Проверяемый текст
Войналович, Олег Александрович; Механизмы защиты информации правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности (Диссертация 2004)
[стр. 147]

Стремление достичь большей производительности и технической гибкости послужило толчком разработки технологии SMDS, возможности которой затем были расширены стандартизацией ATM.
Сети с иерархически соединенным активным оборудованием доказали свою жизнеспособность на практике и служат основой для построения больших распределенных ведомственных сетей.

Однако в последнее время в теории и практике построения распределенных сетей происходят некоторые изменения.
Современные корпоративные коммутаторы умеют многое из того, что несколько лет назад делали только маршрутизаторы.
Сравнивать сегодня коммутаторы и маршрутизаторы по стандартным критериям, таким как функциональность, производительность и соотношение
цена/производительность, нельзя.
Чтобы определить место каждого устройства, необходимо учитывать совокупность всех параметров и принимать во внимание конкретную задачу, возлагаемую на устройство в данной сети.
Основное назначение коммутаторов состоит в том, чтобы с помощью внутренней высокоскоростной
магистрали одновременно поддерживать несколько соединений между сетевыми устройствами.
Коммутаторы способны
реально повысить пропускную способность сети в несколько раз.
Это становится возможным благодаря разбиению сети на несколько взаимосвязанных сегментов.
При правильном распределении трафика совокупная пропускная способность коммутируемой сети равняется произведению числа сегментов на пропускную способность исходной сети.
Однако увеличение производительности за счет применения коммутации сопряжено с появлением некоторых неудобств, от которых очень трудно избавиться.
С помощью коммутаторов обычно реализуются виртуальные сети.
Только интеллектуальный коммутатор может обеспечить эффективную коммутацию узлов в сети, физически не соединенных друг с другом (не
147
[стр. 112]

Современные технологии передачи данных могут быть классифицированы по методам передачи данных.
В общем случае, можно выделить три основных метода передачи данных: коммутация каналов; коммутация сообщений; коммутация пакетов.
Все другие методы взаимодействия являются как бы их эволюционным развитием.
Например, если представить технологии передачи данных в виде дерева, то ветвь коммутации пакетов разделится на коммутацию кадров и коммутацию ячеек.
Напомним, что технология коммутации пакетов была разработана более 30 лег назад для снижения накладных расходов и повышения производительности существующих систем передачи данных.
Первые технологии коммутации пакетов Х.25 и IP были спроектированы с учетом возможности работы с каналами связи плохого качества.
При улучшении качества стало возможным использовать для передачи информации такой протокол, как HDLC, который нашел свое место в сетях Frame Relay.
Стремление достичь большей производительности и технической гибкости послужило толчком разработки технологии SMDS, возможности которой затем были расширены стандартизацией ATM.
Сети с иерархически соединенным активным оборудованием доказали свою жизнеспособность на практике и служат основой для построения больших распределенных ведомственных сетей.


[стр.,115]

Метод доступа к среде передачи Передача маркера Приоритет запросов CSMA/CD Усгановление соелинений (PVOSVC) CSMA/CD Тип транспортного кадра IEEE 802.5 Ethernet и Token Ring Ethernet Ячейка размером 53 байта lithernet Режим полно дуплексной передачи Ест*.
Нет Есть Есть Есть Передача мультимедиа Реализована и стандарте FDDI И Есть Нет Есть Есть (стандарт ШЕЕ 802.1p/Q) Интеграция с существующими локальными сетями Есть Петь Есть Есть Есть Приоритетная область применения Магистраль сети Мультимедиа, вдзеокоиференции Высокоскоростнойдоступк серверам риЗот 1ихтр\'11п Магистраль сети Высокоскоросг шйдоступк серверам организации Сравнительная СТОИМ ость реализации Средняя Низкая Низкая Высокая Средняя Однако в последнее время в теории и практике построения распределенных сетей происходят некоторые изменения.
Современные корпоративные коммутаторы умеют многое из того, что несколько лет назад делали только маршрутизаторы.
Сравнивать сегодня коммутаторы и маршрутизаторы по стандартным критериям, таким как функциональность, производительность и соотношение
цепа/производительность, нельзя.
Чтобы определить хместо каждого устройства, необходимо учитывать совокупность всех параметров и принимать во внимание конкретную задачу, возлагаемую на устройство в данной сети.
Основное назначение коммутаторов состоит в том, чтобы с помощью внутренней высокоскоростной
магистрата одновременно поддерживать несколько соединений между сетевыми устройствами.
Коммутаторы способны
реачьно повысить пропускную способность сети в несколько раз.
Эго становится возможным благодаря разбиению сети на несколько

[стр.,116]

взаимосвязанных сегментов.
При правильном распределении трафика совокупная пропускная способность коммутируемой сети равняется произведению числа сегментов на пропускную способность исходной сети.
Однако увеличение производительности за счет применения коммутации сопряжено с появлением некоторых неудобств, от которых очень трудно избавиться.
С помощью коммутаторов обычно реализуются виртуальные сети.
Только интеллектуальный коммутатор может обеспечить эффективную коммутацию узлов в сети, физически не соединенных друг с другом (не
находящихся в одном сегменте).
Применение виртуальных сетей помогает администраторам сети упростить и удешевить перемещение пользователей, добавление членов групп, изменение конфигурации сети.
Анализ рекомендаций ведущих специалистов говорит о том, что коммутаторы еще много лет будут основным средством при построении сетей.
Особенно после появления коммутаторов ATM, имеющих порты с различными сетевыми интерфейсами.
Организациям очень выгодно подключать свои сети к магистрали ATM через такие коммутаторы.
Коммутаторы за последние годы развивались весьма интенсивно.
Они обеспечивают заведомо надежную установку соединений, гак как их работа основана на сквозной организации связи, без вычисления маршрута для каждого кадра или ячейки.
Коммутаторы третьего уровня как бы переносят выполнение маршрутизации ближе к пользователю, на каждый порт.
В коммутируемой среде не только маршрутизация распределяется по всей сети, но также увеличивается отказоустойчивость, так как выход из строя одного устройства не повлияет на работоспособность большинства пользователей сети.
Сегодняшние коммутаторы имеют полосу пропускания 75 Гбит/с и скорость передачи 10.5 млн.
кадров в секунду.
Основное назначение маршрутизаторов заключается в пересылке пакетов по их сетевым иерархическим адресам, обеспечении безопасности

[Back]