Диплом: Организация работы офисной сети под управлением OS Windows Server 2008 на примере МУП "Югорскэнергогаз"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
12
«пассивной звездой». Если коммутирующим устройством выступает другой
компьютер или сервер, то топология может называться «активной звездой».
Именно на коммутирующее устройство поступает сигнал от каждого
компьютера, обрабатывается и отправляется к другим подключенным
компьютерам.
Топология компьютерных сетей «кольцо» не имеет структурного
центра. Здесь все рабочие станции вместе с сервером объединены в
замкнутый круг. В этой системе сигнал движется последовательно справа
налево по кругу. Все компьютеры являются ретрансляторами, благодаря
чему маркерный сигнал поддерживается и передается дальше, пока не
доходит до получателя[39].
Топология компьютерных сетей «шина» сейчас встречается все реже и
реже. Она состоит из единой длинной магистрали, к которой подключены все
компьютеры. В этой системе, как и в других, данные отправляются вместе с
адресом получателя. Получают сигнал все компьютеры, но принимает
непосредственно адресат. Рабочие станции, соединенные топологией
«шина», не могут одновременно отправлять пакеты данных. Пока один из
компьютеров производит это действие, остальные ждут своей очереди.
Сигналы движутся по линии в обе стороны, но когда доходят до конца,
отражаются и накладываются друг на друга, угрожая слаженной работе всей
системы. Существуют специальные устройства терминаторы,
предназначенные для гашения сигналов. Они устанавливаются на концах
магистрали[13].
1.2.3. Классификация компьютерных сетей по логическим базовым
топологиям построения
В топологии «логическая шина» последовательности данных,
называемые «кадрами» (frames), в виде сигналов распространяются
одновременно во всех направлениях по существующей среде передачи.
Каждая станция в сети проверяет каждый кадр данных для определения того,
13
кому адресованы эти данные. Когда сигнал достигает конца среды передачи,
он автоматически гасится (удаляется из среды передачи) соответствующими
устройствами, называемыми «терминаторами» (terminators). Такое
уничтожение сигнала на концах среды передачи данных предотвращает
отражение сигнала и его обратное поступление в среду передачи. Если бы
терминаторов не существовало, то отраженный сигнал накладывался бы на
полезный и искажал его.
В топологии «логическая шина» среда передачи совместно и
одновременно используется всеми устройствами передачи данных. Для
предотвращения помех при попытках одновременной передачи данных
несколькими станциями, только одна станция в любой момент времени имеет
право передавать данные[37].
В топологии «логическое кольцо» кадры данных передаются по
физическому кольцу до тех пор, пока не пройдут через всю среду передачи
данных. Топология «логическое кольцо» базируется на топологии
«физическое кольцо с подключением типа «звезда». Каждая станция,
подключенная к физическому кольцу, получает данные от предыдущей
станции и повторяет этот же сигнал для следующей станции. Таким образом,
данные, повторяясь, следуют от одной станции к другой до тех пор, пока не
достигнут станции, которой они были адресованы. Получающая станция,
копирует данные из среды передачи и добавляет к кадру атрибут,
указывающий на успешное получение данных. Далее кадр с установленным
«атрибутом доставки» продолжает путешествие по кольцу до тех пор, пока
не достигнет станции, изначально отправившей эти данные. Станция,
проанализировав «атрибут доставки» и убедившись в успешности передачи
данных, удаляет свой кадр из сети. Рисунок 2 демонстрирует процесс
передачи данных в виде «логического кольца» в сети, базирующейся на
топологии «физическое кольцо с подключением типа «звезда»[25].
14
Рисунок 2 Топология логическое кольцо
В топологии «логическая звезда» используется метод коммутации,
обеспечивающий ограничение распространения сигнала в среде передачи в
пределах некоторой ее части. Механизм такого ограничения является
основополагающим в топологии «логическая звезда».
