- •1. Модель osi. Назначение уровней модели взаимодействия открытых систем.
- •2. Общая характеристика протоколов локальных сетей.
- •3. Структура стандартов ieee 802.X
- •Раздел 802.2 определяет подуровень управления логическим каналом llc.
- •4. Методы доступа в лвс. Классификация методов доступа.
- •5. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов.
- •6. Маркерный метод доступа.
- •7. Технология Ethernet на коаксиальном кабеле.
- •9. Технология Ethernet на оптоволоконном кабеле.
- •8. Технология Ethernet на витой паре.
- •10. Технология Token Ring.
- •1. Маркер
- •2. Кадр данных.
- •11. Технология fddi.
- •12. Технология Fast Ethernet.
- •13. Технология 100vg-anylan.
- •Основные характеристики и отличия
- •Особенность
- •14. Технология Gigabit Ethernet.
- •15. Структурированная кабельная система. Иерархия в кабельной системе.
- •3.1.1. Иерархия в кабельной системе
- •16. Сетевые адаптеры.
- •17. Концентраторы. Основные и дополнительные функции концентраторов.
- •Основные и дополнительные функции концентраторов
- •18. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов.
- •19. Принципы работы мостов.
- •20. Коммутаторы локальных сетей.
- •21. Среды передачи данных в локальных сетях
- •22. Топологии локальных сетей
- •23. Беспроводные технологии локальных сетей
- •27. Физический, канальный, сетевой уровни модели osi Уровень 1, физический
- •Уровень 2, канальный
- •Уровень 3, сетевой
- •28. Мосты, маршрутизаторы, шлюзы
- •29. Сеансовый, транспортный, представительный, прикладной уровни модели osi
- •30. Стек протоколов tcp / ip
- •Уровни стека tcp/ip
- •31. Защита информации в лвс
- •2.7.1. Общая характеристика угроз, служб и механизмов безопасности
- •32. Методика проектирования лвс
- •33. Кодирование информации в локальных сетях
- •34. Согласование, экранирование и гальваническая развязка
- •35. Структура пакетов в лвс
- •36. Сетевые программные средства
- •37. Подключение лвс к глобальным сетям
8. Технология Ethernet на витой паре.
Витая пара — это два изолированных провода, скрученных между собой. Для Ethernet используется 8-жильный кабель, состоящий из четырех витых пар. Для защиты от воздействия окружающей среды кабель имеет внешнее изолирующее покрытие.
Основной узел на витой паре — hub (в переводе называется накопителем, концентратором или прэсто хаб). Каждый компьютер должен быть подключен к нему с помощью своего сегмента кабеля. Длина каждого сегмента не должна превышать 100 м. На концах кабельных сегментов устанавливаются разъемы RJ-45. Одним разъемом кабель подключается к хабу, другим — к сетевой плате. Разъемы RJ-45 очень компактны, имеют пластмассовый корпус и восемь миниатюрных площадок.
Хаб — центральное устройство в сети т. витой паре, от него зависит ее работоспособность. Располагать его надо в доступном месте, чтобы можно было легко подключать кабель и следить за индикацией портов.
Хабы выпускаются на разное количество портов — 8, 12, 16 или 24. Соответственно к нему можно подключить такое же количество компьютеров.
Физически из концентратора врастет» много проводов, но логически это все один сегмент Ethernet и оцин коллизионный домен, в связи с ним любой сбой одной станции отражается на работе других. Поскольку все станции вынуждены «слушать» чужие пакеты, коллизия происходит в пределах всего концентратора (на самом деле на другие посты посылается сигнал Jam, но это не меняет сути дела). Поэтому, хотя концентратор — это самое дешевое устройство и кажется, что он» решает все проблемы заказчика, советуем постепенно отказаться от этой методики, особенно в условиях постоянного роста требований к ресурсам сетей, и переходить на коммутируемые сети. Сеть их 20 компьютеров, собранная на репитерах 100 Мбит/с, может работать медленнее, чем сеть из 20 компьютеров, включенных в коммутатор 10 Мбит/с. Если раньше считалось «нормальным? присутствие и сегменте до 30 компьютеров, то в нынешних сетях даже 3 рабочие станции могут загрузить весь сегмент.
9. Технология Ethernet на оптоволоконном кабеле.
Оптоволоконный Ethernet расчитан на большие расстояния. Функционально сеть Ethernet на оптическом кабеле состоит из тех же элементов, что и сеть стандарта 10Base-T - сетевых адаптеров, многопортового повторителя и отрезков кабеля, которые соединяют адаптер с портом повторителя. Как и в случае крученной пары, для соединения адаптера с повторителем используются два оптоволокна - одно соединяет выход Тх адаптера со входом Rх повторителя, а другое - вход Rx адаптера с выходом Тх повторителя. Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) являет собой первый стандарт комитета 802.3 для использования оптоволокна в сетях Ethernet. Он гарантирует длину оптоволоконной связи между повторителями до 1 км при общей длине сети не больше 2500 м. Максимальное число повторителей между любыми узлами сети - 4. Максимального диаметра в 2500 м здесь достичь можно, хотя максимальные отрезки кабеля между всеми 4 повторителями, а также между повторителями и конечными узлами недопустимые - иначе выйдет сеть длиной 5000 м. Стандарт 10Base-FL являет собой незначительное улучшение стандарта FOIRL. Увеличена мощность передатчиков, потому максимальное расстояние между узлом и концентратором увеличилось до 2000 м. Максимальное число повторителей между узлами осталось ровным 4, а максимальная длина сети - 2500 м. Стандарт 10Base-FB предназначен только для соединения повторителей. Конечные узлы не могут использовать этот стандарт для присоединения к портам концентратора. Между узлами сети можно установить до 5 повторителей 10Base-FB при максимальной длине одного сегмента 2000 м и максимальной длине сети 2740 м. Как и в стандарте 10Base-T, оптоволоконные стандарты Ethernet позволяют соединять концентраторы только в деревовидные иерархические структуры. Никакие петли между портами концентраторов не допускаются.
