
- •2. Версии iPv4 и iPv6
- •3. Пакеты и их инкапсуляция
- •4. Адресация пакетов
- •Глава 14. Сети tcp/ip 505
- •6. Cidr: протокол бесклассовой междоменной маршрутизации
- •7. Частные адреса и система nat
- •8. Маршрутизация
- •9. Таблицы маршрутизации
- •10. Arp: протокол преобразования адресов
- •11. Dhcp: протокол динамического конфигурирования узлов
- •12. Ррр: протокол двухточечного соединения
- •13. Команда ifconfig: конфигурирование сетевых интерфейсов
- •14. Демоны маршрутизации
- •Глава 15. Маршрутизация 571
- •15. Основные протоколы маршрутизации
- •Глава 15. Маршрутизация 567
- •16. Технология Ethernet: сетевая панацея
- •17. Беспроводной стандарт: локальная сеть для кочевников
- •18. Dsl и кабельные модемы: “последняя миля” 8
- •Глава 16. Сетевые аппаратные средства 593
- •20. Основные задачи системы dns
- •Глава 18. Сетевой протокол Network File System 737
- •22. Серверная часть протокола nfs
- •Глава 18. Сетевой протокол Network File System 745
- •23. Клиентская часть протокола nfs
- •Глава 18. Сетевой протокол Network File System 753
- •24. Ldap: упрощенный протокол доступа к каталогам
- •25. Структура данных ldap
- •Глава 19. Совместное использование системных файлов 775
- •26. Nis: Сетевая информационная служба
- •27. Системы электронной почты
- •Глава 20. Электронная почта 789
- •28. Протоколы smtp, pop3.
- •30. Почтовые серверы
- •Часть II. Работа в сети
- •31. Cпам и вредоносные программы
- •Глава 20. Электронная почта 813 ip range
- •32. Фильтрация почты
- •33. Почтовый агент sendmail
- •34. Почтовый агент Postfix
- •Глава 20. Электронная почта 877
- •35. Поиск неисправностей в сетях
- •Глава 21. Управление сетями 911
- •36. Kоманда traceroute: трассировка ip-пакетов
- •Глава 21. Управление сетями 915
- •37. Команда netstat: получение информации о состоянии сети
- •Глава 21. Управление сетями 919
- •39. Snmp: простой протокол управления сетями
- •40. Протокол NetFlow: мониторинг соединений
- •Глава 21. Управление сетями 939
- •41. Ключевые аспекты безопасности
- •Глава 22. Безопасность 951
- •42. Пароли и учетные записи пользователей
- •43. Эффективное использование команды chroot
- •44. Команда nmap: сканирование сетевых портов
- •45. Bro: программная система для распознавания вторжения в сеть
- •Глава 22. Безопасность 967
- •46. Мандатное управление доступом
- •47. Ssh: безопасная оболочка
- •48. Брандмауэры
- •Глава 22. Безопасность 983
- •49. Функциональный стек lamp
- •50. Обнаружение ресурсов в сети веб
- •Глава 23. Веб-хостинг 1003
- •51. Принцип работы http
- •52. Конфигурирование сервера Apache
- •Глава 23. Веб-хостинг 1011
- •53. Виртуальные интерфейсы
- •54. Протокол Secure Sockets Layes
- •Глава 23. Веб-хостинг 1017
18. Dsl и кабельные модемы: “последняя миля” 8
Для крупных компаний не составляет особого труда перемещать большие объемы данных. Такие технологии, как T1, Т3, SONET, MPLS и Frame Relay, реализуют доста точно простые каналы обмена данными. Но они не подходят для подключения к сети в домашних условиях. Их стоимость слишком высока, да и не всегда доступно соответ ствующее оборудование.
В технологии DSL (Digital Subscriber Line — цифровая абонентская линия) использу ется обычный медный телефонный провод, по которому передаются данные со скоро-
8 “Последняя миля” (last mile) — это кабельная линия связи между абонентом и телефонной компанией. — Примеч. ред.
590 Часть II. Работа в сети
стью до 24 Мбит/с (правда, для типичного DSL-соединения этот показатель находится в диапазоне от 256 Кбит/с до 5 Мбит/с). В большинстве домов есть телефонная проводка, что делает данную технологию очень удобной для телефонных компаний. Со стороны пользователя DSL-линия заканчивается в устройстве, работающем подобно маршрути затору TCP/IP. К нему подключаются локальные Ethernet-устройства.
В отличие от обычных телефонных линий и ISDN-соединений, требующих “дозва ниваться” до абонента, DSL — это выделенная линия, в которой постоянно есть связь. Это делает технологию DSL еще более привлекательной, поскольку отсутствуют задерж ки, связанные с начальным конфигурированием и дозвоном.
Существует несколько разновидностей технологии DSL, поэтому название техноло гии часто приводят в виде xDSL, где х — префикс разновидности, например: А (асимме тричная), S (симметричная), Н (высокоскоростная), RA (с адаптируемой скоростью) и I (DSL-нa-ISDN). Последний вариант особенно полезен для удаленных от офиса рабо чих мест, если скорость передачи данных должна быть выше, чем в обычной технологии DSL. Конкретный вариант реализации и доступная скорость передачи зависят от обо рудования, установленного в центральном офисе или у интернет-провайдера.
Подключение к сети сотен миллионов домашних пользователей — заветная мечта многих компаний. Здесь замешаны большие деньги. Технология DSL основана на суще ствующей инфраструктуре телефонных линий, инвестиции в которую позволили опера торам местной связи (ILEC — Incumbent Local Exchanges Carriers) извлекать сказочные прибыли, пока мимо них проносилась сетевая революция 80-х—90-х гг.
Компании кабельного телевидения, развивающие собственную оптоволоконную инфраструктуру, предлагают высокоскоростные (хоть и асимметричные) решения для пользователей. В индустрии кабельных модемов не так давно начался процесс стандар тизации протоколов передачи данных, и сегодня рекламируется стандарт DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification — спецификация интерфейса передачи данных по кабельным линиям). Он определяет технические характеристики как кабельных мо демов, так и оборудования компании, предоставляющей соответствующие услуги, и по зволяет взаимодействовать устройствам различных производителей.
Если сравнивать DSL и кабельную технологию, то выигрыш в конкурентной борьбе достанется тому, что обеспечит более высокую частоту передачи данных в конкретную точку по более низкой цене. Хорошие новости для потребителей в том, что это вынуждает компании инвестировать средства в инфраструктуру для обслуживания жилых районов.
19. Стандарты кабельных систем
Необходимость обеспечения всех видов деятельности внутри современных зданий обусловливает потребность в крупной и сложной кабельной инфраструктуре. Заглянув в обычный коммутационный шкаф, вы будете потрясены, увидев его стенки, сплошь покрытые непомеченными проводами одного цвета.
С целью улучшения оперативного контроля и стандартизации кабельных систем зда ний, в феврале 1993 года организация TIA опубликовала административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру коммерческих зданий (TIA/EIA-606). Этот стандарт устанавливает требования и принципы идентификации и документирования телекоммуникационной инфраструктуры. Он касается следующих аспектов:
• оконечной аппаратуры;
• кабелей;
• прокладки кабелей;
• расстояний между элементами оборудования;
• цветовой маркировки;
• символических обозначений стандартных компонентов.
В частности, определены стандартные цвета маркировки проводов (табл. 16.5).
Таблица 16.5. Таблица цветовой маркировки по стандарту TIA/EIA-606
Тип оконечного устройства Цвет Кода Комментарии

Граничное Оранжевый 150С Центральная телефонная станция
Сетевые соединения Зеленый 353С Также применяется для вспомогательных электросетей
Общее оборудование6 Фиолетовый 264С Основное оборудование коммутации и пере дачи данных
Магистраль первого уровня Белый — Кабели
Магистраль второго уровня Серый 422С Кабели
Станция Синий 291С Горизонтальные кабели
Магистраль между зданиями Коричневый 465С Кампусные кабели
Разное Желтый 101С Служебные и сигнальные линии