Разное

Компьютерные сети основные понятия: Лекция «Понятие компьютерной сети, ее назначение. Классификация компьютерных сетей»

Содержание

Основные понятия о компьютерных сетях

Для того чтобы получать и передавать информацию нам нужно общаться друг с другом. Между нами устанавливается так называемая коммуникация. Коммуникации бывают материальными и информационными.

К материальным коммуникациям относятся процессы, которые связаны с передачей каких-либо физических объектов. Например, водные коммуникации, транспортные магистрали, газопроводы и т. п.

Информационные коммуникации объединяют процессы, передающие информацию. Это печатные коммуникации, когда общение происходит через книги, журналы, газеты и т. д. Лектории, театры, церкви, концертные залы и пр. определяютаудиторные коммуникации. Видеокоммуникации – это телевидение, кино, видеофильмы. Аудиокоммуникации связаны с радио, звукозаписями, телефоном. Наконец, компьютерные коммуникации – это универсальный вид общения, который обеспечивает передачу информации от текстов до компьютерных программ с помощью носителей (жестких, гибких и лазерных дисков), а также с помощью современных средств связи, включающих компьютеры.

Компьютерные коммуникации позволяют быстро передавать информацию на большие расстояния. Для этого компьютеры объединяются между собой в единую среду. Так появились компьютерные сети.

Компьютерная сеть – система взаимосвязанных компьютеров и терминалов, предназначенных для передачи, хранения и обработки информации.

Объединив компьютеры в сеть, можно использовать совместно многие ресурсы компьютера: память, принтеры, диски и пр. В зависимости от того, являются ли все компьютеры сети равноправными или имеется выделенный центральный компьютер (сервер), сети подразделяют на одноранговые и сети с выделенным сервером.

Сервер – узел сети, который предоставляет свои ресурсы другим узлам (компьютерам и т.д.), но сам при этом не использует их ресурсы. Клиентом называется узел сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не предоставляет (часто его еще называют рабочей станцией).

Компьютерные сети бывают локальныерегиональные и глобальные.

Локальная сеть (LAN – Local Area Network) – сеть, объединяющая компьютеры, расположенные на небольших расстояниях.

Очень важным является вопрос топологии локальной сети. Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их линиями. Топология определяет требования к оборудо-ванию, тип используемого кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети.

Существует три основных топологии локальной сети.

Шина (bus). Все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем остальным компьютерам.
Кольцо (ring). Каждый компьютер передает информацию всегда только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута.
Звезда (star). К одному центральному компьютеру присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них использует свою отдельную линию связи.

Региональная сеть – это сеть, соединяющая компьютеры и локальные сети для решения общей проблемы регионального масштаба.

Корпоративная сеть – это сеть, соединяющая локальные сети в пределах одной корпорации.

Глобальные сети (WAN – Wide Area Network) – это сети, соединяющие компьютеры, удаленные на большие расстояния, для общего использования мировых информационных ресурсов. Они охватывают всю страну, несколько стран и целые континенты.

В глобальных сетях нет какого-либо единого центра управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, соединенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уникальный адрес, что позволяет «проложить к нему маршрут» для доставки информации.

Похожие статьи

Основы Компьютерных Сетей — Базовые Понятия

Очень просто построить сеть, которая соединяет два персональных компьютера (ПК), расположенных на вашем столе. Но представьте, что ваша задача построить крупную сеть, которая объединяет все ПК в мире. 

Сложность создания сетей

Эта задача намного сложнее, нужно подумать, как работать с большим количеством разной аппаратуры, которая будет подключаться к этой сети. О программном обеспечении, которое будет использоваться. Такая сеть должна быть надёжной и работать, даже если сломаются некоторые из её устройств. 

Сеть должна иметь возможность развиваться, вы можете добавлять в сеть новые компьютеры или подключать к вашей сети, существующие большие сети целых стран или континентов. 

Как правило, невозможно построить такую компьютерную сеть, в которой хватает ресурсов для объединения всех пользователей и со всеми одновременно. В результате вам нужно будет решать, как распределять между пользователями ограниченные, имеющиеся ресурсы и что делать, если в сети происходит перегрузка. Например, сотовая сеть работает стабильно почти всегда, но бывает время, например новый год, когда много людей начинают звонить друг другу и поздравлять с праздником. В это время сеть практически не работает. 

В такой большой сети нужно обеспечить качество обслуживания, некоторые данные требуется передавать без искажения. Например, вы закачиваете большой файл, но для таких данных возможна задержка. Для других типов данных, для голосовой связи, для видеоконференций необходимо передавать данные, как можно быстрее, пусть даже часть из них потеряется. Если пропадет один из кадров видеоконференции, то человек скорей всего этого не заметит. 

Также важно обеспечивать безопасность, чтобы злоумышленники не украли через сеть деньги у пользователей или персональные данные и многое другое. 

В целом построение сети является сложной задачей с которой справиться практически невозможно. Для решения таких задач, обычно применяется методика декомпозиции. Одна сложная задача делится на несколько более простых задач. Эти простые задачи, человек вполне способен решить. В компьютерных сетях был применен метод с использованием шаблона “Уровни”. 

Декомпозиция: шаблон “Уровни”

Компьютерные сети строятся в виде набора уровней организованного один над другим. Каждый уровень решает одну или несколько тесно связанных между собой задач.

Например, уровень 1, который находится само близко к среде передачи данных, обеспечивает просто передачу данных по этой среде не вникая в их содержание. 

Уровень предоставляет сервис вышестоящему уровню, вышестоящие уровни уже могут решать более сложные задачи. например, поиск маршрутов составной сети. 

Что хорошего даёт подход в организации сети на основе уровней? о-первых уровень решает, в основном одну, конкретную задачу с которой вполне можно справиться. Или это может быть набор связанных между собой задач. Во-вторых выполняется изоляция решении друг от друга. Если в сети происходят какие-то изменения, вам не нужно менять все, оборудование, ПО, а только то, что относится к уровню в котором произошли изменения. Например, если вы решили поменять проводную сеть на беспроводную, то вам нужно поменять оборудование, которое обеспечивает беспроводную передачу данных, возможно поменять адаптеры в компьютерах, а всё остальное останется без изменений. 

Базовые понятия компьютерных сетей

В многоуровневой модели организации компьютерной сети используются некоторые понятия, которые необходимо обязательно усвоить. Это понятия сервис, интерфейс и протокол.

Сервис это те функции, которые реализует уровень. Например, уровень может обеспечивать гарантированную доставку данных, от одного приложения к другому или поиск маршрутов большой составной сети, некоторые узлы, которых могут выходить из строя, а также появляться новые. 

Интерфейс это набор примитивных операций, которые нижний уровень предоставляет верхнему. На картинке интерфейс помечен красной стрелкой. 

Уровень N предоставляет некоторые операции верхнему уровню и пользуется операциями, которые ему в свою очередь предоставляет нижний уровень через интерфейс уровня N-1. 

Протокол это правила и соглашения, используемые для связи N одного компьютера с уровнем N другого компьютера. 

Почему важно разделять эти понятия? Этот традиционный подход в проектировании связан с необходимостью разделения интерфейса и реализации. Пользователи или вышестоящие уровни взаимодействуют с интерфейсом уровня. Они понимают, что должен делать этот уровень в описании его сервиса и вызывают некоторые функции интерфейса. Протокол же является реализацией этого взаимодействия и он скрыт от вышестоящих уровней и от пользователей. Это означает, что можно заменить один протокол другим и в работе вышестоящих уровней ничего менять не придется. С другой стороны можно вносить некоторые изменения в интерфейсы внутри одного компьютера, но он все равно может взаимодействовать с другими компьютерами, если использует один и тот же протокол. Благодаря этому, по сети между собой, успешно взаимодействуют компьютеры работающие на разных платформах, например windows или linux, которые содержат внутри себя совершенно разные наборы интерфейсов. 

Протокол и интерфейс

Интерфейс предполагает реальное взаимодействие внутри одного компьютера, где уровень N вызывает функции нижележащего уровня. Например, программист может использовать интерфейс сокетов, создать сокет и записать в него данные.  

В отличии от интерфейса, протокол использует виртуальное взаимодействие. Уровни на разных компьютерах не имеют возможности взаимодействовать друг с другом напрямую, кроме тех уровней, которые непосредственно взаимодействуют с физической средой. Единственный способ передать какую-то информацию, это использовать заголовок протокола соответствующего уровня. 

Архитектура сети

Для решения сложной задачи, построения большой, крупной составной сети используется декомпозиция. Но здесь есть ряд вопросов, а именно, сколько уровней должно быть в сети? 

Какие уровни должны быть? 

Какие функции должны выполняться и на какому ровне? 

Это всё задаётся архитектурой сети, которая задает набор уровней и протоколы, которые на них используются. Интерфейсы не входят в архитектуру, так как они могут быть разные на разных программно аппаратных платформах. 

Другое полезное понятие это стек протоколов, иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия по сети. 

Эталонные модели организации сетей

Можно придумать большое количество архитектур сети, которые будут хороши для той или иной ситуации. Но если мы хотим строить крупные сети, которые могут соединяться друг с другом, нам необходимо соблюдать стандарты на организации сетей. Такие стандарты называются эталонными моделями.  

Сейчас популярны две эталонные модели это модель взаимодействия открытых систем (ISO OSI). Это юридический стандарт международной организации стандартизации. Она включает 7 уровней, но не включает протоколы. Модель отличается хорошей теоретической проработкой. Именно в этой модели впервые были разделены понятия сервиса, интерфейса и протокола. На практике эта модель не используется. 

Другая эталонная модель TCP/IP это De facto стандарт на основе одноименного, популярного стека протоколов. В этой модели всего 4 уровня. Основную ценность модели tcp ip составляют протоколы. Так как они широко используются на практике и составляют основу интернет. 

Инкапсуляция

Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня. Сообщение, при передаче по сети, состоит из 3-х частей: заголовок, данные и концевик (не обязателен). 

Рассмотрим, как используется инкапсуляция в некоторой гипотетической сети состоящей из 3-х уровней. Третий уровень сети формирует сообщение и передает его на нижестоящий второй уровень. 

Второй уровень понимает, что такое большое сообщение по сети за один раз передать не удастся, поэтому разбивает одно сообщение на две маленькие части. Кроме того, второй уровень добавляет к сообщениям заголовки, показан зеленым цветом. 

В таком виде два сообщения передаются на первый уровень сети. Первый уровень, в свою очередь добавляет заголовок, и так как этот уровень непосредственно взаимодействует со средой передачи данных, он еще добавляет концевик. 

Таким образом, сообщение, которое передается по сети состоит из следующих частей: заголовок первого уровня, внутри расположены данные 1-го уровня и концевик. Но внутри того, что первый уровень считает данными, на самом деле, сначала находится в заголовке второго уровня, потом сообщение 3-го уровня. 

Сообщения по среде передачи данных передаются на второй компьютер, первый уровень на 2-ом компьютере получает эти сообщения, удаляет заголовки и концевики и передает сообщения в таком виде на второй уровень. 

Второй уровень удаляет заголовки, объединяет два сообщения в одно большое и передаёт на третий уровень. 

Третий уровень получает большое сообщение, извлекает оттуда полезные данные и передаёт его приложению. 

Заключение

Создание компьютерных сетей это тяжелая задача, целиком решить которую, практически невозможно. Поэтому выполняется декомпозиция сложной задачи на отдельные, более простые части с помощью шаблона “Уровень”. 

Компьютерные сети — основные понятия

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Компьютерные сети — основные понятия Основные принципы организации сетей

2 слайд

Описание слайда:

Темы: Локальные и глобальные компьютерные сети Протокол TCP/IP Способы адресации Типы доступа к Интернет

3 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети Сервер — это компьютер или программа, предоставляющие некоторые услуги другим компьютерам или программам. На одном компьютере могут одновременно функционировать несколько серверов, предоставляющих различные услуги. Базисные компьютеры Интернет называют хостами (англ. «host» — хозяин) или узлами сети. Это компьютеры, связь между которыми поддерживается 24 часа в сутки.

4 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети Протокол — это стандарт, согласно которому компьютеры обмениваются данными. (например HTTP, FTP и др.) Клиент — это компьютер или программа, использующая ресурсы сервера. Как и в случае сервера, на одном компьютере одновременно могут работать (и обычно работают) несколько клиентов.

5 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети Для объединения компьютеров могут использоваться: Обычные телефонные (коммутируемые) линии Выделенные (некоммутируемые) линии, соединяющие абонентов напрямую, минуя АТС. Спутниковые линии связи. Волоконно-оптические линии связи. Радиорелейные линии связи

6 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети При объединении компьютеров используют Модем — устройство, предназначенное для преобразования информации. Первоначально модем использовался для соединения компьютеров по коммутируемым линиям. Такое соединение требует преобразования информации из цифровой формы (компьютер) в аналоговую (телефонные линии) и наоборот. В настоящее время существуют модемы для выделенных цифровых линий. Основная характеристика модема — максимальная скорость передачи данных (бит/с).

7 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети Различают локальные и глобальные компьютерные сети. Основной признак — размер охватываемой территории. Локальные сети, как правило, функционируют на территории одного предприятия, одной организации или одного города. Их размер составляет ~ 100 м2-100 км2.

8 слайд

Описание слайда:

Локальные и глобальные компьютерные сети В результате объединения локальных компьютерных сетей образуются региональные, национальные и глобальные компьютерные сети. Наиболее известной из глобальных компьютерных сетей является сеть Интернет. Интернет — совокупность сетей (гиперсеть, мегасеть, сеть сетей), использующих протокол TCP/IP.

9 слайд

Описание слайда:

Глобальные компьютерные сети Сетевой протокол — совокупность договоренностей о том, как сеть должна передавать данные и обрабатывать ошибки. Однако существуют сети, использующие иные протоколы (например, FidoNet). Пользователи таких сетей также могут подключаться к Интернет, но не напрямую, а через шлюзы. Шлюз — компьютер или программа, предназначенные для перевода данных, принятых в одной сети в формат, принятый в другой сети.

10 слайд

Описание слайда:

Протокол TCP/IP Протокол TCP/IP — протокол управления передачей/межсетевой протокол. Его двойное название объясняется просто: TCP (Transmission Control Protocol) и IP (Internet Protocol) — два разных протокола, работающих в одной «связке». TCP отвечает за разбиение передаваемой информации на блоки. К каждому блоку добавляется заголовок длиной 20 байт, в результате формируется пакет. В заголовке содержатся следующие данные: адрес отправителя; адрес получателя; номер пакета; номер следующего пакета. TCP отвечает также за сборку пакетов в конечном пункте воедино в соответствии с их номерами. Если какой-либо из пакетов утерян или поврежден (передан с ошибками), то его передачу повторяют.

11 слайд

Описание слайда:

Протокол TCP/IP Протокол IP предназначен для того, чтобы доставлять определенные порции информации (IР — пакеты) с одного компьютера на другой. IP отвечает непосредственно за передачу данных по сети и адресацию. IP-адресация Компьютер, входящий в состав Интернет получает уникальный адрес, состоящий из четырех чисел от 0 до 255, отделенных друг от друга точками. Например: 192.168.1.14 Однако запомнить такой адрес трудно.

12 слайд

Описание слайда:

Способы адресации Пока количество компьютеров в составе Интернет было сравнительно невелико, каждый вновь подключаемый компьютер регистрировали в сетевом центре информации (Network Information Center, NIC). Этот центр регулярно высылал список мнемонических имен и IP-адресов компьютеров в составе Интернет. Однако в настоящее время к Интернет подключены 300 миллионов компьютеров в 240 странах мира. Оперативные обновление и рассылка этого списка стали невозможными. Для решения этой проблемы была введена доменная система имен (Domain Name System, DNS) Ответственность за назначение имен возложили на группы пользователей отвечающих за ту или иную область сети — домен.

13 слайд

Описание слайда:

Способы адресации Примеры DNS-адресов: fio.ru vspu.ac.ru vspu.ru Удачно выбранный, легко запоминающийся адрес — залог популярности. Наиболее востребованные имена порой даже разыгрывают в лотерею (например, internet.ru). Справа располагается старший домен. По нему можно определить, в какой стране зарегистрирован данный компьютер. Списки старших доменов приводятся в справочниках по Интернет.

14 слайд

Описание слайда:

Способы адресации ru — Россия by — Белоруссия ua — Украина kz — Казахстан uk — Великобритания de — Германия fr — Франция it — Италия us — США gov — правит. mil — военные com- коммерч. еdu — образов. net — сетевые org — прочие Примеры старших доменов:

15 слайд

Описание слайда:

Способы адресации URL – Universal Resource Locator – общая форма представления адреса ресурса в Интернет URL формируется следующим образом: <имя протокола>://адрес компьютера>{/<путь к документу>} Примеры: http://www.microsoft.com/ie, http://193.232.127.161/~cstore/index.html

16 слайд

Описание слайда:

Типы доступа к Интернет В Internet имеется несколько видов доступа. Чем больше возможностей предоставляет вид доступа и чем более он быстр, тем он более дорог. Рассмотрим различные способы подключения в порядке убывания стоимости. Непосредственный доступ Доступ «по вызову» (Dial-up Access, Dial-up) Доступ UUCP Доступ через другие сети

17 слайд

Описание слайда:

Типы доступа к Интернет Непосредственный доступ позволяет использовать все возможности сети. Фирма — провайдер, предоставляющая услуги связи, арендует выделенную телефонную линию с выбранной вами пропускной способностью и размещает сервер непосредственно у Вас. Это дорогой способ доступа в Интернет. Существует возможность подключить к серверу компьютеры локальной сети. Каждый из компьютеров локальной сети будет полноправным членом Интернет и сможет воспользоваться любым из ее сервисов.

18 слайд

Описание слайда:

Типы доступа к Интернет Доступ «по вызову» (Dial-up Access, Dial-up) При организации доступа «по вызову» пользователь получает логическое имя (login) и пароль. При этом компьютер на самом деле не становится частью сети, он просто имеет доступ к услугам другого компьютера, который подключен к сети постоянно. Доступ UUCP (off-line) Все системы UNIX поддерживают сервис, называемый UUCP, который позволяет пересылать данные по стандартным телефонным линиям. UUCP позволяет лишь пересылать файлы из одной системы в другую. Этот тип доступа позволяет работать с почтой Internet и новостями USENET. При этом пользовательский компьютер просто связывается с другим, который подключен к Internet, и обменивается с ним файлами.

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель математики и информатики

Курс профессиональной переподготовки

Учитель информатики

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию:
Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс:
Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник:
Все учебники

Выберите тему:
Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала:

ДБ-553414

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

«Основные понятия компьютерных сетей»

Урок №31 Дата: 21.04.2014г. Класс: 7 «Б, В»

Тема урока: «Основные понятия компьютерных сетей»

Цели:

Образовательная:

·                    ввести понятие локальной компьютерной сети,

·                    научить передавать данные по локальной сети;

Развивающая:

·                    развивать познавательный интерес,

·                    развитие навыка работы в группе,

·                    навыки работы на компьютере, самоконтроль;

Воспитывающая:

·                    воспитание аккуратности, дисциплинированности, усидчивости.

Тип урока:изучение новой темы, деловая игра.

Основной прием:проблемное изложение материала, активные методы обучения.

Формы работы:беседа, деловая игра.

Ход урока

1. Организационный момент.

Проверка готовности к уроку, объявление темы и целей урока.

2. Проверка домашнего задания.

Фронтальный опрос.

─                  Опишите общую схему передачи информации.

─                  Основная характеристика каналов передачи информации.

─                  Что такое пропускная способность канала?

─                  От чего зависит пропускная способность канала?

─                  Какое количество байтов будет передаваться за одну секунду по каналу передачи информации с пропускной способностью 100 Мбит/с?

3. Подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала.

При работе на персональном компьютере в автономном режиме пользователи могут обмениваться информацией, используя оптические диски, flash-память. Однако перемещение носителя информации между компьютерами не всегда возможно и может занимать достаточно продолжительное время. Нужно было искать пути разрешения этой проблемы.

4. Объяснение нового материала.

Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью быстрого доступа к информационным ресурсам других компьютеров, а также принтерам и другим периферийным устройствам.

Локальной сетью называется объединение двух и более компьютеров, позволяющее им совместно работать с программами и данными. Компьютеры локальной сети обычно расположены недалеко друг от друга, используют общий комплект сетевого оборудования и управляются одним пакетом программного обеспечения.

Если в локальной сети нет специальных компьютеров, предназначенных для управления сетью, то сеть называется одноранговой. Пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера сделать доступными для других пользователей сети. У таких сетей есть один недостаток: слабая защищенность информации от несанкционированного доступа. Для обеспечения большей безопасности в локальной сети выделяют один компьютер, на котором обычно хранится наиболее важная информация. Такой компьютер называется серверов. Доступ к информации на сервере контролирует один человек — администратор сети.

В операционной системе Windows компьютеры, подключенные к локальной сети отображаются в папке Сетевое окружение.

Каждый компьютер или принтер, подключенный к локальной сети, должен иметь сетевую плату. Основной функцией сетевой платы является передача и прием информации из сети.

Локальные сети могут быть как проводные и беспроводные. В проводных сетях соединение производится с помощью витой пары. В беспроводных в качестве центрального сетевого устройства используется точка доступа, а на каждом компьютере должна быть установлена специальная беспроводная сетевая плата типа Wi-Fi.

5.Закрепление изученного материала. Практическая работа.

Показать учащимся расположение сетевой папки: «Сетевое окружение — inout на R-201server» в ней расположена папка «Для 8а класса»

Каждый учащийся за компьютером – звено общей цепи класса. Ему необходимо набрать данный учителем фрагмент текста и сохранить его в сетевой папке под определённым номером (номер фрагмента – это его номер по порядку в общем тексте). Затем остальные учащиеся класса должны использовать созданные фрагменты и собрать целиком весь текст. Фрагменты можно распределять в зависимости от уровня учащихся: тем, кто быстрее набирает текст — даётся фрагмент, содержащий больше символов и с использованием различных способов форматирования.

Готовый текст выдаётся учащимся за 5 минут до окончания выполнения задания с целью корректировки и форматирования.

Текст и фрагменты см. приложение.

6. Подведение итогов.

Учитель проверяет быстроту и правильный порядок фрагментов в конечном файле.

Выставление оценок.

7. Дом. Задание. Параграф 3.1, 3.2 , зад 3.2. стр.84.

 Приложение.

Готовый текст.

Как устроена компьютерная сеть

Система компьютеров, связанных каналами передачи информации, называется компьютерной сетью.

Локальные сети

Небольшие компьютерные сети, работающие в пределах одного помещения, одного предприятия, называются локальными сетями (ЛС). Обычно компьютеры одной локальной сети удалены друг от друга на расстоянии не более одного километра. Во многих школах кабинеты информатики оснащены локальными сетями.

Чаще всего ЛС организованы по следующему принципу: имеется одна центральная машина, которая называется файл-сервером. Пользователей локальной сети принято называть рабочей группой, а компьютеры, за которыми они работают — рабочими станциями.

 Центральная машина имеет большую дисковую память. В ней в виде файлов хранится программное обеспечение и другая информация, к которой могут обращаться пользователи сети.

Название «сервер» происходит от английского server и переводится как «обслуживающее устройство».

Компьютер-сервер — это машина, которая распределяет между многими пользователями общие ресурсы.

Существуют две основные цели использования локальных сетей:

1) обмен файлами между пользователями сети;

2) использование общих ресурсов, доступных всем пользователям сети: большого пространства дисковой памяти, принтеров, централизованной базы данных, программного обеспечения и других.

Если все компьютеры в сети равноправны, то есть сеть состоит только из рабочих станций пользователей, то ее называют одноранговой сетью.

Одноранговые сети используются для реализации первой из отмеченных целей — обмена файлами. У каждого компьютера в такой сети есть свое имя.

 Фрагменты.

Фрагмент 1.

Как устроена компьютерная сеть

Система компьютеров, связанных каналами передачи информации, называетсякомпьютерной сетью.

Фрагмент 2.

Локальные сети

Небольшие компьютерные сети, работающие в пределах одного помещения, одного предприятия, называются локальными сетями (ЛС).

Фрагмент 3.

Обычно компьютеры одной локальной сети удалены друг от друга на расстоянии не более одного километра. Во многих школах кабинеты информатики оснащены локальными сетями.

Фрагмент 4.

Чаще всего ЛС организованы по следующему принципу: имеется одна центральная машина, которая называется файл-сервером. Пользователей локальной сети принято называть рабочей группой, а компьютеры, за которыми они работают — рабочими станциями.

Фрагмент 5.

Центральная машина имеет большую дисковую память. В ней в виде файлов хранится программное обеспечение и другая информация, к которой могут обращаться пользователи сети.

Фрагмент 6.

Название «сервер» происходит от английского server и переводится как «обслуживающее устройство». Компьютер-сервер — это машина, которая распределяет между многими пользователями общие ресурсы.

Фрагмент 7.

Существуют две основные цели использования локальных сетей:

1) обмен файлами между пользователями сети;

2) использование общих ресурсов, доступных всем пользователям сети: большого пространства дисковой памяти, принтеров, централизованной базы данных, программного обеспечения и других.

Фрагмент 8.

Если все компьютеры в сети равноправны, то есть сеть состоит только из рабочих станций пользователей, то ее называют одноранговой сетью.

Фрагмент 9.

Одноранговые сети используются для реализации первой из отмеченных целей — обмена файлами. У каждого компьютера в такой сети есть свое имя.

Основные понятия компьютерных сетей.

Создание
компьютерных сетей обусловлено экономией
ресурсов. Экономия достигается несколькими
путями:


сеть обеспечивает быстрый доступ к
разным источникам информации;


сеть уменьшает чрезмерность ресурсов.

Компьютерная
сеть – это совокупность компьютеров,
которые соединены линиями связи и
оснащены коммуникационным оборудованием
и коммуникационным программным
обеспечением (рис.1).

Рис.
1 Состав компьютерной сети.

Компьютерная
сеть обеспечивает:


коллективную обработку данных
пользователями, компьютеры которых
подключены к сети, и обмен данными между
этими пользователями;


общее использование программ;


общее использование принтеров, модемов
и других периферийных устройств.

      1. Классификация компьютерных сетей

Существуют
разные классификации компьютерных
сетей, одна из них отображена на схеме
(рис. 2).

Рис.
2. Классификация компьютерных сетей.

Компьютеры,
объединенные в сеть, имеют значительно
более широкие возможности, чем компьютеры,
которые работают в отдельности.

Коммуникационное
или сетевое оборудование — это
периферийные устройства, которые
осуществляют преобразование сигналов,
используемых в компьютере, на сигналы,
которые передаются через линии связи,
и наоборот.

Такими
устройствами являются модемы и сетевые
адаптеры. Модемы применяются при
использовании телефонных линий связи,
сетевые адаптеры — при использовании
других линий связи.

Линия
связи — это оснащение, с помощью которого
осуществляется объединение компьютеров
в сеть.

Сетевая
интерфейсная плата (или сетевой адаптер)
специальное аппаратное средство для
эффективного взаимодействия персональных
компьютеров в сети. Она устанавливается
в одно из свободных гнезд расширения
шины компьютера, а кабель передачи
данных подключается к разъему на этой
плате.

Линии
связи, которые используют кабели для
передачи сигналов, называются проволочными,
остальные — беспроволочными.

Телефонная
линия — пример линии связи с проводами.
Системы спутниковой связи — беспроволочные.
Линии связи разные по сложности. Часто
для соединения локально расположенных
компьютеров используется радиосвязь.
Для более мощных телекоммуникаций
используется микроволновое или
инфракрасное излучения.

Коммуникационное
или сетевое
программное обеспечение

— это набор программ, которые обеспечивают
роботу сетевого оборудования и обмен
информацией между компьютерами в сети.

Сетевое
программное обеспечение делится на две
группы программ:


первые работают с сетью на так называемом
низком уровне. Эти программы обеспечивают
управление сетевым оборудованием с
целью преобразования сигналов с одного
вида на другие.


программы второй группы работают с
сетью на высоком уровне, они предназначены
для распознавания и обработки информации
в зависимости от ее характера и способа
организации.

Все
компьютерные сети делятся на три группы
– локальные, корпоративные и глобальные
сети.

Локальная
сеть объединяет компьютеры, которые
расположены на небольшом расстоянии
один от другого, и являются замкнутой
системой. Небольшие расстояния между
компьютерами дают возможность использовать
для связи в локальных сетях обычные
проволочные линии.

Как
правило, локальная сеть ограничена
офисом, кабинетом информатики, одним
зданием. Локальные сети должны быть
легко адаптированными, то есть иметь
гибкую архитектуру, которая разрешает
произвольно располагать рабочие места,
добавлять или переставлять персональные
компьютеры или периферийные устройства.
Если такая сеть организована грамотно,
то выход из порядка одной из составных
не влияет на работу других.

Локальная
сеть создается для общего использования
и обмена информацией между компьютерами,
общего использования ресурсов сети.

Ресурс
сети – это устройства, которые входят
в аппаратную часть некоторых из
компьютеров сети, доступны и могут
использоваться любым пользователем
сети. Ресурсами сети могут быть принтеры,
сканеры, модемы, стриммеры, фотонаборные
аппараты, дисковые накопители большой
емкости, устройства резервного копирования
информации, и т.п.

Компьютер,
ресурсы которого предназначены для
общего пользования, называется сервером
(от англ. to serve – поставлять, обслуживать).
Компьютеры, которые используют ресурсы
сети, называют рабочими станциями.
Современные локальные сети очень
разнообразны и могут иметь в своем
составе один или несколько серверов,
компьютеры, которые одновременно могут
быть как сервером, так и рабочей станцией.

Общий
тип сервера – файловый, основной ресурс
файлового сервера – файлы. Любой
компьютер с одним или несколькими
жесткими дисками можно использовать
как файловый сервер (Pentium, 32-64 Мб RAM).

Взаимодействие
серверов и рабочих станций обеспечивается
сетевым программным обеспечением
каждого компьютера сети. Пользователю
рабочей станции доступны ресурсы сети
соответственно по заранее обусловленным
правилам.

Назначение
рабочей станции
– выполнять программы, полученные из
сети, а назначение сервера – доставлять
эти программы к рабочим станциям. Схему
работы, если рабочие станции выполняют
большую часть обработки данных, а
файл-сервер предоставляет файлы для
этой обработки, называют распределенной
обработкой. Схема обработки, по которой
работа распределяется между рабочей
станцией и файлом-сервером равномерно,
называется системой «клиент-сервер».
Как правило, такая среда состоит из
сервера баз данных (БД) (высокоскоростной
процессор, который обрабатывает запросы
к БД) в объединении с рабочими станциями.

Кроме
того, сети различаются за другими
признаками:


скоростью передачи;


типом кабеля, который используется;


физическим расположением кабеля;


форматом пакетов (кадров) и т.п..

Глобальная
сеть

– это соединения локальных сетей и
отдельных компьютеров, расположенных
далеко один от другого.

В
таких сетях есть дополнительные
устройства для обработки больших объемов
данных и пересылка их на большое
расстояние. Прежде всего, это серверы
глобальных сетей, которые являются
очень мощными компьютерами.

Через
большие расстояния между компьютерами
использования обычных линий связи в
глобальных сетях невозможно. Современные
глобальные сети используют телефонную
связь. Тем не менее, связь между серверами
глобальной сети осуществляется не через
обычные телефонные линии, а через
выделенные линии или через специальные
каналы связи.

Выделенная
телефонная линия используется лишь для
передачи информации между компьютерами
в сети. Она имеет высокую скорость
передачи. Каналы связи имеют те самые
свойства, однако, с высшими качественными
характеристиками.

В
глобальных сетях все чаще используются
системы спутниковой связи, которая
значительно расширяет их масштабы и
возможности использования. Чтобы
пользоваться глобальной сетью, в
компьютере необходимо иметь модем и
специальное программное обеспечение.

Наибольшей
в мире глобальной сетью — есть сеть
Интернет. Она охватывает все континенты
Земли.

1. Понятие компьютерной сети

4

Тема.
Введение в компьютерные сети

1.
Понятие компьютерной сети

2.
Классификация компьютерных сетей

3.
Локальная сеть и ее основные компоненты

4.
Топология сетей

Компьютерной
сетью
(КС),
или сетью ЭВМ, называется комплекс
территориально рассредоточенных ЭВМ,
связанных между собой каналами передачи
данных и сетевым программным обеспечением.

В
общем случае КС представляется
совокупностью трех вложенных друг в
друга подсистем:

  • сеть
    рабочих станций;

  • сеть
    серверов;

  • базовая
    сеть передачи данных.

Компьютер
приобретает новое название: рабочая
станция,
сервер,
коммутационный компьютер
.

В
частном случае КС может вырождаться в
одноуровневую сеть рабочих
станций (в этом случае КС называется
одноранговой) либо двухуровневую — сеть
рабочих станций с одним или с несколькими
серверами.

Заметим,
что успехи развития КС и микроэлектроники
привели к тому, что любой компьютер, в
том числе и персональный, также можно
рассматривать
как КС, но в микроминиатюрном исполнении.

Сеть
рабочих станций

внешняя оболочка КС. Она представлена
совокупностью
рабочих станций и средств связи,
обеспечивающих взаимодействие
рабочих станций с сервером и, возможно,
между собой. Рабочая
станция
(клиентская
машина, рабочее место, абонентский
пункт, терминал)
— это компьютер, за которым непосредственно
работает абонент КС.

Сеть
серверов

совокупность серверов и средств связи,
обеспечивающих
подключение серверов к базовой сети
передачи данных. Компьютер,
выполняющий общие задачи КС и
предоставляющий услуги рабочим
станциям, называют сервером.

Базовая
сеть передачи данных

совокупность средств передачи данных
между серверами. Она состоит из каналов
связи и узлов связи.

Узел
связи —
совокупность
средств коммутации и передачи данных
в одном
пункте. Узел связи принимает данные,
поступающие по каналам связи, и передает
данные в каналы, ведущие к абонентам.
Характерным примером
узла связи является автоматическая
телефонная станция. Заметим,
что первая в мире электрическая сеть —
телефонная. Именно она легла
в основу базовой сети передачи данных
и во многом определила принципы построения
КС. Узел связи реализуется на основе
коммутационного компьютера и аппаратуры
передачи данных.

Коммутационный
компьютер
управляет
приемом и передачей данных. Базовая
сеть передачи
данных является ядром КС, обеспечивающим
физическое объединение
компьютеров и других устройств.

2. Классификация компьютерных сетей

Наиболее
значительные особенности реализации
КС можно проследить
по предложенным базовым классификационным
признакам.

Классификационный
признак

Вид
компьютерной сети

Занимаемая
территория

• Локальная
• Глобальная

Логика
соединений (установления канала связи)

• С
жесткой логикой соединений. •
С программируемой (коммутируемой)
логикой соединений

Число
уровней иерархии сети

• Одноуровневая
(одноранговая) •
Многоуровневая

Аппаратно-программная
платформа

• Однородная
(гомогенная) •
Неоднородная (гетерогенная)

Назначение

• Общего
назначения •
Специального назначения

По
территориальному признаку сети делятся
на локальные (Local
Area
Network,
LAN)
и глобальные (Wide
Area
Network,
WAN).
К локальным
относят
сети, организованные в пределах
существенно ограниченной территории
(комната, этаж, здание, соседние здания).
Глобальные
сети
простираются
на расстояния от десятков до десятков
тысяч километров, переплетаются
между собой и могут объединять сотни
локальных сетей. Понятия
«локальная сеть» и «глобальная сеть»
очерчивают собой область
различных решений КС.

В
частности, можно выделять региональную
сеть,
т.е.
КС, расположенную на обширном участке
местности (город, район и т.д.). Из раскрытых
понятий видно, что четкую грань между
сетями различного типа провести
достаточно трудно, и это деление
представляется достаточно условным.

Чтобы
обеспечить быструю передачу больших
объемов информации в рамках региональных
и глобальных компьютерных сетей
используются
так называемые опорные
сети.
Они
создаются на базе высокоскоростных
каналов связи (оптоволоконные линии,
спутниковая связь и т. д.).

Традиционно
в локальных сетях использовалась жесткая
логика
соединений:
специальный
канал связи стандартной топологии
(шина, кольцо,
звезда), тогда как в глобальных сетях —
программируемая
(коммутируемая) логика соединений.
Именно
поэтому в качестве существенного
отличия локальных сетей от глобальных
до недавнего времени назывался
только один путь доставки информации
(наличие альтернативных путей
в глобальных сетях не отрицалось с
момента их зарождения). Бурное
развитие глобальных сетей в связи с
«открытием» Интернета изменило
представление о возможностях и принципах
построения локальных сетей.
Сейчас локальная сеть может быть
миниатюрной копией глобальной
сети (технология Интранет).

Глобальные
сети реализуют многоуровневый
принцип организации сети.
В
таких сетях каждый следующий (от
пользователя) уровень реализует заявки
предыдущего. В этом смысле каждый
компьютер предыдущего уровня,
посылающий заявки на услуги, рассматривается
как клиент,
а
каждый
компьютер последующего уровня,
предоставляющий услуги клиентам —
сервер.
В
одноуровневых
сетях
один и тот же компьютер (по отношению
к другим) может быть и клиентом, и
сервером.

С
момента создания первой КС сменилось
два поколения компьютеров, резко возросло
число их производителей и конструктивных
решений.
Это явилось объективной причиной
появления неоднородных
КС.

«Перерождение»
однородных
сетей
в неоднородные следует рассматривать
как естественный результат эволюционного
развития любой КС.

В
зависимости от назначения КС делят на
КС общего и специального
назначения.
Специализация современных КС обычно
производится на
прикладном уровне (за счет прикладных
программ пользователей). Тем не
менее, в военной области и банковской
сфере имеется множество примеров
специализации сетей за счет конструктивных
решений. Обычно специализированные
КС являются «персональными» сетями
организации, или корпоративными
сетями.
Однако
это понятие (корпоративная сеть) в
литературе
не корректно связывают только с одним
классом «персональных» сетей — сетей
Интранет, программное обеспечение
которых основано
на стандартах Интернет.

Объяснение основных концепций и основ сетевых технологий

В этом руководстве объясняются базовые и фундаментальные концепции компьютерных сетей. Подробно изучите основные темы сети с примерами.

Компьютерные сети — одна из самых сложных тем. Для описания всех его тем требуется энциклопедия. Изучение и понимание всех этих тем на начальном этапе не требуется и не рекомендуется. Это похоже на изучение словарного запаса по словарю.Если вы не знаете, что вам нужно знать, вы не научитесь тому, чему должны учиться.

Я уже объяснял определение, цель и преимущества компьютерных сетей в следующей статье.

Что такое компьютерные сети, объяснение на примерах

В этом руководстве я рассмотрю две важные темы, которые вам следует изучить на начальном уровне. Понимание этих тем заложит основу для дальнейших занятий.

Основные компоненты компьютерной сети

При изучении компьютерных сетей это должна быть ваша первая тема.Компьютер состоит из четырех основных компонентов; Конечные устройства, медиа, протоколы и сетевые устройства. Давайте разберемся с каждым из этих компонентов.

Конечные устройства

Конечное устройство — это устройство, которое отправляет или принимает данные или услуги в сети. Конечным устройством может быть ПК, ноутбук, смартфон или любое другое устройство, которое способно отправлять и получать данные и подключаться к сети. Для построения сети требуется как минимум два конечных устройства.

В целом оконечные устройства подразделяются на два типа; серверное устройство и клиентское устройство.Конечное устройство сервера — это устройство, которое предоставляет данные или услугу. Клиентское устройство — это устройство, которое принимает предлагаемые данные или услугу от серверного устройства.

Медиа

Носитель обеспечивает связь между конечными устройствами. Если конечные устройства не подключены через какие-либо носители, они не могут обмениваться данными или услугами. В основном есть два типа средств массовой информации; Беспроводные и проводные носители.

В беспроводной среде радиосигналы используются для передачи данных между конечными устройствами, тогда как в проводной среде данные передаются по кабелям.

Оба типа носителей дополнительно подразделяются на несколько подтипов. Подтипы классифицируются на основе различных факторов, таких как длина, скорость передачи данных, используемый металл, диапазон частот и т. Д. Подтипы определяются как стандарты мультимедиа. Двумя распространенными стандартами мультимедиа являются стандарты Ethernet и IEEE802.11 или стандарты Wi-Fi.

Ethernet определяет стандарты для проводных сетей. IEEE802.11 или Wi-Fi определяет стандарты для беспроводных носителей.

Протоколы

Протоколы

обеспечивают связь между двумя или более конечными устройствами.Протокол — это набор предопределенных правил, которые определяют стандарты для определенного этапа или всех этапов взаимодействия.

Ниже приведены некоторые общие функции, выполняемые протоколами.

  • Инициализация и завершение процесса связи
  • Выполнение шифрования и сжатия перед отправкой данных
  • Упаковка данных в таком формате, чтобы они могли путешествовать по сети
  • Обеспечение логической адресации
  • Выполнение исправления ошибок
  • Выполнение аутентификации

Две популярные сетевые модели; Эталонная модель OSI и модель TCP / IP описывают функции наиболее распространенных протоколов.Обе модели разделяют весь процесс коммуникации на логические уровни. Кроме того, они объясняют, как протоколы работают на каждом уровне, чтобы обеспечить процесс связи.

Сетевое устройство

Сетевое устройство работает между конечными устройствами. Он контролирует и направляет поток данных. В зависимости от функциональности сетевое устройство можно разделить на три типа; передающее устройство, соединительное устройство и фиксирующее устройство.

Устройство пересылки пересылает данные.Это устройство обычно имеет несколько портов, которые используются для подключения более двух конечных устройств в одной сети. Эту функцию обеспечивают концентратор, мост и коммутатор Ethernet.

Соединительное устройство соединяет два или более различных типа носителей и протоколов. Если два конечных устройства расположены в разных логических сетях или подключены через разные типы носителей, им необходимо устройство подключения для обмена данными. Маршрутизатор и многослойный коммутатор обеспечивают эту функцию.

Устройство защиты защищает данные от несанкционированного доступа.Когда пакет данных прибывает к нему, на основе заранее определенных правил он выполняет проверки безопасности и принимает решение о пересылке. Распространенными устройствами, обеспечивающими эту функцию, являются межсетевой экран и NAT.

Классификация компьютерной сети

Когда вы изучите основные компоненты сети, это должно быть вашей следующей темой. Компьютерные сети в основном классифицируются по географическому положению, типам доступа и взаимосвязи между конечными устройствами.

В зависимости от географического положения

В зависимости от географического покрытия сеть подразделяется на три типа; LAN, MAN и WAN.Сеть, которая географически распределена по малой, средней и большой территории, называется сетью LAN, MAN и WAN соответственно.

На основе типа доступа

На основании разрешения пользователям доступа к сетевым ресурсам сеть подразделяется на три типа; Интранет, экстранет и Интернет. Интранет — это частная сеть. В этой сети внешние пользователи не имеют доступа к сетевым ресурсам. Экстранет также является частной сетью. Но в этой сети после надлежащей авторизации внешним пользователям разрешен доступ к небольшой части сети.Интернет — это общедоступная сеть. Любой пользователь может подключиться к этой сети.

На основе взаимосвязи между конечными устройствами

В зависимости от того, как конечные устройства обращаются друг к другу, сеть делится на два типа; одноранговая сеть и сеть клиенты / сервер. В одноранговой сети все конечные устройства имеют равные права. В сети клиент / сервер сервер решает, какой клиент будет иметь какие права.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Чтобы изучить основные темы, представленные выше, вы можете использовать следующие руководства.

Вот и все для этого руководства. Если вам нравится этот урок, не забудьте поделиться им в своей любимой социальной сети.

.

Руководство по базовым сетевым концепциям для начинающих

Сегодня компьютерные сети повсюду.

Вы найдете их в домах, офисах, фабриках, больницах, центрах отдыха и т. Д.

Но как они созданы? Какие технологии они используют?

В этом руководстве вы изучите основные сетевые технологии, термины и концепции, используемые во всех типах сетей, как проводных, так и беспроводных, домашних и офисных.

Домашние и офисные сети

В вашей домашней сети используются те же сетевые технологии, протоколы и службы, которые используются в крупных корпоративных сетях и в Интернете.

Единственная реальная разница между домашней сетью и большой корпоративной сетью — это размер.

В домашней сети будет от 1 до 20 устройств, а в корпоративной — многие тысячи.

Если вы новичок в работе с сетями, то базовый курс познакомит вас с основными сетевыми протоколами, используемыми в небольших домашних / офисных сетях и в Интернете.

«Настройка и построение домашней сети» познакомит вас с некоторыми базовыми сетевыми компонентами и покажет вам, как построить домашнюю сеть и подключить ее к Интернету.

Типы и структуры сетей

Сети могут быть проводными или беспроводными , причем большинство сетей представляют собой смесь обоих.

Проводные и беспроводные сети

Ранние (до 2008 г.) сети были преимущественно проводными.

Однако сегодня в большинстве сетей используются как проводные, так и беспроводные сети.

В проводных сетях в качестве протокола передачи данных используется Ethernet. Это вряд ли изменится с IOT, поскольку устройства IOT будут преимущественно беспроводными.

Проводные сети — преимущества и недостатки

Проводные сети имеют следующие преимущества / недостатки:
Преимущества:

  • Ethernet-порты есть почти на всех ноутбуках / ПК и нетбуках, даже на тех, кому 8 лет.
  • Проводные сети быстрее беспроводных. Скорость передачи данных периодически увеличивалась с исходных 10 мегабит в секунду до 1 гигабит в секунду. В большинстве домашних сетей используется скорость 10–100 Мбит / с.
  • Более безопасный, чем беспроводной

Недостатки

  • Необходимо использовать кабель, который может быть неприглядным, сложным в эксплуатации и дорогим.
  • Нелегко использовать между зданиями (планирование и т. Д.).
  • Примечание новая технология, в которой используется сетевой кабель, преодолевает многие из этих недостатков. Сети Powerline распространены в домашних / малых офисных сетях
  • Не поддерживается на мобильных телефонах и планшетах .
Беспроводные сети — преимущества и недостатки

Беспроводные сети используют Wi-Fi в качестве протокола передачи данных. Однако для IOT (Интернета вещей) разрабатываются и другие варианты беспроводной связи.Раздел Технологии беспроводных сетей для IOT

.
Беспроводные сети

имеют следующие преимущества / недостатки:

Преимущества

  • Обычно проще настроить.
  • Может использоваться как в домашних, так и в общественных сетях
  • Кабели не требуются.
  • Может использоваться с мобильными телефонами и планшетами.

Недостатки беспроводных сетей

  • Обычно медленнее, чем в проводных сетях.
  • Ограничено ассортиментом.
  • Открыт для подслушивания.
  • Не так безопасно, в зависимости от настройки.
Сетевые топологии и компоновка

Есть много разных способов соединения сетевых узлов. Обычно это не рассматривается в небольших сетях, но когда сети становятся больше, это становится более важным.

Есть много разных способов соединения сетевых узлов.

Общие технологии подключения, такие как Wi-Fi, Bluetooth и т. Д., Разработаны для работы с определенной топологией сети.

При проектировании сетей и выборе протоколов подключения важно понимать эти топологии.

Обычные:

  • Автобус
  • Кольцо
  • Сетка
  • Звезда
  • Гибрид

Каждая из этих топологий имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье о сетевых топологиях дается действительно хороший обзор каждой топологии, а также преимущества и недостатки.

Ранние сети Ethernet использовали шинную структуру, современные сети Ethernet и сети Wi-Fi.используйте шину звезды (гибрид).

Однако и Wi-Fi, и Bluetooth обновляются для поддержки ячеистой сети.

Топология сети

— физическая и логическая

То, как узлы в сети взаимодействуют друг с другом, может сильно отличаться от того, как они физически связаны между собой.

В большинстве домашних и малых офисных сетей используется топология физической шины .

Общие логические типологии : Одноранговый и Клиент-сервер .

Интернет (WWW) — это сеть клиент-сервер , на логическом уровне.

Одноранговая сеть и Клиент-серверная сеть

Одноранговый

в одноранговой сети все узлы равны, и любой узел может разговаривать с любым другим узлом.

Никакой узел не играет особой роли. Это была оригинальная сетевая модель сети Windows. (окна для рабочих групп) — Схема ниже:

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Легче настроить
  • Не зависит от одного узла
  • Более устойчивый
  • Лучшее распределение сетевого трафика
  • Центральный администратор не требуется
  • Требуется менее дорогое оборудование

Недостатки:

  • Менее надежен и сложнее обеспечить
  • Сложнее администрировать
  • Более сложное резервное копирование
  • Сложнее найти информацию.

Это была исходная сетевая модель, которая использовалась в ранних сетях Windows (Windows для рабочих групп)

Современный пример сети Peer to Peer — это BitTorrent.

Хотя эта сетевая модель в настоящее время не пользуется популярностью, она могла бы стать более популярной с Интернетом вещей (IOT).

Клиент-Сервер

В сети Client Server сервер играет особую роль, например, файловый сервер , контроллер домена , веб-сервер и т. Д.

Клиент подключается к серверу, чтобы использовать соответствующие службы.

Это сетевая модель , используемая в сети и Интернете, а также в современных больших сетях Windows. -Схема ниже:

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Легко найти ресурсы, так как они находятся на выделенном узле, то есть на сервере
  • Легко закрепить
  • Простота администрирования
  • Простое резервное копирование

Недостатки:

  • Серверы — единственная точка отказа
  • Требуется дорогое оборудование
  • Концентрация сетевого трафика

Современный пример сети клиент-сервер — это Интернет.Facebook, Twitter, поиск Google и многие другие веб-службы используют эту сетевую модель .

Размер сети

Сети значительно различаются по размеру. Обычно используются следующие термины:

  • PAN — Персональная сеть — Связывание локальных устройств, например, ПК, с принтером
  • LAN — Локальная сеть — связывает устройства в офисе или офисах
  • MAN — Городская сеть — связывает устройства в нескольких зданиях, например в университетском городке
  • WAN — Глобальная сеть — связывает устройства в стране / странах.

Сетевые уровни и уровни и протоколы

Протокол определяет набор правил , которые определяют, как компьютеры взаимодействуют друг с другом.

Ethernet и Wi-Fi — это протоколы передачи данных , которые отвечают за формирование данных на носителе (кабельном или беспроводном).

Их можно использовать для передачи протоколов более высокого уровня (IP и т. Д.).

Ethernet и Wi-Fi используют адрес физического уровня , известный как 48-битный MAC-адрес.

EUI 64 адреса — это MAC-адреса с 64 битами, которые заменят MAC-адреса в I PV6, 6LoWPAN, ZigBee и других новых сетевых протоколах. См. Эту Wiki для подробностей.

Вы можете разделить сеть на отдельные уровни или уровни.

Каждый уровень или слой отвечает за определенную функцию.

OSI использует 7-уровневую модель , и сети TCP / IP используют 4-уровневую модель.

Поскольку сети TCP / IP являются наиболее распространенными, модель TCP / IP является наиболее важной для понимания.Уровней:

Подробнее см. В разделе «Общие сведения о протоколе TCP / IP, а также о портах и ​​сокетах TCP».

Сетевая адресация

Что такое IP-адрес?

Каждое устройство, подключенное к сети и Интернету, имеет IP-адрес.

Адрес интернет-протокола ( IP-адрес ) — это цифровая метка, присвоенная каждому устройству (например, компьютеру, принтеру), участвующему в компьютерной сети, которое использует интернет-протокол I для связи — WikI

Существует две версии IP: IPv4 и IPv6 .

IPv4 используется с самого начала Интернета и развернут в Интернете, а также в домашних / корпоративных сетях.

IPv4 использует для адресации 32 бита, однако из-за быстрого роста Интернета все адреса IPv4 были выделены (по состоянию на 2013 год).

Такие методы, как NAT (преобразование сетевых адресов), продлили жизнь IPv4, позволив использовать частных IP-адресов внутри сетей.

Однако IPv4 в конечном итоге будет заменен на IPV6 , который использует 128 бит для адреса, и поэтому может вместить гораздо больше хостов (компьютеров / устройств)

Распространение IPv6 в Интернете происходит медленно, и IPv4 будет с нами в течение многих лет, особенно в домашних и небольших офисных сетях.

По мере развертывания IP6 им также будет необходимо работать с двумя адресами до завершения миграции и прекращения поддержки IP4.

IP-адресов являются логическими адресами и назначаются сетевым администратором или могут быть назначены автоматически (с использованием DHCP-) .–

Важно отметить, что IP-адрес устройства не фиксирован.

Общедоступные и частные IP-адреса

И IPv4 , и IPV6 имеют диапазоны общедоступных и частных адресов .

Частные адреса используются для домашних / рабочих сетей, и адреса не маршрутизируются в Интернете i.е. они не путешествуют по Интернету.

Для IP4 частные адреса начинаются с

10 .x.x.x или 192.168 .x.x или 172.16. х х

Общедоступные адреса доступны из любого места в Интернете и могут быть маршрутизированы.

Подробнее см. Внутренние и внешние IP-адреса

Назначение IP-адреса

Большинство современных сетей используют автоматическое назначение IP-адреса через DHCP, а ручное назначение выполняется только в особых случаях.

Для домашних сетей интернет-маршрутизатор или концентратор обычно предоставляет сети DHCP-сервисы.

Для больших сетей обычно используется выделенный DHCP-сервер.

Большинство компьютеров с Windows автоматически назначают свой собственный адрес, если им не удается найти DHCP-сервер.

Это может вызвать проблемы, см. Устранение неполадок с подключениями к Интернету.

IP-адреса и доменные имена

Компьютеры используют числа (IP-адреса), но люди используют имена, поскольку их намного легче запомнить.

Когда вы вводите доменное имя в свой веб-браузер, оно преобразуется в IP-адрес DNS-сервером, обычно расположенным в Интернете.

Ваш компьютер разрешит имя, используя процесс преобразования имен. См.

Другие учебные пособия по сетям

Оцените? И используйте Комментарии, чтобы сообщить мне больше

[Всего: 36 Среднее: 4,3 / 5].

Основные принципы построения сети Основные концепции компьютера

Презентация на тему: «Основные принципы построения сетей, основные компьютерные концепции» — стенограмма презентации:

1

Основные принципы построения сети Основные концепции компьютера
Ø Сеть — это проблема доставки сообщения от источника к месту назначения.Проблема придания значения этим полученным сообщениям называется коммуникацией. Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 1 из 12

2

Базовые компьютерные концепции Основные принципы построения сетей
Использование компьютерных сетей Сети для компаний Ø совместное использование ресурсов динамическое перенаправление v Сети для людей Ø доступ к удаленной информации индивидуальное общение интерактивное общение v Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 2 из 12

3

Базовые компьютерные концепции Основные принципы построения сети
Каналы связи Ø путь, по которому может передаваться информация, информация, передаваемая по каналу, имеет источник (часто называемый передатчиком), из которого происходит информация, и пункт назначения (часто называемый приемником), к которому доставляется информация. Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 3 из 12

4

Базовые компьютерные концепции Основные принципы построения сети
Каналы связи Ø симплексный канал — это канал, направление передачи которого не изменяется. Полудуплексный канал — это канал, в котором направление может быть изменено на противоположное, но передача не происходит одновременно. Полнодуплексный канал времени — это канал, который обеспечивает одновременный обмен в обоих направлениях Типы технологий передачи данных Сети точка-точка — состоят из множества подключений к отдельным парам машин Широковещательные сети — все машины в сети совместно используют один канал v Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 4 из 12

5

Базовые компьютерные концепции Основные принципы построения сети
Топологии сети Ø шинная сеть — общий канал соединяет все устройства кольцевой сети — все сообщения перемещаются по кольцу, либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Межкомпонентные соединения компьютеров * Свойство STI Страница 5 из 12

6

Базовые компьютерные концепции Основные принципы построения сети
Сетевые топологии Ø древовидная сеть — объединяет несколько звездообразных топологий вместе в шинную звездообразную сеть — используется центральная точка подключения (называемая концентратором), а все другие устройства подключаются через эту ячеистую сеть — включает в себя концепция маршрутов, при которой сообщение отправляется по сети, может проходить по любому из нескольких возможных путей от источника к месту назначения. Компьютерные соединения * Свойство STI Страница 6 из 12

7

Распределенные системы Базовые компьютерные концепции
Централизованная обработка данных (CDP) — это стандартный способ выполнения всей обработки и управления на централизованных компьютерах. Информационная система Holiday Inn: архитектура централизованной системы. Взаимодействие с компьютерами * Собственность STI Страница 7 из 12

8

Основные концепции компьютеров распределенных систем
Распределенная обработка данных (DDP) относится к Ø манипулированию данными с использованием распределенных систем J.Архитектура распределенных систем П. Моргана. Взаимосвязи между компьютерами * Свойство STI Стр. 8 из 12

9

Распределенные системы Основные концепции компьютеров
Ø Клиент / Сервер — это расширение распределенной обработки данных, в котором он обеспечивает лучшее из централизованной и распределенной обработки данных. Архитектура AAA Клиент / Сервер. Взаимосвязи между компьютерами * Свойство STI Страница 9 из 12

10

Распределенные системы Основные концепции компьютеров
Ø Локальные сети (ЛВС) соединяют сетевые устройства на относительно небольших расстояниях и обычно принадлежат частному лицу или корпорации.Глобальные сети (WAN) охватывают большое физическое расстояние (географически разнесенные совокупности локальных сетей) и в основном принадлежат какой-либо одной организации, но скорее существуют под коллективным или распределенным владением и управлением. Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 10 из 12

11

Интернет и World Wide Web
Основные концепции компьютеров Интернет и World Wide Web Компьютерные соединения * Собственность STI Страница 11 из 12

.

ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ И

Презентация на тему: «ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ» — стенограмма презентации:

1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Введение в компьютеры, СНГ 111

2

Интернет Интернет можно описать как систему множества компьютерных сетей, связанных между собой по всему миру, которые обмениваются данными, информацией и услугами с использованием протокола IP.

3

История После того, как СССР запустил спутник Sputnik, американские военные начали исследования, чтобы получить технологическое преимущество.Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA) было создано в феврале. Здесь были проведены обширные исследования в области сетевых технологий, включая такие методы передачи данных, как коммутация пакетов. Сеть ARPANET была запущена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 29 октября 1969 года. Затем 1 января 1983 года начала работать сеть TCP / IP WAN, за которой последовала коммерческая сеть TCP / IP, которая стала популярной примерно в 1990-х годах и стала общедоступной. В августе 1991 года CERN представил проект World Wide Web, а два года спустя Тим Бернерс-Ли начал создавать HTML, HTTP и некоторые веб-страницы в CERN.Наступил конец 1994 года, и был выпущен Mosaic Web Browser v1.0, и к 1996 году Интернет стал глобальным.

4

WWW www — это набор протоколов и программного обеспечения, которые позволяют глобальной компьютерной сети, называемой Интернетом, отображать мультимедийные документы.

5

Интернет Компьютер Модем Телефонная линия Действующая учетная запись Браузер
Необходимое основное оборудование Компьютер Модем Телефонная линия Действительная учетная запись Браузер Что можно найти в Интернете? Обширная информация практически по любой теме на любом языке.• Файлы разных форматов и размеров. • Коммуникационные инструменты, такие как чаты, форумы и т. Д. • Деловая и коммерческая информация, включая возможность совершения транзакций в сети, например, банковское дело, покупка и продажа и т. Д. • Образовательные и развлекательные, такие как: онлайн-школы, словари, энциклопедии , виртуальные музеи, игры, музыка, фильмы и т. д. Вредоносное ПО: вирусы, троянские кони, шпионское ПО, черви, бот-сети, киберпреступность и т. д. Антивирусные файлы cookie / поисковые роботы Возможности подключения к удаленному рабочему столу.

7

Интернет-страницы: это документы, содержащие информацию по определенным темам. Некоторые части этой информации (например, части текста, графики или кнопок) могут быть связаны с другими документами с дополнительной информацией. Веб-сайты: это коллекции веб-страниц (HTML). Веб-порталы: коллекции веб-сайтов. Гиперссылки: части текста, графики или кнопок, которые соединяют пользователя с другими веб-сайтами, веб-страницами или статьями.Веб-сервер: компьютер, на котором хранятся и становятся доступными файлы, используемые на веб-сайтах. Веб-мастер: лицо, отвечающее за дизайн, реализацию и функциональность веб-сайта. Клиент: это компьютер, с которого пользователь подключается к Интернету.

8

URL Относится к расположению документа, веб-сайта
или веб-страницы. Он предоставляет информацию о протоколе, используемом для передачи данных, имени веб-сервера, где на этом сервере расположен объект, а также имени и расширении документа.

9

Это выглядит так: http: // www.ub.edu.bz/infotech/cmps_140.html.
WHERE http: протокол, используемый для передачи данных, в данном случае протокол передачи гипертекста. www: означает, что документ находится во всемирной паутине. ub.edu.bz — это имя сервера, на котором расположен документ. Часть bz — это идентификатор страны Белиз. У каждой страны есть свой идентификатор. Infotech: относится к имени папки, в которой веб-мастер решил сохранить документ на веб-сервере. Cmps_140.html: имя файла, содержащего информацию

10

Как это работает После того, как пользователь вводит URL-адрес в браузере, устанавливается прямая связь между сервером и клиентом, и файлы, содержащие информацию, которую запрашивает пользователь, вводя URL-адрес или щелкая гиперссылки, передаются из сервер клиенту, только когда эти файлы находятся на локальном компьютере, информация будет отображаться на экране использования

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *