- •Рекомендуемая литература
- •1Введение
- •2Персональная электроника и электронные дома.
- •3Виды компьютерных сетей
- •4Топология локальных компьютерных сетей
- •4.1Общая шина
- •4.2Топология Звезда
- •4.3Топология Кольцо
- •5Среды передачи данных в сети
- •5.1Витая пара (twisted pair, тр).
- •5.2Коаксиальный кабель (coaxial).
- •4.4Смешанная топология
- •5.3Волоконно-оптический кабель (вок).
- •5.4Радиоканал.
- •5.5Инфракрасный канал.
- •5.6Домашняя электропроводка как среда передачи данных.
- •6Типы организации локальных сетей
- •6.1Одноранговые сети.
- •6.2Сети с выделенным сервером (клиент-сервер).
- •7Методы доступа в сети
- •7.1Метод доступа Ethernet.
- •7.2Метод Token Ring.
- •7.3Метод Arcnet.
- •7.4Метод доступа fddi.
- •7.5Метод fast Ethernet.
- •7.6Метод Gigabit Ethernet.
- •7.7Метод 10Gigabit Ethernet.
- •8Сетевые аппаратные компоненты
- •8.1Репитер (повторитель).
- •8.2Концентратор (hub)
- •8.3Аппаратура для логической структуризации сети
- •8.3.1Необходимость структуризации однородной логической сети.
- •8.3.2Мост
- •8.3.3Коммутатор
- •8.3.4Маршрутизатор (Router)
- •8.3.5Шлюз
- •8.3.6Firewall (брандмауэр)
- •8.4Сетевые карты (адаптеры)
- •8.4.1Установка сетевой карты
- •Стандартное распределение прерываний irq
- •8.5Подключение компонентов сети
- •8.5.1Прокладка кабеля и распайка разъемов
- •8.5.2Проверка сетевого кабеля
- •9Локальные сети на базе метода доступа Ethernet.
- •9.1Ethernet на толстом кабеле
- •9.2Ethernet на тонком кабеле
- •9.3Сеть Ethernet на неэкранированной витой паре
- •10 Сетевые программные средства
- •10.1Протоколы обмена данными в сети
- •10.1.1Протокол Netbios (Netbeui)
- •10.1.2Протокол tcp/ip
- •10.1.2.1Адресация tcp/ip
- •10.1.2.2Маски подсетей
- •10.1.2.3Преимущества подсетей
- •10.1.3Развитие стека tcp/ip: протокол iPv.6
- •10.1.4 Контрольные вопросы
- •Вопрос 2
- •Вопрос 4
- •11Ip-маршрутизация
- •11.1 Маршрутизация на кафедре пр-7
- •11.2Маршрутизация с помощью Windows nt/2000
- •11.2.1Статическая ip маршрутизация
- •11.2.2Динамическая маршрутизация
- •12 Файловые системы
- •12.1 Структура магнитной записи на диске
- •12.2Файловая система fat 16
- •12.3Файловая система vfat (виртуальная fat)
- •12.4Файловая система fat 32
- •12.5 Файловая система ntfs-4
- •Количество секторов в кластере (ntfs)
- •12.6Файловая система ntfs-5
- •12.7Структура ntfs
- •Целостность данных и восстановление в ntfs
- •12.8 Файловые системы для ос Windows nt/2000.
- •12.9 Выбор типа файловой системы при инсталляции Windows nt|2000.
- •12.10Управление дисками
- •13Сетевые операционные системы
- •13.1 Операционная система Windows nt/2000
- •13.2 Особенности архитектуры Windows nt/2000.
- •14Основные сетевые сервисные функции ос windows nt/2000
- •14.1 Dhcp -сервер
- •14.1.1Область действия dhcp (Scope).
- •14.1.2Суперобласти действия dhcp (для Windows 2000)
- •14.1.3Механизм работы протокола dhcp
- •14.1.3.1Релейный агент dhcp/bootp
- •Авторизация серверов dhcp (для Windows 2000)
- •Практическое администрирование dhcp сервера
- •14.1.3.2Создание dhcp сервера.
- •Авторизация dhcp сервера.
- •Добавление dhcp сервера в дерево всех dhcp серверов сети.
- •Создание области действия dhcp сервера (Scope).
- •14.2 Службы разрешения имен в сети Windows nt/2000
- •14.2.1Wins и имена netbios
- •14.2.1.1Файл lmhosts
- •Общая схема преобразования (разрешения) имен netbios в ip-адреса
- •14.2.1.2Репликация между серверами wins
- •14.2.1.3Установка wins в Windows 2000 Server.
- •14.2.2.1Проблема разрешения имен
- •14.2.1.4Определение ip-адреса и физического адреса пк
- •14.2.2Служба dns
- •Последовательность разрешения имен в службе dns
- •14.2.2.2Зоны
- •Особенности реализации службы dns в Windows 2000
- •14.2.2.3Установка dns сервера
- •14.2.2.4Конфигурирование dns сервера
8.5Подключение компонентов сети
На концах сетевого кабеля должны быть разъемы (BNC – для коаксиального кабеля, RJ-45 – для UTP).
BNC коннекторы могут быть нескольких типов:
Под пайку. Например, это разъем СР-50 отечественного производства. Такое соединение более надежно.
Обжимные BNC коннекторы. Для этого соединения необходим специальный инструмент: плоскогубцы для зачистки кабеля и обжимные клещи. Такие соединения менее надежны, чем пайка.
Накручивающиеся BNC коннекторы.
Обычно в продаже есть кабель без разъемов, либо отрезки кабеля с установленными разъемами BNC длиной 2, 5, 10 м.
В сетях на толстом кабеле разъемы другие.
Подключение рабочего места пользователя в локальной сети 10Base-2 с коаксиальным кабелем
Согласование и гальваническая развязка при использовании кабеля
Для нормальной работы коаксиального кабеля он должен бытьсогласован на концах. Отсутствие или неправильный выбор концевых согласователей приводит к резкому ухудшению формы сигналов в кабеле и может нарушить работу всей сети (рис. 1.12). Если согласующее сопротивление R меньше волнового сопротивления ρ, то фронт сигнала затягивается, если же больше, то на фронте появляется выброс. Величина сопротивления согласующего резистора не должна отклоняться от величины волнового сопротивления кабеля более, чем на 5% в ту или другую сторону.
Рис. 1.12. Согласование электрического кабеля. Условие согласования: R = ρ
И еще об одной проблеме, возникающей при использовании электрических кабелей. Речь идет о гальванической развязке. Дело в том, что корпуса компьютеров для их более надежной работы часто заземляют. Поэтому, если мы соединим обычным электрическим проводом корпуса двух (или более) компьютеров, у нас вполне может возникнуть проблема (рис. 1.13). Несмотря на то, что оба корпуса (оба конца кабеля) вроде бы заземлены, т. е. имеют одинаковый потенциал, между ними по проводу могут течь огромные токи (до нескольких ампер). Это может привести к сбоям в работе этих компьютер ров и даже к полному выходу их из строя. Если же данный провод используется в передаче информации между компьютерами, то выравнивающий ток может совершенно забить любой информационный сигнал, и связи попросту не будет.
Рис. 1.13. Неправильное соединение кабелем заземленных компьютеров сети (без гальванической развязки)
Рис. 1.14. Правильное соединение компьютеров сетевым электрическим кабелем
Поэтому важно, чтобы компьютеры не были электрически связанными между собой. А если их все-таки необходимо связать линией передачи информации, надо добиться, чтобы по постоянному току связи не было, т. е. необходима гальваническая развязка компьютера от линии связи. Экран коаксиального кабеля (оплетка) для выполнения своей экранирующей функции должен быть заземлен, но это должно быть заземление только в одной точке (на одном конце). Правильное включение показано на рис. 1.14. В случае электрического кабеля для гальванической развязки чаще всего используются трансформаторы или оптроны. При применении оптоволоконного кабеля, радиоканала или инфракрасного канала этой проблемы вообще не существует.
Устройство бесперебойного питания (UPS)
Если к устойчивости работы сети и к сохранности данных на сервере предъявляются повышенные требования, вам необходимо приобрести устройство бесперебойного питания.
Устройство бесперебойного питания - это не просто аккумулятор, который используется для временного питания сервера. Это устройство подключается через специальный адаптер к серверу. Когда происходит сбой по питанию, устройство бесперебойного питания выдает сигнал серверу. По этому сигналу сервер плавно завершает свою работу, причем всякие потери данных полностью исключаются.
Основной критерии при выборе устройства бесперебойного питания - обеспечиваемая им мощность. Она должна быть не меньше мощности, потребляемой подключенным к нему файл-сервером.
