Локальные сети

Виды компьютерных сетей. Преимущества, получаемые при сетевом объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети. Базовая модель OSI. IP-адресация и передача данных. Сетевые устройства и средства коммуникаций.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 04.05.2014
Размер файла 2,1 M

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.

Сообщения циркулируют регулярно по кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу информацию, предварительно получив из кольца запрос. Пересылка сообщений является очень эффективной, так как большинство сообщений можно отправлять "в дорогу" по кабельной системе одно за другим. Очень просто можно сделать кольцевой запрос на все станции. Продолжительность передачи информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций, входящих в вычислительную сеть.

Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. Неисправности в кабельных соединениях локализуются легко.

Подключение новой рабочей станции требует кратко срочного выключения сети, так как во время установки кольцо должно быть разомкнуто. Ограничения на протяженность вычислительной сети не существует, так как оно, в конечном счете, определяется исключительно расстоянием между двумя рабочими станциями.

Специальной формой кольцевой топологии является логическая кольцевая сеть. Физически она монтируется как соединение звездных топологий. Отдельные звезды включаются с помощью специальных коммутаторов (англ. Hub - концентратор), которые по-русски также иногда называют "хаб". В зависимости от числа рабочих станций и длины кабеля между рабочими станциями применяют активные или пассивные концентраторы. Активные концентраторы дополнительно содержат усилитель для подключения от 4 до 16 рабочих станций. Пассивный концентратор является исключительно разветвительным устройством (максимум на три рабочие станции). Управление отдельной рабочей станцией в логической кольцевой сети происходит так же, как и в обычной кольцевой сети. Каждой рабочей станции присваивается соответствующий ей адрес, по которому передается управление (от старшего к младшему и от самого младшего к самому старшему). Разрыв соединения происходит только для нижерасположенного (ближайшего) узла вычислительной сети, так что лишь в редких случаях может нарушаться работа всей сети.

Рис. 10. Структура логической кольцевой цепи ЛВС.

6.3 Шинная топология

При шинной топологии среда передачи информации представляется в форме коммуникационного пути, доступного дня всех рабочих станций, к которому они все должны быть подключены. Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети.

Рис.11. Структура шинной топологии ЛВС.

Рабочие станции в любое время, без прерывания работы всей вычислительной сети, могут быть подключены к ней или отключены. Функционирование вычислительной сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции.

В стандартной ситуации для шинной сети Ethernet часто используют тонкий кабель или Cheapernet-кабель с тройниковым соединителем. Отключение и особенно подключение к такой сети требуют разрыва шины, что вызывает нарушение циркулирующего потока информации и зависание системы.

Новые технологии предлагают пассивные штепсельные коробки, через которые можно отключать и/или подключать рабочие станции во время работы вычислительной сети.

Благодаря тому, что рабочие станции можно подключать без прерывания сетевых процессов и коммуникационной среды, очень легко прослушивать информацию, т.е. ответвлять информацию из коммуникационной среды.

В ЛВС с прямой (не модулируемой) передачей информации всегда может существовать только одна станция, передающая информацию. Для предотвращения коллизий в большинстве случаев применяется метод разделения, согласно которому для каждой подключенной рабочей станции в определенные моменты времени предоставляется исключительное право на использование канала передачи данных. Поэтому требования к пропускной способности вычислительной сети при повышенной нагрузке повышаются, например, при вводе новых рабочих станций. Рабочие станции присоединяются к шине посредством устройств ТАР (англ. Terminal Access Point - точка подключения терминала). ТАР представляет собой специальный тип подсоединения к коаксиальному кабелю. Зонд игольчатой формы внедряется через наружную оболочку внешнего проводника и слой диэлектрика к внутреннему проводнику и присоединяется к нему.

В ЛВС с модулированной широкополосной передачей информации различные рабочие станции получают, по мере надобности, частоту, на которой эти рабочие станции могут отправлять и получать информацию. Пересылаемые данные модулируются на соответствующих несущих частотах, т.е. между средой передачи информации и рабочими станциями находятся соответственно модемы для модуляции и демодуляции. Техника широкополосных сообщений позволяет одновременно транспортировать в коммуникационной среде довольно большой объем информации. Для дальнейшего развития дискретной транспортировки данных не играет роли, какая первоначальная информация подана в модем (аналоговая или цифровая), так как она все равно в дальнейшем будет преобразована.

Основные характеристики трех наиболее типичных типологий вычислительных сетей приведены в таблице.

Основные характеристики топологий вычислительных сетей.

Характеристики

Топологии вычислительных сетей

Звезда

Кольцо

Шина

Стоимость расширения

Незначительная

Средняя

Средняя

Присоединение абонентов

Пассивное

Активное

Пассивное

Защита от отказов

Незначительная

Незначительная

Высокая

Размеры системы

Любые

Любые

Ограниченны

Защищенность от прослушивания

Хорошая

Хорошая

Незначительная

Стоимость подключения

Незначительная

Незначительная

Высокая

Поведение системы при высоких нагрузках

Хорошее

Удовлетворительное

Плохое

Возможность работы в реальном режиме времени

Очень хорошая

Хорошая

Плохая

Разводка кабеля

Хорошая

Удовлетворительная

Хорошая

Обслуживание

Очень хорошее

Среднее

Среднее

6.4 Древовидная структура ЛВС

Наряду с известными топологиями вычислительных сетей "кольцо", "звезда" и "шина", на практике применяется и комбинированная, например древовидная структура. Она образуется в основном в виде комбинаций вышеназванных топологий вычислительных сетей. Основание дерева вычислительной сети (корень) располагается в точке, в которой собираются коммуникационные линии информации (ветви дерева).

