КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Современные тенденции развития инфраструктуры. 2 страница
На рис. 5.7 показано, что программное обеспечение, находящееся между web -сервером и СУБД, может представлять собой сервер приложений, заказную программу или ряд программных сценариев. Сервер приложений - это специализированная программа, которая выполняет все прикладные операции, включая обработку транзакций и обеспечение доступа к данным, между браузерными компьютерами и серверными бизнес-приложениями или базами данных компании. Сервер приложений принимает запросы от web -сервера, использует бизнес-логику для обработки транзакций, основанных на полученных запросах, и устанавливает канал связи с серверными системами и базами данных организации. Общий шлюзовой интерфейс - это техническое средство, обеспечивающее передачу информации между web -сервером и программой, предназначенной для приема и выдачи данных. Такая программа может быть написана на любом языке программирования. Использование Web для получения доступа к внутренним базам данных организации обеспечивает ряд преимуществ. Программное обеспечение web -браузера предельно легко использовать, и на обучение работы с ним требуется значительно меньше времени, чем с другими средствами запросов в базах данных, удобными для пользователя. web -интерфейс не требует внесения каких-либо изменений во внутреннюю базу данных. В целях оптимизации доступа пользователей компании вкладывают денежные средства в системы более старого поколения, поскольку добавить web -интерфейс в уже существующую систему значительно дешевле, чем ее полностью переконструировать и перестроить. Получение доступа к корпоративным базам данных через Web создает новые преимущества и возможности, а в некоторых случаях коренным образом изменяет ход коммерческой деятельности. Так, некоторые компании создали новые бизнес-модели, в основе которых лежит доступ к большим базам данных через Web. Другие компании используют технологию Web для предоставления своим сотрудникам информации в интегрированной корпоративной форме. Системные специалисты, работающие на крупных предприятиях, усовершенствовали свое программное обеспечение таким образом, чтобы пользователи могли получить доступ к данным предприятия через web -интерфейс.
3.6 Телекоммуникации и сети Практически невозможно управлять современными организационно-техническими системами без применения коммуникационных технологий. Число сетевых приложений для деятельности организаций непрерывно растет. Однако включение коммуникационных технологий в сегодняшнюю инфраструктуру приложений и информационных технологий вызывает ряд трудностей, связанных с управлением: 1. Управление ЛВС. Хотя локальные вычислительные сети (ЛВС) предоставляют гибкие и недорогие способы доставки вычислительных мощностей к новым отделениям организации, они должны тщательным образом администрироваться и отслеживаться. ЛВС особенно подвержены разрывам, потере необходимых данных, несанкционированному доступу пользователей и заражению компьютерными вирусами. Устранение подобных проблем требует специальной технической экспертизы, которая обычно невозможна в отделах, где работают конечные пользователи. 2. Управление пропускной способностью сети. Сети являются основанием для взаимодействия и интеграции организационно-технических систем. Без сетевых инфраструктур, которые предлагают быстрый и надежный доступ, компании могли бы потерять множество интерактивных клиентов, а также подвергали бы опасности отношения с поставщиками и деловыми партнерами. Хотя стоимость передачи данных стремительно уменьшается, требования к общему сетевому объему передаваемой информации (пропускной способности) растут со скоростью более 40% в год. Если сетями пользуется подавляющее большинство сотрудников или в фирме внедряются приложения, нуждающиеся в передаче больших объемов информации, издержки на поддержание сети могут расти по экспоненциальному закону. Балансирование между потребностью обеспечения надежности и работоспособности сети, а также быстровозрастающими издержками является основной проблемой управления. Большинство современных информационных систем требуют развертывания сетей и коммуникационных технологий. Большие и маленькие компании во всем мире используют сетевые системы и Интернет для поиска поставщиков и покупателей, для заключения контрактов с ними, а также для выполнения различных операций. Возрастает роль сетевых приложений в научных исследованиях, координации деятельности организации и в управлении. Сетевые системы являются фундаментальными для электронной коммерции, электронного бизнеса, а также в деле становления киберкорпорации. Телекоммуникационная революция. Телекоммуникации реализуют передачу информации электронными средствами