Самый надежный канал связи в компьютерных сетях
Все существующие компьютерные сети основываются именно на этом простом принципе. Причем, характер обмена информацией (совместное использование программного обеспечения, обмен данными и т. д.) и разновидность канала передачи данных (телефонная линия, коаксиальный или симметричный кабель, радиоканал и т. д.) значения не имеют. Компьютерные сети могут быть реализованы в самых разнообразных вариантах назначения и взаимного соединения.
Первоначально рождение компьютерных сетей было вызвано практической потребностью в совместном использовании данных. Компьютер – отличный инструмент для создания документов, таблиц, точного вычерчивания диаграмм, обработки графических и звуковых материалов, но сам по себе он не предназначен для передачи информации. В случае отсутствия сети приходится распечатывать документы на бумагу в нужном количестве экземпляров или копировать их на дискеты. При редактировании одного документа несколькими пользователями трудно собрать все изменения в одном окончательном варианте документа.
При наличии компьютерной (вычислительной) сети все обстоит значительно проще. Компьютеры, входящие в состав сети могут совместно использовать:
Понятие канала связи, разновидности каналов связи
Одним из главных компонентов вычислительной сети является физическая среда передачи данных, т. е. канал связи между отдельными ЭВМ. Канал связи – это любая физическая среда, пригодная для использования с целью передачи информации от одного компьютера к другому. Качество канала связи оценивается по множеству параметров и характеристик, среди которых наиважнейшими являются скорость передачи информации и максимально допустимая протяженность канала связи. Рассмотрим подробнее некоторые из применяемых в настоящее время каналов передачи данных.
Витой кабель
Витой кабель называют также витой парой. Такой кабель представляет собой два свитых друг c другом изолированных медных провода, помещенных в защитную оболочку. Иногда в оболочку помещают сразу несколько витых пар. Завивка проводов в паре необходима для защиты от взаимных влияний за счет электромагнитных излучений и от помех, создаваемых работой других электрических и электронных приборов. Максимальная длина канала связи на основе витого кабеля составляет около 100 м, скорость передачи данных – от нескольких мегабит/сек (традиционный телефонный кабель) до нескольких сотен мегабит/сек (кабель, состоящий из четырех витых пар медного провода).
Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель – кабель, состоящий из медной жилы, окружающей ее изоляции, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки. Примером коаксиального кабеля может служить обычный антенный кабель телевизора. Еще недавно этот тип кабеля был самым распространенным при прокладке каналов связи в локальных компьютерных сетях. Он считался простым в монтаже, надежным и относительно недорогим. Коаксиальный кабель весьма помехоустойчив, т. к. внешняя металлическая оплетка экранирует электромагнитные помехи, не давая им влиять на передаваемую по жиле информацию. Коаксиальный кабель может быть тонким (диаметром около 0,5 см) и толстым (диаметром около 1 см). Разумеется, тонкий кабель способен передавать информацию без серьезных искажений на меньшее расстояние, чем толстый. Конкретные значения расстояний, на которые можно передавать информацию по коаксиальному кабелю зависят от множества факторов, например – от типа сетевого протокола передачи информации. Скорость передачи информации по коаксиальному кабелю достигает 25 Мбит/cек.
Оптоволоконный кабель
Оптоволокно – тонкая стеклянная жила, покрытая слоем стекла с иным, чем у нее коэффициентом преломления света. Разумеется, по оптоволокну электрический ток течь не может, информация здесь передается в виде световых импульсов. Оптоволоконные линии считаются хорошо защищенными от помех, т. к. не содержат токоведущих частей. Они характерны также очень малым затуханием сигнала и искажениями. Скорость передачи данных по оптоволоконному кабелю также очень высока – до нескольких гигабит в секунду. Световой импульс распространяется без искажений на многие километры.
Беспроводные компьютерные сети
Кроме компьютерных сетей, построенных на основе проводных линий связи, существуют также т. н. беспроводные сети, в которых в качестве среды передачи информации используется радиоканал, инфракрасное излучение, лазер. Беспроводная сеть может быть применена тогда, когда у пользователей нет постоянного рабочего места, компьютер работает в изолированном помещении или в помещении, где прокладка кабеля запрещена (памятники архитектуры и истории).[13]
Как следует из названия, средой передачи данных здесь служат электромагнитные волны (радиоволны). Для работы в радиосети к компьютеру необходимо подключить трансивер – приемопередающее устройство. В настоящее время существует множество видов радиосетей, различающихся уровнем помехозащищенности, скоростью передачи данных, протяженностью канала связи .
