- •Сосенский, 2013 г. Лабораторная работа № 1-2 Основы техники безопасности и охраны труда при работе с вычислительной техникой.
- •I. Алгоритм действия оператора эвм.
- •II. Основные ограничения во время работы с пэвм.
- •IV. Требования документации кабинета информатики.
- •V. Последовательность правил сохранения документа на рабочем месте оператора эвм.
- •Лабораторная работа № 3-4 Модернизация эвм. Замена процессора, обновление оп.
- •II. Типы модернизации
- •IV. Пять видов материнских плат
- •VII. Установка процессора в гнездо материнской платы.
- •VIII. Замена процессора.
- •X. Замена оперативной памяти.
- •Лабораторная работа № 5-6 Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры.
- •I. Какие виды технического обслуживания используются на практике?
- •II. Составить алгоритмы технического обслуживания: монитора, клавиатуры, мыши, системного блока, блока питания, системы охлаждения, плат расширения.
- •III. Опишите основные виды профилактического технического обслуживания на программном уровне.
- •IV. Опишите назначение системы bios, принцип тестирования и настройку установок системы.
- •2. Настройки bios.
- •Лабораторная работа № 7-8 Установка программных продуктов. Обновление программных продуктов. Устойчивость работы вычислительных систем.
- •I.Что такое программное обеспечение.
- •II.Классификации программного обеспечения
- •III.Алгоритм установки программного продукта на пк.
- •V. Действия по поиску и устранению простых неполадок работе аппаратуры оборудования.
- •Разрешение проблем с кабельными соединениями:
- •Проблемы с питанием:
- •VI. Диагностические программы.
- •VII.Самые популярные утилиты для дефрагментации жесткого диска за 2009 год.
- •Лабораторная работа № 9-10 Вычислительные сети. Системы связи.
- •Что такое канал передачи данных?
- •Какие методы используются для передачи данных по каналам связи?
- •III. Поясните термины последовательная передача , асинхронная передача, синхронная передача.
- •1)Последовательная передача данных.
- •2) Асинхронная передача.
- •3) Синхронная передача.
- •Каналы связи.
- •1) Кабельные каналы связи.
- •2) Проводные линии связи
- •V. Классификация компьютерных сетей
- •230115.51 Программирование в компьютерных системах
- •Сосенский, 2013 г. Практическая работа №1-2. Тема: Использование векторного редактора в программе ms Word. Создание изображений.
- •230115.51 Программирование в компьютерных системах
- •Сосенский, 2013 г. Отчет по практическим работам № 1-2 Тема: Создание составных документов.
3) Синхронная передача.
При синхронном режиме передачи пользовательские данные собираются в кадр, который предваряется байтами синхронизации (на рис.3 - флаги). Старт-стопные биты между соседними байтами отсутствуют. Байт синхронизации - это байт, содержащий заранее известный код, например 0111110, который оповещает приемник о приходе кадра данных. Его обычно называют флагом. При его получении приемник должен войти в байтовый синхронизм с передатчиком, то есть правильно понимать начало очередного байта кадра. Иногда применяется несколько синхробайт для обеспечения более надежной синхронизации приемника и передатчика. Так как при передаче длинного кадра у приемника могут появиться проблемы с синхронизацией бит, то в этом случае используются самосинхронизирующие коды. Асинхронная передача является более простой, но заставляет сопровождать каждый байт сигналами "Старт - Стоп ", что снижает эффективность использования канала и, в конечном итоге, скорость передачи по каналу информационных битов. Синхронная передача позволяет более эффективно использовать пропускную способность канала, но требует более сложной аппаратуры. Обычно она используется на хороших каналах для передачи данных с высокой скоростью - 64 кбит/с до 8192кбит/с и выше. При асинхронной передаче для подключения модемов к источникам и потребителям данных (ЭВМ) используется асинхронный стык (интерфейс) С2С по ГОСТ 18143-99, или по международному стандарту - RS 232C и др. Для синхронной передаче используется стык V.35.
Каналы связи.
1) Кабельные каналы связи.
а)Аналоговые каналы связи первыми начали применяться для передачи данных в компьютерных сетях и позволили использовать уже существовавшие тогда развитые телефонные сети общего пользования. Передача данных по аналоговым каналам может выполняться двумя способами. При первом способе телефонные каналы (одна или две пары проводов) через телефонные станции физически соединяют два устройства, реализующие коммуникационные функции с подключенными к ним компьютерами. Такие соединения называют выделенными линиями или непосредственными соединениями. Второй способ - это установление соединения с помощью набора телефонного номера (с использованием коммутируемых линий).
Качество передачи данных по выделенным каналам, как правило, выше и соединение устанавливается быстрее. Кроме того, на каждый выделенный канал необходимо свое коммуникационное устройство (хотя есть и многоканальные коммуникационные устройства), а при коммутируемой связи можно использовать для связи с другими узлами одно коммуникационное устройство. Параллельно с использованием аналоговых телефонных сетей для межкомпьютерного взаимодействия начали развиваться и методы передачи данных в дискретной (цифровой) форме по ненагруженным телефонным каналам (т.е. телефонным каналам, к которым не подведено электрическое напряжение, используемое в телефонной сети) - цифровым каналам. Следует отметить, что наряду с дискретными данными по цифровому каналу можно передавать и аналоговые информацию (голосовую, видео, факсимильную и т.д.), преобразованную в цифровую форму. Кабельные линии связи имеют довольно сложную структуру. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции. В компьютерных сетях используются три типа кабелей.
б) Витая пара (twisted pair) — кабель связи, который представляет собой витую пару медных проводов (или несколько пар проводов), заключенных в экранированную оболочку. Пары проводов скручиваются между собой с целью уменьшения наводок. Витая пара является достаточно помехоустойчивой. Существует два типа этого кабеля: неэкранированная витая пара UTP и экранированная витая пара STP. Характерным для этого кабеля является простота монтажа. Данный кабель является самым дешевым и распространенным видом связи, который нашел широкое применение в самых распространенных локальных сетях с архитектурой Ethernet, построенных по топологии типа “звезда”. Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя RJ45. Кабель используется для передачи данных на скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Витая пара обычно используется для связи на расстояние не более нескольких сот метров. К недостаткам кабеля "витая пара" можно отнести возможность простого несанкционированного подключения к сети. в) Коаксиальный кабель (coaxial cable) - это кабель с центральным медным проводом, который окружен слоем изолирующего материала для того, чтобы отделить центральный проводник от внешнего проводящего экрана (медной оплетки или слой алюминиевой фольги). Внешний проводящий экран кабеля покрывается изоляцией. Существует два типа коаксиального кабеля: тонкий коаксиальный кабель диаметром 5 мм и толстый коаксиальный кабель диаметром 10 мм. У толстого коаксиального кабеля затухание меньше, чем у тонкого. Стоимость коаксиального кабеля выше стоимости витой пары и выполнение монтажа сети сложнее, чем витой парой. Коаксиальный кабель применяется, например, в локальных сетях с архитектурой Ethernet, построенных по топологии типа “общая шина”. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение. Пропускная способность – 50-100 Мбит/с. Допустимая длина линии связи – несколько километров. Несанкционированное подключение к коаксиальному кабелю сложнее, чем к витой паре. г) Кабельные оптоволоконные каналы связи. Оптоволоконный кабель (fiber optic) – это оптическое волокно на кремниевой или пластмассовой основе, заключенное в материал с низким коэффициентом преломления света, который закрыт внешней оболочкой.
Оптическое волокно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон. На передающем конце оптоволоконного кабеля требуется преобразование электрического сигнала в световой, а на приемном конце обратное преобразование. Основное преимущество этого типа кабеля – чрезвычайно высокий уровень помехозащищенности и отсутствие излучения. Несанкционированное подключение очень сложно. Скорость передачи данных 3Гбит/c. Основные недостатки оптоволоконного кабеля – это сложность его монтажа, небольшая механическая прочность и чувствительность к ионизирующим излучениям.