В чистом виде, коммутация предоставляет выделенную линию
передачи данных каждой станции. Когда одна станция передает сигнал
другой станции подключенной к тому же самому коммутатору, то
коммутатор передает сигнал только по среде передачи данных, соединяющей
эти две станции. Рисунок показывает способ передачи данных между двумя
станциями, подключенными к одному и тому же коммутатору. При таком
подходе возможна одновременная передача данных между несколькими
парами машин, так как данные, передающиеся между любыми двумя
станциями, остаются «невидимыми» для других пар станций (см. рис. 3).
Рисунок 3 Коммутация
15
Большинство технологий коммутации создаются на базе
существующих сетевых стандартов, привнося в них новый уровень
функциональности.
Несколько коммутаторов могут быть соединены между собой с
использованием одной или нескольких физических топологий. Коммутаторы
могут быть использованы не только для соединения индивидуальных
станций, но и целых групп станций. Такие группы носят название
«сегментов сети»[3].
Таким образом, по множеству причин коммутация может значительно
повысить производительность сети.
1.3. Уровни эталонной модели взаимодействия открытых систем
Международной организации по стандартизации ISO
Перемещение информации между компьютерами различной
конфигурации является чрезвычайно сложной задачей. В начале 1980-х гᴦ.
Международная организация стандартизации (ISO) и Международный
консультативный комитет по телеграфии и телефонии (МККТТ) признали
крайне важность в создания модели сети, которая могла бы помочь
поставщикам создавать реализации взаимодействующих сетей[5].
Рассмотрим уровни эталонной модели взаимодействия открытых
систем Международной организации по стандартизации ISO:
Физический уровень отвечает за помещение бит информации в
физическую среду. На физическом уровне могут использоваться следующие
типы сред˸ кабель «витая пара», коаксиальный кабель, оптоволоконный
кабель, территориальный цифровой канал и эфир.
Основными характеристиками физических сред передачи являются
такие параметры как полоса пропускания, помехозащищенность, волновое
сопротивление и т.п. Здесь реализуются физические интерфейсы устройств с
передающей средой и между устройствами, между которыми выполняется
передача битов.
16
Основные характеристики физического уровня можно объединить в
следующие группы: механические, электрические, функциональные,
процедурные.
Канальный уровень отвечает за качественную передачу данных
между двумя пунктами, связанными физическим каналом с учетом
особенностей предающей среды. Термин «передача данных» в отличие от
термина «переноса информации» подчеркивает именно данный аспект
деятельности канального уровня. В случае если соединение устанавливается
между двумя оконечными системами, не связанными непосредственно, то
оно будет включать насколько независимо функционирующих физических
каналов передачи данных. При этом их физические среды передачи могут
отличаться (медь, оптическое волокно). Несовместимыми могут оказаться и
требования к формату представления данных в каждом канале, которое
принято называть линейным кодированием. В этой ситуации канальный
уровень берет на себя функции адаптации данных к типу физического канала
связи, предоставляя вышерасположенным уровням «прозрачное
соединение».
Блок данных на канальном уровне принято называть кадром или
фреймом. Пакеты сетевого уровня, объединенные в кадр, обрамляются
разделительными флагами (специальными последовательностями бит,
помещаемыми в начале и конце блока пакетов)[2].
К числу важных функций канального уровня относятся также˸
управление доступом к каналу связи, синхронизация кадров, управление
потоком данных, адресация, установление соединения и разъединение его.
Сетевой уровень выполняет главную телекоммуникационную
функцию обеспечение связи между оконечными системами сети. Эта связь
должна быть реализована путем предоставления коммутированного из
отдельных участков в соответствии с оптимально выбранным маршрутом
сквозного канала, логического виртуального канала либо непосредственной
маршрутизацией блока данных в процессе его доставки.
17
Основной функцией сетевого уровня является маршрутизация. Она
состоит в принятии решения, через какие конкретно промежуточные пункты
должен пройти маршрут передачи данных, направляемых из одной
оконечной системы в другую и как должна выполняться коммутация между
входами и выходами сетевых устройств, расположенных в промежуточных
пунктах сети, соответствующая конкретному маршруту.
