Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры_КИС.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
1.19 Mб
Скачать

3. Концентраторы.

Задача данных устройств получать сигнал из среды передачи по возможности усиливать его и передавать н все возможные выходы. Все рабочие станции, подключенные к данным устройствам, разделяют общую несущую или управляются одним маркером.

Устройства делятся на 2 категории: неинтеллектуальные и интеллектуальные.

Повторитель – неинтеллектуальный концентратор и служит только для усиления сигнала и передачи всех поступающих к нему фреймов на подключенные у нему узлы сети. Пользователи получают одинаковый трафик.

Концентратор (хаб)- интеллектуальный повторитель который выполняет дополнительные функции:

  • Позволяет отслеживать ошибки с сети

  • Объединяет сегменты одного протокола МАС-уровня

  • Осуществляет автосегментацию

  • Является управляемым по протоколу SNMP

  • Поддерживает резервные связи между повторителями

4. Мосты.

Обеспечивающим соединение двух или более сегментов возможно с различными протоколами канального уровня. Например:

Мост, в отличие от повторителей, не пропускает через себя фреймы, если получатель не находится в другом сегменте.

Производится за счет того, что мост знает все MAC-адреса всех подключенных к нему устройств во всех сегментах.

Мосты выпускаются двух видов:

  1. Мосты с маршрутизацией от источника на канальном уровне. Источник фрейма размещает в нем информацию о пути его маршрутизации

  2. Мосты с прозрачной передачей фреймов. Осуществляют передачув случае отсутствия получателя в сегменте

Отличие первых от вторых заключается в том, что мосты с возможностью маршрутизации могут найти оптимальное направление для передачи фреймов на основе информации о MAC-адресе получателя. Второй тип мостов передает фрейм во все соседние сегменты.

Мост, в отличие от хаба, работает на канальном уровне.

По принципу действия мосты делятся на два типа:

  1. Транслирующие.

  2. Инкапсулирующие.

Транслирующие мосты при прохождении фрейма производят пересборку структуры фрейма в необходимую технологию канального уровня. Таким образом, информация при прохождении транзитного сегмента полностью видна и обрабатывается в нем.

Инкапсулирующие мосты производят упаковку транзитного фрейма во фрейм технологии канального уровня транзитного сегмента. Таким образом, данные внутри транзитного сегмента не видны, и обрабатываться не могут.

5. Коммутаторы.

Коммутатор – это многопортовое устройство, в основе которого лежит высокоскоростная шина, осуществляющая соединение двух портов, участвующих в передаче данных. В отличие от моста, где все участки сети разделяют пропускную способность, коммутатор позволяет использовать каждому соединению полную пропускную способность сети.

Различают 4 способа коммутации:

  1. статическая коммутация портов;

  2. статическая коммутация сегментов;

  3. динамическая коммутация портов;

  4. динамическая коммутация сегментов.

Статическая коммутация. В один момент времени может осуществиться только одно соединение.

В отличие от статической коммутации динамическая позволяет одновременно организовать несколько независимых друг от друга соединений. Такой тип коммутации позволяет увеличить пропускную способность устройства в количество раз, равное половине имеющихся у него портов.

Коммутация портов осуществляется при установке соединения с портами, обслуживающими только 1 MAC-адрес, т.е. к данному порту присоединена только 1 рабочая станция.

Коммутация сегментов позволяет порту работать непосредственно с одним сегментом сети.

Порты с динамической коммутацией могут быть 2-х типов:

1). Порты, использующие коммутацию на лету;

При этом для установки соединения достаточно принятия только заголовка фрейма. После принятия заголовок анализируется и создается соединение с исходящим потоком. Оставшаяся часть фрейма проходит соединение без задержек. Такой тип коммутации является самым быстрым.

2). Порты, использующие коммутацию с буферизацией.

При коммутации с буферизацией изначально входящий фрейм полностью записывается в специальный буфер, далее происходит анализ фрейма и проверка на целостность. Поврежденные фреймы уничтожаются, соответственно остальные отправляются получателю. Данный способ является более медленным, но препятствует распространению поврежденных фреймов.