Локальная вычислительная сеть: проектирование и сетевое оборудование. Локальные сети. Аппаратное обеспечение сети Аппаратное обеспечение локальной вычислительной сети

Аппаратные компоненты ЛВС: рабочие станции, серверы, интерфейсные платы и кабели.

Рабочие станции (РС) – персональные ЭВМ, - рабочие места пользователей сети. Иногда в РС могут отсутствовать накопители на жестких дисках. Такие рабочие станции называют бездисковыми РС. Их преимущество – низкая стоимость, высокая защищенность от проникновения в систему посторонних и компьютерных вирусов; недостаток – нет возможности работать в автономном режиме, иметь собственные архивы данных и программ.

Серверы в ЛВС выполняют функции распределения сетевых ресурсов. Сервер – это достаточно мощный персональный компьютер, мини-ЭВМ или специальная ЭВМ-сервер. В одной сети может быть несколько серверов. Персональный компьютер-сервер может совмещать функции сервера и рабочей станции. Совокупность компьютеров сервера и относящихся к серверу рабочих станций называют доменом.

Используемые в ЛВС сетевые адаптеры имеют три основные характеристики: тип шины компьютера, к которому они подключаются (ISA,EISA,Micro Channel и пр.), разрядность (8, 16, 32, 64) и используемый метод доступа к сетевому каналу данных.

Основные схемы объединения компьютеров в ЛВС: «звезда», «кольцо» и «общая шина».

Широко используемые методы доступа к сетевому каналу:

o Ethernet (поддерживает шинную топологию);

o Arcnet (поддерживает звездную топологию);

o Token-Ring (поддерживает кольцевую топологию).

В классификации топологий ЛВС выделяют два основных класса: широковещательные и последовательные.

В широковещательных конфигурациях каждый персональный компьютер передает сигналы, которые могут быть восприняты другими компьютерами. К таким конфигурациям относятся топологии «общая шина», «дерево» и «звезда с пассивным центром».

В последовательных конфигурациях каждый физический подуровень передает информацию одному компьютеру. Примеры: произвольная (произвольное соединение компьютеров), иерархическая, «кольцо», «цепочка», «звезда с интеллектуальным центром», «снежинка».

Для соединения компьютеров в ЛВС используют коаксидный (тонкий и толстый) кабель, «витая пара» и оптоволокно, ведутся работы по внедрению беспроводных радиосетей.

Дополнительное оборудование ЛВС – источники бесперебойного питания, модемы, трансиверы, повторители и разъемы (коннекторы, терминаторы).

Принципы управления

Существует два основных принципа управления в ЛВС: централизованное и децентрализованное. В централизованных сетях имеется центральный узел (компьютер-сервер (КС)) и рабочие станции.

Основное назначение компьютера-сервера – управление передачей данных в сети и хранение файлов, используемых многими рабочими станциями. К компьютерам-серверам обычно подключаются лазерные принтеры, факсы, модемы, сканеры и т.д.



Сетевые операционные системы, реализующие централизованное управление: Microsoft Windows NT Server, Novell NetWare (версии 3.Х и 4.Х) и другие.

Преимущества централизованных сетей: высокая защищенность сетевых ресурсов от несанкционированного доступа, удобство администрирования сети, возможность создания сетей с большим числом узлов.

Недостатки: уязвимость системы при нарушении работоспособности файл-сервера, а также в предъявлении высоких требований к ресурсам серверов.

Сети с децентрализованным управлением (одноранговые сети) не содержат компьютер-сервер. Функции управления сетью поочередно передаются от одной рабочей станции к другой. Основные ресурсы всех рабочих станций обычно являются общедоступными. Одноранговые сети строятся на следующих программах и пакетах: Novell NetWare Lite, Windows for Workgroups, Windows95/98 и другие.

Развертывание одноранговой сети для небольшого числа рабочих станций позволяет построить более эффективную и живучую распределенную вычислительную среду. Сетевое программное обеспечение является более простым по сравнению с централизованными сетями. Однако такие сети слабее с точки зрения защиты информации и администрирования.

Потребитель ресурсов в сети называется клиентом , а предоставляющий ресурсы компонент сети – сервером . Основные виды ресурсов: аппаратные (целая ЭВМ, дисковый накопитель, устройство печати и т.д.), программные и информационные. Типичными клиентами сети являются: ЭВМ, пользователь или программа. Для аппаратного ресурса используются термины – диск-сервер (файловый сервер или файл-сервер). Обработка поступающих сообщений выполняется серверами сообщений, обработка запросов к базе данных – серверами баз данных, выполнение приложений пользователя – серверами приложений. Иногда одним термином называют разные (аппаратные и аппаратно-программные) компоненты вычислительной системы. Например, сервер печати – компьютер с подключенным к нему принтером, программа печати или компьютер с программным обеспечением управления печатью.

составляют активные устройства, обеспечивающие передачу информации между узлами сети. В список таких устройств входят сетевые адаптеры, сетевые концентраторы и коммутаторы, мосты и маршрутизаторы.
Сетевой адаптер устанавливается на узле сети и осуществляет соединение его с каналом передачи данных. Для связи с остальными узлами сети выполняет следующие операции – буферизацию данных, формирование пакета, доступ к среде передачи, преобразование данных, их кодирование и декодирование и, наконец, передачу и прием.

Назначение сетевых концентраторов и коммутаторов аналогично – соединение нескольких узлов ЛВС лежащих в пределах одного сегмента. Разница состоит в том, что концентратор транслирует трафик от одного узла всем доступным, а коммутатор – непосредственно узлу-получателю. То или иное аппаратное обеспечение ЛВС может быть выбрано в зависимости, в первую очередь, от информационной загруженности сети и требований к безопасности передачи данных. В сетях, узлы которых не критичны к объемам трафика вполне достаточно концентраторов. Сети, предъявляющие повышенные требования к производительности и безопасности данных, должны быть укомплектованы коммутаторами, которые исключают необходимость и возможность узлам сети обрабатывать не предназначенную для них информацию.

Мосты и маршрутизаторы - это аппаратное обеспечение ЛВС , обеспечивающее связь между сегментами сети. Маршрутизаторы, в отличие от мостов, работающих на канальном уровне – втором в модели OSI, используют третий уровень модели – сетевой. Это позволяет осуществлять передачу пакетов с учетом специфики протоколов, осуществлять выбор оптимального маршрута передачи пакета на основании анализа полученной от других маршрутизаторов информации о топологии и состоянии сети Мост же является прозрачным для всех сетевых протоколов и, подобно коммутаторам, принимает решение о трансляции пакета только на основания MAC-адреса получателя.

Статьи по теме:

Структурная представляет собой графический документ, отображающий физическое расположение и связь составных частей скс.


Следует доверять исключительно квалифицированным специалистам, официально допущенным к работе в электроустановках.

Для объединения компьютеров в настоящее время используется большое количество различных устройств (сетевых аппаратных средств). В локальных сетях наиболее часто используются сетевые адаптеры (сетевые карты), концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы.

Рассмотрим более подробно каждый тип оборудования.

Сетевой адаптер – это устройство необходимое для подключения компьютера к локальной сети. Сетевой адаптер устанавливается в свободный слот (разъем) материнской платы компьютера, как и адаптеры, выполняющие другие функции, например видеоадаптер. Сетевые адаптеры можно классифицировать по следующим признакам:

· в зависимости от типа и разрядности используемой в компьютере внутренней шины;

· в зависимости от типа принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т. д.;

· в зависимости от типа среды (канала) передачи данных – коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, кабель типа витая пара.

Сетевой адаптер присоединяется к кабелю с помощью специальных коннекторов, тип которых зависит от типа кабеля. Например, для кабеля типа витая пара используется коннектор типа RG-45, внешне напоминающий разъем для подключения телефона. Для подключения к коаксиальному кабелю используются так называемые BNC-коннекторы и Т-коннекторы. Существуют сетевые адаптеры, использующие беспроводной принцип взаимодействия. В настоящее время тремя главными типами беспроводной передачи данных являются радиосвязь, связь в микроволновом диапазоне и инфракрасная связь. Наиболее распространенным, в настоящее время, вариантом организации беспроводной локальной сети является использование WiFi оборудования. WiFi является аббревиатурой от «Wireless Fidelity» (беспроводная связь) и представляет собой стандарт беспроводного доступа, обеспечивающий скорость передачи информации до 54 Мбит/сек.

Каждый сетевой адаптер имеет уникальный внутренний номер, так называемый MAC-адрес, позволяющий однозначно идентифицировать источник информации в сетевой среде.

Различные типы кабелей используются в качестве носителей, или среды передачи данных. Хотя беспроводные технологии передачи данных становятся все более популярными в настоящее время, основным типом носителя для сетевых коммуникаций остается кабель. Наиболее распространены кабели следующих типов:

· кабель типа витая пара;

· коаксиальный кабель;

· оптоволоконный кабель.

Концентратор (многопортовый повторитель, или HUB) – это устройство, используемое для объединения отдельных рабочих мест (компьютеров) в локальную сеть. Современные концентраторы имеют, как правило, 8, 12, 16, 24, или 48 портов (разъемов) для подключения компьютеров. Все порты концентратора равноправны. При получении сигнала от одного из подключенных к нему компьютеров концентратор транслирует его на все остальные порты. Таким образом, концентратор является центральной точкой соединения компьютеров в сети.


Коммутатор (switch) – это устройство, которое также может использоваться для объединения компьютеров, или различных сегментов локальной сети. В отличии от концентратора, коммутатор при получении сигнала (пакета данных) от одного из подключенных к нему компьютеров не транслирует его на все остальные порты, а передает его только в тот порт, к которому подключен компьютер, являющийся получателем этого пакета данных.

Маршрутизатор (router) – это сетевое коммуникационное устройство, выполняющие маршрутизацию информации, т.е. определение наилучшего маршрута для передачи информации от источника к пункту назначения и передачу информации по этому маршруту. Маршрутизаторы связывают в объединенную сеть несколько подсетей и поэтому передача информации от одного компьютера к другому возможна по нескольким маршрутам.

Для объединения компьютеров в локальных сетях наиболее часто используются сетевые адаптеры (сетевые карты), концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы.

Рассмотрим более подробно каждый тип оборудования.

Сетевой адаптер – это устройство необходимое для подключения компьютера к локальной сети. Сетевой адаптер устанавливается в свободный слот (разъем) материнской платы компьютера, как и адаптеры, выполняющие другие функции, например видеоадаптер. Сетевые адаптеры можно классифицировать по следующим признакам:

· в зависимости от типа и разрядности используемой в компьютере внутренней шины;

· в зависимости от типа принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т. д.;

· в зависимости от типа среды (канала) передачи данных – коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, кабель типа витая пара.

Сетевой адаптер присоединяется к кабелю с помощью специальных коннекторов. Для кабеля типа витая пара используется коннектор типа RG-45, внешне напоминающий разъем для подключения телефона. Для подключения к коаксиальному кабелю используются так называемые BNC-коннекторы и Т-коннекторы. Существуют сетевые адаптеры, использующие беспроводной принцип взаимодействия. В настоящее время тремя главными типами беспроводной передачи данных являются радиосвязь, связь в микроволновом диапазоне и инфракрасная связь. Наиболее распространенным, в настоящее время, вариантом организации беспроводной локальной сети является использование WiFi оборудования. WiFi является аббревиатурой от «Wireless Fidelity» (беспроводная связь) и представляет собой стандарт беспроводного доступа, обеспечивающий скорость передачи информации до 54 Мбит/сек.

Каждый сетевой адаптер имеет уникальный внутренний номер, так называемый MAC-адрес, позволяющий однозначно идентифицировать источник информации в сетевой среде.

Различные типы кабелей используются в качестве носителей, или среды передачи данных. Хотя беспроводные технологии передачи данных становятся все более популярными в настоящее время, основным типом носителя для сетевых коммуникаций остается кабель. Наиболее распространены кабели следующих типов:

· кабель типа витая пара;

· коаксиальный кабель;

· оптоволоконный кабель.

Кабель типа витая пара – наиболее распространенный в настоящее время тип кабеля, бывает двух видов: неэкранированная и экранированная витая пара. Внутренняя конструкция состоит из нескольких скрученных пар медных проводов, окруженных заземленной оболочкой из медной сетки, или алюминиевой фольги, в случае экранированной витой пары. Существует несколько типов неэкранированной витой пары. В настоящее время наиболее часто используются тип UTP-5 (UTP – Unshielded Twisted Pair). Кабель UTP-5 обеспечивает скорость передачи информации до 1000 Мбит/сек. Кабель типа неэкранированная витая пара – это наиболее дешевый и простой в установке тип кабеля. Но у него существуют и недостатки. Кабель чувствителен к помехам со стороны внешних электромагнитных источников и взаимному наложению сигналов между отдельными проводами самого кабеля. Длина кабельного сегмента, т.е. расстояние от компьютера до усилителя (повторителя) сигнала не может превышать 100 метров, поскольку сигнал ослабевает при перемещении по кабелю.

Кабель типа экранированная витая пара (STP – Shielded Twisted Pair) в меньшей степени подвержен внешним электромагнитным воздействиям, более сложен в установке. Длина кабельного сегмента также ограничена 100 метрами.

Коаксиальный кабель напоминает кабель, который используется для подключения антенны к бытовому телевизору. Скорость передачи данных по этому типу носителя составляет 10 Мбит/сек. Длина кабельного сегмента может составлять от 185 до 500м, в зависимости от типа коаксиального кабеля. Наибольшее распространение получили так называемый «тонкий» маркировка RG-58 и «толстый» кабель маркировка RG-8 и RG-11. Данный тип кабеля устарел и мало используется в настоящее время.

Оптоволоконный кабель является в настоящее время самой совершенной, но и самой дорогой средой для передачи информации. Оптическое волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния. Кабель состоит из центрального волоконного проводника, по которому и распространяется световой сигнал, окруженного другим слоем волокна. Показатель преломления светового луча у двух этих слоев разный. Существует два типа кабелей: одномодовый, в котором может распространяться только один луч, и многомодовый, в котором может распространяться большое число лучей. В одномодовом волокне диаметр центрального волоконного проводника несколько меньше чем в многомодовом. Скорость передачи информации при использовании данного типа кабеля достигает 10 Gb/сек (10000 Мбит/сек). Оптоволоконный кабель используется в основном в глобальных и региональных сетях, а также на магистралях больших локальных сетей.

Концентратор (многопортовый повторитель, или HUB) – это устройство, используемое для объединения отдельных рабочих мест (компьютеров) в локальную сеть. Современные концентраторы имеют, как правило, 8, 12, 16, 24, или 48 портов (разъемов) для подключения компьютеров. Все порты концентратора равноправны. При получении сигнала от одного из подключенных к нему компьютеров концентратор транслирует его на все остальные порты. Таким образом, концентратор является центральной точкой соединения компьютеров в сети. Кроме функции соединения компьютеров концентратор может выполнять еще несколько функций. Это: усиление (повторение) сигнала, автосегментация (автоматическое отключение неисправных портов), обеспечение сбора статистики по загрузке сети. Концентраторы можно соединять друг с другом для увеличения размера сети.

Коммутатор (switch) – это устройство, которое также может использоваться для объединения компьютеров, или различных сегментов локальной сети (ЛС). В отличии от концентратора, коммутатор при получении сигнала (пакета данных) от одного из подключенных к нему компьютеров не транслирует его на все остальные порты, а передает его только в тот порт, к которому подключен компьютер, являющийся получателем этого пакета данных. В результате скорость передачи данных увеличивается, поскольку в сети сокращается количество коллизий, характерных для технологии Ethernet.

ЛC имеют свойство перерастать начальные проекты. С ростом компаний растут и ЛС. Изменение профиля деятельности или организации работы компании могут потребовать переконфигурации сети. Это становится очевидным, когда:

  • недопустимо долго документы стоят в очереди на сетевой принтер;
  • увеличилось время запроса к БД;
  • изменились требования по защите информации и т. д.

Сети не могут расширяться за счет простого добавления рабочих станций и прокладки кабеля. Любая топология или архитектура имеет свои ограничения. Однако существуют устройства, которые могут:

  • сегментировать ЛС так, что каждый сегмент станет самостоятельной ЛС;
  • объединять две ЛС в одну;
  • подключать ЛС к другим сетям для объединения их в интернет.

К таким устройствам относятся: репитеры, мосты, маршрутизаторы, мосты-маршрутизаторы и шлюзы.

Репитеры

Это устройства, которые принимают затухающий сигнал из одного сегмента сети, восстанавливают его и передают в следующий сегмент, чем повышают дальность передачи сигналов между отдельными узлами сети (рис. ниже).

Подключение репитера в ЛВС

Репитеры передают весь трафик в обоих направлениях и работают на физическом уровне модели OSI. Это означает, что каждый сегмент должен использовать одинаковые: форматы пакетов, протоколы и методы доступа. То есть, с помощью репитера можно объединить в единую сеть два сегмента Ethernet и невозможно Ethernet и Token Ring.

Однако репитеры позволяют соединять два сегмента, которые используют различные физические среды передачи сигналов (кабель - оптика, кабель - пара и т. д.). Некоторые многопортовые репитеры работают как многопортовые концентраторы, соединяющие разные типы кабелей.

