Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура глобальной сети

Читайте также:
  1. II. Методы и средства построения систем информационной безопасности. Их структура.
  2. II. Структура Переліку і порядок його застосування
  3. IV. Создание, организационная структура и руководство ВПО
  4. V. Организационная структура и органы управления КРОО ГОК.
  5. VI.Приблизительная структура курсовой работы.
  6. Административный процесс (понятие и принципы, виды и структура)
  7. Аналіз та структура показників страхового ринку України.

Типичный пример структуры глобальной компьютерной сети приведен на рис. 1.1. Здесь использу­ются следующие обозначения: S (switch) — коммутаторы, К - компьютеры, R (router) — маршрутиза­торы, MUX (multiplexor) — мультиплексор, UNI (User-Network Interface) — интер­фейс пользователь - сеть и NNI (Network-Network Interface) — интерфейс сеть - сеть. Кроме того, офисная АТС обозначена аббревиатурой РВХ, а маленькими черными квадратиками — устройства ОСЕ, о которых будет рас­сказано ниже.

Сеть строится на основе некоммутируемых (выделенных) каналов связи, которые соединяют коммута­торы глобальной сети между собой. Коммутаторы называют также центрами комму­тации пакетов ( ЦКГГ), то есть они являются коммутаторами пакетов, которые в разных тех­нологиях глобальных се­тей могут иметь и другие названия — кадры, ячейки (cell). Как и в тех­нологиях локальных сетей принципиальной разницы между этими единицами данных нет, од­нако в некоторых технологиях есть традиционные названия, которые к тому же часто отражают специфику обработки пакетов. Например, кадр технологии frame relay редко называют паке­том, поскольку он не инкапсулируется в кадр или пакет более низкого уровня и обрабатывается протоколом канального уровня. Коммутаторы устанавливаются в тех географических пунктах, в которых требуется ответвление или слияние пото­ков данных конечных абонентов или маги­стральных каналов, переносящих данные многих абонентов.

 

 

Абоненты сети подключаются к коммутаторам в общем случае также с помощью выделенных каналов связи. Эти каналы связи имеют более низкую пропускную способность, чем магист­ральные каналы, объединяющие коммутаторы, иначе сеть бы не справилась с потоками данных своих многочисленных пользователей. Для подключения конечных пользователей допускается использование коммутируе­мых каналов, то есть каналов телефонных сетей, хотя в таком слу­чае качество транспортных услуг обычно ухудшается. Принципиально замена выделенного ка­нала на коммутируемый ничего не меняет, но вносятся дополнительные задержки, отказы и разрывы канала по вине сети с коммутацией каналов, которая в таком случае становится про­межуточным звеном между пользователем и сетью с коммута­цией пакетов. Кроме того, в ана­логовых телефонных сетях канал обычно имеет низкое качество из-за высокого уровня шумов. Применение коммутируемых каналов на магистральных связях коммута­тор—коммутатор также возможно, но по тем же причинам весьма нежелательно.

В глобальной сети наличие большого количества абонентов с невысоким средним уровнем трафика весьма желательно — именно в этом случае начинают в наибольшей степени прояв­ляться выгоды ме­тода коммутации пакетов. Если же абонентов мало и каждый из них создает трафик большой интен­сивности (по сравнению с возможностями каналов и коммутаторов сети), то равномерное распределе­ние во времени пульсаций трафика становится маловероят­ным и для качественного обслуживания абонентов необходимо использовать сеть с низким ко­эффициентом нагрузки.

Конечные узлы глобальной сети более разнообразны, чем конечные узлы локальной сети. Типы конеч­ных узлов глобальной сети: отдельные компьютеры, локальные сети, маршрутизаторы и мультиплек­соры, которые используются для одновременной передачи по компьютерной сети данных и голоса (или изображения).

 

Контрольные вопросы

 

1. Что выступает в виде каналов связи в ГВС?

2. Что такое PSTN?

3. Что такое Т- линии?

4. Перечислить основные методы ком­мутации, используемые в глобальных сетях.

5. Что такое множественный доступ с уплотнением каналов (time division multiple access, TDMA)?

6. Что такое множественный доступ с частотным разделением каналов (frequency division multiple access, FDMA)?

7. Что такое с татистический множественный доступ (statistical multiple access)?

8. Виды модемов;

9. Что такое «коммутация каналов»?

10. Что такое «коммутация сообщений»?

11. Что такое «коммутация пакетов»?

12. Что такое кабельные сети?

13. Перечислить известные технологии глобальных сетей;

14. Охарактеризовать технологию SONET.

15. Охарактеризовать технологию ISDN?

16. Охарактеризовать стандарты IEEE 1394.

17. Охарактеризовать технологию X.25.

18. Охарактеризовать технологию Frame Relay.

19. Охарактеризовать технологию АТМ.

20. Охарактеризовать технологию ADSL.

21. Какая из технологий глобальных сетей является одним из развившихся режимов ISDN?

22. В какой из технологий глобальных сетей используются кадры переменной длины, а в какой фиксированные ячейки?

23. Перечислить виды передающего оборудования глобальных сетей.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 109 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сети на основе телекоммуникационных каналов | Виды коммутаций | Т-линии | Преимущества | Характеристики | Недостатки | Мультиплексоры | Группы каналов | Типы модемов | По конструкции |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кабельные модемы| Принципы построения промышленной сети

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)