- •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
5.3Волоконно-оптический кабель (вок).
Здесь требуется аппаратура преобразования электрического сигнала в световой (это дороже). По такому кабелю передается информация в световом диапазоне радиоволн. Оптоволоконный кабель состоит из двух проводов (световодов), причем каждый из них может передавать данные только в одном направлении. В каждой оболочке провода находятся усиливающие волокна из слоев пластика (для механической прочности).
Помехоустойчивость такого кабеля высокая. Достоинством является также отсутствие собственного излучения, поэтому при передаче данных реализуется их высокая секретность.
Обычно скорость передачи данных по ВОК – несколько Гбит/с (до 3 Гбит). Однако есть сообщение, что инженерам фирмы Alcatel удалось передать данные по подводному оптоволоконному кабелю на расстояние свыше320 км со скоростью 1,6 Тбит/сек (т.е. 1,6 *1015 бит/сек) без применения повторителей.
В ВОК малы погонные затухания (5 дБ/км), поэтому длина сетевого кабеля может достигать много десятков километров.
Задержка сигнала в ВОК составляет около 5 нс/м.
Оптоволоконный кабель применяется в сетях, использующих метод доступа FDDI.
Недостатки ВОК:
сложность монтажа;
малая механическая прочность;
долговечность меньше, чем у коаксиального кабеля;
чувствительность к ионизирующим излучениям, т. к. снижается прозрачность волокна и затухание увеличивается;
высокая стоимость.
5.4Радиоканал.
Здесь нет кабеля связи между взаимодействующими в сети ПК, что весьма удобно. Скорость обмена данными до 100 Мбит/с (зависит от диапазона волн).
Недостатки:
высокая стоимость приемопередатчиков;
низкая помехозащищенность;
низкая секретность;
низкая надежность связи.
5.5Инфракрасный канал.
Применяется для связи между ПК в одной комнате.
Достоинства:
как у радиоканала;
отсутствие чувствительности к электромагнитным помехам.
Недостатки:
как у радиоканала;
связь может быть только в условиях прямой видимости между ПК.
5.6Домашняя электропроводка как среда передачи данных.
Летом 2001 года представители альянса HomePlug Powerline Alliance обнародовали спецификацию развиваемого ими варианта домашних компьютерных сетей на базе имеющейся электропроводки. Поскольку электрические розетки в изобилии имеются в каждом доме, приверженцы подобного решения полагают, что такая технология построения сетей окажется проще и дешевле всех других вариантов. Реальная скорость передачи данных в такой сети близка к 10 Мбит/сек, т.е. такая же как и в традиционных сетях.
Передача данных по электрической сети, к которой может получить доступ любой желающий, порождает вопросы, связанные с защитой информации. В этой связи предполагается введение шифрования данных. Для исключения влияния помех от бытовых электроприборов предусмотрена возможность смены частоты сигнала.
На рынке уже имеются устройства, превращающие электророзетки в порты Ethernet. Для создания домашней локальной сети достаточно подключить такой блок к розетке и соединить его стандартным кабелем с компьютером.
6Типы организации локальных сетей
6.1Одноранговые сети.
При этом все ПК в сети равнозначны по отношению друг к другу и отсутствует выделенный сервер, т. е. ПК, управляющий работой всей сети в целом. Одноранговые сети позволяют любой рабочей станции функционировать одновременно в качестве сервера, если этого требуют задачи.
Примеры одноранговых сетей:
а) сеть, построенная путем соединения сетевым кабелем нескольких ПК, на которых установлена операционная система Windows for Workgroups 3.11.
б) сеть из нескольких соединенных друг с другом ПК с установленной на них операционной системой Windows 95 (98).
Преимущества одноранговых сетей:
Легкость установки и настройки.
Дешевизна цены и эксплуатации.
Не требуется дополнительное оборудование или программное обеспечение, кроме операционной системы.
Не нужен администратор сети.
Хорошо работает, если число пользователей < 10.
Недостатки одноранговых сетей:
Сетевая безопасность одновременно применяется только к одному ресурсу.
Пользователи должны помнить столько паролей, сколько есть разделенных ресурсов.
Когда кто-то получает доступ к разделенному ресурсу на некотором ПК, то на данном ПК резко снижается производительность.
Нет централизованного поиска данных и управления доступа к данным.
