
- •1. Архитектура и устройство сетей. Компоновка и компоненты сети. «Сервер» и «рабочая станция»
- •2. Основы построения сети.
- •2.1. Топологии.
- •2.2. Типы кабелей.
- •2.3. Этапы построения сети.
- •3. Беспроводные технологии передачи.
- •4. Настройка ip-адресов.
- •5. Настройка домена.
- •6. Защита информации в сетях.
- •7. Основные этапы создания web-сайта.
- •1. Формулирование цели сайта
- •2. Определение состава потенциальных посетителей
- •3. Сбор и создание собственных информационных материалов (контент)
- •4. Оформление информационных материалов (web - дизайн)
- •5. Обеспечение доступа к материалам пользователей сети (техническая поддержка, хостинг)
- •6. Рекламирование ресурса
- •Список использованных источников
Министерство образования культуры и науки РК
БОУ СПО РК «Элистинский автомобильно-дорожный колледж».
Отчет
по учебной практике
ЭАДКО 230115.01 3ПКС ОО
Выполнил:…………………………………………………………Середин В.В.
Проверил:………………………………………………… Бурслугинова Б.Н.
«Элиста 2013»
Содержание:
1. Архитектура и устройство сетей.
2. Основы построения сети.
2.1. Топология.
2.2. Типы кабелей.
2.3. Этапы построения сети.
3. Технология беспроводной передачи данных.
4. Настройка ip-адреса.
5. Настройка домена.
6. Защита информации в сетях.
7. Основные этапы создания WEB-сайта.
Введение
На
сегодняшний день компьютеризация на
рабочих местах – явление нередкое.
Наличие одних только компьютеров в
офисе с большим информационным потоком
и объемом работы с документами замедляет
процесс работы сотрудников, создаёт
неудобство. Успех деятельности практически
любого предприятия, организации связан
или зависит от наличия и налаженности
системы информатизации. Такими системами
являются локальные вычислительные
системы (ЛВС), которые теперь часто
называют корпоративными сетями.
Создание
корпоративной сети позволяет:
–
организовать высокоскоростной обмен
данными между работниками;
–
сократить бумажный документооборот
внутри организации;
–
повысить производительность труда;
–
сократить время на обработку
информации.
Перестают
быть необходимыми съемные носители
информации для обмена данными, нет
необходимости печатать на бумаге
документы, с которыми требуется ознакомить
несколько пользователей.
В
сети могут быть установлены сетевой
принтер, модем, сканер, сервер сети
используется как сервер приложений.
Кроме
того, такие сети являются сетями закрытого
типа, доступ к ним разрешен только
определенному кругу пользователей, что
обуславливает защиту информации. Все
данные возможности не могут быть
реализованы с помощью только операционных
систем (ОС) и прикладных программ. Поэтому
большинство современных предприятий
используют ЛВС.
1. Архитектура и устройство сетей. Компоновка и компоненты сети. «Сервер» и «рабочая станция»
сеть (С) – это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих аппаратных и программных компонентов. Аппаратными компонентами локальной сети являются компьютеры и различное коммуникационное оборудование (кабельные системы, концентраторы и т. д.). Программными компонентами ВС являются операционные системы (ОС) и сетевые приложения.
Компоновкой сети называется процесс составления аппаратных компонентов с целью достижения нужного результата.
В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами сети, они могут выступать в трех разных ролях:
1. Компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов других компьютеров, играет роль выделенного сервера сети (рис. 1.4).
2. Компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, играет роль узла-клиента (рис. 1.5).
3. Компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одноранговым узлом (рис. 1.6).
Рис.
1.4. Компьютер ‑ выделенный сервер
сети.
Рис. 1.5. Компьютер в роли узла-клиента.
Очевидно, что сеть не может состоять только из клиентских или только из серверных узлов.
Сеть может быть построена по одной из трех схем:
· сеть на основе одноранговых узлов – одноранговая сеть;
· сеть на основе клиентов и серверов – сеть с выделенными серверами;
· сеть, включающая узлы всех типов – гибридная сеть.
Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки, определяющие их области применения.
Рис. 1.6. Компьютер ‑ одноранговый узел.
В одноранговых сетях один и тот же ПК может быть и сервером, и клиентом, в том числе и клиентом своего клиента. В иерархических сетях разделяемые ресурсы хранятся только на сервере, сам сервер может быть клиентом только другого сервера более высокого уровня иерархии.
При этом каждый из серверов может быть реализован как на отдельном компьютере, так и в небольших по объему ЛВС, быть совмещенным на одном компьютере с каким-либо другим сервером.
Существуют и комбинированные сети, сочетающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Многие администраторы считают, что такая сеть наиболее полно удовлетворяет их запросы.
Архитектура сети определяет основные элементы сети, характеризует ее общую логическую организацию, техническое обеспечение, программное обеспечение, описывает методы кодирования. Архитектура также определяет принципы функционирования и интерфейс пользователя.
Далее будет рассмотрено три вида архитектур:
- архитектура терминал-главный компьютер;
-
одноранговая архитектура;
- архитектура клиент-сервер.
2. Основы построения сети.
Совместное использование ресурсов может осуществляться разными способами, зависящими от имеющихся в наличии компьютерных средств.
Первый способ взаимодействия предполагает полностью централизованную обработку информации и ее хранение, обеспечивая работу пользователей с терминалов. Часто эту модель взаимодействия называют «терминал-хост» (terminal-host).
Пользователь взаимодействует с ресурсами центрального компьютера, используя для решения своих задач его процессор, оперативную и дисковую память, а также периферийные устройства. При этом очень часто пользователь работает не один, а совместно с другими пользователями, то есть ресурсы центрального компьютера используются в режиме разделения. Центральный компьютер должен работать под управлением операционной системы, поддерживающей такое взаимодействие, которое называется централизованным (centralized computing).
Дальнейшее
развитие компьютерной индустрии шло
различными путями, увеличивались
вычислительные мощности компьютеров,
предназначенных для работы по
взаимодействию «терминал-хост», появились
и начали бурно развиваться персональные
компьютеры. Персональные компьютеры
полностью управляются пользователем,
все ресурсы компьютера используются в
монопольном режиме для решения задач
пользователя. Несмотря на рост
вычислительной мощности процессоров,
не весь спектр задач может быть решен
одним компьютером. Появилась необходимость
создания нового взаимодействия, новой
структуры, направленной на распределенную
обработку информации (distributed computing). В
этой модели взаимодействия каждый из
компьютеров может решать свои задачи,
появляется специализация компьютера.
Компьютеры объединяются в вычислительную сеть. Задачи распределяются по компьютерам сети, что позволяет расширить функциональные возможности каждого из них путем разделения доступа к другим компьютерам.
В настоящее время актуальной и быстроразвивающейся является задача объединения распределенных компьютерных ресурсов для выполнения (решения) общей задачи. Такая модель взаимодействия называется совместными, или объединенными, вычислениями (collaborative computing). При этом задача распределяется по компьютерам, компьютеры обмениваются между собой общими данными, суммарная вычислительная мощность и доступные ресурсы (оперативная и дисковая память) увеличиваются, повышается отказоустойчивость всей системы в целом с точки зрения решения задачи. Как правило, распределенное выполнение задачи контролируется специальной системой управления, которая при отказе одного из компьютеров переложит выполнение его части работы на оставшиеся компьютеры.
Сравнительно
новой моделью сетевых взаимодействий
является организация взаимодействий
пользователей сети с сетевыми сервисами.
С точки зрения пользователя, его
взаимоотношения со множеством компьютеров
подпадают под определение «клиент-сеть»
(client-network). Для пользователя сети в
общем-то не существенно, где конкретно
в сети располагаются выделенные ему
ресурсы, он должен только уметь обратиться
к ним, используя принятую в сети систему
обращений. При таком подходе существенно
упрощается работа всех пользователей
сети, а сами сетевые ресурсы и сервисы
должны быть доступны пользователю в
любой момент времени. Повышение уровня
готовности сетевых сервисов требует
соответствующих технических решений,
например повышения отказоустойчивости
или дублирования сервисов.
В компьютерной сети присутствует много различных компонентов. Самыми видимыми пользователям сети являются две. Это сервер сети и клиент. Сервер (server - в дословном переводе с английского означает «тот, кто обслуживает») сети предназначен для обслуживания поступающих от клиента (client) сети запросов. Другими словами, клиент всегда запрашивает обслуживание, а сервер всегда обслуживает клиента. В некоторых случаях клиент может выступать и в роли сервера, обеспечивая обработку запросов от других клиентов и запрашивая обслуживание у других серверов. По способу взаимодействия серверов и клиентов определяют два вида сетей: «клиент/сервер» (client-server) и «равный с равным» (peer-to-peer). Поскольку клиентом сети является пользователь, работающий на компьютере, то сам компьютер пользователя, подключенный к сети, определяется термином «рабочая станция» (workstation). Этот термин употребляется наравне с термином «компьютер».