на некоторое расстояние. Первоначально телекоммуникации означали передачу голоса по телефонным линиям. Сегодня многие телекоммуникационные передачи представляют собой фактически передачу цифровых данных, используя компьютеры для переноса данных из одного места в другое. Мы сейчас находимся в середине революции телекоммуникаций, которая распространяет технологию коммуникаций и службы телекоммуникаций всюду по планете. Союз между компьютерами и коммуникациями. Телекоммуникации обычно являются монополией либо государства, либо специализированной частной фирмы. В Соединенных Штатах American Telephone aпd Telegraph (АТ&Т) обеспечила практически все телекоммуникационные услуги. Телекоммуникации в Европе и в оставшейся части мира традиционно управляются преимущественно государственной почтовой, телефонной и телеграфной (РТТ) службой. Монополия США завершилась в 1984 г., когда Департамент юстиции США ликвидировал монополию АТ&Т, позволив конкурирующим фирмам продавать услуги телекоммуникаций, а также соответствующее оборудование. Акт Telecommunications Deregulation and Reform от 1996 г. предоставил возможность участия на рынке частных кабельных, радиотрансляционных, а также телефонных компаний. Другие страны мира также начинают поощрять конкуренцию на телекоммуникационном рынке. Появились тысячи компаний, предлагающие товары и услуги на телекоммуникационном рынке, включая локальные телефонные услуги, а также международную связь, мобильную связь, услуги радиокоммуникаций, сети данных, кабельное ТВ, спутниковые коммуникации, а также услуги Интернета. Менеджеры постоянно сталкивались с решениями по поводу того, как включить эти услуги и технологии в свои информационные системы и бизнес-процессы. Отмена государственного регулирования и союз между компьютерами и коммуникациями также сделали возможным расширение спектра услуг, предоставляемых телефонными компаниями. В частности, наблюдается переход от традиционных голосовых коммуникаций к новым информационным услугам, таким как передача сводок новостей, биржевых сводок, телевизионных программ и фильмов. Благодаря этому открывается путь для создания информационной супермагистрали - системы высокоскоростных цифровых телекоммуникационных сетей, доставляющих информационные, образовательные и развлекательные услуги в офисы и на дом. Охват сетями, образующими супермагистраль, является общенациональным или общемировым, а также общедоступным, а не ограничен пользователями из одной организации или ряда организаций, например корпорацией. Некоторые аналитики говорят, что информационная супермагистраль окажет столь глубокое влияние на экономическую и общественную жизнь в ХХI в., какое имели железные дороги и международные шоссе в XIX в. Концепция информационной супермагистрали обеспечивает новые способы получения и распространения информации для организаций и частных лиц, причем практически полностью устраняются барьеры, связанные со временем и расстоянием. Использование супермагистрали для электронной коммерции и электронного бизнеса быстро расширяется. Наиболее хорошо известная и простая реализация информационной супермагистрали - Internet. Другим аспектом информационной супермагистрали является национальная вычислительная сеть, предложенная федеральным правительством США. Благодаря усилиям администрации Билла Клинтона эта сеть соединяет университеты, исследовательские центры, библиотеки, госпитали и другие заведения, которые нуждаются в обмене обширным количеством информации, будучи доступной дома и в школах. Компоненты и функции телекоммуникационной системы. Телекоммуникационная система представляет собой комплекс совместимого аппаратного и программного обеспечения, предназначенного для передачи информации. На рис. 5.8 демонстрируются компоненты типичной телекоммуникационной системы. Эти системы могут передавать текст, графические образы, голос или видеоинформацию. Компоненты телекоммуникационных сетей. Следующие компоненты являются необходимыми для формирования телекоммуникационной системы: 1. Компьютеры, выполняющие обработку информации. 2. Терминалы или любые устройства ввода/вывода, которые посылают или получают данные. 3. Коммуникационные каналы, по которым данные или голос передаются между отсылающими и принимающими сетевыми устройствами. В процессе формирования коммуникационных каналов применяются различные коммуникационные средства: телефонные линии, волоконно-оптические кабели, коаксиальные кабели, а также беспроводные каналы связи. 4. Коммуникационные процессоры, такие как модемы, мультиплексоры, контроллеры и клиентские процессоры, которые обеспечивают функции поддержки для передачи и приема данных. 5. Коммуникационные программы, которые управляют операциями ввода/вывода, а также другими функциями коммуникационной сети.
