- •Компьютерные сети и телекоммуникации
- •Введение
- •Введение
- •Введение
- •Серверные стойки
- •Введение
- •Введение. Архитектура «клиент-сервер».
- •Введение. Архитектура «клиент-сервер»
- •Локальные сети
- •Аппаратные средства
- •Аппаратные средства (2)
- •Аппаратные средства. Характеристики
- •Аппаратные средства. Характеристики
- •Коаксиальный кабель
- •Коаксиальный кабель
- •Коаксиальный кабель
- •Коаксиальный кабель. Тонкий Ethernet.
- •кафедра ЮНЕСКО по НИТ
- •Коаксиальный кабель. Толстый Ethernet.
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Витая пара
- •Волоконно-оптический кабель
- •Волоконно-оптический кабель
- •Волоконно-оптический кабель
- •Волоконно-оптический кабель
- •Беспроводная связь на радиоволнах СВЧ
- •Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией
- •Локальные сети
- •Локальные сети. Сервера.
- •Локальные сети. Рабочие станции.
- •Локальные сети. Топология.
- •Локальные сети. Топология кольцо.
- •Локальные сети. Топология звезда.
- •Локальные сети. Топология шина.
- •Локальные сети. Древовидная топология.
- •Локальные сети. Правила.
- •Локальные сети. Передача данных.
- •Локальные сети. Схема доступа.
- •Локальные сети. Схема доступа – Маркер.
- •Локальные сети. Схема доступа –
- •Локальные сети. Сеть Ethernet.
- •Скоростные версии Ethernet.
- •Локальные сети. Сеть сети IBM Token
- •Локальные сети. Сеть ARCnet.
- •Протоколы
- •Локальные сети. Правила.
- •Семи уровневая модель OSI
- •Протокол и стек протоколов
- •Соответствие протоколов
- •Адресация
- •Протокол TCP/IP
- •Протокол TCP/IP
- •Протокол TCP/IP
- •Прикладные протоколы
- •Протокол DNS
- •DHCP
- •SMTP и POP3
- •Telnet
- •HTTP и HTTPS
- •Порты
- •Порты
- •Сетевое оборудование
- •Аппаратура передачи данных
- •Аппаратура передачи данных
- •Аппаратура передачи данных
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Мост Bridge
- •Схема с мостом
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Сетевое оборудование
- •Глобальные сети
- •Введение
- •Введение. Интернет.
- •Введение. On-line.
- •Структура глобальной сети.
- •Всемирная сеть
Аппаратные средства (2)
Большое влияние на развитие ЛС оказало создание автоматизированных систем управления предприятиями
(АСУ).
АСУ включают:
несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ),
измерительных комплексов,
пунктов управления.
Другое важнейшее поле деятельности, в котором ЛС доказали свою эффективность – создание классов учебной вычислительной техники (КУВТ).
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
11 |
|
Аппаратные средства. Характеристики
ЛС.
Характерная особенность ЛС – наличие связывающего всех абонентов высокоскоростного канала связи для передачи информации в цифровом виде. Существуют проводные и беспроводные (радио) каналы.
Параметры (характеристики) ЛС:
скорости передачи данных;
максимальная длина линии;
помехозащищенности;
механической прочности;
удобства и простоты монтажа;
стоимость.
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
12 |
Аппаратные средства. Характеристики
ЛС.
В настоящее время обычно применяют четыре типа сетевых кабелей:
коаксиальный кабель;
незащищенная витая пара;
защищенная витая пара;
волоконно-оптический кабель;
беспроводная связь на радиоволнах СВЧ.
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
13 |
Коаксиальный кабель
Коаксиаальный к бельаа (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный») — вид электрического кабеля. Состоит из двух цилиндрических проводников, соосно вставленных один в другой.
Чаще всего используется центральный медный проводник, покрытый пластиковым изолирующим материалом, поверх которого идёт второй проводник — медная оплётка или алюминиевая фольга с оплёткой из медных луженых проволок.
Современный телевизионный коаксиальный кабель имеет внутренний проводник из омедненной стали, внутренний диэлектрик из вспенненного полиэтилена и экранирование фольгой и стальной оплеткой.
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
14 |
|
Коаксиальный кабель
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
15 |
|
Коаксиальный кабель
A-внешняя пластиковая оболочка
B-медная оплётка C-внутренний пластиковый изолятор D-центральный проводник
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
16 |
|
Коаксиальный кабель. Тонкий Ethernet.
Был наиболее распространённым кабелем для построения локальных сетей.
Диаметр примерно 6 миллиметров и значительная гибкость позволяли ему быть проложенным практически в любых местах. Кабели соединялись друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи Т-коннектора BNC.
Между собой кабели могли соединяться с помощью I- коннектора BNC. На обоих концах сегмента должны быть установлены терминаторы.
Поддерживает передачу данных до 10 Мбит/с на расстояние до 185 метров.
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
17 |
|
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
18 |
|
Коаксиальный кабель. Толстый Ethernet.
Более толстый, по сравнению с предыдущим кабель — около 12 миллиметров в диаметре, имел более толстый центральный проводник. Плохо гнулся и имел значительную стоимость.
Кроме того в присоединении к компьютеру были некоторые сложности. За счёт более толстого проводника передачу данных можно было осуществлять на расстояние до 500 метров со скоростью 10 Мбит/с.
Однако сложность и дороговизна установки не дали этому кабелю такого широкого распространения, как RG-58. Исторически фирменный кабель RG-8 имел жёлтую окраску, и поэтому иногда можно встретить название «Жёлтый Ethernet».
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
19 |
|
Витая пара
Витаая п рааа(англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.
Свивание проводников производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.
Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом.
кафедра ЮНЕСКО по НИТ |
20 |
|