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом виде. Для подключения большого числа рабочих станций соответственно адаптерным платам применяют сетевые усилители и/или коммутаторы. Коммутатор, обладающий одновременно и функциями усилителя, называют активным концентратором.

На практике применяют две их разновидности, обеспечивающие подключение соответственно восьми или шестнадцати линий.

Устройство к которому можно присоединить максимум три станции, называют пассивным концентратором. Пассивный концентратор обычно используют как разветвитель. Он не нуждается в усилителе. Предпосылкой для подключения пассивного концентратора является то, что возможное максимальное расстояние до рабочей станции не должно превышать нескольких десятков метров.

Рис.12. Древовидная структура ЛВС

Глава 7. Архитектура сети

Важнейшая характеристика компьютерной сети -- её архитектура.

Архитектура сети -- это реализованная структура сети передачи данных, определяющая её топологию, состав устройств и правила их взаимодействия в сети. В рамках архитектуры сети рассматриваются вопросы кодирования информации, её адресации и передачи, управления потоком сообщений, контроля ошибок и анализа работы сети в аварийных ситуациях и при ухудшении характеристик.

Наиболее распространённые архитектуры

7.1 Локальная сеть Token Ring

Этот стандарт разработан фирмой IBM. В качестве передающей среды применяется неэкранированная или экранированная витая пара (англ. UPT или SPT) или оптоволокно. Скорость передачи данных 4 Мбит/с или 16Мбит/с. В качестве метода управления доступом станций к передающей среде используется метод - маркерное кольцо (англ. Тоken Ring). Основные положения этого метода:

· устройства подключаются к сети по топологии кольцо;

· все устройства, подключенные к сети, могут передавать данные, только получив разрешение на передачу (маркер);

· в любой момент времени только одна станция в сети обладает таким правом.

Типы пакетов.

В IВМ Тоken Ring используются три основных типа пакетов:

· пакет "управление/данные" (англ. Data/Соmmand Frame);

· пакет "маркер" (англ. Token);

· пакет "сброса" (англ. Abort).

Пакет "Управление/Данные".

С помощью такого пакета выполняется передача данных или команд управления работой сети.

Пакет "Маркер".

Станция может начать передачу данных только после получения такого пакета, В одном кольце может быть только один маркер и, соответственно, только одна станция с правом передачи данных.

Пакет "Сброса".

Посылка такого пакета называет прекращение любых передач.

В сети можно подключать компьютеры по топологии звезда или кольцо.

7.2 Локальная сеть ArcNet.

ArcNet (англ. Attached Resource Computer Network) - простая, недорогая, надежная и достаточно гибкая архитектура локальной сети. Разработана корпорацией Datapoint в 1977 году. Впоследствии лицензию на ArcNet приобрела корпорация SMC (англ. Standard Microsystems Corporation), которая стала основным разработчиком и производителем оборудования для сетей ArcNet. В качестве передающей среды используются витая пара, коаксиальный кабель (RG-62) с волновым сопротивлением 93 Ом и оптоволоконный кабель. Скорость передачи данных - 2,5 Мбит/с, существует также расширенная версия - ArcNetplus - поддерживает передачу данных со скоростью 20 Мбит/с. При подключении устройств в ArcNet применяют топологии шина и звезда. Метод управления доступом станций к передающей среде - маркерная шина (англ. Token Bus). Этот метод предусматривает следующие правила:

· Все устройства, подключенные к сети, могут передавать данные

· только получив разрешение на передачу (маркер);

· В любой момент времени только одна станция в сети обладает таким правом;

· Данные, передаваемые одной станцией, доступны всем станциям сети.

Основные принципы работы.

Передача каждого байта в ArcNet выполняется специальной посылкой ISU (англ. Information Symbol Unit - единица передачи информации), состоящей из трех служебных старт/стоповых битов и восьми битов данных. В начале каждого пакета передается начальный разделитель АВ (англ. Alert Burst), который состоит из шести служебных битов. Начальный разделитель выполняет функции преамбулы пакета.

В ArcNet определены 5 типов пакетов:

1. Пакет ITT (англ. Information to Transmit) - приглашение к передаче. Эта посылка передает управление от одного узла сети к другому. Станция, принявшая этот пакет, получает право на передачу данных.

2. Пакет FBE (англ. Free Buffer Enquiries) - запрос о готовности к приему данных. Этим пакетом проверяется готовность узла к приему данных.

3. Пакет данных. С помощью этой посылки производиться передача данных.

4. Пакет АСК (англ. ACKnowledgments) - подтверждение приема. Подтверждение готовности к приему данных или подтверждение приема пакета данных без ошибок, т.е. в ответ на FBE и пакет данных.

5. Пакет NAK (англ.Negative AcKnowledgments) - неготовность к приему. Неготовность узла к приему данных (ответ на FBE) или принят пакет с ошибкой.

В сети ArcNet можно использовать две топологии: "звезда" и "шина".

7.3 Локальная сеть Ethernet

Ethernet (читается эзернет, от лат. aether -- эфир) -- пакетная технология передачи данных преимущественно в локальных компьютерных сетях.

История создания

Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC.

Общепринято считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет. В 1976 году он и его ассистент Дэвид Боггс (David Boggs) издали брошюру под названием "Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks".

Меткалф ушёл из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX). Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года. Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: token ring и ARCNET, -- которые вскоре были похоронены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

Технология

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель. Причинами перехода на витую пару были:

· возможность работы в дуплексном режиме;

· низкая стоимость кабеля "витой пары";

· более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле;

· большая помехозащищенность при использовании дифференциального сигнала;

· возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);

· отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже полным "выгоранием" системного блока.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) -- множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала -- не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптическому волокну и ещё через два года для передачи по витой паре.

Разновидности Ethernet

В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа передачи стек сетевого протокола и программы работают одинаково практически во всех ниже перечисленных вариантах.

Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку нескольких скоростей передачи данных, используя автоопределение (autonegotiation) скорости и дуплексности, для достижения наилучшего соединения между двумя устройствами. Если автоопределение не срабатывает, скорость подстраивается под партнёра, и включается режим полудуплексной передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX, а порт Ethernet 10/100/1000 поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T. Ранние модификации Ethernet

· Xerox Ethernet -- оригинальная технология, скорость 3Мбит/с, существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра последней версии до сих пор имеет широкое применение.

· 10BROAD36 -- широкого распространения не получил. Один из первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. Использовал технологию широкополосной модуляции, похожей на ту, что используется в кабельных модемах. В качестве среды передачи данных использовался коаксиальный кабель.

· 1BASE5 -- также известный, как StarLAN, стал первой модификацией Ethernet-технологии, использующей витую пару. Работал на скорости 1Мбит/с, но не нашёл коммерческого применения.

10 Мбит/с Ethernet

· 10BASE5, IEEE 802.3 (называемый также "Толстый Ethernet") -- первоначальная разработка технологии со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Следуя раннему стандарту IEEE использует коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (RG-8), с максимальной длиной сегмента 500 метров.

· 10BASE2, IEEE 802.3a (называемый "Тонкий Ethernet") -- используется кабель RG-58, с максимальной длиной сегмента 185 метров, компьютеры присоединялись один к другому, для подключения кабеля к сетевой карте нужен T-коннектор, а на кабеле должен быть BNC-коннектор. Требуется наличие терминаторов на каждом конце. Многие годы этот стандарт был основным для технологии Ethernet.

· StarLAN 10 -- Первая разработка, использующая витую пару для передачи данных на скорости 10 Мбит/с.

В дальнейшем эволюционировал в стандарт 10BASE-T.

Несмотря на то, что теоретически возможно подключение к одному кабелю (сегменту) витой пары более чем двух устройств, работающих в симплексном режиме, такая схема никогда не применяется для Ethernet, в отличие от работы с коаксиальным кабелем. Поэтому, все сети на витой паре используют топологию "звезда", в то время как, сети на коаксиальном кабеле построены на топологии "шина". Терминаторы для работы по витой паре встроены в каждое устройство, и применять дополнительные внешние терминаторы в линии не нужно.

· 10BASE-T, IEEE 802.3i -- для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.

· FOIRL -- (акроним от англ. Fiber-optic inter-repeater link). Базовый стандарт для технологии Ethernet, использующий для передачи данных оптический кабель. Максимальное расстояние передачи данных без повторителя 1 км.

· 10BASE-F, IEEE 802.3j -- Основной термин для обозначения семейства 10 Мбит/с ethernet-стандартов, использующих оптический кабель на расстоянии до 2 километров: 10BASE-FL, 10BASE-FB и 10BASE-FP. Из перечисленного только 10BASE-FL получил широкое распространение.

· 10BASE-FL (Fiber Link) -- Улучшенная версия стандарта FOIRL. Улучшение коснулось увеличения длины сегмента до 2 км.

· 10BASE-FB (Fiber Backbone) -- Сейчас неиспользуемый стандарт, предназначался для объединения повторителей в магистраль.

· 10BASE-FP (Fiber Passive)- Топология "пассивная звезда", в которой не нужны повторители -- никогда не применялся.

Быстрый Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбит/с)

· 100BASE-T -- общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.

· 100BASE-TX, IEEE 802.3u -- развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии "звезда". Задействована витая пара категории 5, фактически используются только две неэкранированные пары проводников, поддерживается дуплексная передача данных, расстояние до 100 м.

· 100BASE-T4 -- стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы все четыре пары проводников, передача данных идёт в полудуплексе. Практически не используется.

· 100BASE-T2 -- стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы только две пары проводников. Поддерживается полный дуплекс, когда сигналы распространяются в противоположных направлениях по каждой паре. Скорость передачи в одном направлении -- 50 Мбит/с. Практически не используется.

· 100BASE-SX -- стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина сегмента 400 метров в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном дуплексе.

· 100BASE-FX -- стандарт, использующий одномодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в оптическом кабеле и мощностью передатчиков, по разным материалам от 2х до 10 километров

· 100BASE-FX WDM -- стандарт, использующий одномодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в волоконно-оптическом кабеле и мощностью передатчиков. Интерфейсы бывают двух видов, отличаются длиной волны передатчика и маркируются либо цифрами (длина волны) либо одной латинской буквой A(1310) или B(1550). В паре могут работать только парные интерфейсы: с одной стороны передатчик на 1310 нм, а с другой -- на 1550 нм.

Гигабитный Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с)

· 1000BASE-T, IEEE 802.3ab -- стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных -- 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров

· 1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как "Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)" (англ. "A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-2001)"). Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (по одной паре в каждом направлении), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у процессоров стандарта 1000BASE-T. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и поэтому может использовать более простую электронику.

· 1000BASE-X -- общий термин для обозначения стандартов со сменными приёмопередатчиками GBIC или SFP.

· 1000BASE-SX, IEEE 802.3z -- стандарт, использующий многомодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров.