Первые радиосети обеспечивали весьма низкую скорость передачи информации, имели очень ограниченную дальность связи, т. е. не оправдывали себя. В настоящее же время беспроводные решения становятся все более популярными в связи с совершенствованием стандартов и аппаратных средств их поддержки.
Из нескольких стандартов компьютерных радиосетей наиболее популярным сейчас является стандарт IEEE 802.11, имеющий версии a и b, различающиеся скоростью передачи информации по радиоканалу. В стандарте IEEE 802.11a она не превышает 54 Мбит/сек., а в IEEE 802.11b – 11 Мбит/сек [29].
Такая скорость конечно невелика, однако ее вполне достаточно для решения следующих задач:
· совместное использование периферийных устройств (принтеров, сканеров, дисководов CD-ROM и др.);
· передача рабочих файлов (документов, таблиц, графиков, диаграмм, фотографий и т. д.) от одного компьютера к другому;
· обеспечение общего доступа к архивам драйверов, дистрибутивам программ, справочной информации;
· обеспечение высокоскоростного доступа в сеть Internet (если сервер ЛВС имеет подключение к Internet по высокоскоростному каналу).
Оборудование беспроводных локальных сетей состоит из двух компонентов: адаптеров для подключения непосредственно персонального компьютера к ЛВС (рис. 4.1) и узлов доступа – устройств, устанавливающих связь между беспроводными адаптерами и проводной ЛВС.
|
Рис. 4.1. Адаптер радиосети Proxim 802.11a PC Cards |
Как и любому другому способу объединения компьютеров в сеть, радиосетям присущи достоинства и недостатки.
Достоинства радиосетей по сравнению с проводными:
· отсутствие сетевых кабелей, свобода перемещения пользователя в пределах радиуса действия адаптера;
· отсутствие необходимости содержания и технического обслуживания каналов связи;
· простота установки и настройки адаптеров радиосети;
· незаменимость в случае необходимости быстрого развертывания сети или невозможности прокладки проводной сети (в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, на выставках и презентациях и т. д.).
Недостатки радиосетей:
· малый радиус действия адаптеров радиосети;
· зависимость от электромагнитных помех;
· относительно низкая скорость передачи информации;
· сложность и высокая стоимость оборудования радиосетей.
Очевидно, что беспроводные устройства имеют серьезные недостатки, существенно ограничивающие область их применения. Тем не менее, обзоры в сети Internet, вопросы пользователей и дискуссии в конференциях Internet и Fidonet говорят об увеличении интереса к беспроводным технологиям соединения компьютеров в сети и о доступности данного оборудования для обычного пользователя ПК.
Инфракрасные беспроводные сети
В таких сетях для передачи информации используют инфракрасное (ИК) излучение. Инфракрасные сети не бывают слишком протяженными, т. к. помехи вносят осветительные лампы накаливания, солнечные лучи и многие другие источники света. Инфракрасным каналом можно соединить между собой, например, настольный компьютер (или сервер) и мобильный компьютер. Соединяемые ИК-каналом устройства должны находиться рядом друг с другом, т. е. в одном помещении на расстоянии не более 30 м и желательно в прямой видимости. Скорость передачи информации по ИК-каналу достигает 10 Мбит/сек.
Беспроводные сети с использованием лазеров
Лазерная технология весьма похожа на инфракрасную. В частности, она требует наличия прямой видимости между устройствами, объединяемыми в сеть. Однако лазерный канал передачи данных более защищен от воздействия помех за счет свойств, присущих лазерному излучению (постоянная длина волны излучения, малая степень рассеивания и т. д.).
Тем, кто стремится разобраться в сетях и протоколах, посвящается.
В статье рассматриваются основы надежной передачи данных, реализуются примеры на Go, в том числе UDP и TCP . По мотивам раз, два, три и книги "Компьютерные сети. Нисходящий подход", а то все обсуждают только Танненбаума и Олиферов.
Протокол транспортного уровня
Обеспечивает логическое соединение между прикладными процессами, выполняющимися на разных хостах. Логическое соединение с точки зрения приложений выглядит как канал, непосредственно соединяющий процессы.
Протоколы транспортного уровня поддерживаются конечными системами, но не сетевыми маршрутизаторами (кроме — DPI). На стороне отправителя транспортный уровень преобразует данные прикладного уровня, которые получает от передающего прикладного процесса, в пакеты транспортного уровня, называемые сегментами.
Далее транспортный уровень передает сегмент сетевому уровню отправителя, где сегмент инкапсулируется в пакет сетевого уровня (дейтаграмму) и отсылается. На принимающей стороне сетевой уровень извлекает сегмент транспортного уровня из дейтаграммы и передает его вверх транспортному уровню. Далее транспортный уровень обрабатывает полученный сегмент таким образом, чтобы его данные стали доступны приложению-получателю.
Принципы надежной передачи данных
Надежная передача данных по совершенно надежному каналу
Простейший случай. Отправляющая сторона просто принимает данные от верхнего уровня, создает содержащий их пакет и отправляет его в канал.
Надежная передача данных по каналу с возможными ошибками
Следующим этап — это предположение, что все переданные пакеты получены в том порядке, в котором они были отправлены, но биты в них могут быть повреждены, в связи с тем, что канал иногда передает данные с искажениями.
В таком случае применяются механизмы:
- обнаружения ошибки;
- обратной связи;
- повторной передачи.
Протоколы надежной передачи данных, обладающие подобными механизмами многократного повторения передачи, называются протоколами с автоматическим запросом повторной передачи (Automatic Repeat reQuest, ARQ).
Дополнительно, стоит предусмотреть возможность ошибок и в квитанциях, когда принимающая сторона не получит никакой информации о результатах передачи последнего пакета.
Решение этой задачи, используемое в том числе в TCP, состоит в добавлении в пакет данных нового поля, содержащего порядковый номер пакета.
Надежная передача данных по ненадежному каналу, допускающему искажение и потерю пакетов
Одновременно с искажениями, к сожалению, в сети присутствует потеря пакетов.
И для решения этой задачи требуются механизмы:
- определения факта потери пакетов;
- повторной доставки потерянных пакетов принимающей стороне.
Дополнительно, кроме потери пакета, необходимо предусмотреть возможность потери квитанции или, если ничего не потеряно, ее доставки со значительной задержкой. Во всех случаях производится одно и то же: повторная передача пакета. Для контролирования времени в данном механизме используется таймер отсчета, который позволяет определить окончание интервала ожидания. Так в пакете net параметр TCPKeepAlive установлен на 15 секунд по умолчанию:
Передающей стороне необходимо запускать таймер каждый раз при передаче пакета (как при первой, так и при повторной), обрабатывать прерывания от таймера и останавливать его.
Итак, мы ознакомились с ключевыми понятиями протоколов надежной передачи данных:
- контрольными суммами;
- порядковыми номерами пакетов;
- таймерами;
- положительными и отрицательными квитанциями.
Но и это не все!
Протокол надежной передачи данных с конвейеризацией
В том варианте, который мы уже рассмотрели, протокол надежной доставки очень неэфективен. Он начинает «тормозить» передачу, обеспечиваемую каналом связи, при увеличении RTT . Для повышения его эффективности, лучшей утилизации пропускной способности канала связи применяют конвейеризацию.
Применение конвейеризации приводит к:
- увеличению диапазона порядковых номеров, поскольку все отсылаемые пакеты (за исключением повторных передач) должны быть однозначно идентифицируемы;
- необходимости в увеличении буферов на передающей и принимающей сторонах.
Диапазон порядковых номеров и требования к размерам буферов зависят от действий, предпринимаемых протоколом в ответ на искажение, потерю и задержку пакета. В случае конвейеризации существуют два метода исправления ошибок:
- возвращение на N пакетов назад;
- выборочное повторение.
Возвращение на N пакетов назад — протокол скользящего окна
Отправитель должен поддерживать три типа событий:
Выборочное повторение
Когда размер окна и произведение пропускной способности на задержку распространения велики, в конвейере может находиться большое количество пакетов. В таком случае ошибка отдельного пакета может вызвать повторную передачу большого количества пакетов, большинство из которых не требовались.
Пример
Лучшие теоритические практики собраны в практической реализации TCP. А если кто-то знает, как лучше — welcome.
Краткая история развития компьютерных сетей
Компьютерные сети появились в результате развития телекоммуникационных технологий и компьютерной техники. То есть появились компьютеры. Они развивались. Были телекоммуникационные системы, телеграф, телефон, то есть связь. И вот люди думали, хорошо было бы если бы компьютеры могли обмениваться информацией между собой. Эта идея стала основополагающей идеей благодаря которой появились компьютерные сети.
50-е годы: мейнфреймы
Начало 60-х годов: многотерминальные системы
В дальнейшем к одному мейнфрейму стали подключать несколько устройств ввода-вывода, появился прообраз нынешних терминальных систем да и сетей в целом.
70-е годы: первые компьютерные сети
Середина 70-х годов: большие интегральные схемы
Локальная сеть (Local Area Network, LAN) – объединение компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории. В общем случае локальная сеть представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую
одной организации.Сетевая технология – согласованный набор программных и аппаратных средств (драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъемов), а также механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный для построения вычислительной сети.
В период с 80-х до начала 90-х годов появились и прочно вошли в нашу жизнь:
Общие принципы построения сетей
Со временем основной целью компьютерных развития сетей (помимо передачи информации) стала цель распределенного использования информационных ресурсов:
- Периферийных устройств: принтеры, сканеры и т. д.
- Данных хранящихся в оперативной памяти устройств.
- Вычислительных мощностей.
Достичь эту цель помогали сетевые интерфейсы. Сетевые интерфейсы это определенная логическая и/или физическая граница между взаимодействующими независимыми объектами.
Сетевые интерфейсы разделяются на:
- Физические интерфейсы (порты).
- Логические интерфейсы (протоколы).
Из определения обычно ничего не ясно. Порт и порт, а что порт?
Начнем с того что порт это цифра. Например 21, 25, 80.
Протокол
Протокол, например TCP/IP это адрес узла (компьютера) с указанием порта и передаваемых данных. Например что бы передать информацию по протоколу TCP/IP нужно указать следующие данные:
Пара клиент—сервер
Начнем с определений.
При этом программа может быть установлена на Клиенте, а база данных программы на Сервере.
Топология физических сетей
Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети (например, компьютеры) и коммуникационной оборудование (например, маршрутизаторы), а ребрам – физические или информационные связи между вершинами.
- Полносвязная (а).
- Ячеистая (б).
- Кольцо (в).
- Звезда (г).
- Дерево (д).
- Шина (е).
Адресация узлов сети
Множество всех адресов, которые являются допустимыми в рамках некоторой схемы адресации, называется адресным пространством. Адресное пространство может
иметь плоскую (линейную) организацию или иерархическую организацию.Для преобразования адресов из одного вида в другой используются специальные вспомогательные протоколы, которые называют протоколами разрешения адресов.
Коммутация
Соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов называют коммутацией. Последовательность узлов, лежащих на пути от отправителя к получателю, образует маршрут.
Обобщенные задачи коммутации
- Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать маршруты.
- Маршрутизация потоков.
- Продвижение потоков, то есть распознавание потоков и их локальная коммутация на каждом транзитном узле.
- Мультиплексирование и демультиплексирование потоков.
Уровни сетевой модели OSI и уровни TCP/IP
Для упрощения структуры большинство сетей организуются в наборы уровней, каждый последующий возводится над предыдущим.
Целью каждого уровня является предоставление неких сервисов для вышестоящих уровней. При этом от них скрываются детали реализации предоставляемого сервиса.
Протоколы, реализующие модель OSI никогда не применялись на практике, но имена и номера уровней используются по сей день.
- Физический.
- Канальный.
- Сетевой.
- Транспортный.
- Сеансовый.
- Представления.
- Прикладной.
Для лучшего понимания приведу пример. Вы открываете страницу сайта в интернете. Что происходит?
Канальный уровень. Канальный уровень это технология каким образом будут связаны узлы (передающий и принимающий), тут вспоминает топологию сетей: кольцо, шина, дерево. Данный уровень определяет порядок взаимодействия между большим количеством узлов.
- Сетевые протоколы (IPv4 и IPv6).
- Протоколы маршрутизации и построения маршрутов.
Сеансовый уровень. Отвечает за управление сеансами связи. Производит отслеживание: кто, в какой момент и куда передает информацию. На этом уровне происходит синхронизация передачи данных.
Прикладной уровень. Осуществляет взаимодействие приложения (например браузера) с сетью.
Уровни TCP/IP
Набор протоколов TSP/IP основан на собственной модели, которая базируется на модели OSI.
- Прикладной, представления, сеансовый = Прикладной.
- Транспортный = Транспортный.
- Сетевой = Интернет.
- Канальный, физический = Сетевой интерфейс.
Уровень сетевого интерфейса
Уровень сетевого интерфейса (называют уровнем 2 или канальным уровнем) описывает стандартный метод связи между устройствами которые находятся в одном сегменте сети.
Этот уровень предназначен для связи расположенных недалеко сетевых интерфейсов, которые определяются по фиксированным аппаратным адресам (например MAC-адресам).
Уровень сетевого интерфейса так же определяет физические требования для обмена сигналами интерфейсов, кабелей, концентраторов, коммутаторов и точек доступа. Это подмножество называют физическим уровнем (OSI), или уровнем 1.
Например, интерфейсы первого уровня это Ethernet, Token Ring, Point-to-Point Protocol (PPP) и Fiber Distributed Data Interface (FDDI).
Немного о Ethernet на примере кадра web-страницы
Пакеты Ethernet называют кадрами. Первая строка кадра состоит из слова Frame. Эта строка содержит общую информацию о кадре.
В полном заголовке Ethernet есть такие значения как DestinationAddress и SourceAddress которые содержат MAC-адреса сетевых интерфейсов.
Поле EthernetType указывает на следующий протокол более высокого уровня в кадре (IPv4).
Коммутаторы считывают адреса устройств локальной сети и ограничивают распространение сетевого трафика только этими адресами. Поэтому коммутаторы работают на уровне 2.
Уровень Интернета
Уровень интернета называют сетевым уровнем или уровнем 3. Он описывает схему адресации которая позволяет взаимодействовать устройствам в разных сетевых сегментах.
Если адрес в пакете относится к локальной сети или является широковещательным адресом в локальной сети, то по умолчанию такой пакет просто отбрасывается. Поэтому говорят, что маршрутизаторы блокируют широковещание.
Стек TCP/IP реализован корпорацией Microsoft ну уровне интернета (3). Изначально на этом уровне использовался только один протокол IPv4, позже появился протокол IPv6.
Протокол версии 4 отвечает за адресацию и маршрутизацию пакетов между узлами в десятках сегментах сети. IPv4 использует 32 разрядные адреса. 32 разрядные адреса имеют довольно ограниченное пространство, в связи с этим возникает дефицит адресов.
Протокол версии 6 использует 128 разрядные адреса. Поэтому он может определить намного больше адресов. В интернете не все маршрутизаторы поддерживают IPv6. Для поддержки IPv6 в интернете используются туннельные протоколы.
В Windows по умолчанию включены обе версии протоколов.
Транспортный уровень
Транспортный уровень модели TCP/IP представляет метод отправки и получения данных устройствами. Так же он создает отметку о предназначении данных для определенного приложения. В TCP/IP входят два протокола транспортного уровня:
- Протокол TCP. Протокол принимает данные у приложения и обрабатывает их как поток байт.Байты группируются, нумеруются и доставляются на сетевой хост. Получатель подтверждает получение этих данных. Если подтверждение не получено, то отправитель отправляет данные заново.
- Протокол UDP.Этот протокол не предусматривает гарантию и подтверждение доставки данных. Если вам необходимо надежное подключение, то стоит использовать протокол TCP.
Прикладной уровень
Обучаю HTML, CSS, PHP. Создаю и продвигаю сайты, скрипты и программы. Занимаюсь информационной безопасностью. Рассмотрю различные виды сотрудничества.
Под компьютерной сетью понимают совокупность всех компьютеров и периферийных устройств, которые соединены через каналы связи и обеспечивают пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов сети. А таких ресурсов выделяют три типа: аппаратные, программные и информационные.
Таким образом, основной задачей сети является обеспечение простого, удобного и надежного доступа к различным общесетевым ресурсам, а также организации совместного использования этих ресурсов разными пользователями, включая защиту от несанкционированного доступа.
Кроме того, компьютерная сеть обеспечивает передачу данных между пользователями, которая должна быть надежно защищена. Компьютерная сеть состоит из следующих компонентов:
- Сервер – это компьютеры, которые служат источниками различных ресурсов в сети.
- Локальные компьютеры пользователей, они определяются еще и как рабочие станции – это компьютеры, которые подключаются к сети. С их помощью пользователи получают доступ к ресурсам сети.
- Каналы связи – это линии, которые соединяют все компьютеры между собой, и серверы, и рабочие станции.
Кроме того, в состав компьютерных сетей могут входить и такие узлы, как принтеры, сканеры и пр. Находясь в общей сети, они позволяют пользоваться этими устройствами всех пользователей данной сети.
Что же касается каналов связи, то они могут быть кабельными – это и телефонные линии, и оптико-волоконные каналы, и сетевые кабели, или беспроводными – сотовая связь, спутниковая или Wi-Fi.
Сетевое взаимодействие компьютеров осуществляется на основе передачи различных запросов от одних компьютеров данной сети к другим, а так же включенным в эту сеть устройствам и получении в ответ доступа к тем или иным ресурсам сети.
Компьютеры, которые предоставляют доступ к сети, называются серверами, а те, которые получают этот доступ, т.е., пользуются услугами сервера – клиентские или рабочие станции.
Каждый компьютер, объединяясь в компьютерную сеть должен получать и передавать различные данные. Осуществляется это при помощи специальных устройств, которые называются сетевыми адаптерами или сетевыми платами. В обиходе их называют еще сетевой картой.
Эти карты могут быть как уже встроенные в материнскую плату компьютера, так и внешние, которые необходимо приобретать отдельно и ставить в специальный слот на этой самой материнской плате.
В компьютерных сетях используют два варианта серверов. Он может быть выделенным, когда под сервер выделяется специальный компьютер, который и осуществляет связь других машин. А есть сети, где все компьютеры выполняют роль одновременно и серверов и клиентских машин. Таким компьютерам предоставляются равные права в сети. Это, так называемая, одноранговая компьютерная сеть. Все компьютеры сети соединяются между собой при помощи каналов связи, которые и подключаются через сетевые адаптеры.
Самый распространенный на сегодня вид канала связи – это кабельный канал, т.е. соединение при помощи специальных сетевых кабелей. Они бывают коаксиальными, оптико-волоконными и витой парой.
При создании сетей используют два варианта. Самый простой – это объединение двух компьютеров. Здесь необходим только кабель, который связывает их, подсоединив через сетевые адаптеры. В самих компьютерах делаются специальные настройки, что бы они увидели друг друга.
Второй вариант более сложный – соединяет от трех и более компьютеров вместе. Здесь уже простого подсоединения кабеля не получится. Для этой цели используют специальные устройства – сетевой коммутатор («свитч») или же сетевой концентратор («хаб»).
Эти устройства являются своего рода разветвителями данных между компьютерами сети. Выделяют несколько типов компьютерных сетей.
Виды компьютерных сетей
Один из принципов выделения компьютерных сетей является степень территориальной распределенности. Здесь выделяют три типа:
- локальные сети (LAN —LocalAreaNetwork);
- региональные (или городские) сети (MAN — Metropolitan Area Network);
- глобальныесети(WAN — Wide Area Network).
В локальных сетях находятся компьютеры, которые размещены на небольшом удалении друг от друга. В частности – это компьютеры, находящиеся или в одном здании, даже в одной комнате, или в нескольких соседних зданиях. В основном, к локальным сетям относятся офисные сети. Эти сети отличает высокоскоростной канал передачи данных, который одинаков для всех компьютеров сети.
В региональные сети объединяются пользователи города, области или страны. Для передачи данных используются чаще всего такие каналы, как телефонные линии, ISDN и пр.
Глобальные сети подразумевают под собой объединение пользователей на разных расстояниях друг от друга, вплоть до разных континентов. Одним из характерных примеров такой сети является сеть интернет. Связь между пользователями может быть здесь самая разнообразная, в том числе и радиосвязь и спутники.
Ниже в таблице показаны различные типы компьютерных сетей и их характеристика.
Встречается еще и очень специфическая сеть – нательная компьютерная сеть (Body Area Network — BAN). Ее особенность заключается в том, что она объединяет компьютерные устройства, которые или надеваются пользователями, или имплантируются в организм.
Это такие, например, как умные часы, мониторы пульса и давления, умные кардиостимуляторы и пр. Пока, такие приборы еще мало распространены (речь не идет о медицинских), но в скором будущем будет за ними. По способу размещения сетей или схеме их размещения, т.е., топологии они представляют собой кольцевые, звезду, шину.
Можно выделить и еще много разных вариантов, по принципу где элементы сети будут находиться, как будет осуществляться связь между ними и многие другие. Вот такие особенности компьютерных и сетей и их функциональности существует. Успехов!
Читайте также: