- •Конспект лекций
- •«Компьютерные сети и телекоммуникации»
- •Содержание конспект лекций 1
- •Локальные, глобальные и городские сети 23 Сети отделов, кампусов и корпоративные сети 24
- •Тема 12. Базовые технологии локальных сетей 83
- •Тема 13.Протоколы и стеки протоколов 87
- •Тема 14. Компоненты лвс 99
- •Тема 15.Сетевое оборудование 112
- •Тема 1. Общие принципы построения вычислительных сетей Виды сетей. Основные понятия
- •Устройства, к которым может быть предоставлен доступ
- •Преимущества предоставления доступа к информации через сеть
- •Типы сетей
- •Тема 2. Локальные сети
- •Сетевые топологии
- •Шинная топология
- •Звездообразная топология
- •Кольцевая топология
- •Тема 3.Методы доступа
- •Тема 4. Особенности различных видов сетей Локальные, глобальные и городские сети
- •Сети отделов, кампусов и корпоративные сети
- •Сети отделов
- •Сети кампусов
- •Корпоративные сети
- •Тема 5. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям
- •Производительность
- •Надежность и безопасность
- •Расширяемость и масштабируемость
- •Прозрачность
- •Поддержка различных видов трафика
- •Управляемость
- •Совместимость
- •Тема 6. Основы передачи дискретных данных Сети передачи данных
- •Линии связи
- •Виды каналов связи
- •Асинхронная передача данных
- •Синхронная передача данных
- •Тема 7. Проводные линии связи
- •Стандарты кабелей
- •Кабели на основе экранированной и неэкранированной витой пары
- •Коаксиальный кабель
- •Волоконно-оптические кабели
- •Структурированная кабельная система
- •Тема 8. Беспроводные каналы
- •Радиоканал
- •Инфракрасная связь
- •Спутниковые каналы
- •Тема 9. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне
- •Аналоговая модуляция
- •Методы аналоговой модуляции
- •Цифровое кодирование
- •Тема 10. Модель взаимодействия открытых систем Понятие «открытая архитектура»
- •Многоуровневый подход к описанию функций системы. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов
- •Тема 11. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем osi
- •Взаимодействие уровней модели osi
- •Прикладной уровень (Application layer)
- •Уровень представления данных (Presentation layer)
- •Сеансовый уровень (Session layer)
- •Транспортный уровень (Transport Layer)
- •Сетевой уровень (Network Layer)
- •Канальный уровень (Data Link)
- •Физический уровень (Physical Layer)
- •Сетезависимые протоколы
- •Стеки коммуникационных протоколов
- •Тема 12. Базовые технологии локальных сетей Стандарты и стеки протоколов Спецификации стандартов
- •Тема 13.Протоколы и стеки протоколов
- •Транспортные протоколы
- •Прикладные протоколы
- •Стек osi
- •Стек tcp/ip
- •Архитектура стека протоколов Microsoft tcp/ip
- •Уровень Приложения
- •Уровень транспорта
- •Протокол управления передачей (tcp)
- •Пользовательский протокол дейтаграмм (udp)
- •Межсетевой уровень
- •Протокол Интернета ip
- •Адресация в ip-сетях
- •Протоколы сопоставления адреса arp и rarp
- •Протокол icmp
- •Протокол igmp
- •Уровень сетевого интерфейса
- •Тема 14. Компоненты лвс
- •Рабочие станции
- •Сетевые адаптеры
- •Файловые серверы
- •Сетевые операционные системы
- •Сетевое программное обеспечение
- •Защита данных
- •Использование паролей и ограничение доступа
- •Типовой состав оборудования локальной сети
- •Структура сетевой операционной системы
- •Клиентское программное обеспечение
- •Редиректоры
- •Распределители
- •Имена unc
- •Серверное программное обеспечение
- •Клиентское и серверное программное обеспечение
- •Тема 15.Сетевое оборудование Сетевые адаптеры, или nic (Network Interface Card)
- •Функции сетевых адаптеров
- •Базовый, или физический, адрес
- •Типы сетевых адаптеров
- •Повторители и концентраторы
- •Планирование сети с хабом
- •Преимущества концентратора
- •Мосты и коммутаторы
- •Различие между мостом и коммутатором
- •Коммутатор
- •Коммутатор локальной сети
- •Маршрутизатор
- •Различие между маршрутизаторами и мостами
- •Приложение Русские термины
- •Английские термины
- •Английские сокращения
- •Литература
Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель представляет собой медный проводник, покрытый диэлектриком и окруженный свитой из тонких медных проводников экранирующей защитной оболочкой. Скорость передачи данных по коаксиальному кабелю довольно высокая до 300Мбит/с.
Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, хорошо помехозащищен и применяется для связи на относительно большие расстояния (несколько километров).
Широкополосный коаксиальный кабель не восприимчив к помехам, легко наращивается, но его цена высокая. Скорость передачи данных равна 500 Мбит/с. При передаче информации на расстояние более 1,5 км требуется усилитель (репитер, повторитель). Поэтому суммарное расстояние при передаче информации увеличивается до 10км. Для вычислительных сетей с топологией шина или дерево (т.е комбинации изученных ранее топологий сетей) коаксиальный кабель должен иметь на конце согласующий резистор (терминатор).
Ethernet – кабель также является коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Его называют еще толстый Ethernet или желтый кабель (yellow cable). Он использует 15-контактное стандартное включение. Вследствие повышенной помехозащищенности является дорогой альтернативой обычным коаксиальным кабелям.
Максимальное доступное расстояние без повторителя не превышает 500м (если общая длина сети больше 500м, её необходимо разбить на сегменты, соединенные друг с другом через специальное устройство – репитер), а общее расстояние сети Ethernet – около 3000м. Ethernet-кабель, благодаря своей магистральной топологии, использует в конце лишь один нагрузочный резистор.
Cheapernet – кабель. Более дешевым, чем Ethernet-кабель, является соединение Cheapernet – кабель, или как его еще часто называют, тонкий Ethernet. Это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью передачи информации в 10 Мбит/с.
Как правило, большинство сетей Ethernet создано именно на базе тонкого коаксиального кабеля.
Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей может составлять максимум 300м, а общее расстояние для сети на Cheapernet – кабеля – около 1000м. приёмопередатчик Cheapernet расположен на сетевой плате как для гальванической развязки между адаптерами, так и для усиления внешнего сигнала.
В таблице № 3 приведены характеристики каналов, базирующихся на обычном и широкополосном коаксиальных кабелях.
Характеристика |
Стандартный кабель |
Широкополосный кабель |
Максимальная длина канала |
2 км |
10-15 км |
Скорость передачи данных |
1-50 Мбит/с |
100-140 Мбит/с |
Режим передачи |
Полудуплекс |
Дуплекс |
Ослабление влияния электромагнитных и радиочастотных наводок |
50дБ |
85дБ |
Число подключений |
<50 устройств |
1500 каналов с одним или более устройств на канал |
Волоконно-оптические кабели
Наиболее дорогими являются оптические проводники, называемые также оптоволоконным кабелем. Разработка стекловолокон с низким коэффициентом поглощения в инфракрасном диапазоне (<0,2 l дБ/км) сделало возможным широкое распространение этих типов каналов связи. Пластиковые волокна применяются при длинах соединений не более 100 м и при ограниченном быстродействии (<50 Гц).
Оптоволоконный кабель состоит из стеклянных или пластиковых волокон диаметром несколько микрон (световедущая жила) с высоким показателем преломления Nс, окруженных изоляцией с низким показателем преломления N0 (рис. 18) и помещенных в защитную полиэтиленовую оболочку. На рис.18,а показано распределение показателя преломления по сечению оптоволоконного кабеля, а на рис.18,б –распространение лучей. Источником излучения, распространяемого по оптоволоконному кабелю, является светодиод или полупроводниковый лазер, приёмником излучения – фотодиод, который преобразует световые сигналы в электрические.
Передача светового луча по волокну основана на принципе полного внутреннего отражения луча от стенок световедущей жилы, за счёт чего обеспечивается минимальное затухание сигнала. Кодирование информации осуществляется с помощью аналоговой, цифровой или импульсной модуляции светового луча.
Р
ис.
18. Распространение лучей по оптоволоконному
кабелю:
а — распределение показателя преломления по сечению оптоволоконного кабеля;
б — схема распространения лучей.
Вероятность ошибки пре передаче по оптическому волокну крайне мала, что во многих случаях делает ненужным контроль целостности сообщений. Допустимое удаление – более 50км.
Хотя этот кабель гораздо дороже и сложнее при монтаже, чем металлические (UTP), он часто применяется в центральных магистральных сетях, где возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации на очень большие расстояния без использования повторителей. Например, оптоволоконный кабель проложен по дну Атлантического океана и связывает Европу с Америкой. В вычислительных сетях оптоволоконный кабель используется на наиболее ответственных участках, в частность в Internet,
В табл.4 приведены основные характеристики средств проводной связи.
Показатели |
Среда передачи данных |
||
Витая пара |
Коаксиальный кабель |
Оптоволоконный кабель |
|
Цена |
Невысокая |
Относительно высокая |
Высокая |
Наращивание |
Очень простое |
Простое |
Проблематично |
Защита от прослушивания |
Незначительная |
Хорошая |
Высокая |
Проблемы с заземлением |
Нет |
Возможны |
Нет |
Восприимчивость к помехам |
Существует |
Существует |
Отсутствует |
