Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.82 Mб
Скачать

3.3Физическая среда передачи данных

Физическая среда является основой, на которой строятся физические средства соединения. Сопряжение с физическими средствами соединения посредством физической среды обеспечивает Физический уровень. В качестве физической среды широко используются эфир, металлы, оптическое стекло и кварц. На физическом уровне находится носитель, по которому передаются данные. Среда передачи данных может включать как кабельные, так и беспроводные технологии. Хотя физические кабели являются наиболее распространенными носителями для сетевых коммуникаций, беспроводные технологии все более внедряются благодаря их способности связывать глобальные сети.

На физическом уровне для физических кабелей определяются механические и электрические (оптические) свойства среды передачи, которые включают:

-  тип кабелей и разъемов;

-  разводку контактов в разъемах;

-  схему кодирования сигналов для значений 0 и 1.

Канальный уровень определяет доступ к среде и управление передачей посредством процедуры передачи данных по каналу. В локальных сетях протоколы канального уровня используются компьютерами, мостами, коммутаторами и маршрутизаторами. В компьютерах функции канального уровня реализуются совместными усилиями сетевых адаптеров и их драйверов.

3.4Сетевое оборудование

Сетевое оборудование — устройства, необходимые для работы компьютерной сети, например: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, патч-панель и др. Можно выделить активное и пассивное сетевое оборудование.

Под активным оборудованием подразумевается, за которым следует некоторая «интеллектуальная» особенность. То есть маршрутизатор, коммутатор (свитч) и т.д. являются активным сетевым оборудованием. Напротив — повторитель (репитер)] и концентратор (хаб) не являются АСО, так как просто повторяют электрический сигнал для увеличения расстояния соединения или топологического разветвления и ничего «интеллектуального» собой не представляют. Но управляемые хабы относятся к активному сетевому оборудованию, так как могут быть наделены некой «интеллектуальной особенностью».

Под пассивным сетевым оборудованием подразумевается оборудование, не наделенное «интеллектуальными» особенностями. Например - кабельная система: кабель (коаксиальный и витая пара (UTP/STP)), вилка/розетка (RG58RJ45RJ11GG45), повторитель (репитер), патч-панельконцентратор (хаб)балун (balun) для коаксиальных кабелей (RG-58) и т.д. Также, к пассивному оборудованию можно отнести монтажные шкафы и стойки, телекоммуникационные шкафы. Монтажные шкафы разделяют на: типовые, специализированные и антивандальные. По типу монтажа: настенные и напольные и другие.

К сетевому оборудованию относится: Сетевая плата (Network interface card)Повторитель(Repeater)Концентратор Hub)Мост (Bridge)Коммутатор (Switch)Шлюз (Gateway)Маршрутизатор (Router)Беспроводная точка доступа.

3.5Системное программное обеспечение компьютерных сетей

В последние годы появился новый тип (сетевого) программного обеспе­чения, призванный обеспечивать эффективную работу сетей ЭВМ.

Дело в том, что современные компьютерные сети тяготеют к глобализа­ции и усложнению топологии, при этом (стихийно) развивающаяся сеть часто становится неэффективной (а иногда и неработоспособной) вследствие неправильного выбора пропускных способностей и распределения потоков в сети; обычно деградация сети внешне (с точки зрения пользователя) проявляется в катастрофической задержке передачи сообщений (вплоть до полной блокировки сети).

Заметим, что сети общего пользования сложной топологии с коммутаци­ей пакетов появились не только в США (сети ARPANET иTELNET), но и в Канаде (DATAPAC), Англии (EPSS), Европе (EIN), Франции (TRANSPAC), Японии, Испании, Швеции и некоторых других странах.

Хорошая процедура выбора мар­шрута должна

1.  Обеспечивать быструю и надежную доставку сообщений.

2. Адаптироваться к изменениям топологии сети, происходящим в резуль­тате повреждений узлов и каналов.

3.Адаптироваться  к меняющейся  нагрузке  между  парами   ’источник-получатель’ .

4. Направлять пакеты в сторону от временно перегруженных узлов в сети.

5. Определять связность сети.

6. Допускать простое и автоматическое снятие и установку процессоров IMP.

Такую задачу можно решить лишь путем применения распределенного алгоритма управления. Это значит, что не существует центра, который при­нимал бы обязательные для всей сети решения, все узлы выносят местные решения относительно маршрутов динамическим образом..