Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сравнение технологий и определение конфигурации




На данной страничке представлены сравнительные характеристики наиболее распространенных технологий ЛВС.

Характеристики FDDI Ethernet Token Ring ArcNet

Скорость передачи 100 Мбит/с 10 (100) Мбит/с 16 Мбит/с 2,5 Мбит/с

Топология кольцо шина кольцо/звезда шина, звезда

Среда передачи оптоволокно, витая пара коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно витая пара, оптоволокно коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно

Метод доступа маркер CSMA/CD маркер маркер

Максимальная протяженность сети 100 км 2500 м 4000 м 6000 м

Максимальное количество узлов 500 1024 260 255

Максимальное расстояние между узлами 2 км 2500 м 100 м 600 м

Определение конфигурации сетей

Перед проектированием ЛВС необходимо определить цели создания сети, особенности ее организационного и технического использования:

1. Какие проблемы предполагается решать при использовании ЛВС?

2. Какие задачи планируется решать в будущем?

3. Кто будет выполнять техническую поддержку и обслуживание ЛВС?

4. Нужен ли доступ из ЛВС к глобальной сети?

5. Какие требования предъявляются к секретности и безопасности информации?

Необходимо учитывать и другие проблемы, которые влияют на цели создания сетей и особенности ее организационного и технического использования.

При построении сети конфигурация сети определяется требованиями, предъявляемыми к ней, а также финансовыми возможностями компании и базируется на существующих технологиях и на принятых во всем мире стандартах построения ЛВС.

Исходя из требований, в каждом отдельном случае выбирается топология сети, кабельная структура, протоколы и методы передачи данных, способы организации взаимодействия устройств, сетевая операционная система.

Эффективность функционирования ЛВС определяется параметрами, выбранными при конфигурировании сети:

типом (одноранговая или с выделенным сервером);

топологией;

типом доступа к среде передачи данных;

максимальной пропускной способностью сети;

максимальным количеством рабочих станций;

типом компьютеров в сети (однородные или неоднородные сети);

максимальной допустимой протяженностью сети;

максимальным допустимым удалением рабочих станций друг от друга;

качеством и возможностями сетевой операционной системы;

объемом и технологией использования информационного обеспечения (баз данных);

средствами и методами защиты информации в сети;

средствами и методами обеспечения отказоустойчивости ЛВС;

И другими параметрами, которые влияют на эффективность функционирования ЛВС.

 

 

Выбор протоколов передачи данных

Протокол передачи данных – это стандартизованный формат обмена данными между двумя устройствами. От типа используемого протокола могут зависеть такие переменные, как способ проверки ошибок, способ сжатия данных и подтверждение конца файла. Если бы все сети разрабатывались на основе одних и тех же принципов, а все аппаратные и программные компоненты сетей работали одинаково, для удовлетворения всех требований к передаче данных хватило бы одного протокола. На самом же деле Интернет включает миллионы различных сетей, созданных на основе самых разных сочетаний аппаратных средств и программных продуктов. Из-за этого для надежной потоковой передачи мультимедийного содержимого клиентам необходим набор грамотно разработанных протоколов. Для потоковой передачи содержимого Windows Media используются протоколы RTSP (Real Time Streaming Protocol) и HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Службы Windows Media управляют использованием этих протоколов с помощью подключаемых модулей протоколов управления. Подключаемый модуль протокола управления получает запрос от клиента, определяет действие, которое необходимо выполнить согласно запросу (например, запустить или остановить потоковую передачу содержимого), преобразует запрос в команду и передает ее серверу. Подключаемые модули протоколов управления могут также возвращать клиентам уведомления об ошибках или изменениях состояния. В состав служб Windows Media входят подключаемый модуль протокола управления RTSP WMS и подключаемый модуль протокола управления HTTP WMS.

В то время как подключаемые модули протоколов управления контролируют высокоуровневый обмен данными, для управления задачами более низких уровней, такими как обеспечение связи, по сети и коррекция ошибок в пакетах, используются базовые сетевые протоколы, такие как UDP и TCP. Протокол RTSP используется вместе с протоколом UDP или TCP.

На приведенном ниже рисунке показано, как службы Windows Media используют различные протоколы для согласования подключений между сервером Windows Media, кодировщиками, источниками содержимого и клиентами.

Использование протокола RTSP

Протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol) можно использовать для доставки содержимого в виде одноадресного потока. Это протокол прикладного уровня, специально разработанный для управления доставкой данных, например аудио- и видео содержимого, в режиме реального времени. Он реализован на основе транспортного протокола с коррекцией ошибок. Протокол RTSP поддерживает такие действия по управлению проигрывателем, как прекращение и приостановка воспроизведения, а также перемотка индексированных файлов Windows Media. Его можно использовать для потоковой передачи содержимого компьютерам с проигрывателем Windows Media 9 или более поздней версии либо со службами Windows Media 9 или более поздней версии. RTSP – это протокол управления, который используется вместе с протоколом доставки данных RTP (Real Time Protocol) для передачи содержимого клиентам.

Если URL-адрес подключения включает префикс RTSP (например, rtsp://сервер/пункт_трансляции/файл), протокол RTSP автоматически определяет наилучший механизм доставки содержимого. После этого он активирует протокол RTP для потоковой доставки содержимого с использованием протокола UDP или протокола, основанного на TCP, если сеть не поддерживает UDP.

Если необходимо, чтобы сервер использовал конкретный протокол, можно указать этот протокол в файле объявления. Пользователь может также указать протокол в адресе содержимого, например rtspu://сервер/пункт_трансляции/файл. Чтобы упростить переключение протокола, рекомендуется указывать в URL-адресе общий протокол RTSP. При этом проигрыватель может использовать для подключения к потоку протокол RTSPU или RTSPT. Если проигрыватель не сможет подключиться к потоку по этим протоколам, он попытается использовать протокол HTTP.

В службах Windows Media протокол RTSP реализован с помощью подключаемого модуля протокола управления сервером RTSP служб Windows Media. В конфигурации служб Windows Media по умолчанию этот подключаемый модуль включен и связан с TCP-портом 554.

Примечание




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 557; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.