- •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
12.2Файловая система fat 16
Это самая простая файловая система используется в DOS, Windows 3.11, Windows NT 4.0 Unix и других операционных системах.
Особенность FAT 16: поддерживаются только короткие имена (8 символов на имя и 3 на расширение).
Основные свойства FAT 16:
Максимальный размер тома – 2 Гб
Максимальный размер файла – 2 Гб
Максимальное количество файлов в корневом каталоге – 512
Максимальное количество файлов в некорневых каталогах – 65535
Обеспечение безопасности на уровне файлов – нет
Поддержка длинных имен файлов – нет
Возможность регистрации транзакций – нет
Достоинство FAT 16 – это ее компактность, т. е. потери дискового пространства на размещение FAT 16 составляет менее 1 Мб (т. к. на один элемент таблицы тратится не более 16 бит, т. е. для нумерации кластеров выделяется 16 бит).
Размер кластера зависит от размера раздела на диске (см. таблицу).
Файловая система FAT 16, появившаяся еще в ранних версиях DOS, используется и в первом выпуске Windows 95. Кроме того, она совместима с ОС Windows NT (в которой применяется также более совершенная Windows NT File System). Данная файловая система строится на базе 16-разрядной таблицы размещения файлов (16-bit File Allocation Table, отсюда и название FAT 16). В таблице фиксируются участки дискового пространства, выделенные под тот или иной файл. В шестнадцать бит "вмещается" только 65 536 (64 Кбайт) различных 16-разрядных чисел, поэтому раздел, отформатированный в соответствии с системой FAT 16, может иметь не более 64 Кбайт единиц распределяемой памяти, именуемых кластерами. Максимальный размер кластера составляет 32 Кбайт. Умножьте это значение на максимально допустимое число кластеров (64 Кбайт), и вы убедитесь, что объем дискового раздела в формате FAT 16 не может превышать 2 Гбайт. Таким образом, при использовании файловой системы FAT 16 на любом накопителе емкостью свыше 2 Гбайт приходится выделять несколько разделов.
На жестком диске, отформатированном в соответствии со спецификацией FAT 16, размеры кластера всегда будут кратными степени числа 2 — 2, 4, 8, 16 и, наконец, 32 Кбайт. При этом неважно, каков номинальный размер файла, определяемый системой с помощью утилиты Explorer или команды DIR: объем дискового пространства, занимаемого файлом, всегда измеряется целым числом кластеров. При размере кластера 32 Кбайт любой файл объемом от 1 байт до 32 Кбайт фактически занимает 32 Кбайт дискового пространства. Если размеры хранящихся в системе файлов совершенно произвольны и не подчиняются какой-либо закономерности, доля непроизводительно расходуемого дискового пространства составляет в среднем полкластера в расчете на файл. Так вот, разбив объемный диск на несколько разделов FAT 16, мы можем уменьшить размер кластера, и, стало быть, сократить число полупустых кластеров. А это даст заметный выигрыш в имеющемся дисковом пространстве. Предположим, что ваш диск емкостью 2 Гбайт, отформатированный по стандарту FAT 16, содержит 32 768 файлов. На каждый файл в среднем приходится половина кластера впустую расходуемого дискового пространства (объем кластера — 32 Кбайт, следовательно, непроизводительные расходы на каждый файл — 16 Кбайт). Таким образом, выброшено на ветер 512 Мбайт дискового пространства — четверть диска! Но если выделить на том же диске два раздела емкостью почти по 1 Гбайт каждый, пустое место на диске сократится в два раза, и вы получите дополнительно 256 Мбайт дисковой памяти.