· 1000BASE-LX, IEEE 802.3z -- стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 5 километров.

· 1000BASE-CX -- стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий твинаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (каждый из двух волноводов). Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется.

· 1000BASE-CX -- стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий твинаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (каждый из двух волноводов). Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется.

· 1000BASE-LH (Long Haul) -- стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 километров.

10-гигабитный Ethernet Новый стандарт 10-гигабитного Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN. В настоящее время он описывается поправкой IEEE 802.3ae и должен войти в следующую ревизию стандарта IEEE 802.3.

· 10GBASE-CX4 -- Технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4 и коннекторы InfiniBand.

· 10GBASE-SR -- Технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 26 или 82 метров, в зависимости от типа кабеля), используется многомодовое волокно. Он также поддерживает расстояния до 300 метров с использованием нового многомодового волокна (2000МГц/км).

· 10GBASE-LX4 -- использует уплотнение по длине волны для поддержки расстояний от 240 до 300 метров по многомодовому волокну. Также поддерживает расстояния до 10 километров при использовании одномодового волокна.

· 10GBASE-LR и 10GBASE-ER -- эти стандарты поддерживают расстояния до 10 и 40 километров соответственно.

· 10GBASE-SW, 10GBASE-LW и 10GBASE-EW -- Эти стандарты используют физический интерфейс, совместимый по скорости и формату данных с интерфейсом OC-192 / STM-64 SONET/SDH. Они подобны стандартам 10GBASE-SR, 10GBASE-LR и 10GBASE-ER соответственно, так как используют те же самые типы кабелей и расстояния передачи.

· 10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 -- принят в июне 2006 года после 4 лет разработки. Использует экранированную витую пару. Расстояния -- до 100 метров.

Рассмотрим таблицу для того чтобы понять основные характеристики сетей.

Основные характеристики сетей по методам передачи информации.

Характеристики

Методы передачи информации

Ethernet

Token Ring

ArcNet

Топология

Локальная типа "шина", "звезда"

Кольцевая или типа "звезда"

Наборы сегментов типа "звезда"

Тип кабеля

RG-58

Экранированная или неэкранированная витая пара

RG-62 или RG-59

Импеданс

50 Ом

--

--

Сопротивление терминаторов

50 Ом, ± 2 Ом

100 - 200 Ом UTP, 150 Ом TP

RG-59: 75 Ом

RG-62: 93 Ом

Максимальная длина кабеля в сегменте

185 м

45 - 200 м (в зависимости от используемого кабеля)

В зависимости от используемого кабеля, но в среднем:

W-W: 120 м

A-A: 606 м

P-W или P-A: 30 м

A-A: 0,3 м

Минимальный промежуток между соседними компьютерами

0,5 м

2,5 м

В зависимости от используемого кабеля

Максимальное количество соединенных сегментов

5

33 устройства MAU

Не поддерживает соединения сегментов

Максимальное количество компьютеров

в сегменте

30

Неэкранированная витая пара: 72 рабочих станции на концентратор, при использовании экранированной витой пары - 260 рабочих станций на концентратор

В зависимости от используемого кабеля

7.4 Локальная сеть FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Локальная сеть c сетевой архитектурой высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям. Скорость передачи -- 100 Мбит/сек. Топология -- двойное кольцо или смешанная (с включением звездообразных или древовидных подсетей). Максимальное количество станций в сети -- 1000. Очень высокая стоимость оборудования.

7.5 Локальная сеть АТМ (Asynchronous Transfer Mode)

Локальная сеть с дорогой архитектурой обеспечивает передачу цифровых данных, видеоинформации и голоса по одним и тем же линиям. Скорость передачи до 2,5 Гбит/сек. Линии связи оптические.

Глава 8. Сетевые операционные системы для локальных сетей

В настоящее время наиболее распространенной операционной системой для персональных компьютеров является система Windows. В состав этой операционной системы включены средства для создания одноранговых компьютерных сетей. Для начала рассмотрим сетевую операционную систему схематично.

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной сети. Каждый компьютер в сети в значительной степени автономен, поэтому под сетевой операционной системой в широком смысле понимается совокупность операционных систем отдельных компьютеров, взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам - протоколам. В узком смысле сетевая ОС - это операционная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему возможность работать в сети.

Рис. 1.1. Структура сетевой ОС

В сетевой операционной системе отдельной машины можно выделить несколько частей (рисунок 1.1):

· Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции распределения оперативной памяти между процессами, планирования и диспетчеризации процессов, управления процессорами в мультипроцессорных машинах, управления периферийными устройствами и другие функции управления ресурсами локальных ОС.

· Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование - серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, например, блокировку файлов и записей, что необходимо для их совместного использования; ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного доступа к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями запросов удаленных пользователей к своим периферийным устройствам.

· Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их использования - клиентская часть ОС (редиректор - в информационных системах и сетях -- программное средство, осуществляющее фильтрацию и обработку запросов). Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос поступает от приложения в локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соответствующей требованиям сервера. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложения выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо.

· Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и т.п., то есть является средством транспортировки сообщений.

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части.

На рисунке 1.2 показано взаимодействие сетевых компонентов. Здесь компьютер 1 выполняет роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль "чистого" сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная часть, а на второй - клиентская. На рисунке отдельно показан компонент клиентской части - редиректор. Именно редиректор перехватывает все запросы, поступающие от приложений, и анализирует их. Если выдан запрос к ресурсу данного компьютера, то он переадресовывается соответствующей подсистеме локальной ОС, если же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется в сеть. При этом клиентская часть преобразует запрос из локальной формы в сетевой формат и передает его транспортной подсистеме, которая отвечает за доставку сообщений указанному серверу. Серверная часть операционной системы компьютера 2 принимает запрос, преобразует его и передает для выполнения своей локальной ОС. После того, как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое выдало запрос.

Рис. 1.2. взаимодействие компонентов операционной системы при взаимодействии компьютеров

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых операционных систем (рисунок 1.3).

Рис. 1.3. Варианты построения сетевых ОС

Первые сетевые ОС представляли собой совокупность существующей локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в локальную ОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для работы сетевой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. Примером такого подхода является использование на каждой машине сети операционной системы MS DOS (у которой начиная с ее третьей версии появились такие встроенные функции, как блокировка файлов и записей, необходимые для совместного доступа к файлам). Принцип построения сетевых ОС в виде сетевой оболочки над локальной ОС используется и в современных ОС, таких, например, как LANtastic или Personal Ware.

Однако более эффективным представляется путь разработки операционных систем, изначально предназначенных для работы в сети. Сетевые функции у ОС такого типа глубоко встроены в основные модули системы, что обеспечивает их логическую стройность, простоту эксплуатации и модификации, а также высокую производительность. Примером такой ОС является система Windows NT фирмы Microsoft, которая за счет встроенности сетевых средств обеспечивает более высокие показатели производительности и защищенности информации по сравнению с сетевой ОС LAN Manager той же фирмы (совместная разработка с IBM), являющейся надстройкой над локальной операционной системой OS/2.

Теперь теоретические знания применю на практике.

Практическая работа

Цель работы : создание домашней локальной вычислительной сети стандарта 100 BASE - T, архитектуры Fast Ethernet, топологии "звезда", используя в качестве среды передачи данных витую пару. С применением следующего оборудования : двух компьютеров, трёх ноутбуков, одного четырёхпортового маршрутизатора, одного восьмипортового коммутатора.

В настоящее время практически в каждом доме можно увидеть компьютер - он стал частью нашей жизни. Компьютер используется для разных задач - помогает школьникам и студентам в учёбе, используется взрослыми как рабочий инструмент. Компьютер в доме чаше всего является центром развлечений, пожеланию пользователя, может быть игровой приставкой, DVD- плеером, музыкальным центром и рабочей станцией.

Кроме того уже сейчас нередка такая ситуация, когда жильцы одного дома объединяют свои компьютеры в локальную сеть, а затем подключают её к глобальной сети Internet. Это дает большие преимущества, когда можно обмениваться сообщениями, файлами разного типа, играть и так далее.

Витая пара

Основой любой ЛВС является сетевой кабель, который обеспечивает канал связи компьютера с другими компьютерами и сетевым оборудованием. Сейчас во основном для создания ЛВС используется витая пара. Для сети Ethernet используется кабель категории 5. Я применила категорию 5 - Е ( с общим экраном). Кабель содержит четыре пары проводов скрученных один с другим по всей длине кабеля. Скручивание позволяет повысить помехоустойчивость и снизить влияние каждой пары на все остальные, а для повышения помехозащищённости, проводники кабеля кроме внешней изоляции, заключены в оболочку из фольги, которая отражает магнитные помехи. Преимущества витой пары заключаются в низкой стоимости, в надежности и высокой скорости передачи данных. Витая пара позволяет сделать сеть более надежной, а обрыв на линии легко локализуется и не влияет на работу других рабочих станций. Ещё один плюс этого кабеля с ним легко работать, он гибкий.

Для соединения кабеля с компьютером или сетевым оборудованием используется коннектор RJ-45 - восьмиконтактный разъём использующийся обычно для подключения к сетевым платам Ethernet.

Для монтажа коннекторов RJ - 45 используются специальные обжимные приспособления, оснащённые лезвиями для снятия защитной оболочки и восемью ножами для фиксации разъёма.

Соблюдается строгая последовательность проводов в разъёме. Так как основные цвета

Я выбрала коммутатор, потому что, нравится лаконичное, не создающие проблем оборудование, коммутатор одно из таких устройств. Коммутатор является технически более сложным устройством, чем концентратор, он позволяет направить поступивший в него сигнал только в тот порт, к которому подключен требуемый компьютер. Коммутатор выполняет целенаправленную пересылку пакетов между двумя портами на основе физического (МАС) адреса получателя. Это возможно благодаря тому, что устройство обладает встроенным процессором и памятью и хранит таблицу соответствия МАС - адресов и портов к которым они подключены. Это свойство позволяет существенно уменьшить сетевой трафик и повысить производительность сети. Именно поэтому я буду использовать коммутатор.

Так же в моей сети используется маршрутизатор, как точка доступа локальной сети в интернет. Также моя сеть состоит из 5 компьютеров как написано раннее. Каждый компьютер имеет свою определенную роль. Один для работы в интернете, второй для работы с файлами мультимедиа и фото, третий для программирования, четвёртый для опробывания разного программного обеспечения, пятый для наглядного учебного пособия. Я считаю, что такое распределение работы между компьютерами правильное и хорошо сказывается на их ресурсах. Потому что одному компьютеру не справится с большим количеством программ-приложений и требований пользователя, (а именно с моими пожеланиями и требованиями в частном случае.).

После ознакомления с "железом", рисую план-схему по созданию локальной сети, с расположением компьютером, сетевого оборудования и прокладкой кабеля. Кабель укладывается вдоль стен в кабель канале, используется готовый кабель канал в плинтусе.

