
- •2.3.3. Построение иерархии диаграмм потоков данных
- •Основные понятия
- •2.6.3. Метод idef1
- •3.Инф. Безоп.
- •4.Метрология
- •1. Назначение еспд
- •2. Область распространения и состав еспд
- •3. Классификация и обозначение стандартов еспд
- •5.Комп. Сети
- •Физические среды передачи данных.
- •4.1.1.Коаксиальный кабель
- •4.1.2.Витая пара
- •4.1.3.Компоненты кабельной системы
- •4.1.4.Оптоволоконный кабель
- •Модель открытых систем osi
- •Адресация. Структура ip-адреса. Расчет адреса подсети и адреса компьютера.
- •Классы сетей ip
- •6.Программирование
- •Линейная структура (следование).
- •Ветвление.
- •Цикл (повторение).
- •Вспомогательный алгоритм (подпрограмма, процедура).
- •Классификация типов данных в turbo pascal. Порядковые типы данных. Функции ord, pred, succ.
- •Классификация типов данных в turbo pascal. Символьный тип данных. Строковый тип данных в turbo pascal.Определение. Описание в программе. Примеры использования.
- •Строковый тип данных
- •Логические выражения
- •Массивы в turbo pascal. Определение. Описание в программе. Операции, определенные над данными этого типа. Доступ к элементам одномерного массива. Примеры использования одномерных массивов.
- •Массивы в turbo pascal. Определение. Описание в программе многомерных массивов. Доступ к элементам многомерных массивов. Примеры использования многомерных массивов.
- •Массивы в turbo pascal. Организация сортировки элементов одномерного массива. Привести алгоритм какого-либо метода сортировки.
- •Условный оператор и оператор выбора в turbo pascal. Назначение. Формат. Сравнительная характеристика. Примеры использования.
- •Оператор условия If.
- •Оператор выбора case.
- •Оператор цикла for... В turbo pascal. Назначение. Формат. Примеры использования.
- •Операторы цикла while ...И repeat... Until в turbo pascal. Назначение. Формат. Сравнительная характеристика. Примеры использования.
- •Оператор While
- •Оператор цикла Repeat
- •Оператор присваивания. Совместимость и преобразование типов данных при выполнении присваивания. Стандартные процедуры break, continue, exit, halt. Их назначение. Примеры использования.
- •Процедуры, определенные пользователем. Их назначение. Описание в программе. Примеры. Функции, определенные пользователем. Их назначение. Описание в программе. Примеры.
- •Вызов процедуры
- •Локальные и глобальные переменные в программе на turbo pascal. Область их видимости, время жизни, размещение в оперативной памяти.
- •Файлы в turbo pascal. Их описание в программе. Различие между текстовыми и типизированными файлами.
- •7.Базы данных
- •Поддержка языков бд
- •3.7. Модели данных
- •Программное обеспечение
- •Процедуры
- •Пользователи
5.Комп. Сети
Физические среды передачи данных.
На сегодня большая часть компьютерных сетей используют для соединения провода и кабели. Они
выступают в качестве среды передачи сигналов между компьютерами. Наиболее распространены:
коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель.
Однако постепенно в нашу жизнь входит беспроводная среда передачи данных. Термин
"беспроводная среда" может ввести в заблуждение, т. к. предполагает полное отсутствие проводов.
В действительности это не так. Обычно беспроводные компоненты взаимодействуют с сетью, где
основная среда передачи данных - кабель. В ЛВС они оказываются наиболее полезными:
-в помещениях, заполненных людьми (приемная и т. п.);
-для людей, которые не работают на одном месте (врач, брокер и т. п.);
-в изолированных помещениях и зданиях (склад, гараж и т. п.);
-в строениях (памятниках архитектуры или истории), где прокладка дополнительных кабельных
трасс недопустима.
Для беспроводной передачи данных используют: инфракрасное и лазерное излучение, радиопередачу
и телефонию. Эти способы передачи данных в компьютерных сетях, как локальных, так и глобальных,
привлекательны тем, что:
-гарантируют определенный уровень мобильности;
-позволяют снять ограничение на длину сети, а использование радиоволн и спутниковой связи
делают доступ к сети фактически неограниченным.
4.1.1.Коаксиальный кабель
До недавнего времени самой распространенной средой передачи данных был коаксиальный кабель:
относительно недорогой, легкий и гибкий, безопасный и простой в установке. На рис. 4.1 приведена
конструкция коаксиального кабеля.
Рис.4.1.Конструкция коаксиального кабеля.
Электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по жиле. Она изоляцией отделяется от
металлической оплетки, которая играет роль заземления и защищает передаваемые по жиле сигналы от:
-внешних электромагнитных шумов (атмосферных, промышленных);
-перекрестных помех - электрических наводок, вызванных сигналами в соседних проводах.
Используют толстый и тонкий коаксиальный кабель. Их характеристики представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Характеристики коаксиального кабеля.
В обозначении кабелей по стандарту IEEE 802.3 первые две цифры - скорость передачи в Мбит/с,
base обозначает, что кабель используется в сетях с узкополосной передачей (baseband network),
последняя цифра - эффективная длина сегмента в сотнях метров, при которой уровень затухания
сигнала остается в допустимых пределах. Тонкий подключается к сетевым платам непосредственно
через Т-коннектор (рис. 4.2), толстый - через специальное устройство - трансивер (рис. 4.3).
Различают обычные и пленумные коаксиальные кабели. Последние обладают повышенными
механическими и противопожарными характеристиками и допускают прокладку под полом, между
фальшпотолком и перекрытием. При выборе для ЛВС данного типа кабеля следует принимать во
внимание, что:
1)это среда для передачи речи, видео и двоичных данных;
2)позволяет передавать данные на большие расстояния;
3)это хорошо знакомая технология, предлагающая достаточный уровень защиты данных.