Рисунок 5.8. Компоненты телекоммуникационной системы Функции телекоммуникационных систем. Чтобы передавать и получать информацию из одного места в другое, телекоммуникационная система обязана выполнять ряд отдельных функций: система передает информацию; устанавливает интерфейс между отсылающим и получающим компьютером; обнаруживает и отправляет сообщения по наиболее эффективным путям. В результате гарантируется то, что корректное сообщение попадет нужному получателю; выполняет элементарную обработку информации; проверяет целостность данных (проверка ошибок передачи и переупорядочивание формата); изменяет скорость передачи сообщений - скорость, имеющая место внутри компьютера приводится в соответствие быстродействию коммуникационной линии; контролирует поток информации. Разные сетевые компоненты работают с соблюдением общего свода правил, который дает им возможность общаться друг с другом. Этот свод правил и процедур, управляющий передачей информации между двумя пунктами в сети, называется протоколом. Каждое устройство в сети должно быть способным интерпретировать протокол другого устройства. Основными функциями протоколов в коммуникационной сети являются: идентификация каждого устройства на пути осуществления коммуникации; «привлечение внимания» другого устройства; проверка корректного получения переданного сообщения; проверка того, что сообщение требует повторной передачи в силу его повреждения, и выполнение восстановления сообщений в случае выявления ошибок. Аналоговые и цифровые сигналы. Информация проходит через телекоммуникационную систему в форме электромагнитных сигналов. Сигналы представлены двумя типами: аналоговый и цифровой. Аналоговый сигнал представлен непрерывной формой колебаний, которая передается через среду коммуникаций. Аналоговые сигналы используются для обработки голосовых коммуникаций и для отражения вариаций колебаний. Цифровой сигнал является дискретной формой колебаний. Этот сигнал передает данные, закодированные в виде двух дискретных состояний (бит): l - 0, которые представлены как «наличие – отсутствие» электрических импульсов. Большинство компьютеров сообщается при помощи цифровых сигналов (как и многие локальные телефонные компании, а также некоторые большие сети). Однако если традиционная телефонная сеть предназначена для обработки аналоговых сигналов, то цифровой сигнал не может быть обработан без некоторых изменений. Все цифровые сигналы должны быть переведены в аналоговую форму перед тем, как они могут быть переданы через аналоговую систему. Устройство, которое выполняет этот перевод, называется модемом (название этого устройства представляет собой аббревиатуру от слов МОдуляция/ДЕМодуляция). Модем переводит цифровые сигналы компьютера в аналоговую форму для передачи по обыкновенным телефонным линиям или переводит аналоговые сигналы обратно в цифровую форму для получения компьютером. Коммуникационные каналы - это средства, с помощью которых передаются данные от одного сетевого устройства к другому. Канал может использовать разные виды средств передачи данных: витую пару, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, радиоволны, спутниковые каналы и другие средства беспроводной передачи данных. Каждому виду присущи определенные преимущества и ограничения. Высокоскоростные средства передачи данных, как правило, более дорогостоящи, но они могут обрабатывать большие объемы данных, что снижает стоимость передачи одного бита. Например, стоимость передачи бита данных по спутниковому каналу может быть меньше, чем через выделенную телефонную линию, если фирма использует спутниковый канал на постоянной основе. Существует также широкий диапазон скоростей передачи, возможных для любого данного средства в зависимости от применяемого программного обеспечения, а также конфигурации аппаратных средств. Витая пара состоит из медных проводов, объединенных в пары, и является старейшим средством передачи данных. Большинство телефонных систем в здании полагаются на витые пары, предназначенные для осуществления аналоговой коммуникации, но они могут быть использованы также для выполнения цифровой коммуникации. Хотя витая пара обходится дешево и, как правило, уже проложена, она обеспечивает низкие скорости передачи данных. При повышении скорости передачи данных появляются перекрестные помехи. Однако благодаря новому ПО и аппаратным средствам быстродействие витой пары существенно возросло, что сделало ее пригодной для построения локальных и глобальных сетей (наравне с сетями телефонной связи). Коаксиальный кабель, как и телевизионный кабель, состоит из медного провода, изолированного от экранирующей оболочки, обеспечивающий большее быстродействие, чем витая пара. Коаксиальный кабель часто используется вместо витой пары для про кладки критически важных телекоммуникационных сетей, поскольку он обеспечивает большее быстродействие, а также лучше защищен от помех (скорость передачи данных - до 200 Мбит/с). Однако