Какво е това - мрежова технология? Защо е необходимо? За какво се използва? Отговорите на тези въпроси, както и редица други въпроси, ще бъдат дадени в рамките на тази статия.
Защо са необходими, ние ще говорим по-нататък. Но първо, нека да ги изучаваме. Така че, списъкът е както следва:
Наборът от всички тези параметри определя мрежовата технология, каква е тя, какви устройства използва и има характеристики. Както можете да предположите, има много от тях.
Но какво е мрежова технология? В крайна сметка, дефиницията на тази концепция не е дадена! Така че, мрежовата технология е последователен набор от стандартни протоколи и софтуерни и хардуерни инструменти, които ги прилагат в количество, достатъчно за изграждане на локална мрежа. Това определя как да се осъществява достъп до носителя на данни. Алтернативно, все още можете да намерите името "основна технология". Разглеждането им в рамките на статията не е възможно поради големия брой, така че ще бъде обърнато внимание на най-популярните: Ethernet, Token-Ring, ArcNet и FDDI. Какво представляват те?
В момента това е най-популярната мрежова технология в света. Ако кабелът се повреди, вероятността да се използва е близо сто процента. Ethernet може безопасно да се кредитира към най-добрите мрежови информационни технологии, поради ниската цена, високата скорост и качеството на комуникацията. Най-известният е типът IEEE802.3 / Ethernet. Но въз основа на това бяха разработени две много интересни възможности. Първият (IEEE802.3u / Fast Ethernet) ви позволява да осигурите скорост на предаване от 100 Mbps. Този вариант има три модификации. Те се различават помежду си в зависимост от материала, използван за кабела, дължината на активния сегмент и специфичните рамки на предавателния обхват. Но колебанията се случват в стил "плюс или минус 100 Mbps". Друга възможност е IEEE802.3z / Gigabit Ethernet. Той има капацитет на предаване от 1000 Mbps. Този вариант има четири модификации.
Мрежовите информационни технологии от този тип се използват за създаване на споделена среда за предаване на данни, която в крайна сметка се оформя като обединяване на всички възли в един пръстен. Тази технология се изгражда върху топология на звездни пръстени. Първият идва като основен, а вторият - допълнителен. За да получите достъп до мрежата, прилагайте метода на маркера. Максималната дължина на пръстена може да бъде 4 хиляди метра, а броят на възлите - 260 броя. Скоростта на пренос на данни не надвишава 16 Mbps.
Тази опция използва топологиите "bus" и "passive star". Въпреки това, тя може да бъде изградена върху неекранирана усукана двойка и оптичен кабел. ArcNet е истински старец в света на мрежовите технологии. Дължината на мрежата може да достигне 6000 метра, а максималният брой на абонатите е 255. Трябва да се отбележи, че основният недостатък на този подход е ниската скорост на пренос на данни, която е само 2.5 Mbit / s. Но тази мрежова технология все още се използва широко. Това се дължи на неговата висока надеждност, ниски разходи за адаптери и гъвкавост. Мрежите и мрежовите технологии, изградени по други принципи, могат да имат по-високи скорости, но точно защото ArcNet осигурява висок трафик на данни, това ни позволява да не го отхвърляме. Важно предимство на този вариант е, че методът за достъп се използва чрез трансфер на правомощия.
Мрежовите компютърни технологии от този тип са стандартизирани спецификации за високоскоростна архитектура за предаване на данни, използвайки оптични линии. ArcNet и Token-Ring имат значително влияние върху FDDI. Следователно тази мрежова технология може да се разглежда като подобрен механизъм за пренос на данни въз основа на наличните разработки. Пръстенът на тази мрежа може да бъде дълъг сто километра. Въпреки значителното разстояние, максималният брой абонати, с които може да се свърже, е само 500 възли. Трябва да се отбележи, че FDDI се счита за високо надеждна поради наличието на основни и резервни пътища за пренос на данни. Той добавя популярност и възможност за бързо прехвърляне на данни - около 100 Mbit / секунда.
След като разгледаме какви са основите на използваните мрежови технологии, сега нека обърнем внимание на това как всичко е подредено. Първоначално трябва да се отбележи, че разглежданите по-рано варианти са изключително местни средства за свързване на електронни компютри. Но има глобални мрежи. В света има около двеста от тях. Как работят съвременните мрежови технологии? За да направим това, нека разгледаме сегашния принцип на строителството. Така че, има компютри, които са комбинирани в една мрежа. Обикновено те се разделят на абонат (главни) и спомагателни. Първите са ангажирани с цялата информационна и компютърна работа. От тях зависи какви ще бъдат мрежовите ресурси. Спомагателните се занимават с трансформиране на информацията и нейното предаване по комуникационни канали. Поради факта, че те трябва да обработват значително количество данни, сървърите могат да се похвалят с увеличен капацитет. Но крайният получател на всяка информация е все още обичайните хост компютри, които най-често са представени от персонални компютри. Мрежовите информационни технологии могат да използват тези типове сървъри:
Те се създават от физическата връзка на клиентите по време на предаването на съобщенията. Как изглежда на практика? В такива случаи се създава директна връзка за изпращане и получаване на информация от точка А до точка Б. Тя включва каналите на една от многото (обикновено) опции за предаване на съобщение. А създадената връзка за успешен трансфер трябва да бъде непроменена през цялата сесия. Но в този случай има доста силни недостатъци. Така че, трябва да чакате сравнително дълго време Това се придружава от високите разходи за предаване на данни и ниското използване на каналите. Следователно използването на мрежови технологии от този тип не е често срещано явление.
В този случай цялата информация се предава на малки порции. В такива случаи не е установена пряка връзка. Пренос на данни на първите свободни от наличните канали. И така нататък, докато съобщението не бъде предадено на адресата. Сървърите са постоянно ангажирани с получаване на информация, събиране, проверка и настройка на маршрута. И в последствие съобщението се прехвърля по-нататък. От предимствата е необходимо да се отбележи ниската цена на трансмисията. Но в този случай все още съществуват проблеми като ниска скорост и невъзможност за осъществяване на диалог между компютрите в реално време.
Това е най-съвършеният и популярен начин до момента. Развитието на мрежовите технологии доведе до факта, че сега обменът на информация се осъществява чрез кратки пакети от информация с фиксирана структура. Какво представляват те? Пакетите са части от съобщения, които отговарят на определен стандарт. Тяхната къса дължина предотвратява блокирането на мрежата. Това намалява опашката в комутиращите възли. Направена е бърза връзка, поддържа се ниско ниво на грешки и са постигнати значителни висоти по отношение на повишаване надеждността и ефективността на мрежата. Трябва да се отбележи, че съществуват различни конфигурации на този подход към строителството. Така че, ако мрежата осигурява превключване на съобщения, пакети и канали, тогава тя се нарича интегрална, т.е. може да бъде разложена. Някои ресурси могат да се използват изключително. По този начин някои канали могат да се използват за предаване на директни съобщения. Те се създават по време на пренос на данни между различни мрежи. Когато сесията за изпращане на информация приключи, те се разделят на независими канали на магистралата. Когато се използва пакетна технология, важно е да конфигурирате и договаряте голям брой клиенти, комуникационни линии, сървъри и различни други устройства. Това помага да се установят правила, известни като протоколи. Те са част от използваните мрежова операционна система и реализирани на хардуерни и софтуерни нива.