Топология "Звезда" вполне уместна, учитывая географическое расположение комнат и компьютеров. Также эта топология является наиболее функциональной и стабильной, при её использовании каждый компьютер сети подключается к коммутатору. Ещё одним преимуществом этой топологии её устойчивость к повреждениям кабеля - при обрыве одного соединяющего кабеля (сегмента сети) перестает работать только один из элементов сети и поиск повреждений упрощается. Данная топология позволяет производить расширения сети не затрагивая текущею структуру. Просто, строго, лаконично.

После физической установки и соединения всех компонентов, настраиваю и проверяю локальную сеть.

Настройка сетевых средств Windows.

Настройка сетевых средств это один из важных аспектов работы локальной вычислительной сети.

Настройка сетевой платы

Процесс настройки сети следует начать с установки сетевой платы в системный блок ПК, причем сделать это можно как при установке самой операционной системы, так и позже, в процессе работы. Если сетевые адаптеры соответствуют стандарту plug-and-play, при загрузке операционная система автоматически распознает установленную сетевую плату и осуществляет настройку.

Если плата не поддерживает формат plug-and-play , нужно запустить "Панель управления" и дважды щелкнить на пиктограмме "Установка оборудования". Это приведет к запуску мастера установки оборудования. Щелкнув на кнопке "Далее", перейти к диалоговому окну, где Windows предложит осуществить автоматический поиск новых установленных устройств.

Целесообразно предоставить операционной системе возможность самой опознать аппаратные средства. Если это ей удастся, то не придется вручную вводить информацию об устройстве.

Если Windows не смогла опознать сетевой адаптер, то его установку и настройку придется выполнить вручную. После щелчка на кнопке "Далее" будет выведено диалоговое окно в котором необходимо указать тип устанавливаемого устройства, дважды щелкнув на строке "Сетевые платы".

В результате этого откроется следующее диалоговое окно, в котором необходимо выбрать изготовителя и модель сетевой платы из предложенного списка. Выбор осуществляется щелчком на соответствующей строке списка. После выбора сетевой платы Windows выводит диалоговое окно, в котором указываются параметры установленной платы.

Вид и объем выводимой информации зависит от типа платы. Если сетевая плата опознана в автоматическом режиме, то параметры, демонстрируемые в диалоговом окне, устанавливаются Windows. Если система не опознает сетевую карту, то параметрам присваиваются значения по умолчанию, что довольно часто приводит к конфликтам с другими устройствами. В этом случае нужно, изменив параметры, устранить конфликты. После этого система производит установку программного обеспечения, необходимого для работы сетевой платы. Можно воспользоваться стандартным драйвером, имеющимся на дистрибутивном диске Windows. Если таковой отсутствует или по какой-либо причине не устраивает, можно использовать драйвер на диске, поставляемой вместе с адаптером (кнопка "Установить с диска").

Настройка сети.

Здесь речь пойдет о настройке локальной сети состоящей из 5 компьютеров (не важно, можно и больше, можно и меньше) А если говорить конкретней, то, как настроить клиентские компьютеры, для того чтобы происходило нормальное функционирование локальной сети.

Здесь я не буду поднимать домен (это и не нужно) а просто подключу компьютеры в одну рабочею группу и присвою им ip адреса.

Для начала определюсь, какой компьютер будет выполнять роль сервера (желательно по-мощней). В большинстве случаев сервер - это обычный компьютер, на котором установлено специальное программное обеспечение, в первую очередь серверная операционная система, например Windows Server 2003. Однако для построения небольшой сети (5-20 компьютеров) вполне хватит Windows XP Professional или Windows 7 Professional. Эти системы полностью могут справиться с ролями файлового и принт-серверов. Для настройки операционной системы : во-первых необходимо добавить все компьютеры в одну рабочею группу например - ITGRUP для этого щелкну правой кнопкой по "Мой компьютер", зайду в свойства, откроется окно "Свойство системы" перехожу на вкладку "Имя компьютера" и нажимаю изменить.

Далее в поле имя компьютера пишу соответственно имя компьютера, а в поле рабочая группа соответственно группу, нажимаю ОК и перезагружаю компьютер. Во-вторых прописываю ip адреса в сетевой карте, для этого открываю "сетевые подключения" (Панель управления -> сетевые подключения) если соединено все правильно то там будет сеть с пометкой получение сетевого адреса. Необходимо нажать правой кнопкой по этому подключению и перейти в свойства, где нужно будет выбрать "Протокол Интернета TCP/IP" и нажать свойства.

Далее в строке ip-адрес пишу ip-адреса, для каждого компьютера свой, но они должны находиться в одной подсети :

Пк 1 - 192.168.1.2

Пк 2 - 192.168.1.3

Пк 3 - 192.168.1.4

Пк 4 - 192.168. 1.5

Пк 5 - 192.168.1.6

Учитывая, что IP - адрес 192.168.1.1 принадлежит основному шлюзу (маршрутизатору), нумерация узла начинается с IP - адреса 192.168.1.2

Каждый компьютер получает IP - адреса из диапазона C и маску подсети 255.255.255.0, а это значит, что максимальное число компьютеров в данной сети не может превышать 254.

Можно здесь прописать основной шлюз и DNS, если будет использоваться Интернет. Если будет использоваться DHSP сервер (в операционной системе Windows server) то можно оставить получение ip адреса автоматически. После всех вышеперечисленных действий все компьютеры будут соединены в локальную сеть, для проверки этого зайти в сетевое окружение и нажать "отобразить компьютеры рабочий группы" или лучше про пинговать какой-нибудь другой компьютер т.е. его ip адрес. Для этого нажму пуск->выполнить (пишу команду CMD) запустится эта утилита и уже в ней пишу команду ping пробел и ip адрес того компьютера, который нужно проверить на доступность соединения, -> enter, и если все сделано правильно, то произойдет обмен пакетами как на картинке.

Также можно использовать прямое кабельное соединение если нужно соединить всего два компьютера. Два компьютера, работающие в операционной системе Windows, можно соединить отрезком кабеля (Cross-кабель, имеющий соединение витых пар Over-drive) , подключенного к их сетевым портам. В этом случае никакого дополнительного аппаратного и программного обеспечения такой "сети" не требуется. Роль аппаратного соединения выполняет стандартный порт, а все программное обеспечение, необходимое для управления соединением, уже есть в операционной системе.

При прямом соединении один из компьютеров назначается ведущим, а другой - ведомым. С ведущего компьютера можно получить доступ ко всем дискам и папкам ведомого компьютера, для которых разрешен совместный доступ. Оператор ведущего компьютера может управлять передачей данных с одного компьютера на другой.

Достоинством прямого соединения является его простота (не нужно никакого дополнительного аппаратного и программного обеспечения). Недостатком является сравнительно низкая скорость передачи данных. Поэтому прямое соединение редко применяют в организациях и учреждениях, но широко используют в быту. Практически все компьютерные игры, рассчитанные на несколько участников, могут работать в режиме прямого соединения.

Установка сетевых клиентов и служб.

Для подключения рабочей станции к сети необходимо установить соответствующие клиенты и службы. Так, например, для организации одноранговой сети Windows необходимо установить на каждой рабочей станции клиент для сетей Microsoft и службу доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft.

Для установки новых служб и клиентов необходимо нажать кнопку "Добавить" и воспользоваться знакомым уже окном "Выбор типа компонента". В зависимости от выбора появляется окно "Выбор: Клиент сети" или "Выбор: Сетевая служба".

Кнопка "Доступ к файлам и принтерам" предназначена для вызова окна "Организация доступа к файлам и принтерам", с помощью которого указывается, можно ли делать общими (т.е. разделять между пользователями) ресурсы данного компьютера.

После установки клиенты и службы должны быть правильно настроены. Настройка клиента для сетей Microsoft производится с помощью окна "Свойства: Клиент для сетей Microsoft". Устанавливаются параметры входа в сеть -- вход с восстановлением подключений сетевых ресурсов или быстрый вход, когда ресурсы подключаются по мере необходимости. При восстановлении подключений вход производится гораздо медленнее, особенно, если какой-либо сетевой ресурс в данный момент не готов к подключению.

После установки клиентов выбирается способ входа в сеть: либо обычный вход в Windows, либо с использованием одного из клиентов.

Если установлен вход в сеть с помощью клиента для сетей Microsoft, необходимо ввести имя пользователя, пароль, после чего нажать кнопку "ОК". При нажатии кнопки "Отмена" будет произведен обычный вход в Windows, но сетевые ресурсы при этом будут недоступны.

Во время работы с окном "Сеть", если это еще не сделано, желательно установить на каждой рабочей станции в сети службы доступа к файлам и принтерам. Кроме того, воспользовавшись вкладкой "Компьютер", необходимо присвоить каждому компьютеру уникальное сетевое имя, при этом имя рабочей группы должно быть одним и тем же. В простой одноранговой сети на основе Windows все это сразу же позволит разделять ресурсы других компьютеров, например их диски и принтеры.

Совместное использование ресурсов: периферийных устройств, дисков, файлов.

С помощью вкладки "Управление доступом" устанавливается способ управления доступом к общим ресурсам. Имеются два варианта: управление на уровне пользователей (к ресурсу получают доступ определенные пользователи или группы пользователей, причем список пользователей берется с указанного сервера) или на уровне ресурсов (каждый ресурс имеет пароль доступа, подключиться может любой пользователь, знающий этот пароль).

В процессе работы с Windows при необходимости можно определить локальный ресурс вашего компьютера как общий в сети. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой "Доступ окна Свойства данного ресурса". Открыть это окно можно различными способами:

1. Воспользовавшись окном "Мой компьютер" или "Проводник", выбрать нужный объект и вызвать команду "Файл/Свойства" вкладка "Доступ" или команду "Файл/Доступ" (открывается то же окно "Свойства", но сразу на нужной вкладке)

2. Воспользовавшись окном "Мой компьютер" или "Проводник", вызвать контекстное меню для нужного объекта и выбрать команду "Свойства", вкладка "Доступ" или команду "Доступ".

По умолчанию установлена опция "Локальный ресурс". После выбора альтернативного варианта -- "Общий ресурс" -- становятся доступными остальные поля. Поле "Сетевое имя" предназначено для указания имени, под которым ресурс будет известен в сети. По умолчанию это поле содержит "локальное" имя ресурса. В поле "Заметки" можно указать краткие сведения о ресурсе. С помощью поля "Тип доступа" можно указать, что удаленному пользователю разрешено делать с объектом. Для этого выбирается один из следующих вариантов доступа.

1. Только чтение - в поле "Пароль: Для чтения" можно установить пароль, содержащий от одного до восьми символов, хотя это не обязательно.

2. Полный доступ - необязательный пароль можно задать в поле "Пароль: Для полного доступа". Желательно разрешать только на короткое время и устанавливать пароль, иначе кто-либо может повредить ваши файлы.

После того, как произведены все настройки, нажимается кнопка "ОК" или "Применить" С этого момента ресурс доступен в сети.

Получить доступ по сети к общему ресурсу можно, воспользовавшись окном "Сетевое окружение". Сначала необходимо найти ярлык, соответствующий компьютеру в сети, и выполнить на нем двойной щелчок. В окне отобразятся все ресурсы, которые имеются на данном компьютере и определены как общие. После этого выбирается нужный ресурс. Если производится управление доступом на уровне ресурсов, система попросит ввести пароль (если он, конечно, был установлен для данного объекта). Если же производится управление доступом на уровне пользователей, система проверит, имеет ли пользователь право обращаться к этому ресурсу. Если все проверки пройдут успешно, можно работать с нужным объектом.

Для создания локальной сети потребовалось:

Наименование

Тип

Количество

Цена

Маршрутизатор

Zyxel Keenetic Lite

4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN

1 шт

1650 руб.

Коммутатор

ZyXEl ES-108s - 8-портовый

неуправляемый коммутатор Fast Ethernet 10/100 Mb/c

1 шт

846 руб

Кабель витая пара

UTP, 4 пары, одножильный (solid), кат. 5e, AirTone, профессиональный,

34 метра

15 руб/м

Кабель Патч-корд

UTP кат. 5/5e. Длина 1.5m

5 шт

50 руб/шт

Разъем RJ 45

Plug RJ45 5E 8P8C

4 шт

5 руб/шт

Дополнительно потребовалось:

Наименование

Тип

Количество

Цена

Защитный колпачок

RJ 45

4 шт

3 руб /шт

Сетевая разетка

Настенная розетка под Plug RJ45 кат.5 [8Р8С]

4 шт

50 руб/шт

Инструмент для обжима коннекторов RJ-45

T-210/НТ-210С

1шт

250 руб

Общая стоимость компонентов 3738 руб.

Заключение

По результатам проделанной работы можно дать краткую характеристику организации локальных сетей.

Во-первых, локальные сети реализуют распределенную обработку информации, соответственно обработка распределяется между всеми компьютерами сети, что позволяет увеличить производительность компьютеров.

Во-вторых, локальные сети бывают двух видов:

Одноранговая сеть, в которой нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого центра для хранения данных.

Сеть с выделенным сервером, т.е. сервер выполняет функции хранения информации, управления взаимодействием внутри сети и ряд сервисных функций.

В-третьих, по структуре все многообразие сетей можно поделить на следующие типы:

топология "звезда", т.е. каждый компьютер через сетевой адаптер подключается отдельным кабелем объединяющему устройству. Все сообщения проходят через центральное устройство, которое обрабатывает поступающие сообщения и направляет их к нужным или всем компьютерам


Подобные документы

  • Преимущества при сетевом объединении персональных компьютеров в виде общей информационной сети. Выбор типа сети, ее топологии, кабельной системы и коммутатора. Плата сетевого адаптера, тип сервера и рабочей станции. Сетевое программное обеспечение.

    контрольная работа [51,5 K], добавлен 20.05.2015

  • Компьютерные сети и их классификация. Аппаратные средства компьютерных сетей и топологии локальных сетей. Технологии и протоколы вычислительных сетей. Адресация компьютеров в сети и основные сетевые протоколы. Достоинства использования сетевых технологий.

    курсовая работа [108,9 K], добавлен 22.04.2012

  • Классификация локальной вычислительной сети. Типы топологий локальной вычислительной сети. Модель взаимодействия систем OSI. Сетевые устройства и средства коммуникаций. Виды сетевых кабелей. Конфигурация компьютеров-серверов, техники рабочих станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.01.2013

  • Классификация компьютерных сетей. Взаимодействие компьютеров в сети. Сетевые модели и архитектуры. Мосты и коммутаторы, сетевые протоколы. Правила назначения IP-адресов сетей и узлов. Сетевые службы, клиенты, серверы, ресурсы. Способы доступа в Интернет.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.05.2014

  • Понятие локальной вычислительной сети, архитектура построения компьютерных сетей. Локальные настройки компьютеров. Установка учетной записи администратора. Настройка антивирусной безопасности. Структура подразделения по обслуживанию компьютерной сети.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 15.01.2015

  • Принцип построения компьютерных сетей: локальные вычислительные сети и глобальные компьютерные сети Internet, FidoNet, FREEnet и другие в деле ускорения передачи информационных сообщений. LAN и WAN сети, права доступа к данным и коммутация компьютеров.

    курсовая работа [316,0 K], добавлен 18.12.2009

  • Общие понятия компьютерных сетей. Протоколы и их взаимодействие. Базовые технологии канального уровня. Сетевые устройства физического и канального уровня. Характеристика уровней модели OSI. Глобальные компьютерные сети. Использование масок в IP-адресации.

    курс лекций [177,8 K], добавлен 16.12.2010

  • Сущность и классификация компьютерных сетей по различным признакам. Топология сети - схема соединения компьютеров в локальные сети. Региональные и корпоративные компьютерные сети. Сети Интернет, понятие WWW и унифицированный указатель ресурса URL.

    презентация [96,4 K], добавлен 26.10.2011

  • Эволюция вычислительных систем. Базовые понятия и основные характеристики сетей передачи информации. Задачи, виды и топология локальных компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Средства обеспечения защиты данных. Адресация в IP-сетях.

    лекция [349,0 K], добавлен 29.07.2012

  • Понятие сети ЭВМ и программного обеспечения компьютерных сетей. Локальные, корпоративные и глобальные вычислительные сети. Технологии сетевых многопользовательских приложений. Сетевые ОС NetWare фирмы Novell. Назначение службы доменных имен DNS.

    учебное пособие [292,6 K], добавлен 20.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.