Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Краткий конспект лекций по КС.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
5.42 Mб
Скачать

3.4 Повторители (repeater)

Основная функция повторителя как это следует из его названия - повторение сигналов.

Повторитель соединяет два сегмента сети или два участка кабеля. Сигнал, ослабленный вследствие затухания, усиливается повторителем и переда­ется дальше. Поэтому применение повторителя позволяет преодолеть ограничения на длину линии связи за счет улучшения качества передаваемого сигнала (рисунок 12).

Рисунок 12 – Использование повторителей

Чтобы повторитель работал, оба сегмента, соединяемые им, должны иметь одинаковый метод доступа. Однако могут передавать пакеты из одного типа физического носителя в другой. Повторители не фильтруют проходящие через них данные. Они регенерируют все сигналы, включая компьютерные данные, шумы и помехи. Повторители работают на физическом уровне модели OSI.

3.5 Концентраторы

Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько физических сегментов, часто называют концентратором (concentrator) или хабом (hub).

Использование концентраторов характерно практически для всех базовых технологий локальных сетей — Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Рассмотрим принцип работы концентратора Ethernet (рисунок 13) - входные сигналы повторяются на всех портах, кроме того, с которого сигналы поступают.

Рисунок 13 - Концентратор Ethernet.

Концентратор Ethernet поддерживает в сети физическую топологию "звезда". Однако логическая топология сети осталась без изменений — это "общая шина". Так как концентратор повторяет данные, пришедшие с любого порта, на всех остальных портах, то они появляются на всех физических сегментах сети одновременно, как и в сети с физической общей шиной. Логика доступа к сети не меняется: все компоненты метода доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий — определение незанятости среды, захват среды, распознавание и отработка коллизий — остаются в силе.

Следует особо подчеркнуть, что какую бы сложную структуру не образовывали концентраторы, например как на рисунке 14, все компьютеры, подключенные к ним, образуют единый логический сегмент – домен коллизий, поскольку при попытке одновременной передачи данных любых двух компьютеров этого сегмента, хотя бы и принадлежащих разным физическим сегментам, возникает блокировка передающей среды.

Рисунок 14 – Физическая структуризация сети с помощью концентратора

3.6 Мосты

Мостом (bridge) называется устройство, которое служит для логической структуризации сетей. Под логической структуризацией сети понимается разбиение большой сети на логические сегменты, в которых содержится меньшее количество узлов. Сеть, разделенная на логические сегменты, обладает большей производительностью и надежностью.

Мост принимает пакет из одного сегмента сети, запоминает его в своей буферной памяти, анализирует адрес назначения пакета. Если пакет принадлежит сегменту сети, из которого он получен, то мост не реагирует на него. Если пакет содержит адрес компьютера, принадлежащего другому сегменту, то мост осуществляет пересылку на свой порт, к которому подключен требуемый сегмент.

Фильтрация данных осуществляется на основе MAC-адресов (аппаратных адресов сетевых адаптеров), записанных в заголовках пакетах. Мост создает таблицу адресов и на ее основе производит передачу данных из одного сегмента сети в другой (рисунок15).

Рисунок 15 – Логические сегменты

Передача данных осуществляется следующим образом:

1. Когда пакет передается в сеть, мост проверяет МАС-адреса источника и пункта назначения (адресата) данных. В таблице адресов записано, в каком сегменте (т.е. с какой стороны моста) расположен каждый адрес.

2. Если адрес назначения пакета в таблице отсутствует, то мост передает пакет в оба сегмента. Если в таблице отсутствует адрес источника, то мост добавляет его в таблицу.

3. Если адрес назначения в таблице есть, то мост передает пакет в соответствующий сегмент (только в том случае, когда передающий и принимающий пакет находятся в разных сегментах).

4. Если из таблицы адресов видно, что источник и адресат находятся в одном и том же сегменте, то мост не передает пакет никуда, поскольку в сегменте с адресатом этот пакет уже циркулирует.