коаксиальный кабель имеет значительную толщину, его трудно прокладывать, а также невозможна организация аналоговой телефонной сети на его основе. Поэтому требуются его демонтаж и повторная прокладка в случае переноса оборудования в другое помещение. Оптоволоконные кабели и оптические сети. Оптоволоконный кабель состоит из нескольких тысяч чистых стеклянных волокон, каждое толщиной с человеческий волос, которые связаны в кабели. Данные трансформируются в импульсы света, которые посылаются через оптоволоконный кабель лазерным устройством (скорость передачи данных - от 500 Кбит/с до нескольких триллионов). Оптоволоконный кабель является значительно более быстрым, легким и более прочным, чем обычные кабели, и идеально подходит для передачи больших объемов данных. Однако с оптоволоконным кабелем труднее работать, он более дорогой, и его труднее прокладывать. До недавних пор оптоволоконный кабель использовался преимущественно как высокоскоростная сетевая магистраль, тогда как витая пара и коаксиальный кабель применялись для соединения магистрали с небольшими фирмами и домашними компьютерами. Магистраль - это часть сети, которая обрабатывает основной трафик. Она выступает в качестве основного пути для трафика, входящего или исходящего от других сетей. В настоящее время конкурирующие локальные провайдеры работают над тем, чтобы оптоволоконные кабели прокладывались при постройке новых зданий, благодаря чему будут обеспечиваться разнообразные новые услуги для деловых клиентов и обычных пользователей. Оптические сети могут передавать все типы трафика - голос, данные и видео - по оптоволоконным кабелям, а также обеспечивать большую пропускную способность, требуемую новыми типами услуг и программным обеспечением. При использовании оптических сетей видео по требованию загрузка программного обеспечения и высококачественного цифрового аудио может быть доступна посредством специальных информационных устройств без возникновения каких-либо ухудшений качества или задержек В настоящее время быстродействие оптоволоконных сетей искусственно занижено вследствие необходимости превращения электрических сигналов в световые импульсы для передачи их по волоконной линии, а затем восстановления их обратно. Долгосрочной целью является создание полностью оптических сетей, в которых световые пакеты передают цифровые данные на огромной скорости без их превращения в электрические сигналы. Много новых оптических технологий находятся в стадии разработки. Оптические сети следующего поколения так же обеспечат прирост скорости передачи информации путем использования технологии мультиплексирования разделением длин волн (DWDM). Технология DWDM способствует росту объема передаваемых данных благодаря использованию «разноцветных» световых волн (световых волн различной длины) для передачи отдельных потоков данных по одному и тому же волокну одновременно. Технология DWDM позволяет использовать до 160 длин волн (из расчета на одно волокно) и может передавать до 6,4 Тбит/с по отдельному волокну. До мультиплексирования длин волн оптические сети могли использовать лишь одну длину волны на волокно. Беспроводная передача данных, при которой сигналы передаются через воздух или космос без каких-либо физических ограничений, становится популярной альтернативой физическим каналам передачи, таким как витая пара, коаксиальный или оптоволоконный кабель. В настоящее время общие технологии для беспроводной передачи данных объединяют микроволновую передачу, коммуникационные спутники, пейджеры, сотовые телефоны, персональные коммуникационные службы (PCS), интеллектуальные телефоны, персональные карманные компьютеры (PDA) и сети мобильных данных. Средством беспроводной передачи служит спектр электромагнитных волн. Некоторые типы беспроводной передачи, такие как микроволны или инфракрасные волны, занимают специфические спектральные диапазоны частот, измеряемые в мегагерцах (МГц). Другие типы беспроводной передачи получили широкое распространение в настоящее время (например, сотовые телефоны или пейджинговые устройства), поэтому в этом случае выделяется специфический диапазон частот, предоставляемый национальными регулирующими агентствами, который регулируется международными соглашениями. Каждый диапазон частот имеет присущие ему преимущества и недостатки, облегчающие выбор области его применения. Микроволновые системы, как наземные, так и воздушные, передают высокочастотные радиосигналы через атмосферу и широко используются для передачи больших объемов данных на огромные расстояния, из одного пункта в другой. Микроволновые сигналы передаются по прямой линии и не способны огибать поверхность Земли; поэтому наземные системы передачи на дальние расстояния требуют, чтобы станции передачи были расположены на расстоянии от 25 до 30 миль друг от друга, что приводит к их удорожанию. Эта проблема может быть решена путем отражения микроволновых сигналов от спутников, которые служат ретрансляционными станциями для микроволновых сигналов, передаваемых от наземных станций. Коммуникационные спутники эффективны (обеспечивают минимальные издержки) при передаче огромного количества информации на сверхбольшие расстояния. Спутники обычно используются для осуществления коммуникаций в среде больших, географически разбросанных организациях, когда затруднена связь с помощью кабельных систем или наземных микроволновых станций. Обычные коммуникационные спутники вращаются по стационарным орбитам на расстоянии примерно 22 тыс. миль от поверхности Земли. В последнее время запускаются новейшие спутниковые системы, так называемые низкоорбитальные спутники. Эти спутники находятся значительно ближе к Земле и способны улавливать сигналы от маломощных передатчиков. Эти спутники также потребляют меньше энергии, а их запуск обходится дешевле, чем в случае с геостационарными спутниками. С такими беспроводными сетями деловые люди смогут путешествовать всюду по миру и иметь доступ к богатым коммуникационным возможностям, включая видеоконференции и доступ к Интернету. Другие беспроводные передающие технологии используются в ситуациях, требующих удаленного доступа к корпоративным системам и мобильным вычислительным мощностям. Пейджинговые системы применяются несколько десятилетий, первоначально только подавая звуковой сигнал, когда пользователь, получая сообщение, должен был перезвонить в офис, чтобы узнать о содержании самого сообщения. В настоящее время пейджинговые устройства могут посылать и получать короткие алфавитно-числовые сообщения, которые пользователь читает на экране пейджера. Пейджинг полезен для сообщения с подвижными рабочими, такими как ремонтные бригады; односторонний Пейджинг также может обеспечить недорогой способ сообщения с работниками в офисах. Сотовые телефоны функционируют путем передачи/приема радиоволн для сообщения с базовыми станциями, расположенными внутри смежных географических территорий, называющихся сотами. Телефонный сигнал передается локальной соте, затем он передается от станции к станции (от соты к соте), пока не достигнет целевой соты, после чего передается получающему телефону. По мере того как сотовый сигнал перемещается от одной соты к другой, компьютер, который контролирует сигналы от сот, выделяет радиоканал, назначенный следующей соте. Размер шестиугольных сот обычно достигает восьми миль, хотя он может уменьшаться в густонаселенных местностях. Более старые сотовые системы являются аналоговыми, а более новые сотовые системы - цифровые. Персональные коммуникационные службы (PCS) являются популярным типом цифровой сотовой услуги. Служба PCS носит полностью цифровой характер. С ее помощью обеспечивается передача речи и данных, а также используется более высокочастотный диапазон, чем в случае с аналоговыми сотовыми телефонами. Соты PCS значительно меньше по размеру и более близко расположены, чем аналоговые соты, и могут передавать больший объем трафика. В дополнение к речевым коммуникациям более новые модели цифровых сотовых телефонов могут обрабатывать голосовую почту, электронную почту и факсы; сохранять адреса; обеспечивать доступ к частным корпоративным сетям, а также к Интернету. Эти интеллектуальные телефоны оснащены web-браузерами, благодаря чему обеспечивается доступ к web-страницам, содержащим текст или другую информацию (без графики), что удобно в случае устройств, снабженных небольшими по размеру экранами. Некоторые модели интеллектуальных телефонов снабжены большими экранами, а также дополнительными клавиатурами, что облегчает доступ к Интернету. Карманные компьютеры (PDA) являются маленькими, снабженными сенсорными экранами, портативными компьютерами, обеспечивающими возможность полностью цифровой передачи данных. Устройства PDA имеют встроенные беспроводные телекоммуникационные возможности, а также программное обеспечение органайзера. Беспроводные сети, специально спроектированные для двусторонней передачи файлов данных, называются мобильными сетями данных. Эти основанные на радиоволнах сети передают данные, генерируемые портативными компьютерами. Другой тип сети мобильных данных основан на сериях передатчиков, построенных специально для передачи текста и данных. Скорость передачи данных. Общее количество информации, передаваемое любым телекоммуникационным каналом, измеряется в битах за секунду (бит/с). Иногда этот показатель называется бодом. Бод - это бинарное событие, представляющее изменение сигнала (от положительного к отрицательному, или наоборот). Единичное изменение сигнала (или цикла) соответствует передаче одного или нескольких битов в секунду. Исходя из этого факта можно сделать вывод, что скорость передачи данных, обеспечиваемая различными телекоммуникационными средствами, выражается функцией, в качестве аргумента которой выступает несущая частота. Количество циклов в секунду, передаваемое данной телекоммуникационной средой, измеряется в герцах. Диапазон частот, соответствующий отдельному телекоммуникационному каналу, называется пропускной способностью данного канала. Пропускная способность - это максимальный диапазон частот, передаваемых каналом. С увеличением диапазона частот растет значение пропускной способности, а также потенциальных возможностей по передаче данных канала. Коммуникационные процессоры и программное обеспечение. Коммуникационные процессоры, наподобие клиентских процессоров, концентраторов, контроллеров, мультиплексоров и модемов, поддерживают передачу и прием данных в телекоммуникационной сети. Клиентский процессор - это специальный компьютер, предназначенный для управления коммуникациями, подключенный к главному компьютеру (хост-компьютеру). Клиентский процессор реализует контроль ошибок, форматирование, редактирование, управление, маршрутизацию, а также преобразование значений скоростей передачи данных и типов сигналов. Концентратор - это программируемый телекоммуникационный компьютер, который собирает и временно хранит сообщения, полученные от терминалов, до тех пор, пока не наступит время их дальнейшей отсылки. Затем данные отсылаются хост-компьютеру. Контроллер - это специализированный компьютер, управляющий коммуникационным трафиком между ЦПУ и периферийными устройствами (терминалы и принтеры). Контроллер управляет сообщениями, поступающими от этих устройств, передавая их ЦПУ. Он также выполняет маршрутизацию информации выходных данных от ЦПУ к соответствующему периферийному устройству. Мультиплексор - это устройство, обеспечивающее передачу данных, полученных от нескольких источников, по одному телекоммуникационному каналу. Благодаря мультиплексору обеспечивается совместное использование коммуникационного канала многими передающими устройствами. Мультиплексор может разделять высокоскоростной канал на несколько каналов, обеспечивающих более низкую скорость передачи данных, либо обеспечивать дискретный доступ передающих устройств к высокоскоростному каналу. Контроль и поддержка сетевой активности осуществляются с помощью специальных телекоммуникационных программ, установленных на хост-компьютере, клиентском процессоре, а также других процессорах в сети. Подобная программа осуществляет управление сетью и доступом к ней, контроль передаваемых данных, обнаружение/коррекцию ошибок и обеспечение безопасности. Коммуникационные сети. Существуют различные способы формирования сетей на основе телекоммуникационных компонентов. Основной является классификация сетей в соответствии с их формой (топологией). Сети также делятся в соответствии с охватываемой ими территорией, а также типами предлагаемых услуг. Сетевые топологии. Один из наиболее распространенных методов классификации сетей - их описание в соответствии с топологией. Три наиболее распространенные топологии - звезда, шина и кольцо. 3вездообразная сеть (рис. 5.9) состоит из центрального хост-компьютера, соединенного с меньшими компьютерами или терминалами. Эта топология применяется в случае наличия приложений, выполняющих локальную и централизованную обработку данных. Единственной проблемой, связанной со звездообразной сетью, является ее уязвимость. Все коммуникации между сетевыми компонентами осуществляются через центральный компьютер. Поскольку последний является контроллером трафика, осуществляемого между другими сетевыми компьютерами и терминалами, в случае его повреждения работа сети окажется заблокированной.
Рисунок 5.9 - Звездообразная топология сети
Шинная сеть (рис. 5.10) предусматривает объединение компьютеров в одну цепь, связанную с помощью витой пары, коаксиального или оптоволоконного кабеля. Все электрические сигналы транслируются в обоих направлениях сети. Специальная программа осуществляет идентификацию компонентов, получающих те или иные сообщения (центральный хост-компьютер отсутствует). Если один из сетевых компьютеров выйдет из строя, это не повлияет на остальные компоненты. Однако канал передачи данных осуществляет последовательную передачу сообщений, поэтому по мере увеличения сетевого трафика производительность может падать. В том случае, если сообщения передаются одновременно двумя компьютерами, происходит «коллизия», требующая повторной пересылки сообщений. Кольцевая сеть (как и в случае шинной сети) не предусматривает использование центрального хост-компьютера (рис. 5.11). Благодаря этому обеспечивается ее дальнейшая работа после выхода из строя одного из сетевых компьютеров. Каждый сетевой компьютер может непосредственно взаимодействовать с другим компьютером, причем реализуется независимое выполнение сетевых приложений. В кольцевой топологии соединяющий провод, кабель или оптоволокно формируют замкнутый контур. Данные передаются по кольцу, от одного компьютера к другому, и всегда в одном направлении. Кольцевая и шинная топологии применяются в локальных вычислительных сетях (ЛВС).
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 1130; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |