Типы сетей по территориальному признаку

-локальные LAN (территория не более 1-2 км; построены с использованием дорогих высококачественных линий связи, высокая скорость; услуги разнообразны, в режиме online).

-корпоративные Enterprise Wide Networks EWN (сети масштаба предприятий; могут связывать, город, регион или континент; большое число пользователей и серверов; не зависит от WAN)

-муниципальные MAN (занимают промежуточное положение; соединяются между локальными сетями в масштабе города; используется оптоволокно; соединяют LAN с WAN; линии прокладываются заново.)

-глобальные WAN

 


11. Виды локальных сетей. Понятия «сервера» и «клиента»

В зависимости от администрирования взаимоотношений между ЭВМ:

-одноранговые (компы равноправны, нет центрального компа):

Минусы: потеря скорости. Плюсы: каждый пользователь – админ на своем компе, не больше 10-15 компов, на всех операционках.

-иерархические (централизованные):

Сервер – комп, предоставляющий ресурсы в общее пользование.

-файловый сервер;

-почтовый сервер

-сервер печати

-сервер БД

Клиент - компьютер, пользующий услугами сервера

плюсы:

-все операции проходят на сервере => ЭВМ клиентов могут быть маломощными.

-модернизация сети дешевле

-меньше нагрузка на сеть

-защита устанавливается на сервере

минусы

-финансовые затраты

сложная настройка сервера.

 


12. Построение компьютерной сети: модель и оборудование

 

Сеть состоит из слоев: аппаратный слой, коммуникационный слой, операционные системы, сетевые приложения.

Коммуникационный слой: сетевая карта, свитч, хаб(концентраторы)

Связь между сетями: Мост (соединяет 2 локальные сети), маршуторизаторы(роутеры), шлюзы (соединяет сети с разными протоками)

Беспроводный сети.

Каланы связи: радиосвязь (~100м), ИК-лучи, ИК-лазеры, WiFi (Wireless Fidelity)

Плюсы: отсутствие кабелей, мобильность устройств, возможность удаленной работы

Минусы: проблемы совместимости с другими радиодиапазонами, низкая безопасность, слабая помехозащищенность.


13. ТОПОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Топология сети – геометрическая форма и физическое расположение компьютеров по отношению к друг другу. Топология сети позволяет сравнивать и классифицировать различные сети. Различают три основных вида топологии:

1) Звезда;

2) Кольцо;

3) Шина.

ШИННАЯ ТОПОЛОГИЯ


Эта топология использует один передающий канал на базе коаксиального кабеля, называемый "шиной". Все сетевые компьютеры присоединяются напрямую к шине. На концах кабеля-шины устанавливаются специальные заглушки - "терминаторы" (terminator). Они необходимы для того, чтобы погасить сигнал после прохождения по шине. К недостаткам топологии "Шина" следует отнести следующее:

•данные, предаваемые по кабелю, доступны всем подключенным компьютерам;

•в случае повреждения "шины" вся сеть перестает функционировать.

ТОПОЛОГИЯ «КОЛЬЦО»

Для топологии кольцо характерно отсутствие конечных точек соединения; сеть замкнута, образуя неразрывное кольцо, по которому передаются данные. Эта топология подразумевает следующий механизм передачи: данные передаются последовательно от одного компьютера к другому, пока не достигнут компьютера-получателя. Недостатки топологии "кольцо" те же, то и у топологии "шина":

•общедоступность данных;

•неустойчивость к повреждениям кабельной системы.

ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»

В сети с топологией "звезда" все компьютеры соединены со специальным устройством, называемым сетевым концентратором или "хабом" (hub), который выполняет функции распределения данных. Прямые соединения двух компьютеров в сети отсутствуют. Благодаря этому, имеется возможность решения проблемы общедоступности данных, а также повышается устойчивость к повреждениям кабельной системы. Однако функциональность сети зависит от состояния сетевого концентратора.

 

http://kom-seti.narod.ru/index.files/4.htm - можно посмотреть картинки схем

1) Полносвязанная топология

+каждый компьютер связан кабелем с другими

-необходимость множества портов в каждой машине, много проводов

2) "общая шина"

(по краям - заглушки)

+ простота монтажа, низкий расход кабеля, при выходе из строя одного компьютера сеть продолжает работать.

- при повреждении шины сеть перестает работать, сложно выяснить, кто занимает сеть.

3) Схема "звезда"

В центре - сервер

+ единый центр управления, высокий уровень безопасности, на каждой линии по 2 компьютера - проще обмен информацией

4. Пассивная "звезда". Архитектура аналогична "звезде", в центе - хаб/свитч, на одном из "лучей" - сервер.

+ обрыв кабеля и выход из стоя одной из машин не влияет на работу сети, можно наращивать размер сети, создавая цепочки хабов

- нет центрального компьютера, большой расход кабеля, при поломке хаба вся сеть выходит из строя.

5. Схема "кольцо"

+размер сети до 20км.

- низкая безопасность, потеря скорости передачи данных на расстоянии, сложно подключить новые машины, при выходе из строя одной машины сеть перестает работать.

6. Звездно-шинная

7. Звездно-кольцевая

В центре - соединенные хабы

 


14. Возникновение и развитие сети Интернет

Интернет - глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны между собой.

1958г. Агенство передовых исследований проектов (ARPA)делает первые разработки глобальной компьютерной сети

1963г. предложена концепция глобальной компьютерной сети

1967г. ARPANET - прародитель интернетов

1968г. появились узлы сети в Калифорнийском и Стенфордском институте

1969г. первое переданное сообщение.

1971. ARPANET насчитывает 15 узлов. 1984 - более 1000 узлов

1971г. Р. Томлинсон создает систему электронной почны.

1 января 1983г - день рождения интернета, день принятия единого протокола TCP-IP

1986г. создана сеть Национального научного фонда США (NSFNET) для связи компьютеров США с 5 "суперкомпьютерами", создана MJLNET - военная часть ARPANET

1993 - к NSFNET подключена Россия. До середины 90х годов только узкому кругу академических сообществ имеет доступ к ней.

1991. Первый браузер "Gopher"

Специалисты CERN придумывают протокол HTTP (hyper text transmission protocol) Создано новое приложение - Всемирная паутина (World Wide WEb)

1993 первый графический интерфейс интернетов - браузер Mosaic

1994 Net Navigator.


15. Адресация в сети Интернет. Протоколы Интернета

Протокол - набор согласований и правил, определяющих порядок обмена информацией в компьютерной сети.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Протокол Управления Передачей/Интернет-Протокол). Именно на этом протоколе основана вся сеть Интернет, состоит из двух протоколов TCP и IP

Протокол TCP — является транспортным протоколом, который обеспечивает гарантированную передачу данных по сети.

Протокол IP — является адресным протоколом, который отвечает за адресацию всей сети

Протоколы служб Интернета

Протокол 1СМР (Internet Control Message Protocol) — протокол межсетевых управляющих сообщений. С помощью этою протокола компьютеры и устройства в сети обмениваются друг с другом управляющей информацией.К примеру этот протокол используется для передачи сообщений об ошибках, проверки доступности узла, и т.д.

Протокол FTP (File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов,служит для обмена файлами между компьютерами, работает в режимах клиент – клиент, клиент – сервер.

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — протокол обмена гипертекстовой информацией, HTML - документами.

Протокол POP (Post Office Protocol) — протокол почтового отделения используется для получения электронной почты с почтовых серверов.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол передачи сообщений электронной почты.

IMAP - протокол почтового отделения используется для получения электронной почты с почтовых серверов. Его отличие от протокола POP состоит в том, что пользователь читает сообщения электронной почты, не загружая их на свой компьютер. Все сообщения хранятся на сервере. При удалении сообщения оно удаляется с сервера.

Домен - это область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется

IP адрес: 193(класс сети).162(класс сети).230.115(адрес компа)

Классы сетей: A 1-126 (государства, регионы); B 128-191 (организации); C 192-223 (Научные организации).

Домен - область пространственной иерархии имен сети интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS)

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене.
DNS важна для работы Интернета, так как для соединения с узлом необходима информация о его IP-адресе, а для людей проще запоминать буквенные (обычно осмысленные) адреса, чем последовательность цифр IP-адреса. В некоторых случаях это позволяет использовать виртуальные серверы, например, HTTP-серверы, различая их по имени запроса. Первоначально преобразование между доменными и IP-адресами производилось с использованием специального текстового файла hosts, который составлялся централизованно и автоматически рассылался на каждую из машин в своей локальной сети. С ростом Сети возникла необходимость в эффективном, автоматизированном механизме, которым и стала DNS.

URL (Uniform Resource Locator) - универсальный адрес сетевого ресурса в интернете.


16. Виды доступа в Интернет

Доступ в Internet, как и любые другие услуги, обычно получают через их поставщиков, которые называются access provider или service provider. Первые — это "сетевые поставщики", вторые — "поставщики услуг"


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: