Сети передачи данных в корпоративных информационных системах: структура, основные требования и перспективы развития
Анализ вопросов, связанных с принципами построения и функционирования сетей передачи данных (СПД) в распределенных корпоративных сетях. Применение технологии Intranet в этих сетях. Основные технические характеристики перспективных технологий СПД.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.07.2011 |
Размер файла | 1012,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
4.1 Технология ATM
Технология АТМ (Asynchronous Transfer Mode) характеризуется широким набором свойств, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современным корпоративным сетям. Это высокая пропускная способность, возможность организации высокоскоростных соединений, предоставление гарантированной полосы пропускания, универсальная совместимость. Идя по пути упрощения и стандартизации некоторых процедур коммутации, разработчики АТМ сделали эту технологию способной обеспечить высокое быстродействие и эффективно объединять различные типы трафика.
Характеристика |
Gigabit Ethernet |
OC-48c (2.5 Гбит/с ATM) |
|
Полоса пропускания |
1 Гбит/с |
2.488 Гбит/с |
|
Управление доступом к среде передачи |
Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов |
Доступ с установлением соединений |
|
Есть оптимизация для приложений реального времени? |
Нет |
Да |
|
Физический уровень стандартизован? |
Работа ведется |
Да |
|
Уровень доступа к среде стандартизован? |
Работа ведется |
Отсутствует |
|
Где используется? |
Для подключения серверов и связи между локальными сетями |
Для коммутируемого объединения локальных сетей (магистрали), для подключения серверов, в глобальных и городских сетях |
|
Ограничения на расстояния |
< 2 км для многомодового оптоволокна, < 50 м для неэкранированной витой пары |
< 2 км для многомодового оптоволокна, < 40 км для одномодового оптоволокна |
|
Размер пакетов |
Переменный, не более 1500 байт |
Фиксированный, ячейки по 53 байта |
|
Гарантируется качество обслуживания? |
Нет |
Да |
|
Магистральный протокол |
Соединение на уровне мостов (остовное дерево) |
Маршрутизация (PNNI на основе OSPF) |
|
Поддерживается существующими устройствами? |
Да |
Да |
Табл. 1. Сравнительные характеристики Gigabit Ethernet и 2.5 Гбит/с (OC-48c) ATM.
4.2 Стандарты Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
В 1995 году комитет IEEE принял спецификацию FastEthernet в качестве стандарта, и сетевой мир получил технологию, с одной стороны решающую самую болезненную проблему - нехватку пропускной способности на нижнем уровне сети, а с другой стороны очень легко внедряющуюся в существующие сети Ethernet, которые и сегодня дают миру около 80% всех сетевых соединений.
Легкость внедрения FastEthernet объясняется следующими факторами:
· общий метод доступа позволяет использовать в сетевых адаптерах и портах FastEthernet до 80% микросхем адаптеров Ethernet;
· драйверы также содержат большую часть кода для адаптеров Ethernet, а отличия вызваны новым методом кодирования (4B/5B или 8B/6T) и наличием полнодуплексной версии протокола;
· формат кадра остался прежним, что дает возможность анализаторам протоколов применять к сегментам FastEthernet те же методы анализа, что и для сегментов Ethernet, лишь механически повысив скорость работы.
Отличия FastEthernet от Ethernet сосредоточены в основном на физическом уровне. Разработчики стандарта FastEthernet учли тенденции развития структурированных кабельных систем и реализовали физический уровень для всех популярных типов кабелей, входящих в стандарты на структурированные кабельные системы (такие как EIA/TIA 568A) и реально выпускаемые кабельные системы.
Существует три варианта физического уровня Fast Ethernet:
1. 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTPCategory 5 (или экранированной витой паре STPType 1);
2. 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTPCategory 3,4 или 5;
3. 100Base-FXдля многомодового оптоволоконного кабеля.
У технологии FastEthernet есть несколько ключевых свойств, которые определяют области и ситуации ее эффективного применения. К этим свойствам относятся:
· большая степень преемственности по отношению к классическому 10 мегабитному Ethernet-у;
· высокая скорость передачи данных - 100 Mб/c;
· возможность работать на всех основных типах современной кабельной проводки - UTPCategory 5, UTPCategory 3, STPType 1, многомодовом оптоволокне.
Летом 1996 было объявлено о создании группы 802.3z для разработки протокола, максимально подобного Ethernet, но с битовой скоростью 1000 Мб/c. Как и в случае FastEthernet, сообщение было воспринято сторонниками Ethernet с большим энтузиазмом.
4.3 Технология 100VG-AnyLAN
В качестве альтернативы технологии FastEthernet фирмы AT&T и HP выдвинули проект новой недорогой технологии со скоростью передачи данных 100 Мб/с - 100Base-VG (VoiceGrade - технология, способная работать на кабеле категории 3, предназначенном первоначально для передачи голоса). В этом проекте было предложено усовершенствовать метод доступа с учетом потребности мультимедийных приложений, а для формата пакета сохранить совместимость с форматом пакета сетей 802.3. В сентябре 1993 года по инициативе фирм IBM и HP был образован комитет IEEE 802.12, который занялся стандартизацией новой технологии. Проект был расширен за счет поддержки в одной сети кадров не только формата Ethernet, но и формата TokenRing. В результате новая технология получила название 100VG-AnyLAN (рис. 8), то есть технология для любых сетей, где под любыми сетями понимаются сети Ethernet и TokenRing.
Летом 1995 года технология 100VG-AnyLAN получила статус стандарта IEEE 802.12.
Рис. 8. Технология 100VG-AnyLAN.
Технология 100VG-AnyLAN имеет меньшую популярность среди производителей коммуникационного оборудования, чем конкурирующее предложение - технология FastEthernet. Компании, которые не поддерживают технологию 100VG-AnyLAN, объясняют это тем, что для большинства сегодняшних приложений и сетей достаточно возможностей технологии FastEthernet, которая не так заметно отличается от привычной большинству пользователей технологии Ethernet. В более далекой перспективе эти производители предлагают использовать для мультимедийных приложений технологию АТМ, или же Gigabit Ethernet, а не 100VG-AnyLAN.
Тем не менее, число сторонников технологии 100VG-AnyLAN растет и насчитывает около 30 компаний. Среди них находятся не только компании Hewlett-Packard и IBM, но и такие лидеры как CiscoSystems, Cabletron, D-Link и другие. Все эти компании поддерживают обе конкурирующие технологии в своих продуктах, выпуская модули с портами как FastEthernet, так и 100VG-AnyLAN.
Наиболее очевидным случаем применения технологии 100VG-AnyLAN является модернизируемые сети TokenRing. Технология TokenRing широко используется компанией IBM и некоторыми другими (Madge, Thomas-Conrad) для построения сегментов локальных сетей, решающих ответственные бизнес-задачи. Эта технология популярна в западных банках, использующих мейнфреймы и миникомпьютеры производства IBM, и многих других отраслях бизнеса. Кроме мощной поддержки компанией IBM, популярность TokenRing объясняется наличием у нее встроенных в протокол (и, соответственно, в оборудование и сетевые адаптеры) процедур самотестирования сети, не таких развитых как у FDDI, но тем не менее позволяющих обнаружить источник неисправности кольца.
В заключение рассмотрим таблицу, в которой приводятся результаты сравнения этой технологии с технологиями Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.
Характеристика |
Fast Ethernet |
100VG-AnyLAN |
GigabitEthernet |
|
Топология |
- |
- |
- |
|
Максимальный диаметр сети |
2500 м |
8000 м |
412 м |
|
Каскадирование концентраторов |
Да; 3 уровня |
Да; 5 уровней |
Два концентратора максимум |
|
Кабельная система |
- |
- |
- |
|
UTP Cat 3,4 |
100 м |
100 м |
100 м |
|
UTP Cat 5 |
150 м |
200 м |
100 м |
|
STP Type 1 |
100 м |
100 м |
100 м |
|
Оптоволокно |
2000 м |
2000 м |
412 м |
|
Производительность |
- |
- |
- |
|
При длине сети 100 м |
80% (теоретическая) |
95% (продемонстрированная) |
80% (теоретическая) |
|
При длине сети 2500 м |
80% (теоретическая) |
80% (продемонстрированная) |
Не поддерживается |
|
Технология |
- |
- |
- |
|
Кадры IEEE 802.3 |
Да |
Да |
Да |
|
Кадры 802.5 |
Нет |
Да |
Нет |
|
Метод доступа |
CSMA/CD |
Demand Priority |
CSMA/CD + подуровень согласования (Reconciliation sublayer) |
Табл. 2. Сравнительные характеристики Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и 100VG-AnyLAN.
Заключение.
Итак, актуальность данной работы непосредственно связана со все возрастающей ролью, которую играют корпоративные компьютерные сети для обеспечения эффективности управления и успешного функционирования самых разных организаций. При этом практически в каждой такой сети наблюдается общая тенденция увеличения числа пользователей, объемов циркулирующей информации, интенсивности трафика и связанных с этими обстоятельствами ухудшения качества сетевых услуг. Все это требует проведения экспериментальных исследований свойств сети, причем не только в режиме оперативного мониторинга, но и для более глубокого изучения - в частности, с целью прогнозирования их поведения. С этим же связана и задача совершенствования соответствующего научно-методического и программного обеспечения анализа и моделирования.
В первой главе курсовой работы были рассмотрены особенности структуры корпоративных сетей. Структура корпоративных сетей, как правило, является территориально распределенной, т.е. объединяющей офисы, подразделения и другие структуры, находящиеся на значительном удалении друг от друга. Часто узлы корпоративной сети оказываются расположенными в различных городах, а иногда и странах. Принципы, по которым строится такая сеть, достаточно сильно отличаются от тех, что используются при создании локальной сети, даже охватывающей несколько зданий. Основное отличие состоит в том, что территориально распределенные сети используют достаточно медленные (на сегодня - десятки и сотни килобит в секунду, иногда до 2 Мбит/с.) арендованные линии связи. Если при создании локальной сети основные затраты приходятся на закупку оборудования и прокладку кабеля, то в территориально-распределенных сетях наиболее существенным элементом стоимости оказывается арендная плата за использование каналов, которая быстро растет с увеличением качества и скорости передачи данных. Это ограничение является принципиальным, и при проектировании корпоративной сети следует предпринимать все меры для минимизации объемов передаваемых данных.
Во второй главе обсуждаются необходимость и первые шаги внедрения технологии Intranet в корпоративных сетях предприятий. Рассматриваются преимущества этой технологии, прежде всего, в системе управления предприятием. Приводятся некоторые варианты организационных и технических решений в сфере Intranet.
Далее рассмотрены подходы и представления о том, какой должна быть корпоративная информационная сеть крупной организации. Особое внимание было уделено транспортному уровню сети и протоколам, обеспечивающим передачу данных. В частности, были рассмотрены особенности стека TCP/IP, виртуальные сети, сети на основе протокола X.25 и сети Frame Relay.
В заключение курсовой работы проводится обзор главных тенденций развития СПД и проводится сравнительная характеристика основных технических параметров перспективных технологий СПД.
Список литературы
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей // СПб.: БХВ-Санкт-Петербург. 2000 г.
2. Самардак А.С. Корпоративные информационные системы // Владивосток. 2003 г.
3. Рассохин Д.Н., Лебедев А.И. World Wide Web - Всемирная информационная паутина сети Internet. // Москва: Химический факультет МГУ. 1997 г.
4. Просис Д. Руководство по TCP/IP для начинающих // PC Magazine. 2000 г.
5. Семенов Ю.А. Протоколы и ресурсы Internet // Москва: Радио и связь. 2002 г.
6. http://www.lankey.ru. Комплексные решения по построению инфраструктуры предприятия.
7. Кутыркин С.Б., Волчков С.А., Балахонов И.В. Повышение качества предприятия с помощью информационных систем класса ERP // Методы менеджмента качества, №4, 2000 г.
8. Крол Э. Все об Internet: Пер. с англ. // Киев: торгово-издательское бюро BHV,1998.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Структура современных корпоративных сетей. Применение технологии Intranet в корпоративных сетях передачи данных. Принципы их построения и главные тенденции развития. Особенности стандартов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Технология 100VG-AnyLAN.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 02.07.2011Анализ применяемых технологий в мультисервисных сетях. Сосуществование сетей АТМ с традиционными технологиями локальных сетей. Характеристика сети передачи данных РФ "Электросвязь" Кемеровской области. Схема организации сети передачи данных, каналы связи.
дипломная работа [642,3 K], добавлен 02.11.2010"Тонкий клиент" в корпоративных сетях средних и крупных предприятий. Стадии развития корпоративных сетей: проектирование, развертывание, эксплуатация, модернизация. Безопасное хранение информации на сервере при использовании технологии "тонкого клиента".
доклад [23,8 K], добавлен 23.06.2009Архитектура и топологии IP-сетей, принципы и этапы их построения. Основное оборудование корпоративных IP сетей магистрального и локального уровней. Маршрутизация и масштабируемость в объединенных сетях. Анализ моделей проектирования кампусных сетей.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 10.03.2013Использование компьютерных сетей для передачи данных. Основные преимущества использования корпоративных сетей, защищенных от доступа извне физически или при помощи аппаратно программных средств сетевой защиты. Сетевой экран и алгоритмы шифрования.
дипломная работа [573,3 K], добавлен 25.09.2014Назначение и классификация компьютерных сетей. Распределенная обработка данных. Классификация и структура вычислительных сетей. Характеристика процесса передачи данных. Способы передачи цифровой информации. Основные формы взаимодействия абонентских ЭВМ.
контрольная работа [36,8 K], добавлен 21.09.2011Изучение базовых понятий и общих сведений о компьютерных и корпоративных сетях с последующим комплексным изучением способов и методов защиты информации в них. Классификация данных видов сетей. Существующие службы безопасности доступа. Профиль защиты.
контрольная работа [30,5 K], добавлен 24.01.2009Развитие корпоративных информационных порталов. Классификация порталов в сетях, преимущества, получаемые при использовании. Архитектура, структура и технологические аспекты создания порталов. Анализ характеристик информационного портала AxiomPortal.
дипломная работа [756,9 K], добавлен 23.07.2011Разработка реляционных баз данных. Обслуживание и применение сервисных средств. Применение языков запросов для создания приложений. Базы данных в корпоративных сетях. Автоматизация работы с базой данных. Объединение компонентов в единое приложение.
методичка [430,2 K], добавлен 22.11.2008Технология построения сетей передачи данных. Правила алгоритма CSMA/CD для передающей станции. Анализ существующей сети передачи данных предприятия "Минские тепловые сети". Построение сети на основе технологии Fast Ethernet для административного здания.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 15.02.2013