Применение репитеров оправдано в тех случаях, когда требуется преодолеть ограничение по длине сегмента или по количеству РС. Причем ни один из сегментов сети не генерирует повышенного трафика, а стоимость ЛВС - главный фактор. Связано это с тем, что репитеры не выполняют функций: изоляции и фильтрации.

Так передавая из сегмента в сегмент каждый бит данных, они будут передавать и искаженные пакеты, и пакеты, не предназначенные этому сегменту. В результате проблемы одного сегмента скажутся и на других. Т.е. применение репитеров не обеспечивает функцию изоляции сегментов. Кроме того, репитеры будут распространять по сети все широковещательные пакеты. И если устройство не отвечает на все пакеты или пакеты постоянно пытаются достичь устройств, которые никогда не отзываются, то производительность сети падает, т. е. репитеры не осуществляют фильтрацию сигналов.

Мосты

Мост - это устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи данных. Эти устройства, как и репитеры, могут:

  • увеличивать размер сети и количество РС в ней;
  • соединять разнородные сетевые кабели. Однако принципиальным их отличием является то, что они работают на канальном уровне модели OSI, т.е. на более высоком, чем репитеры и учитывают больше особенностей передаваемых данных, позволяя:
  • восстанавливать форму сигналов, но делая это на уровне пакетов;
  • соединять разнородные сегменты сети (например, Ethernet и Token Ring) и переносить между ними пакеты;
  • повысить производительность, эффективность, безопасность и надежность сетей (что будет рассмотрено ниже).

Принципы работы мостов

Работа моста основана на принципе, согласно которому все узлы сети имеют уникальные сетевые адреса, и мост передает пакеты исходя из адреса узла назначения (рис. ниже).


Пример комплексирования сегментов ЛВС с использованием мостов

Управляя доступом к сети, мост:

  • слушает весь трафик;
  • проверяет адрес источника и получателя пакета;
  • строит таблицу маршрутизации;
  • передает пакеты на основе адреса узла назначения.

Мост обладает некоторым "интеллектом", поскольку изучает, куда направить данные. Когда пакеты передаются через мост, адреса передатчиков сохраняются в памяти моста, и на их основе создается таблица маршрутизации. В начале работы таблица пуста. Затем, когда узлы передают пакеты, их адреса копируются в таблицу. Имея эти данные, мост изучает расположение компьютеров в сегментах сети. Прослушивая трафик всех сегментов, и принимая пакет, мост ищет адрес передатчика в таблице маршрутизации. Если адрес источника не найден, он добавляет его в таблицу. Затем сравнивает адрес получателя с БД таблицы маршрутизации.

  • Если адрес получателя есть в таблице и адресат находится в одном сегменте с источником, пакет отбрасывается. Эта фильтрация уменьшает сетевой трафик и изолирует сегменты сети.
  • Если адрес получателя есть в таблице, но адресат и источник находятся в разных сегментах, мост передает пакет через соответствующий порт в нужный сегмент.
  • Если адреса нет в таблице, пакет ретранслируется во все сегменты, исключая тот, откуда был принят.

Короче говоря, если мост знает о местоположении узла - адресата, он передает пакет ему. В противном случае - транслирует пакет во все сегменты.

Рассмотренный вариант соответствует наиболее простым, так называемым прозрачным мостам. В настоящее время находят применение мосты с алгоритмом остовного дерева, мосты с маршрутизацией от источника и др.

Назначение мостов

  1. Мосты позволяют увеличить дальность охвата сети, работая в качестве повторителей. При этом допускается каскадное соединение ЛВС через мосты. Причем эти ЛВС могут быть разнородны.
  2. Использование мостов повышает производительность сети вследствие возможности ее сегментации. Т. к. мосты способны фильтровать пакеты согласно некоторым критериям, то большая сеть делится на несколько сегментов, соединенных мостами. Два небольших сегмента будут работать быстрее, чем один большой, т. к. трафик локализуется в пределах каждого сегмента.
  3. Применение мостов повышает эффективность работы сети, т. к. для каждой подсети (сегмента) можно использовать разные топологии и среды передачи, а затем их объединять мостами. Так, например, если в отдельных отделах ПК соединены витыми парами, то мостом эти подсети можно соединить с корпоративной ЛВС оптической магистралью. Т. к. витые пары стоят дешево, то это сэкономит средства, а в базовой магистрали (на которую приходится большая часть трафика) будет использована среда высокой пропускной способности.
  4. Мосты позволяют увеличить безопасность (защиту) данных за счет того, что их можно программировать на передачу только тех пакетов, которые содержат адреса определенных отправителей и получателей. Это позволяет ограничить круг РС, способных посылать и принимать информацию из другой подсети. Например, в сети, обслуживающей бухучет можно поставить мост, который позволит принимать информацию лишь некоторым внешним станциям.
  5. Мосты увеличивают надежность и отказоустойчивость сети. При сегментировании сети отказ какой-либо подсети не приведет к остановке всех других. Кроме этого, когда выходит из строя единственный файл-сервер, прекращает работу вся сеть. Если с помощью внутренних мостов связать два файл-сервера, страхующих друг друга, то:
  • возрастет отказоустойчивость сети;
  • снизится уровень трафика.

Различают локальные и удаленные мосты. Удаленные мосты используются в больших сетях, когда ее отдельные сегменты связываются телефонными (или иными) каналами связи.

Однако если для соединения двух кабельных сегментов ЛВС используют только один локальный мост, то в крупных сетях приходится использовать два удаленных моста, подключенных через синхронные модемы к выделенному каналу связи (рис. ниже).


Использование двух удаленных мостов

Маршрутизаторы

Маршрутизатор - это устройство для соединения сетей, использующих различные архитектуры и протоколы. Работая на сетевом уровне модели OSI, они могут:

  • коммутировать и направлять пакеты через несколько сетей;
  • определять наилучший путь для их передачи;
  • обходить медленные и неисправные каналы;
  • отфильтровывать широковещательные сообщения;
  • действовать как барьер безопасности между сетями.

Маршрутизатор в отличие от моста имеет свой адрес и используется как промежуточный пункт назначения.

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Сервисы глобальной сети Интернет.

Глобальная сеть Интернет. Адресация.

Назначение и классификация компьютерных сетей.

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

План:

Компьютерная сеть – система связи компьютеров и компьютерного оборудования.

В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети можно разделить на три основных класса:

Глобальная вычислительная сеть (WAN – Wide Area Network) – это система объединенных в сеть компьютеров, расположенных на больших расстояниях друг от друга.

Региональная вычислительная сеть (MAN – Metropolitan Area Network) связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (десятки – сотни километров).

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, LAN – Local Area Network) объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории (2 – 2,5 км.).

Аппаратное обеспечение локальной вычислительной сети включает рабочие станции, сервер, коммуникационное оборудование

Рабочая станция – персональный компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий доступ пользователя к ее ресурсам.

Сервер – специализированный компьютер в сети, предназначенный для выполнения на нем сервисного программного обеспечения.

Для подключения рабочей станции с каналом связи используется сетевой адаптер.

Канал связи в компьютерной сети – это физическая среда передачи информации.

Каналы связи различаются тремя основными свойствами: пропускная способность, помехоустойчивость, стоимость.

Пропускная способность – это максимальная скорость передачи информации по каналу. Обычно она выражается в килобитах в секунду (Кбит/с) или в мегабитах в секунду (Мбит/с).

Рассмотрим каналы связи.

Витая пара характеризуется плохой помехозащищенностью и низкой скоростью передачи информации 0,25 – 1 Мбит/c. Низкая стоимость.

Коаксиальный кабель обладает высокой помехозащищенностью и обеспечивает скорость передачи информации до 10-50 Мбит/с.

Оптоволоконный кабель не подвержен действию электромагнитных полей и сам практически не имеет излучения. Скорость передачи информации более 50 Мбит/c.

Беспроводные сети. Технологии беспроводной связи в компьютерных сетях основаны на кодировании и передаче сигналов в виде электромагнитного излучения.

Наиболее распространены стандарты передачи данных в радиоволновом диапазоне: Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, Wi-Max, 3G, LTE.

Существуют стандарты передачи данных в световом диапазоне: инфракрасном – IrDa и др.

Коммуникационное оборудование :

Сетевой концентратор или хаб сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких устройств Ethernet общий сегмент сети. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна.



В настоящее время хабы почти не выпускаются – им на смену пришли сетевой коммутатор (свитчи) - устройства, предназначенные для соединения нескольких узлов сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Роутер (маршрутизатор) – устройство, обеспечивающее соединение административно независимых коммуникационных сетей.

Мост – это устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи данных

Шлюз – это устройство, которое позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими различные протоколы взаимодействия.



Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: