- •Глава 4 – Физический уровень.
- •4.0 Введение.
- •4.0.1 Почему я должен выполнить этот модуль?
- •4.0.2 Что я буду изучать в этом модуле?
- •4.1 Назначение физического уровня
- •4.1.1 Физическое подключение
- •4.1.2 Физический уровень
- •4.1.3 Проверьте свое понимание темы Назначение физического уровня
- •4.2 Характеристики физического уровня
- •4.2.1 Стандарты физического уровня
- •4.2.2 Физические компоненты
- •4.2.3 Кодирование
- •4.2.4 Способы передачи сигналов
- •4.2.5 Пропускная способность
- •4.2.6 Терминология пропускной способности
- •4.2.7 Проверьте ваше понимание темы Характеристики физического уровня
- •4.3 Медный кабель
- •4.3.1 Характеристики медных кабелей
- •4.3.2 Типы медных кабелей
- •4.3.3 Неэкранированная витая пара (utp)
- •4.3.4 Экранированная витая пара (stp)
- •4.3.5 Коаксиальный кабель
- •4.3.6 Проверьте свое понимание темы Медные кабели
- •4.4 Кабели типа utp
- •4.4.1 Свойства кабелей utp
- •4.4.2 Стандарты прокладки кабелей utp
- •4.4.3 Прямые и перекрестные кабели utp
- •4.4.4 Упражнение. Схемы подключения кабельных контактов
- •4.5 Прокладка оптоволоконных кабелей
- •4.5.1 Свойства оптоволоконных кабелей
- •4.5.2 Типы оптоволоконных кабелей
- •4.5.3 Прокладка оптоволоконных кабелей
- •4.5.4 Оптоволоконные разъемы
- •4.5.5 Соединительные оптоволоконные кабели
- •4.5.6 Оптоволоконные кабели и медные кабели: сравнение
- •4.5.7 Проверьте свое понимание темы Оптоволоконные кабели
- •4.6 Средства беспроводного подключения
- •4.6.1 Свойства средств беспроводного подключения
- •4.6.2 Типы средств беспроводного подключения
- •4.6.3 Беспроводная локальная сеть
- •4.6.4 Проверьте свое понимание темы: Беспроводные устройства
- •4.6.5 Packet Tracer - Подключение проводной и беспроводной локальных сетей
- •Часть 1: Определение и изменение параметров сетевых интерфейсных плат компьютера
- •Часть 2: Определение значков сети на панели задач и их использование.
- •4.7.3 Контрольная работа модуля Физический уровень
4.6.3 Беспроводная локальная сеть
Чаще всего беспроводная передача данных используется для беспроводной связи устройств через локальную сеть (LAN). Как правило, для создания беспроводной LAN требуются следующие сетевые устройства.
Беспроводная точка доступа (AP) - концентрирует беспроводные сигналы от пользователей. Подключается к сетевой инфраструктуре на основе медных кабелей, например Ethernet. Беспроводные маршрутизаторы для дома и небольших предприятий в одном устройстве сочетают функции маршрутизатора, коммутатора и точки доступа, как показано на рисунке.
Беспроводные сетевые платы - обеспечивают возможность беспроводного подключения для каждого узла в сети.
По мере развития технологии был создан целый ряд стандартов беспроводной локальной сети (WLAN) на основе Ethernet. Приобретая беспроводные устройства, следует обращать особое внимание на их совместимость.
Преимущества беспроводных технологий передачи данных очевидны, особенно в плане экономии затрат на прокладку дорогостоящих кабелей в помещениях и удобств за счет мобильности сетевых устройств. Сетевые администраторы должны разрабатывать и применять строгие правила и протоколы безопасности для защиты беспроводных локальных сетей от несанкционированного доступа и потенциального ущерба.
Cisco Meraki MX64W:
4.6.4 Проверьте свое понимание темы: Беспроводные устройства
Истина или Ложь. Беспроводная связь не подходит для корпоративных сетей.
Верно
Неверно
Истина или Ложь. Беспроводные локальные сети работают в полнодуплексном режиме, что позволяет всем устройствам отправлять или принимать данные одновременно, поэтому количество пользователей не влияет на производительность.
Верно
Неверно
Какой из перечисленных ниже стандартов беспроводной связи лучше всего подходит для промышленных сред и сред Интернета вещей?
ZigBee
WiMAX
Wi-Fi
Bluetooth
Какой из перечисленных ниже стандартов беспроводной связи используется для сетей личного кабинета (PAN) и позволяет устройствам общаться на расстоянии от 1 до 100 метров?
ZigBee
WiMAX
Wi-Fi
Bluetooth
4.6.5 Packet Tracer - Подключение проводной и беспроводной локальных сетей
При работе в программе Packet Tracer (в лабораторной среде или в корпоративных условиях) необходимо уметь правильно выбирать кабели и подключать устройства. В ходе данного упражнения будут рассмотрены: конфигурирование устройств в программе Packet Tracer, выбор кабеля в зависимости от конфигурации, а также подключение устройств. Также в этом упражнении будет подробно рассмотрено физическое представление сети в программе Packet Tracer.
4.6.6 Лабораторная работа. Просмотр информации о проводных и беспроводных сетевых интерфейсных платах
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.
Часть 1: Определение и изменение параметров сетевых интерфейсных плат компьютера
Часть 2: Определение значков сети на панели задач и их использование.
4.7 Практика и контрольная работа модуля
4.7.1 Packet Tracer - Подключение физического уровня
В этом упражнении вы изучите различные параметры межсетевых устройств. Вам также нужно будет определить, настройка каких параметров позволяет установить надежное соединение при подключении нескольких устройств. В завершении вы добавите соответствующие модули и подключите устройства.
4.7.2 Что я изучил в этом модуле?
Назначение физического уровня
Чтобы получить возможность обмениваться данными по сети, в первую очередь необходимо установить физическое подключение к локальной сети. В качестве физического подключения может использоваться проводное соединение с помощью кабеля или беспроводное соединение по радиоканалу. Сетевые интерфейсные платы (Network Interface Card, NIC) служат для подключения устройства к сети. Сетевые платы Ethernet используются для проводного подключения, а сетевые платы беспроводной локальной сети (Wireless Local Area Network, WLAN) — для беспроводного подключения. Физический уровень OSI обеспечивает средства транспортировки битов, образующих кадр данных канального уровня, по средствам сетевого подключения. Этот уровень принимает от канального уровня целый кадр данных и кодирует его в виде последовательности сигналов, которые затем пересылаются по средству подключения локальной сети. Закодированные биты, из которых состоит кадр, принимаются либо оконечным, либо промежуточным устройством.
Характеристики физического уровня
Физический уровень состоит из электронных схем, средств подключения и разъемов, разрабатываемых инженерами. Стандарты физического уровня касаются трех функциональных областей: физических компонентов, методов кодирования кадров и способов передачи сигналов. Пропускная способность (bandwidth) — это количественная характеристика, отражающая возможности передачи данных по конкретному средству подключения. В цифровых сетях под пропускной способностью понимается объем данных, который можно передать из одной точки в другую за определенное время. Производительность (throughput) — это мера скорости передачи битов по среде за указанный промежуток времени, которая обычно ниже пропускной способности. Задержки в сети оказывают влияние на итоговое время, необходимое для доставки данных из одной точки в другую. Полезная пропускная способность — это объем полезных данных, передаваемых за определенный период времени. Физический уровень создает представления битов и группирует их для каждого из этих типов следующим образом:
Медный кабель: сигналы представляют собой последовательность электрических импульсов.
Оптоволоконный кабель: сигналы представляют собой управляемые изменения светового излучения.
Беспроводная сеть: сигналы представляют собой радиосигналы микроволнового диапазона.
Медный кабель
Медные кабели используются в сетях из-за их невысокой стоимости, простоты монтажа и низкого электрического сопротивления. Однако при передаче сигналов по медным кабелям имеются ограничения по дальности передачи и помехоустойчивости. Временные характеристики и значения напряжения электрических импульсов также подвержены влиянию следующих источников помех: электромагнитных и перекрестных помех. Три типа медных кабелей: UTP, STP и коаксиальный кабель (coax). UTP имеет наружную оболочку для защиты медных проводов от физических повреждений, витые пары для защиты сигнала от помех и цветную пластиковую изоляцию, которая электрически изолирует провода друг от друга и идентифицирует каждую пару. Кабель STP, состоящий из четырех пар проводников, обернутых в отдельные экраны из фольги, которые сверху еще вместе обернуты общей экранирующей оплеткой или фольгой. Коаксиальный кабель называется так потому, что он содержит два проводника, которые имеют одну и ту же ось. Коаксиальный кабель используется для крепления антенн к беспроводным устройствам. Поставщики кабельного интернета используют коаксиальный код внутри помещений своих клиентов.
Кабели типа UTP
UTP кабель состоит из четырех скрученных пар медных проводников с цветовой маркировкой, заключенных в общую гибкую пластиковую оболочку. В кабелях UTP не предусмотрено экранирование для защиты от ЭМП и РЧП. Вместо этого для ограничения отрицательного влияния переходных помех применяются следующие решения, в свое время найденные проектировщиками кабелей: сокращение и изменение количества витков на пару проводов. Кабели UTP соответствуют требованиям стандартов, совместно выработанных организациями TIA и EIA. Электрические характеристики медных кабелей определяются Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Кабели UTP и STP обычно оснащаются разъемами RJ-45. Основными типами кабелей, получаемыми с помощью определенных соглашений о проводке, являются Ethernet прямой и кроссовый Ethernet. Cisco имеет собственный кабель UTP, называемый rollover или консольный кабель, который соединяет рабочую станцию с консольным портом маршрутизатора.
Прокладка оптоволоконных кабелей
Оптоволоконные кабели позволяют передавать данные на большие расстояния и с более высокой пропускной способностью, чем другие средства сетевого подключения. В отличие от медных проводов оптоволоконный кабель позволяет передавать сигналы с более низким затуханием. Такой кабель также абсолютно невосприимчив к воздействию электромагнитных и радиочастотных помех. Оптическое волокно — это гибкая, очень тонкая и прозрачная нить из химически чистого стекла толщиной немногим более человеческого волоса. Для передачи по оптоволоконному кабелю биты кодируются с помощью световых импульсов. В настоящее время оптоволоконные кабели используются в четырех видах промышленности: корпоративные сети, FTTH, дальнемагистральные сети и подводные кабельные сети. Существует четыре типа волоконно-оптических разъемов: ST, SC, LC и двухуровневый многомодовый LC. Волоконно-оптические патч-корды включают многомодовый SC-SC, одномодовый LC-LC, многомодовый ST-LC и одномодовый SC-ST. В большинстве корпоративных сетей оптоволоконные кабели в основном используются в качестве магистральных для организации высокоскоростных соединений «точка-точка» (point-to-point) между устройствами распределения данных, а также для связи между зданиями в комплексах зданий.
Средства беспроводного подключения
Средства беспроводного подключения обеспечивают передачу двоичных разрядов данных в виде электромагнитных сигналов радиочастотного или микроволнового диапазона. Беспроводная связь имеет некоторые ограничения, в том числе: зона покрытия, помехи, безопасность и проблемы, возникающие с любым общим носителем. Стандарты беспроводной связи включают следующие: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) и Zigbee (IEEE 802.15.4). Для беспроводной локальной сети (WLAN) требуется беспроводная точка доступа и беспроводные сетевые адаптеры.