Блоки данных, с которыми оперирует сетевой уровень, называются
пакетами. Пакет образуется путем добавления к сегменту, переданному с
транспортного уровня, заголовка, включающего адрес сетевого уровня. Он
состоит из двух частей и идентифицирует как адрес сети конечного
пользователя, так и самого пользователя в ней.
На сетевом уровне используются два вида протоколов. Это собственно
сетевые протоколы, которые обеспечивают продвижение пакетов через сеть.
Именно их обычно ассоциируют с проколами сетевого уровня. Другой вид
сетевых протоколов составляют протоколы маршрутизации, которые
занимаются обменом маршрутной информацией. С помощью этих
протоколов маршрутизаторы собирают информацию о топологии
межсетевых соединений. Протоколы сетевого уровня выполняются модулями
операционной системы, а также программными и аппаратными средствами
маршрутизаторов[11].
На сетевом уровне могут также работать протоколы отображения
адреса назначения сетевого уровня в адрес канального уровня сети, где
находится конечный пользователь.
Транспортный уровень выполняет сегментирование сообщений и
управление сквозной, свободной от ошибок транспортировкой данных от
источника к потребителю. Сложность протоколов транспортного уровня
обратно пропорциональна надежности сервисов нижерасположенных
уровней (сетевого, канального и физического).
Функция сегментации состоит в разбиении длинных информационных
сообщений на блоки данных транспортного уровня сегменты.
18
Функция адресации на транспортном уровне, в отличие от адресации
на сетевом и канальном уровнях, состоит в присоединении дополнительного
уникального адреса, который идентифицирует прикладной процесс,
выполняемый в оконечной системе.
Таким образом, адрес транспортного уровня является логическим
(соответствует программному порту, связанному с конкретным
приложением). Он единственный адресует процесс, а не машину отличие
от адресов канального и сетевого уровней).
Функция установления и разрыва соединения по запросу сеансового
уровня между равноправными объектами транспортного уровня реализуется
посредством процедуры трехстороннего квитирования.
Функция управления потоком данных состоит в согласовании
параметров передачи во время процедуры трехстороннего квитирования. К
таким параметрам относятся максимальный размер сегмента данных для
устанавливаемого соединения; размер свободного пространства буфера
приемника, куда будут помещаться поступающие сегменты; размер группы
сегментов, после получения которых приемник должен посылать
передатчику подтверждение о приеме[34].
Функция назначения приоритетов данным является исключительной
прерогативой транспортного уровня. Нижестоящий сетевой уровень не имеет
представления о существовании приоритетного трафика и все пакеты (блоки
данных сетевого уровня) воспринимает одинаковыми.
Многие протоколы транспортного уровня поддерживают два
приоритета˸ обычные данные и срочные. Запрос на назначение приоритета
поступает от сеансового уровня. Идентификатор назначенного приоритета
помещается в поле служебной информации транспортного уровня,
присоединяемом к сегменту.
Функция выявления и исправления ошибок выполняется многими
протоколами канального уровня, однако транспортный уровень ее нисколько
не дублирует. Отличие состоит в том, что канальный уровень выявляет и
19
исправляет ошибки двоичных разрядов, возникающие на физическом уровне
при передаче бит, а транспортный уровень ликвидирует ошибки,
возникающие в результате неверной работы сетевого уровня (потеря пакетов,
несвоевременная доставка пакетов и т.п.).
Функция восстановления после сбоев обеспечивает возможность
восстановления потерянных данных при возникающих неисправностях в
работе сети.
Функция мультиплексирования позволяет в одном сетевом соединении
организовать несколько соединений транспортного уровня.
1.4. Организация взаимодействия устройств в вычислительной сети
В зависимости от способа организации обработки данных и
взаимодействия пользователей, который поддерживается конкретной сетевой
операционной системой, выделяют два типа информационных систем:
иерархические сети; сети клиент/сервер.
В иерархических сетях все задачи, связанные с хранением,
обработкой данных, их представлением пользователям, выполняет
центральный компьютер. Пользователь взаимодействует с центральным
компьютером с помощью терминала. Операциями ввода/вывода информации
на экран управляет центральный компьютер. Достоинства иерархических
систем: отработанная технология обеспечения отказоустойчивости,
сохранности данных; надежная система защиты информации и обеспечения
секретности. Недостатки: высокая стоимость аппаратного и программного
обеспечения, высокие эксплуатационные расходы; быстродействие и
надежность сети зависят от центрального компьютера[27].
В системах клиент/сервер обработка данных разделена между двумя
объектами: клиентом и сервером. Клиент это задача, рабочая станция,
пользователь. Он может сформировать запрос для сервера: считать файл,
осуществить поиск записи и т.п. Сервер это устройство или компьютер,
20
выполняющий обработку запроса. Он отвечает за хранение данных,
организацию доступа к этим данным и передачу данных клиенту. В системах
клиент/сервер нагрузка по обработке данных распределена между клиентом
и сервером, поэтому требования к производительности компьютеров,
используемых в качестве клиента и сервера, значительно ниже, чем в
иерархических системах. По организации взаимодействия принято выделять
два типа систем, использующих метод клиент/сервер: равноправная сеть;
сеть с выделенным сервером.
Равноправная сеть это сеть, в которой нет единого центра управления
взаимодействием рабочих станций, нет единого устройства хранения данных.
Операционная система такой сети распределена по всем рабочим станциям,
поэтому каждая рабочая станция одновременно может выполнять функции,
как сервера, так и клиента. Пользователю в такой сети доступны все
устройства (принтеры, жесткие диски и т.п.), подключенные к другим
рабочим станциям. Достоинства: низкая стоимость (используются все
компьютеры, подключенные к сети, и умеренные цены на программное
обеспечение для работы сети); высокая надежность (при выходе из строя
одной рабочей станции, доступ прекращается лишь к некоторой части
информации). Недостатки: работа сети эффективна только при количестве
одновременно работающих станций не более 10; трудности организации
эффективного управления взаимодействием рабочих станций и обеспечение
секретности информации; трудности обновления и изменения ПО рабочих
станций[25].
Сеть с выделенным сервером здесь один из компьютеров выполняет
функции хранения данных общего пользования, организации взаимодействия
между рабочими станциями, выполнения сервисных услуг сервер сети. На
таком компьютере выполняется операционная система, и все разделяемые
устройства (жесткие диски, принтеры, модемы и т.п.) подключаются к нему,
выполняет хранение данных, печать заданий, удаленная обработка заданий.
Рабочие станции взаимодействуют через сервер, поэтому логическую
21
организацию такой сети можно представить топологией «звезда», где
центральное устройство сервер. Достоинства: выше скорость обработки
данных (определяется быстродействием центрального компьютера, и на
сервер устанавливается специальная сетевая операционная система,
рассчитанная на обработку и выполнение запросов, поступивших
одновременно от нескольких пользователей); обладает надежной системой
защиты информации и обеспечения секретности; проще в управлении по
сравнению с равноправными. Недостатки: такая сеть дороже из-за
отдельного компьютера под сервер; менее гибкая по сравнению с
равноправной[22].
Время передачи данных между процессорами определяет
коммуникационную составляющую (communication overhead) длительности
выполнения параллельного алгоритма в многопроцессорной вычислительной
системе. Основной набор параметров, описывающих время передачи данных,
состоит из следующего ряда величин:
время начальной подготовки(t
н
) характеризует длительность
подготовки сообщения для передачи, поиска маршрута в сети и т.п.;
время передачи служебных данных(t
с
) между двумя соседними
процессорами (для процессоров, между которыми имеется физический канал
передачи данных); к служебным данным может относиться заголовок
сообщения, блок данных для обнаружения ошибок передачи и т.п.;
время передачи одного слова данных по одному каналу передачи
данных (t
к
); длительность подобной передачи определяется полосой
пропускания коммуникационных каналов в сети.
К числу наиболее распространенных методов передачи данных
относятся два основных способа коммуникаций. Первый из них
ориентирован на передачу сообщений (МПС) как неделимых (атомарных)
блоков информации. При таком подходе процессор, содержащий сообщение
для передачи, готовит весь объём данных для передачи, определяет
процессор, которому следует направить данные, и запускает операцию

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран