Какие виды линий используются для связи компьютеров в локальных сетях: какие связи, каналы и линии используются

Содержание

Классификация линий связи

Классификация линий связи




Оглавление


Линии связи предназначены для образования каналов связи, используемых на
различных участках компьютерных сетей. Они включают передатчик, приемник
сигналов и среду передачи. Эта структура аналогична структуре канала связи,
но отличается тем, что в одной линии связи может быть образовано от одного до нескольких
тысяч каналов — все зависит от типа передающего и приемного устройств и среды передачи.
Каналы в линии связи образуются путем частотного, временного или кодового уплотнения линии.
Частотное уплотнение используется при передаче аналоговой информации, например, речевой в
телефонных сетях связи. Для организации каналов методом частотного уплотнения всю доступную
полосу пропускания линии разделяют на участки, выделяемые для одного канала. Между участками
оставляют защитные разделительные полосы для исключения искажений. Для дискретных каналов связи
используют метод временного уплотнения. Для этого каждому каналу поочередно выделяют
определенный временной промежуток, в котором осуществляется передача сигналов от данного канала.
При кодовом разделении каналов цифровые сигналы от каждого канала кодируются индивидуальным
кодом, позволяющим разделить каналы на приемном конце линии. Для организации двусторонней
передачи необходимо использовать две линии связи. В линии, содержащей один канал, уплотнение
не производится, она по сути, является и линией и каналом связи.

В зависимости от длины линии связи делятся на магистральные (5 км. и более) и местные.
Однако такое деление весьма условно, так как практически имеется потребность в линиях связи
(каналах) любой длины — от десятков метров до сотен и тысяч километров. Если линии связи
необходимой длины не существует, создаются составные линии, содержащие аппаратуру переприема.
Рассмотрим классификацию линий связи:


Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию.
Кабель состоит из свитых попарно медных проводников, заключенных в несколько
слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также,
возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами,
позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования.
В магистральных линиях передачи используются специальные многожильные кабели,
позволяющие организовать многоканальную телефонную связь и передачу данных
на большие расстояния. В компьютерных сетях применяются три основных типа
кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели
с медной жилой и оптоволоконные кабели.


  • Скрученная пара проводов называется витой парой (рис.2.1). Витая
    пара существует в экранированном варианте, когда пара медных проводов обертывается
    в изоляционный экран, и неэкранированном, когда экранирующая обертка
    отсутствует. Скручивание проводов позволяет компенсировать наводки от внешних помех на полезные
    сигналы, передаваемые по кабелю.

  • Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию и состоит из
    внутренней медной жилы и экранирующей медной оплетки, отделенной от жилы
    слоем изоляции (рис.2.2). Существует несколько типов коаксиального кабеля,
    отличающихся характеристиками и областями применения. Нас будут интересовать
    коаксиальные кабели для локальных сетей, а также кабели, предназначенные
    для связи приемных и передающих устройств с антеннами.


  • Оптоволоконный кабель состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по
    которым распространяются световые сигналы (рис.2.3). Это наиболее качественный
    тип кабеля — он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью
    (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает
    защиту данных от внешних помех.


Рис. 2

Радиолинии наземной и спутниковой связи образуются с помощью
передатчика и приемника радиоволн, размещаемых на Земле или на ИСЗ соответственно. Существует
большое количество различных
типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном,
так и дальностью действия. Диапазоны коротких, средних и длинных волн (КВ,СВ
и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции по типу используемого
в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но мало пригодны
для передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие в диапазонах
ультракоротких волн (УКВ), для которых наиболее часто используется частотная модуляция,
а также в диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ). В диапазонах УКВ и СВЧ сигналы
не отражаются ионосферой Земли и не огибают Земной шар, поэтому для устойчивой связи требуется наличие
прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты
используются  либо в спутниковых линиях, либо в радиорелейных, где это
условие выполняется.

Радиорелейные линии связи.

Спутниковые линии связи.

Рис.3

Таблица 1














Тип линииДлина линииОбласть применения
Кабели с медными проводными жилами30-50 кмМагистральные линии
3-6 кмАбонентские линии
Витая пара (экранированная и неэкранированная)до 100 мЛокальные сети
Коаксиальные кабелиДесятки метровПодключение антенн к передающему устройству
150-500 мЛокальные сети
Спутниковые радиолинии10-12 тыс. кмМагистральные линии
Pадиореленые линииДо 1000 кмМагистральные линии
Одномодовое оптоволокноДо 100 км Магистральные линии
Многомодовое оптоволокно2-2,5 кмСвязь между сегментами локальной сети, вертикальная проводка в структурированных
кабельных системах, подключение компьютеров к локальной сети
Ультразвуковые линииДесятки метровОрганизация локальной сети в небольших помещениях
Инфракрасное излучениеДесятки метровОрганизация локальной сети в небольших помещениях
Лазерные линии в свободном пространствеДо нескольких км в зависимости от погодных условийСвязь между сегментами локальной сети





Предыдущий


Следующий


Общие принципы построения вычислительных сетей, проблемы физической передачи данных по линиям связи, проблемы объединения нескольких компьютеров






Глава№1:»Общие принципы построения вычислительных сетей»


1.

2. Основные проблемы
построения сетей

  • 1.2.3. Проблемы физической передачи данных по линиям связи

  • 1.2.4. Проблемы объединения нескольких компьютеров

1.2.3.
Проблемы физической передачи данных по линиям связи

Даже при рассмотрении простейшей сети, состоящей всего из двух
машин, можно увидеть многие проблемы, присущие любой вычислительной сети, в том
числе проблемы, связанные с физической передачей сигналов по линиям связи, без
решения которой невозможен любой вид связи.

В вычислительной технике для представления данных используется
двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные
электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических
сигналов называется кодированием. Существуют различные способы
кодирования двоичных цифр 1 и 0, например, потенциальный способ, при котором
единице соответствует один уровень напряжения, а нулю — другой, или импульсный
способ, когда для представления цифр используются импульсы различной или одной
полярности.

Аналогичные подходы могут быть использованы для кодирования
данных и при передаче их между двумя компьютерами по линиям связи. Однако эти
линии связи отличаются по своим электрическим характеристикам от тех, которые
существуют внутри компьютера. Главное отличие внешних линий связи от внутренних
состоит в их гораздо большей протяженности, а также в том, что они проходят вне
экранированного корпуса по пространствам, зачастую подверженным воздействию
сильных электромагнитных помех. Все это приводит к значительно большим
искажениям прямоугольных импульсов (например, «заваливанию» фронтов), чем внутри
компьютера. Поэтому для надежного распознавания импульсов на приемном конце
линии связи при передаче данных внутри и вне компьютера не всегда можно
использовать одни и те же скорости и способы кодирования. Например, медленное
нарастание фронта импульса из-за высокой емкостной нагрузки линии требует
передачи импульсов с меньшей скоростью (чтобы передний и задний фронты соседних
импульсов не перекрывались и импульс успел дорасти до требуемого уровня).

В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и
импульсное кодирование дискретных данных, а также специфический способ
представления данных, который никогда не используется внутри компьютера, —
модуляцию (рис. 1.9). При модуляции дискретная информация представляется
синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо передает имеющаяся линия
связи.

Рис. 1.9. Примеры представления дискретной информации

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах
высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов
предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные искажения в
передаваемые сигналы. Обычно модуляция используется в глобальных сетях при
передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были
разработаны для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому плохо подходят для
непосредственной передачи импульсов.

На способ передачи сигналов влияет и количество проводов в
линиях связи между компьютерами. Для сокращения стоимости линий связи в сетях
обычно стремятся к сокращению количества проводов и из-за этого используют не
параллельную передачу всех бит одного байта или даже нескольких байт, как это
делается внутри компьютера, а последовательную, побитную передачу, требующую
всего одной пары проводов.

Еще одной проблемой, которую нужно решать при передаче
сигналов, является проблема взаимной синхронизации передатчика одного
компьютера с приемником другого. При организации взаимодействия модулей внутри
компьютера эта проблема решается очень просто, так как в этом случае все модули
синхронизируются от общего тактового генератора. Проблема синхронизации при
связи компьютеров может решаться разными способами, как с помощью обмена
специальными тактовыми синхроимпульсами по отдельной линии, так и с помощью
периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или импульсами
характерной формы, отличающейся от формы импульсов данных.

Несмотря на предпринимаемые меры — выбор соответствующей
скорости обмена данными, линий связи с определенными характеристиками, способа
синхронизации приемника и передатчика, — существует вероятность искажения
некоторых бит передаваемых данных. Для повышения надежности передачи данных
между компьютерами часто используется стандартный прием — подсчет контрольной
суммы
и передача ее по линиям связи после каждого байта или после некоторого
блока байтов. Часто в протокол обмена данными включается как обязательный
элемент сигнал-квитанция, который подтверждает правильность приема данных и
посылается от получателя отправителю.

Задачи надежного обмена двоичными сигналами, представленными
соответствующими электромагнитными сигналами, в вычислительных сетях решает
определенный класс оборудования. В локальных сетях это сетевые адаптеры,
а в глобальных сетях — аппаратура передачи данных, к которой относятся,
например, устройства, выполняющие модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов, —
модемы. Это оборудование кодирует и декодирует каждый информационный бит,
синхронизирует передачу электромагнитных сигналов по линиям связи, проверяет
правильность передачи по контрольной сумме и может выполнять некоторые другие
операции. Сетевые адаптеры рассчитаны, как правило, на работу с определенной
передающей средой — коаксиальным кабелем, витой парой, оптоволокном и т.
п. Каждый тип передающей среды обладает определенными электрическими
характеристиками, влияющими на способ использования данной среды, и определяет
скорость передачи сигналов, способ их кодирования и некоторые другие
параметры.

1.2.4. Проблемы
объединения нескольких компьютеров

До сих пор мы рассматривали вырожденную сеть, состоящую всего
из двух машин. При объединении в сеть большего числа компьютеров возникает целый
комплекс новых проблем.

Топология физических связей

В первую очередь необходимо выбрать способ организации
физических связей, то есть топологию. Под топологией вычислительной сети
понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети
(иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам — физические
связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют
станциями или узлами сети.

Заметим, что конфигурация физических связей определяется
электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от
конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи
представляют собой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются путем
соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на
многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает
надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов.
Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает
сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору
топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.
Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся
топологии.

Полносвязная топология (рис. 1.10, а) соответствует сети, в
которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую
простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно,
каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов,
достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары
компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи.
Полносвязные топологии применяются редко, так как не удовлетворяют ни одному из
приведенных выше требований. Чаще этот вид топологии используется в
многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве
компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях,
когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться
промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология (mesh) получается из
полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рис. 1.10, б). В сети с
ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между
которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между
компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи
через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого
количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

Общая шина(рис. 1.10, в) является очень распространенной
(а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей.
В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме
«монтажного ИЛИ». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны.
Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение
различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного
обращения ко всем станциям сети. Таким образом, основными преимуществами такой
схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый
серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект
кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю
сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является. Другим
недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при
таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может
передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда
делится здесь между всеми узлами сети.

Топология звезда (рис. 1.10, г). В этом случае каждый
компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому
концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора
входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным
компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной —
существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того
компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность
концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может
играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и
при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая
стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора.
Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются
количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с
использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой
связями типа звезда (рис. 1.10,д). В настоящее время иерархическая звезда
является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и
глобальных сетях.

В сетях с кольцевой конфигурацией (рис. 1.10, е) данные
передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном
направлении. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе
во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать
специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо
станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет
собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи — данные, сделав
полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может
контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца
используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего
некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.

Рис. 1.10. Типовые топологии сетей

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую
топологию — звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие
произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные
произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их
называют сетями со смешанной топологией (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Смешанная топология

Организация
совместного использования линий связи

Только в сети с полносвязной топологией для соединения каждой
пары компьютеров имеется отдельная линия связи. Во всех остальных случаях
неизбежно возникает вопрос о том, как организовать совместное использование
линий связи несколькими компьютерами сети. Как и всегда при разделении ресурсов,
главной целью здесь является удешевление сети.

В вычислительных сетях используют как индивидуальные линии
связи между компьютерами, так и разделяемые (shared), когда одна линия
связи попеременно используется несколькими компьютерами. В случае применения
разделяемых линий связи (часто используется также термин разделяемая среда
передачи данных — shared media) возникает комплекс проблем, связанных с их
совместным использованием, который включает как чисто электрические проблемы
обеспечения нужного качества сигналов при подключении к одному и тому же проводу
нескольких приемников и передатчиков, так и логические проблемы разделения во
времени доступа к этим линиям.

Классическим примером сети с разделяемыми линиями связи
являются сети с топологией «общая шина», в которых один кабель совместно
используется всеми компьютерами сети. Ни один из компьютеров сети в принципе не
может индивидуально, независимо от всех других компьютеров сети, использовать
кабель, так как при одновременной передаче данных сразу несколькими узлами
сигналы смешиваются и искажаются. В топологиях «кольцо» или «звезда»
индивидуальное использование линий связи, соединяющих компьютеры, принципиально
возможно, но эти кабели часто также рассматривают как разделяемые для всех
компьютеров сети, так что, например, только один компьютер кольца имеет право в
данный момент времени отправлять по кольцу пакеты другим компьютерам.

Существуют различные способы решения задачи организации
совместного доступа к разделяемым линиям связи. Внутри компьютера проблемы
разделения линий связи между различными модулями также существуют — примером
является доступ к системной шине, которым управляет либо процессор, либо
специальный арбитр шины. В сетях организация совместного доступа к линиям связи
имеет свою специфику из-за существенно большего времени распространения сигналов
по длинным проводам, к тому же это время для различных пар компьютеров может
быть различным. Из-за этого процедуры согласования доступа к линии связи могут
занимать слишком большой промежуток времени и приводить к значительным потерям
производительности сети.

Несмотря на все эти сложности, в локальных сетях разделяемые
линии связи используются очень часто. Этот подход, в частности, реализован в
широко распространенных классических технологиях Ethernet и Token Ring. Однако в
последние годы наметилась тенденция отказа от разделяемых сред передачи данных и
в локальных сетях. Это связано с тем, что за достигаемое таким образом
удешевление сети приходится расплачиваться производительностью.

Сеть с разделяемой средой при большом количестве узлов будет
работать всегда медленнее, чем аналогичная сеть с индивидуальными линиями связи,
так как пропускная способность индивидуальной линии связи достается одному
компьютеру, а при ее совместном использовании — делится на все компьютеры
сети.

Часто с такой потерей производительности мирятся ради
увеличения экономической эффективности сети. Не только в классических, но и в
совсем новых технологиях, разработанных для локальных сетей, сохраняется режим
разделяемых линий связи. Например, разработчики технологии Gigabit Ethernet,
принятой в 1998 году в качестве нового стандарта, включили режим разделения
передающей среды в свои спецификации наряду с режимом работы по индивидуальным
линиям связи.

При использовании индивидуальных линий связи в полносвязных
топологиях конечные узлы должны иметь по одному порту на каждую линию связи. В
звездообразных топологиях конечные узлы могут подключаться индивидуальными
линиями связи к специальному устройству — коммутатору. В глобальных сетях
коммутаторы использовались уже на начальном этапе, а в локальных сетях — с
начала 90-х годов. Коммутаторы приводят к существенному удорожанию локальной
сети, поэтому пока их применение ограничено, но по мере снижения стоимости
коммутации этот подход, возможно, вытеснит применение разделяемых линий связи.
Необходимо подчеркнуть, что индивидуальными в таких сетях являются только линии
связи между конечными узлами и коммутаторами сети, а связи между коммутаторами
остаются разделяемыми, так как по ним передаются сообщения разных конечных узлов
(рис. 1.12).

Рис. 1.12. Индивидуальные и разделяемые линии связи в
сетях на основе коммутаторов

В глобальных сетях отказ от разделяемых линий связи объясняется
техническими причинами. Здесь большие временные задержки распространения
сигналов принципиально ограничивают применимость техники разделения линии связи.
Компьютеры могут затратить больше времени на переговоры о том, кому сейчас можно
использовать линию связи, чем непосредственно на передачу данных по этой линии
связи. Однако это не относится к линиям связи типа «коммутатор — коммутатор». В
этом случае только два коммутатора борются за доступ к линии связи, и это
существенно упрощает задачу организации совместного использования линии.

Адресация компьютеров

Еще одной новой проблемой, которую нужно учитывать при
объединении трех и более компьютеров, является проблема их адресации. К адресу
узла сети и схеме его назначения можно предъявить несколько требований.

  • Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого
    масштаба.

  • Схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд
    администратора и вероятность дублирования адресов.

  • Адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную для
    построения больших сетей. Эту проблему хорошо иллюстрируют международные
    почтовые адреса, которые позволяют почтовой службе, организующей доставку
    писем между странами, пользоваться только названием страны адресата и не
    учитывать название его города, а тем более улицы. В больших сетях, состоящих
    из многих тысяч узлов, отсутствие иерархии адреса может привести к большим
    издержкам — конечным узлам и коммуникационному оборудованию придется
    оперировать с таблицами адресов, состоящими из тысяч записей.

  • Адрес должен быть удобен для пользователей сети, а это
    значит, что он должен иметь символьное представление например, Servers или
    www.cisco.com.

  • Адрес должен иметь по возможности компактное представление,
    чтобы не перегружать память коммуникационной аппаратуры — сетевых адаптеров,
    маршрутизаторов и т. п.

Нетрудно заметить, что эти требования противоречивы — например,
адрес, имеющий иерархическую структуру, скорее всего будет менее компактным, чем
неиерархический (такой адрес часто называют «плоским», то есть не имеющим
структуры). Символьный же адрес скорее всего потребует больше памяти, чем
адрес-число.

Так как все перечисленные требования трудно совместить в рамках
какой-либо одной схемы адресации, то на практике обычно используется сразу
несколько схем, так что компьютер одновременно имеет несколько адресов-имен.
Каждый адрес используется в той ситуации, когда соответствующий вид адресации
наиболее удобен. А чтобы не возникало путаницы и компьютер всегда однозначно
определялся своим адресом, используются специальные вспомогательные протоколы,
которые по адресу одного типа могут определить адреса других типов.

Наибольшее распространение получили три схемы адресации узлов.

  • Аппаратные (hardware) адреса. Эти адреса предназначены
    для сети небольшого или среднего размера, поэтому они не имеют иерархической
    структуры. Типичным представителем адреса такого типа является адрес сетевого
    адаптера локальной сети. Такой адрес обычно используется только аппаратурой,
    поэтому его стараются сделать по возможности компактным и записывают в виде
    двоичного или шестнадцатеричного значения, например 0081005е24а8. При задании
    аппаратных адресов обычно не требуется выполнение ручной работы, так как они
    либо встраиваются в аппаратуру компанией-изготовителем, либо генерируются
    автоматически при каждом новом запуске оборудования, причем уникальность
    адреса в пределах сети обеспечивает оборудование. Помимо отсутствия иерархии,
    использование аппаратных адресов связано еще с одним недостатком — при замене
    аппаратуры, например, сетевого адаптера, изменяется и адрес компьютера. Более
    того, при установке нескольких сетевых адаптеров у компьютера появляется
    несколько адресов, что не очень удобно для пользователей сети.

  • Символьные адреса или имена. Эти адреса
    предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно несут смысловую
    нагрузку. Символьные адреса легко использовать как в небольших, так и крупных
    сетях. Для работы в больших сетях символьное имя может иметь сложную
    иерархическую структуру, например ftp-archl.ucl.ac.uk. Этот адрес говорит о
    том, что данный компьютер поддерживает ftp-архив в сети о дного из колледжей
    Лондонского университета (University College London — ucl) и эта сеть
    относится к академической ветви (ас) Internet Великобритании (United Kingdom —
    uk). При работе в пределах сети Лондонского университета такое длинное
    символьное имя явно избыточно и вместо него удобно пользоваться кратким
    символьным именем, на роль которого хорошо подходит самая младшая
    составляющего полного имени, то есть имя ftp-archl.

  • Числовые составные адреса. Символьные имена удобны для
    людей, но из-за переменного формата и потенциально большой длины их передача
    по сети не очень экономична. Поэтому во многих случаях для работы в больших
    сетях в качестве адресов узлов используют числовые составные адреса
    фиксированного и компактного форматов. Типичным представителями адресов этого
    типа являются IP- и IPX-адреса. В них поддерживается двухуровневая иерархия,
    адрес делится на старшую часть — номер сети и младшую — номер узла. Такое
    деление позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера
    сети, а номер узла используется только после доставки сообщения в нужную сеть;
    точно так же, как название улицы используется почтальоном только после того,
    как письмо доставлено в нужный город. В последнее время, чтобы сделать
    маршрутизацию в крупных сетях более эффективной, предлагаются более сложные
    варианты числовой адресации, в соответствии с которыми адрес имеет три и более
    составляющих. Такой подход, в частности, реализован в новой версии протокола
    IPv6, предназначенного для работы в сети Internet. В современных сетях для
    адресации узлов применяются, как правило, одновременно все три приведенные
    выше схемы. Пользователи адресуют компьютеры символьными именами, которые
    автоматически заменяются в сообщениях, передаваемых по сети, на числовые
    номера. С помощью этих числовых номеров сообщения передаются из одной сети в
    другую, а после доставки сообщения в сеть назначения вместо числового номера
    используется аппаратный адрес компьютера. Сегодня такая схема характерна даже
    для небольших автономных сетей, где, казалось бы, она явно избыточна — это
    делается для того, чтобы при включении этой сети в большую сеть не нужно было
    менять состав операционной системы.

Проблема установления соответствия между адресами различных
типов, которой занимается служба разрешения имен, может решаться как
полностью централизованными, так и распределенными средствами. В случае
централизованного подхода в сети выделяется один компьютер (сервер имен), в
котором хранится таблица соответствия друг другу имен различных типов, например
символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры обращаются к
серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер компьютера, с
которым необходимо обменяться данными.

При другом, распределенном подходе, каждый компьютер сам решает
задачу установления соответствия между именами. Например, если пользователь
указал для узла назначения числовой номер, то перед началом передачи данных
компьютер-отправитель посылает всем компьютерам сети сообщение (такое сообщение
называется широковещательным) с просьбой опознать это числовое имя. Все
компьютеры, получив это сообщение, сравнивают заданный номер со своим
собственным. Тот компьютер, у которого обнаружилось совпадение, посылает ответ,
содержащий его аппаратный адрес, после чего становится возможным отправка
сообщений по локальной сети.

Распределенный подход хорош тем, что не предполагает выделения
специального компьютера, который к тому же часто требует ручного задания таблицы
соответствия имен. Недостатком распределенного подхода является необходимость
широковещательных сообщений — такие сообщения перегружают сеть, так как они
требуют обязательной обработки всеми узлами, а не только узлом назначения.
Поэтому распределенный подход используется только в небольших локальных сетях. В
крупных сетях распространение широковещательных сообщений по всем ее сегментам
становится практически нереальным, поэтому для них характерен централизованный
подход. Наиболее известной службой централизованного разрешения имен является
служба Domain Name System (DNS) сети Internet.


При использовании материалов сайта ссылка на проект http://www.compnets.narod.ru обязательна.
All
rights reserved.
©2006
[email protected] — пишите письма





LAN и WAN — сравнение типов компьютерных сетей

В чем разница между LAN и WAN?

Локальная сеть (LAN) соединяет устройства, которые физически расположены близко друг к другу, с помощью таких разъемов, как маршрутизаторы и коммутаторы. Это позволяет устройствам обмениваться данными и безопасно общаться в небольших масштабах. Глобальная вычислительная сеть (WAN) выходит за пределы одного здания или большого кампуса и соединяет несколько мест, разбросанных по определенной географической области или даже по всему миру. Организации используют глобальные сети для облегчения цифрового взаимодействия и обмена данными между сотрудниками и клиентами в разных регионах или странах.

В чем сходство между LAN и WAN?

Локальные сети (LAN) и глобальные сети (WAN) соединяют компьютеры и периферийные устройства, чтобы пользователи сети могли обмениваться данными и ресурсами. Вот еще что у них общего.

Основные принципы

Локальные и глобальные сети представляют собой компьютерные сети, состоящие из узлов и каналов. Им требуется два или более узлов для создания компьютерной сети.

Сетевой узел может быть оборудованием передачи данных (DCE) или терминальным оборудованием данных (DTE). DCE включает в себя такие вещи, как модемы, концентраторы или коммутаторы, в то время как DTE может быть чем-то вроде двух или более компьютеров и принтеров.

Канал — это средство передачи, соединяющее два узла. В проводных соединениях используются кабели Ethernet, выполненные по коаксиальной, оптоволоконной технологии или технологии витой пары. С другой стороны, беспроводные соединения используют радиоволны, такие как технологии 3G, 4G или 5G, для соединения узлов.

Прочтите о компьютерных сетях »

Передача данных

В локальных и глобальных сетях используются сетевые устройства DCE. Эти устройства помогают сетям направлять трафик и доставлять данные по нужным адресам.

Кроме того, как локальные, так и глобальные сети используют наборы правил, называемых протоколами связи , для управления передачей данных между подключенными устройствами. Наиболее распространенным протоколом является TCP/IP. Существуют также другие протоколы для различных типов связи, такие как протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) и протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP).

Безопасность

Вы можете защитить как локальные, так и глобальные сети, используя различные методы, такие как брандмауэры, шифрование и контроль доступа. Меры безопасности предотвращают несанкционированный доступ к сети и защищают конфиденциальные данные во время передачи. Если вы реализуете строгие меры безопасности, как глобальные, так и локальные сети могут обеспечить пользователям безопасную среду для общения и обмена данными.

Каковы основные различия между LAN и WAN?

По сути, как локальные сети (LAN), так и глобальные сети (WAN) соединяют несколько устройств. Однако глобальная сеть может состоять из нескольких взаимосвязанных локальных сетей. WAN — это сеть, которая соединяет несколько локальных сетей на большом расстоянии, позволяя устройствам обмениваться данными на большой территории.

Вот другие ключевые различия между глобальными и локальными сетями.

Компоненты

Модель взаимодействия открытых систем (OSI) определяет многоуровневую структуру того, как компьютеры обмениваются данными в сети. Уровни определяют различные этапы сетевого взаимодействия и различные задачи, которые выполняют сетевые компоненты, чтобы обеспечить обмен.

В локальных сетях используется оборудование для передачи данных (DCE) уровней 1 и 2 OSI. Устройства уровня 1, такие как концентраторы и повторители, физически передают данные по сети. Например, они могут преобразовывать цифровые сигналы в аналоговые для передачи по физической среде. Устройства уровня 2, такие как коммутаторы и мосты, устанавливают и поддерживают связь между устройствами в одном сегменте сети.

Глобальные сети используют DCE уровней OSI 1, 2 и 3. Устройства уровня 3 маршрутизируют данные между различными сегментами сети. Для этого они проверяют адреса входящих пакетов данных и пересылают пакеты в соответствующие сети назначения. Примеры включают многоуровневые коммутаторы, маршрутизаторы и технологические устройства, такие как коммутаторы с ретрансляцией кадров и асинхронный режим передачи (ATM).

Соединения

В локальных сетях соединения между устройствами являются физическими, например, через кабели Ethernet или точки беспроводного доступа. Эти соединения обеспечивают быструю связь между устройствами в ограниченной географической области.

Напротив, соединения WAN часто являются виртуальными соединениями через общедоступный Интернет. Различные телекоммуникационные каналы используются для подключения устройств на большей географической территории. Например, вот различные типы WAN-подключений:

  • Выделенные линии обеспечивают выделенное прямое соединение между двумя точками. Они часто используются для высокоскоростной передачи данных в отдаленные районы.
  • Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) — это метод маршрутизации, использующий метки для направления данных между различными местоположениями по глобальной сети.
  • Подключения к виртуальной частной сети (VPN) позволяют пользователям безопасно и анонимно передавать данные по общедоступным сетям.
  • Облачные соединения связывают ресурсы, размещенные в облаке.

Подробнее о VPN »

Скорость

Локальная сеть обеспечивает низкую задержку распространения и более высокую скорость передачи данных по сравнению с глобальной сетью. Задержка распространения относится ко времени, которое требуется сигналу для прохождения из одной точки сети в другую. Устройства локальной сети расположены в непосредственной близости и подключены через маршрутизаторы или коммутаторы с помощью кабелей Ethernet. В локальной сети также меньше перегрузок, поскольку она поддерживает более ограниченное число пользователей, чем глобальная сеть.

Для сравнения, пользователи WAN испытывают более высокие задержки распространения и более низкие скорости передачи данных. Географическое расстояние является важным фактором, влияющим на скорость. Кроме того, многие типы подключений к глобальной сети основаны на общедоступной инфраструктуре Интернета и подвержены перегрузкам, ошибкам и задержкам, связанным с работой Интернета. Частные выделенные линии могут предложить более высокие скорости, но их установка стоит дорого.

Когда использовать локальную сеть или глобальную сеть

И локальные сети (LAN), и глобальные сети (WAN) имеют разные сценарии использования для удовлетворения различных требований пользователей.

Когда использовать локальную сеть

Вы можете использовать локальную сеть для создания частных, изолированных, высокоскоростных соединений между устройствами, находящимися в непосредственной близости. Вот несколько сценариев, в которых локальная сеть полезна:

  • Обмен файлами и связь в одном и том же географическом месте, например, в одном офисе или в нескольких офисах в одном здании
  • Подключение автоматизированных роботов к центральному механизму управления на заводе
  • Создание сети мобильных кассовых систем и устройств видеонаблюдения в розничном магазине
  • Подключение нескольких датчиков и счетчиков Интернета вещей (IoT) к центральному концентратору, который фильтрует данные перед их передачей в облако

Когда использовать глобальную сеть

Вы можете использовать глобальную сеть для безопасного подключения пользователей и приложений в широкой географической области. Вот несколько сценариев, в которых глобальная сеть полезна:

  • Облегчение связи между географически разнесенными филиалами, чтобы сотрудники могли общаться и получать доступ к общим ресурсам
  • Предоставление удаленным пользователям, третьим сторонам и внешним партнерам доступа к внутренним ресурсам компании
  • Подключение к облачным приложениям и службам
  • Репликация данных между географически разнесенными местоположениями для резервного копирования данных и аварийного восстановления

Обзор различий: LAN и WAN

Характеристики

Локальная сеть

Глобальная сеть

Подставки для

LAN означает локальную сеть.

WAN означает глобальную сеть.

Соединяет

ЛВС соединяют пользователей и приложения в непосредственной географической близости (в одном здании).

Глобальные сети соединяют пользователей и приложения в географически рассредоточенных местах (по всему миру).

Компоненты

В локальных сетях для передачи данных используется оборудование для передачи данных уровня 1 и уровня 2 OSI.

Глобальные сети используют сетевые устройства уровней 1, 2 и 3 для передачи данных.

Соединения

Локальные сети используют локальные соединения, такие как кабели Ethernet и точки беспроводного доступа.

Глобальные сети используют глобальные соединения, такие как MPLS, VPN, выделенные линии и облако.

Скорость

Локальные сети быстрее, потому что они охватывают меньшее расстояние и имеют меньшую загруженность.

Глобальные сети немного медленнее, но это может быть не замечено вашими пользователями.

Варианты использования

ЛВС подходят для частных сетей IoT, бот-сетей и сетей малого бизнеса.

Глобальные сети подходят для аварийного восстановления, приложений с глобальными пользователями и крупных корпоративных сетей.

Как AWS может удовлетворить ваши требования к LAN и WAN?

В Amazon Web Services (AWS) мы предлагаем самый широкий и глубокий набор услуг управления локальными и глобальными сетями с нашими сетевыми сервисами AWS и сервисами доставки контента. Вы можете использовать их для доставки приложений и контента в любую точку мира по специально созданной сети.

Вот сервисы AWS, которые могут помочь вам с вашими требованиями к LAN и WAN:

  • Используйте AWS Cloud WAN для создания, обслуживания и мониторинга глобальных глобальных сетей
  • Используйте AWS Transit Gateway для подключения облачных и локальных сетей через центральный концентратор
  • Используйте Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC ) для настройки и управления вашей сетевой средой
  • Используйте AWS VPN для подключения локальных сетей и удаленных сотрудников к облаку

Начните работу с локальными и глобальными сетями на AWS, создав бесплатную учетную запись AWS уже сегодня.

Краткий обзор типов сетей | LAN, MAN, WAN & GAN

Сеть – это любое количество независимых компьютерных систем, соединенных между собой таким образом, что обмен данными возможен. Для этого сетевые системы должны быть связаны не только физически, но и логически. Последний устанавливается специальными сетевыми протоколами, такими как TCP (протокол управления передачей). Даже два компьютера, соединенных друг с другом, можно классифицировать как сеть.

Сети настраиваются для передачи данных из одной системы в другую или для совместного использования ресурсов, таких как серверы, базы данных и принтеры в сети. В зависимости от размера и диапазона компьютерной сети вы можете различать различные размеры сети . К наиболее важным типам сетей относятся:

  • Персональные сети (PAN)
  • Локальные сети (LAN)
  • Городские сети (MAN)
  • Глобальные сети (WAN)
  • Глобальные сети (GAN)
  • 9 0073

    Физическое соединение, на котором основаны эти типы сетей, может быть кабельным или реализовано на основе беспроводной технологии. Физические коммуникационные сети часто формируют основу для нескольких логических коммуникационных сетей, так называемых виртуальные частные сети (VPN) . Они используют общий физический носитель передачи, например. оптоволоконный кабель при передаче данных и назначаются логически различным виртуальным сетям с помощью программного обеспечения для туннелирования.

    Каждый тип сети был разработан для конкретных областей применения, основан на собственных методах и стандартах и ​​имеет различные преимущества и ограничения.

    Содержимое

    1. Персональная сеть (PAN)
    2. Локальная сеть (LAN)
    3. Городская сеть (MAN)
    4. Глобальная сеть (WAN)
    5. Глобальная сеть (GAN)
    6. Виртуальная частная сеть (VPN)

    Доменные имена по 1 доллару

    Зарегистрируйте отличные TLD менее чем за 1 доллар в первый год.

    Зачем ждать? Захватите свое любимое доменное имя сегодня!

    Совпадающий адрес электронной почты

    SSL-сертификат

    Поддержка 24/7/365

    Персональная сеть (PAN) )

    Для обеспечения обмена данными современные устройства, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, и настольные компьютеры могут быть объединены в сеть. Это может быть подключено в виде персональной сети (PAN). Общие методы передачи включают USB или FireWire . Беспроводная разновидность известна как Wireless Personal Area Network (WPAN) и основана на таких технологиях, как Bluetooth, Wireless USB, Insteon, IrDA, ZigBee и Z-Wave. Беспроводная персональная сеть, доступ к которой можно получить через Bluetooth, называется Piconet . Сети PAN и WPAN обычно имеют длину всего несколько метров и поэтому не подходят для подключения устройств в разных комнатах или даже зданиях.

    В дополнение к связи между отдельными устройствами персональная сеть также позволяет установить соединение с другими сетями, обычно более крупными. Это известно как восходящая линия . Из-за ограниченного диапазона и сравнительно низкой скорости передачи данных сети PAN в основном используются для подключения периферийных устройств в сфере хобби и развлечений. Типичные примеры включают беспроводные наушники, игровые приставки и цифровые камеры. В рамках Internet of Things (IoT) сети WPAN отвечают за связь приложений управления и мониторинга с низкой скоростью передачи данных. Такие протоколы, как Insteon, Z-Wave и ZigBee, были специально разработаны для умных домов и домашней автоматизации.

    Локальная вычислительная сеть (LAN)

    Если к сети должно быть подключено более одного компьютера, она обычно принимает форму локальной вычислительной сети (LAN). Такие сети могут включать два компьютера в частном доме или несколько тысяч устройств в компании. Сети в государственных учреждениях, например, используемые органами государственной власти, школами или университетами, также реализуются как локальные сети. Широко используемый стандарт для проводных локальных сетей — Ethernet 9.0012 . Сетевые технологии, такие как ARCNET, FDDI и Token Ring, менее распространены и сильно устарели. Передача данных осуществляется либо электронным способом по медным кабелям , либо по оптоволоконным кабелям .

    Если к одной локальной сети необходимо подключить более двух компьютеров, потребуются дополнительные сетевые компоненты, такие как концентраторы, мосты и коммутаторы, которые действуют как соединительные элементы и узлы распределения. ЛВС сетевого типа была разработана для обеспечения быстрой передачи больших объемов данных .0012 . В зависимости от структуры сети и используемой среды передачи нормальная скорость передачи данных составляет от 10 до 1000 Мбит/с. ЛВС обеспечивают удобный обмен информацией между различными устройствами, подключенными к сети. В бизнес-контексте принято совместно использовать файлы, сетевые принтеры и приложения через локальную сеть с несколькими компьютерами.

    Если локальная сеть реализуется через радио, она называется беспроводной локальной сетью (WLAN) . Техническая основа стандарта WLAN определяется семейством стандартов IEEE 802.11. Беспроводные локальные сети позволяют легко интегрировать устройства в домашние или корпоративные сети и совместимы с проводными локальными сетями Ethernet. Однако скорость передачи данных ниже, чем для соединения Ethernet.

    Дальность действия локальной сети зависит от стандарта и среды передачи, но может быть увеличена с помощью усилителей сигнала, известных как повторители . Что касается гигабитного Ethernet через стекловолокно, возможна дальность сигнала в несколько миль. Однако локальные сети редко охватывают более одного комплекса зданий. Несколько локальных сетей могут быть подключены к вышестоящей городской сети (MAN) или глобальной сети (WAN) .

    SilverStar — пример схемы сети через Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

    Городская сеть (MAN)

    Городская сеть (MAN) — это широкополосная телекоммуникационная сеть, которая соединяет несколько локальных сетей в непосредственной близости. Как правило, это отдельные заведения в составе компании, подключенные к МАН по выделенным линиям. Используются высокопроизводительные маршрутизаторы и высокопроизводительные оптоволоконные соединения, которые обеспечивают значительно более высокую пропускную способность, чем Интернет. Скорость передачи между двумя удаленными узлами сравнима со скоростью связи внутри локальной сети.

    Инфраструктура для MAN предоставляется международными сетевыми операторами. В качестве городской сети проводные города могут быть интегрированы на национальном уровне в глобальные сети (WAN) и на международном уровне в глобальные сети (GAN) .

    С Metro Ethernet для сетей MAN доступна специальная технология передачи, которую можно использовать для построения мощных сетей Metro Ethernet (MEN) на базе Carrier Ethernet (CE 1.0) или Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0).

    Стандарт для крупных региональных радиосетей, известный как Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN) , был разработан с помощью IEEE 802.16. Эта технология, известная как WiMAX (Всемирная совместимость для микроволнового доступа), позволяет создавать точки доступа Wi-Fi. Это несколько точек доступа Wi-Fi, работающих вместе в разных местах. Текущий стандарт передачи DSL технически доступен только там, где проложены медные кабели.

    Глобальная сеть (WAN)

    В то время как городские сети соединяют области, расположенные рядом друг с другом в сельской или городской местности, глобальные сети (WAN) распространяются на большие географические области, такие как страны или континенты. Количество локальных сетей или отдельных компьютеров, подключенных к глобальной сети, в принципе не ограничено.

    В то время как LAN и MAN могут быть реализованы из-за их географической близости к компьютерам и сетям на основе Ethernet, которые должны быть подключены, такие технологии, как IP/MPLS (многопротокольная коммутация по меткам), PDH (плезиохронная цифровая иерархия), SDH (синхронная Цифровая иерархия), SONET (синхронная оптическая сеть), ATM (асинхронный режим передачи) и иногда используется устаревший X.25.

    Глобальные сети обычно принадлежат организации или компании и эксплуатируются частным образом или арендуются. Кроме того, интернет-провайдеры используют глобальные сети для подключения локальных сетей компаний и потребителей к Интернету.

    SilverStar — Пример схемы сети через Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

    Глобальная сеть (GAN)

    Глобальная сеть , такая как Интернет, называется глобальной сетью (GAN). Интернет, однако, не единственная компьютерная сеть в своем роде. Международные компании также поддерживают локальные сети, состоящие из нескольких глобальных сетей и соединяющие компьютеры компании по всему миру. GAN используют оптоволоконную инфраструктуру глобальных сетей и объединяют их с международные подводные кабели или спутниковые передачи .

    Виртуальная частная сеть (VPN)

    Виртуальная частная сеть (VPN) — это виртуальная коммуникационная сеть , которая использует инфраструктуру физической сети для логического соединения компьютерных систем. Это может быть любой из представленных выше типов сети, однако Интернет является наиболее распространенной транспортной средой . Он соединяет почти все компьютеры по всему миру и доступен бесплатно, в отличие от частных сетей MAN или WAN. Передача данных происходит внутри виртуального туннеля, который строится между VPN-клиентом и VPN-сервером.

    Если общедоступная сеть используется в качестве транспортной среды, виртуальные частные сети обычно шифруются для обеспечения конфиденциальности данных. VPN используются для соединения локальных сетей через Интернет или для обеспечения удаленного доступа к сети или отдельному компьютеру через общедоступное соединение.

    Источник: https://privacycanada.net

    • Ноу-хау
    • Сеть

    Статьи по теме

    VPN (виртуальная частная сеть)

    • Ноу-хау

    Реализации VPN предлагают доступную альтернативу для локальных сетей, а также делают сетевые ресурсы доступными для внешних устройств. В отличие от корпоративных сетей, частная сеть связи не требуется. Вместо этого, как и в Интернете, виртуальные частные сети полагаются на сети и защищают конфиденциальные данные с помощью процесса, известного как туннелирование.

    VPN (виртуальная частная сеть)

    Что такое Ethernet (IEEE 802.3)?

    • Ноу-хау

    Вначале были ARPANET и ALOHAnet. Затем последовал Ethernet как революционная инновация для локальных сетей. Ethernet обеспечивает бесконфликтное соединение нескольких устройств через общую шину. Впервые можно было эффективно обмениваться пакетами данных между отдельными устройствами. Сегодня эта технология широко используется в стандарте IEEE 802.3. С оптоволоконными кабелями,…

    Что такое Ethernet (IEEE 802.3)?

    Что такое SMTP? Определение и основы

    • Технические вопросы

    SMTP расшифровывается как «Simple Mail Transfer Protocol», но это не так просто.