконадежнымэлементом.

Операторское управление (передача команд, загрузка и перегрузка программ, диагностика и т. д.)коммуникационной систе­мой может осуществляться там же, где система расположена.Для этого административный блок имеет (рис. 3.5) дисплей и печа­тающееустройство. Вместе с тем административное управление коммуникационной системойможет осуществляться и из другого удобного для этого места. Тогда дисплей ипечатающее устройство оказываются ненужными, а операторское управление системойосу­ществляется дистанционно.

Пример мультимикропроцессорной коммуникационнойсистемы показан на рис. 6. Она состоит из одинаковых микро­процессоров,подключенных к двум кольцевым шинам. Структура такой системы включает до 64микропроцессоров. Из них два — административных (типа А) и 62 микропроцессора —коммуника­ционных (типа К). Каждый из микропроцессоров работает с опе­ративнойпамятью от 64 до 256 Кбайт и набором контроллеров.

Процессоры типа А имеют контроллеры, обеспечивающиеподклю­чение к каждому из них одного либо двух гибких дисков. В основ­номуправлении диски не участвуют. С них осуществляется за­грузка программ и на нихсобирается статистика работы комму-шикационной системы.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image014.jpg" v:shapes="_x0000_i1033">

                                Рис. 6. Коммуникационная системас кольцевыми шинами.

В отличие от процессоров типа А процессоры типа Кподключены к контроллерам взаимодействия с ка­налами. Кроме того, процессорыразличных типов имеют, естест­венно, разное программное обеспечение.

Микропроцессоры типа А (основной и резервный) необходимыдля административного управления коммуникационной системой. При выполнении этихфункций они взаимодействуют с оператором управления коммуникационной подсетью.

Микропроцессоры типа К управляют каналами и обеспечиваютмаршрутизацию пакетов. Каждый процессор в зависимости от ско­рости передачиданных может взаимодействовать с числом кана­лов, достигающим 16. При этомскорость передачи по двум кана­лам равна 64000 бит/с, а при передаче по 16каналам она умень­шается до 50 бит/с. Микропроцессоры типа К выполняютфункции,, определяемые протоколами трех уровней: сетевого, канального ифизического.

Все микропроцессоры взаимодействуют с основной ирезерв­ной кольцевыми шинами. Для небольших коммуникационных си­стемиспользуются простые, но относительно медленные шины, каждая из которыхпередает информацию со скоростью 100 Кбит/с. В больших коммуникационныхсистемах применяются высокоско­ростные шины, быстродействие которых равно 8Мбит/с.

Первой звездообразной подсетью, которая стала широко ис­пользоватьсяв различных организациях, является учрежденческая телефонная сеть. Она состоитиз автоматической телефонной стан­ции (АТС), связанной абонентскими каналами стелефонными ап­паратами.

С точки зрения способа управления коммутацией и формы ком­мутируемыхсигналов АТС прошла три этапа развития На первом из них в АТС использовалисьмеханические устрой­ства. Но на втором этапе они были замененымикропроцессорами, Это повысило надежность и быстродействие АТС, позволило доба­витьновые виды телефонного сервиса: переадресация телефонных аппаратов, повторныевызовы, передача сигналов в обусловленное время и т. д. Однако в основном сетьоставалась прежней и обес­печивала передачу аналоговой информации.

Недостатки. Достоинства:

Одноузловая коммуникационная подсеть имеет ряд преиму­ществ,отличающих ее от других типов подсетей. Главными из них являются:

— низкая стоимость включения  абонентских систем  в сеть,

  — возможностьиспользования имеющихся каналов и каналообразующих компонентов учрежденческихАТС,

— применение типовых коммуникационных систем,

— возможность одновременной передачи данных и речи,

— использование простой  физической  среды 

— скрученных  пар

проводов.

Наряду с этим одноузловая подсеть обладает и определенныминедостатками. Основным из них является наличие уязвимой (в смысле надежности)точки — узла. Это приводит к тому, что все компоненты узла должны иметьнеобходимый резерв, а диагности­ческие программы

  — быстро находитьнеисправности и подклю­чать резервные компоненты. Кроме того, недостаткамиодноузловой подсети являются:

— ограниченные скорости передачи данных,

— большая суммарная длина каналов.

3. Многоузловая коммуникационная подсеть

Многоузловая коммуникационная подсеть (рис. 7) в отличие отодноузловой (рис. 3) имеет несколько коммуникационных си­стем. Поэтому кромеабонентских каналов здесь необходимы маги­стральные каналы, связывающие междусобой коммуникационные системы. Характер взаимодействия этих систем помагистральным каналам определяется внутренним интерфейсом коммуникационнойподсети. Многоузловая подсеть может (рис.2) иметь различную топологию. Так, нарис.7. показана кольцевая форма многоузло­вой подсети. Кроме того, многоузловаяподсеть может (рис. 8) быть ячеистой. Эта форма чаще всего применяется в техслучаях, когда удобно или выгодно использовать простые необслуживаемые типыкоммуникационных систем, каждая из которых коммутирует небольшое число каналов.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image016.jpg" v:shapes="_x0000_i1034">


Рис. 7. Кольцевая многоузловаякоммуникационная подсеть.          Рис.8. Ячеистая топология<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»">

Пример логической   структуры   многоузловой   коммуникационной подсети, соответствующейсхеме на рис. 7, показан на рис. 9. Каждая из коммуникационных систем приосновном управлении организует три уровня протоколов: сетевой, канальный ифизический. 

В отличие от одноузловой подсетиздесь (рис 1) используется два вида каналов: магистральные (8—10) и  абонентские (1—7). Поэтому стандарты насопряжение с каналом

 (1, 1') управлениеканалами (2, 2') и передачу блоков данных могут быть различными. Для унификацииоборудования программного обеспечения желательно, чтобы стандарты вмногоузловой подсети были теми же, что и в одноузловой. Это позволяет  при необходимости

в одноузловую подсеть добавлять вторую и последующиекоммуникационные системы, превращая подсеть многоузловую.

 SHAPE * MERGEFORMAT

                         8                       9                     7 

                               10                                         6

                                                                 5                                              4

       2                                                                      3

                                                                            

1

Физические средства соединения

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

Сетев.

процесс

Сетев.

процесс

Сетев.

процесс

АПД

<img src="/cache/referats/18748/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1126 _x0000_s1125 _x0000_s1127 _x0000_s1128 _x0000_s1129 _x0000_s1130 _x0000_s1131 _x0000_s1132 _x0000_s1133 _x0000_s1134 _x0000_s1136 _x0000_s1137 _x0000_s1138 _x0000_s1143 _x0000_s1144 _x0000_s1145 _x0000_s1147 _x0000_s1148 _x0000_s1149 _x0000_s1150 _x0000_s1151 _x0000_s1152 _x0000_s1153 _x0000_s1154 _x0000_s1155 _x0000_s1156 _x0000_s1157 _x0000_s1158 _x0000_s1159 _x0000_s1160 _x0000_s1161 _x0000_s1162 _x0000_s1163 _x0000_s1164 _x0000_s1165 _x0000_s1166 _x0000_s1167 _x0000_s1168 _x0000_s1169 _x0000_s1170 _x0000_s1171 _x0000_s1172 _x0000_s1173 _x0000_s1174">

Рис. 9. Логическая структура многоузловой подсети.

В одноузловой коммуникационнойподсети коммуникационная система может иметь операторское обслуживание, и тогдаздесь располагается административное управление подсе­тью. В многоузловойподсети операторское обслуживание каждой из коммуникационных систем являетсянепозволительной роско­шью. Поэтому в подсети должен быть единый центр, изкоторого обеспечивается дистанционное операторское обслуживание комму­никационныхсистем. Центр создается на базе коммуникационной либо абонентской системы.

Недостатки. Достоинства:

Административная система  обеспечивает выполнение функцииуправления   многоузловой   подсетью.  Система   выполнена   в виде настольного  блока,  в который  встроен  дисплей.  Она   выполняет значительное числофункций, в перечень которых входят:

— автоматическое управление   подсетью   и  контроль  ее  работы»

— удаленная  поддержка   функционирования   коммуникационных, систем, в том числеудаленная загрузка их программного обес­печения,

— теледиагностика и измерение,

— сбор статистики и подготовка отчетов о работе подсети,

— восстановление работы после сбоев и поломок,

— удаленная реконфигурация подсети.

К положительным особенностям многоузловой коммуникацион­нойподсети в первую очередь относятся:

— распределенная структура  подсети,  хорошо вписывающаяся  в

топологию размещения абонентских систем,

— возможность использования простых необслуживаемых комму­никационныхсистем,

— способность одновременной  передачи  данных и  речи, — использование простыхскрученных пар проводов.

Вместе с тем многоузловая подсеть имеет и ряднедостатков,, например:

— значительное число коммуникационных систем  и каналов,

— ограниченные скорости передачи информации,

— относительная сложность маршрутизации и управленияпереда­чей данных.

3.1.  Моноканал

Моноканалом является коммуникационная подсеть, вкоторой •физическая среда обеспечивает одновременную (с точностью дораспространения сигнала по физической среде) передачу блоков данных всем сразуподключенным к ней абонентским системам. В физической среде моноканала дляосуществления передачи не происходит выделение каких-либо частотных полос, т.е. она используется полностью (монопольно). Поэтому моноканал часто называютканалом с передачей данных в основной частоте. Передача осуществляется вдискретной форме. Моноканал (рис.2) может иметь четыре формы: звездообразную,древовидную, маги­стральную и кольцевую.

            Ядром звездообразного моноканалаявляется (рис. 10) общее звено, которое состоит из ветвей, исходящих из однойточки и.заканчивающихся аппаратурой передачи данных. Последняя именуетсяблоками доступа (БД) к физической среде. Каждый блок доступа соединяется сабонентской системой каналом, называемым абонентским звеном.

<img src="/cache/referats/18748/image019.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1176"><img src="/cache/referats/18748/image021.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1175">

Рис. 10. Звезообразный моноканал                              Рис. 11.Древовидный моноканал

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"><img src="/cache/referats/18748/image023.jpg" v:shapes="_x0000_i1036">


Рис. 12. Магистральный моноканал                                           Рис.13. Кольцевой моноканал

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

Границы моноканала определяются точками интерфейсамоноканала.

Древовидным моноканалом является, как этоследует из назва­ния, моноканал, общее звено которого образует (рис. 11) формудерева. Такой моноканал используется в тех случаях, когда к нему необходимоподключить значительное число абонентских систем, находящихся на относительнобольшом расстоянии друг от друга.

В магистральном моноканале общее звено имеет форму маги­страли.Его структура показана на рис.12. Она проста, удобна и поэтому приемлема длябольшинства сетей. Однако магистраль­ный моноканал уступает древовидному в техслучаях, когда необ­ходимо создать большую локальную сеть, например информацион­но-вычислительнуюсеть города.

Кольцевой моноканал (рис. 13) имеет формукольца, к кото­рому подключаются все абонентские системы сети. Этот монока­налимеет особенность, заключающуюся в том, что при передаче блоков данных системойВ кольцо в точке в должно быть логи­чески разорвано и превращено в магистраль.

Принцип передачи информации во всех моноканалах одинаков.Он заключается в том, что любой передаваемый блок данных почти одновременно (сточностью до запаздывания распростране­ния сигналов) принимается всемиабонентскими системами. После этого каждая абонентская система просматриваетполученные блоки данных, отбирает адресованные ей блоки и уничтожает остальные.

Логическая структура физических средств соединения, образу­ющихмоноканал, структура которого соответствует схемам, приведенным на рис. 10—13,показана на рис.14. Она содержит группу многоточечных соединений, на границахкоторых располо­жена аппаратура передачи данных, именуемая блоками доступа.Рассматривая структуру моноканала, следует отметить, что много-и одноузловыекоммуникационные подсети содержат одну либо не­сколько коммуникационных систем,связанных группами физиче­ских соединений. Коммуникационные системы выполняютпри ос­новном управлении функции сетевого, канального и физического уровней.Каждый моноканал, хотя он не выполняет функций об­ласти взаимодействия открытыхсистем и образуется только груп­пами физических соединений, также обеспечиваетнеобходимый обмен информацией между абонентскими системами. Однако мо­ноканалдоставляет посланные блоки данных не одной, адресуе­мой, системе (как в узловыхкоммуникационных сетях), а всем подключенным к нему абонентским системам.

В информационно-вычислительной сети для передачиинформации может использоваться

еще рефераты
Еще работы по компьютерным сетям