- •Коли відбулася перша телевізійна передача
- •Історичний огляд розвитку комп’ютерної техніки.
- •2.Основні поняття та означення
- •Для пересилання повідомлень через телекомунікаційне середовище застосовують сигнали.
- •Інтерпретація інформації, яку переносять сигнали, визначається користувачем. Для інтерпретації та обробки інформації переважно автоматизованими системами послідовність сигналів трактується як дані.
- •До специфічних функцій мереж відносяться:
- •1.Класифікація мереж
- •3.1 Загальні відомості
- •3.2 Локальні мережі
- •Основні завдання локальних комп’ютерних мереж полягають у наступному.
- •3.3 Глобальні та метропольні мережі
- •4 .Топології мереж.
- •5. Концепція відкритих систем
- •5.1 Еталонна(семирівнева) модель взаємозв'язку відкритих систем
- •5.2 Переваги ідеології відкритих систем.
- •6.Стандартизація мереж.
- •6.1.Основні міжнародні організації із стандартизації:
- •Ieee - Institute of Electrical and Electronics Engineering - Інститут інженерів-електриків та електроніків (сша).
- •6.2 Стандарти iso/iec.
- •6.3 Стандарти ieee 802.
- •6.4 Стандарти ansi/tia/eia.
- •Мережеві протоколи та еталонна модель osi.
- •7.1 Поширені протоколи Фізичного рівня.
- •7.2 Протоколи Канального рівня.
- •7.3. Протоколи Транспортного і вищих рівнів.
- •7.4. Деякі протоколи і послуги Рівня застосувань.
- •8. Поняття системи передачі даних
- •8.2 Передавальні середовища.
- •8.2.1 Ефірне середовище
- •8.2.2 Коаксіальні кабелі.
- •8.2.3 Кабель "скручена пара"
- •8.2.4 Волоконно-оптичний кабель
- •9.Кодування сигналів у передавальних середовищах.
- •9.1 Основні поняття про кодування сигналів.
- •Передача даних на фізичному рівні
- •1.1. Цифрове кодування
- •Вимоги до методів цифрового кодування
- •Потенційний код без повернення до нуля
- •Метод біполярного кодування з альтернативною інверсією
- •Потенційний код з інверсією при одиниці
- •Біполярний імпульсний код
- •Манчестерський код
- •Потенційний код 2в1q
- •1.2.Логічне кодування
- •Надлишкові коди
- •Скремблювання
- •9.4 Контроль правильності передачі інформації
- •9.5 Стиснення інформації
- •10. Методи і технології передачі даних, що мають практичне значення
- •10.1 Способи організації передавання даних з персонального
- •10.2 . Модеми. Класифікація модемів
- •11.Основні технології локальних мереж
- •11.1 Мережі типу Ethernet. Загальні відомості.
- •11.2 Елементи системи Ethernet.
- •11.3 Структури рамок Ethernet.
- •11.3.2. Рамка в стандарті 802.3.
- •11.3.3 Кадр 802.3/llc
- •11.3.4 Кадр Ethernet snap
- •11.4 Метод доступу csma/cd
- •11.4.1 Етапи доступу до середовища
- •11.4.2 Виникнення колізії
- •11.4.3 Час подвійного обороту і розпізнавання колізій
- •11.4.4 Продуктивність мережі з протоколом csma/cd.
- •1.2.1. Максимальна продуктивність мережі Ethernet
- •12. Компоненти обладнання мереж Ethernet.
- •12.1 Мережеві адаптери. Означення та основні функції.
- •12.2 Мережеві карти Ethernet.
- •12.2.1 Ресурси, які використовуються мережевими картами.
- •12.2.2 Функціонування мережевих карт.
- •12.2.3 Процедура встановлення мережевої карти.
- •13.Пристрої доступу до середовища.
- •13.1 Трансівери
- •13.2 Ретранслятори (повторювачі) Ethernet.
- •13.3 Причини логічної структуризації локальних мереж
- •13.3.1 Обмеження мережі, побудованої на загальному поділюваному середовищі
- •13.3.2 Переваги логічної структуризації мережі
- •13.4 Структуризація за допомогою мостів і комутаторів
- •13.5 Принципи роботи мостів
- •13.5.1 Алгоритм роботи прозорого моста
- •13.5.2 Мости з маршрутизацією від джерела
- •13.5.3 Обмеження топології мережі, побудованої на мостах
- •14. Принципи об'єднання мереж на основі протоколів мережевого рівня
- •14.1. Обмеження мостів і комутаторів
- •15.Адресація в ip-мережах
- •15.1. Типи адрес стека tcp/ip
- •16. Мережі типу Ethernet із швидкістю 10Мб/с.
- •17.Мережі типу Ethernet із швидкістю 100 Мб/с.
- •18. Мережі Ethernet із швидкістю 1 Гб/с.
12. Компоненти обладнання мереж Ethernet.
Стандарти і технологія переносяться на специфічні продукти, які менеджери мережі використовують для побудови мережі Ethernet. Нижче обговорюються ключові продукти, необхідні для побудови LAN Ethernet.
Пристрій із зовнішнім MAU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15-контактний |
|
|
|
|
|
|
|
|
з’єднувач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DTE |
|
|
AUI |
|
|
MAU |
MDI |
Фізичне |
|
|
|
|
|
|
|
|
середовище |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пристрій із внутрішнім MAU AUI не показаний |
|
|||
Рис. 12.1. Блок-схема під’єднання DTE до фізичного середовища для Ethernet 10 Мб/с.
Для цих компонентів встановлені трьохлітерні абревіатури (ідентифікатори), які позначають реальні пристрої. Поширене вживання цих стандартних трьохлітерних ідентифікаторів в середовищі фахівців дозволяє їм розуміти технічну документацію виробників мережевого обладнання і технічну літературу з цих питань. До цих ідентифікаторів відносяться:
DTE (Data Terminal Equipment - термінальне обладнання даних);
AUI (Attachment Unit Interface - інтерфейс пристрою під’єднання);
MAU (Media Attachment Unit - пристрій під’єднання до середовища);
MDI (Medium Dependent Interface - інтерфейс, залежний від середовища.
Справа на рис. 4.7 умовно показане фізичне середовище, яким може бути товстий або тонкий коаксіальний кабель, кабель типу “скручена пара” або оптоволоконний кабель, що переносить сигнали Ethernet між комп’ютерами.
Під’єднання до середовища здійснюється через інтерфейс, залежний від середовища (MDI). Це частина обладнання, призначена для безпосереднього фізичного і електричного сполучення з мережевим кабелем. У випадку товстого коаксіального кабеля найбільш поширеним типом MDI є затискач типу “зуб вампіра”, який монтується безпосередньо на кабелі. Для кабеля типу “скручена пара” MDI - це восьмиконтактний з’єднувач типу RJ-45 (телефонного типу), який забезпечує сполучення для чотирьох скручених пар провідників для передавання сигналів Ethernet у кабельну систему.
Наступним пристроєм на блок-схемі є пристрій під'єднання до середовища (Media Attachment Unit ~ MAU). Його називають трансівером (transceiver), оскільки він передає (TRANSmits) і приймає (reCEIVEs) сигнали до і від середовища. MDI звичайно розглядається як частина MAU і забезпечує безпосереднє сполучення MAU із середовищем. Слід відзначити, що MAU та MDI виготовляються окремо для кожного типу середовища, яке вживається в мережах Ethernet. Наприклад, коаксіальний MAU відрізняється від MAU для кабеля “скручена пара”.
Зліва від MAU на блок-схемі зображений інтерфейс пристрою під’єднання (AUI), який ще називають кабелем трансівера. AUI забезпечує шлях для сигналів і електричного живлення від карти мережевого інтерфейсу Ethernet до MAU. AUI під’єднується до мережевої карти за допомогою 15-контактного з’єднувача.
Кінцевий пристрій, який працює в мережі, наприклад, комп’ютер, у стандарті IEEE визначений як термінальне обладнання даних (DTE). Кожен такий пристрій оснащений картою мережевого інтерфейсу, яка здійснює сполучення з середовищем (кабельною системою) Ethernet і містить необхідні електронні компоненти та програмне забезпечення для здійснення управління функціями доступу до середовища для висилання або приймання рамок Ethetnet.
Можливі два способи конфігурування сполучення - із зовнішнім MAU або із внутрішнім MAU, як це позначено на рис. 4.7. При зовнішній конфігурації DTE або порт повторювача оснащені 15-контактним з’єднувачем AUI. Кабель AUI та MAU розміщені поза пристроєм. При внутрішній конфігурації MAU та AUI є частиною електроніки всередині DTE або порта повторювача. При цьому видимою частиною є тільки MDI, який безпосередньо під’єднується до середовища мережі.
У багатьох виробників наявні оптоволоконні MAU, які забезпечують доступ до оптоволоконних кабелів, сумісних із 802.3. Хоч такі системи наявні і вони можуть бути необхідні для використання в областях з високим рівнем електричних шумів, однак це не є стандартні мережі в сенсі 802.3. Звичайно на ці пристрої посилаються під назвою Fibre Optic Tranceiver (FOT). Вони дозволяють впроваджувати Fiber Optic Internet Repeater Links (FOIRL). Опрерації цих пристроїв і їх характеристики схожі до 10Base-T стосовно розділення ліній для передавання і приймання (Tx і Rx), моніторінгу цілісності ліній; статусу світлодіодних індикаторів (LED).
Рис. 12.2. Блок-схема під’єднання DTE до фізичного середовища для Ethernet 100 Мб/с.
Компоненти, зображені на цій блок-схемі, загалом відрізнаються від вживаних в системі 10 Мб/с Ethernet.
Справа на рисунку умовно зображене фізичне середовище, яким можуть бути провіднв кабелі типу "скручена пара" або оптоволоконні кабелі. Під’єднання до нього забезпечується інтерфейсом, залежним від середовища (MDI). Це 8-контактний з’єднувач для кабелів типу “скручена пара” або з’єднувач для оптоволоконних кабелів. Наступним пристроєм на рис. 4.8 є пристрій фізичного рівня (Physical Layer Device - PHY). Цей пристрій у загальному здійснює ті ж функції, що й трансівер в системі 10 Мб/с Ethernet. Він може бути виконаний як інтегральна схема всередині мережевої карти або у вигляді малого блоку, оснащеного кабелем MII, подібно до зовнішнього трансівера на рис. 4.7. Інтерфейс, незалежний від середовища (Medium Independend Interface - MII) є електронною системою, яка забезпезує сполучення між мережевим пристроєм з функціями управління доступом до середовища і пристроєм фізичного рівня (PHY), який висилає сигнали в мережеве середовище. MII може підтримувати операції в обидвох стандартах Ethernet (10 Мб/с і 100 Мб/с), дозволяючи належно оснащеним мережевим пристроям з’єднуватися як із мережевими сегментами 10Base-T, так і з сегментами 100Base-T.
