
- •Міністерство освіти і науки України
- •Конспект лекцій
- •"Комп'ютерні мережі"
- •1. Комп'ютерні мережі та мережні технологІї
- •1.1. Відомості про комп’ютерні мережі
- •1.1.1. Класифікація мереж За призначенням
- •За територіальною ознакою
- •За типом середовища передачі
- •1.1.3. Фізичне середовище передачі даних та устаткування для роботи з ним
- •Компоненти плати мережного адаптера. Плата мережного адаптера складається з апаратної частини і вбудованих програм, що записані в постійний запам’ятовуючий пристрій (рис. 1.1).
- •1.1.3.2. Лінії зв'язку і канали передачі даних
- •В залежності від напрямку передачі інформації канали можуть бути:
- •Характеристики фізичних каналів:
- •Залежно від фізичного середовища передачі даних канали зв'язку поділяють на:
- •Типи безпровідних каналів зв’язку:
- •1.2. Топологія локальних мереж
- •1.2.1. Типи мережних топологій
- •1.2.1.1. Повнозв'язна топологія
- •1.2.1.2. Базові топології мережі
- •1.2.2. Багатозначність поняття топології
- •1.2.3. Розташування комп'ютерів мережі
- •1.3. Адресація вузлів мережі
- •До адресації вузлів та схеми її призначення висувається кілька вимог:
- •1.3.1. Класифікація адрес:
- •1.3.2. Розповсюджені схеми адресації
- •1.3.2.1. Апаратні адреси
- •1.3.2.2. Числова адреса. Ір-адреса
- •1.3.2.3. Система класів ір-адрес
- •Особливі ір-адреси. Існують загальноприйняті ір-адреси, які використовуються для особливих цілей
- •Автономні ір-адреси
- •1.3.2.4. Символьні адреси
- •1.3.2.5. Відповідність між різними адресами
- •1.4. Питання для самоконтролю
- •2. Еталонна модель osi
- •2.1. Міжмережна взаємодія двох комп’ютерів
- •В такий моделі інформація перетворюється в кілька етапів:
- •Osi - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем.
- •Переваги побудови мереж з дотриманням принципів відкритості:
- •В моделі osi засоби взаємодії поділяються на сім рівнів:
- •2.2. Узагальнений опис функціонування моделі osi
- •2.3. Поняття про протоколи, інтерфейси, стеки протоколів
- •2.4. Мережезалежні та мереженезалежні протоколи
- •Залежно від типу комунікаційний пристрій може працювати:
- •2.5. Функції рівнів моделі osi
- •2.5.1. Фізичний рівень (Physical Layer)
- •Фізичний рівень виконує наступні функції:
- •2.5.2. Канальний рівень (Data Link Layer)
- •Канальний рівень забезпечує коректність передачі кожного кадру:
- •Функції канального рівня:
- •2.5.3. Мережний рівень (Network Layer)
- •На мережному рівні застосовано два види протоколів.
- •Функції мережного рівня:
- •2.5.4. Транспортний рівень (Transport Layer)
- •Класи сервісу різняться за якістю наявних послуг:
- •Функції транспортного рівня:
- •2.5.5. Сеансовий рівень (Session Layer)
- •Функції сеансового рівня:
- •2.5.6. Представницький рівень (Presentation Layer)
- •Функції представницького рівня:
- •2.5.7. Прикладний рівень (Application Layer)
- •Функції прикладного рівня
- •2.6. Поширені прикладні протоколи
- •2.8. Стеки комунікаційних протоколів
- •2.8.1. Стек tcp/ip
- •2.8.2. Стек ipx/spx
- •2.8.3. Стек NetBios/smb
- •2.8.4. Інші стеки
- •2.8.5. Відповідність рівням моделі osi
- •2.9. Питання для самоконтролю
- •Список літератури Основна
- •Додаткова
1.2.2. Багатозначність поняття топології
Топологія мережі вказує не лише на фізичне розташування комп'ютерів, але і на характер зв'язків між ними та особливості поширення сигналів по мережі. Саме характер зв'язків визначає ступінь відмовостійкості мережі, необхідну складність мережного обладнання, відповідний метод керування обміном, можливі типи середовищ передачі (ліній зв'язку), допустимий розмір мережі (довжина ліній зв'язку і кількість абонентів), необхідність узгодження представлення сигналів та багато іншого.
Необхідно виділити важливі чинники, що впливають на фізичну працездатність мережі і є безпосередньо пов'язаними з вибором топології.
Справність комп'ютерів (абонентів). В деяких випадках поламка абонента може заблокувати роботу всієї мережі, хоча, зазвичай, несправність абонента не впливає на роботу мережі в цілому, не заважає решті абонентів обмінюватися інформацією.
Справність мережного обладнання (розніми, адаптери, концентратори тощо). Вихід з ладу мережного устаткування одного з абонентів може позначитися на всій мережі, або порушити обмін лише з одним абонентом.
Цілісність кабелю мережі. При обриві кабелю мережі (наприклад, внаслідок механічних пошкоджень) може припинитися обмін інформацією у всій мережі або в певній її частині. В електричних кабелях може статися коротке замикання в кабелі.
Обмеження довжини кабелю, пов'язане із згасанням сигналу. Чим більшу відстань проходить сигнал, тим більше він згасає. Необхідно стежити, щоб довжина кабелю мережі не була більшою за граничну довжину Lгр, при перевищенні якої згасання стає вже неприйнятним.
1.2.3. Розташування комп'ютерів мережі
Фізичне розташування комп'ютерів, об’єднаних у мережу, майже не впливає на вибір топології. При будь-якому розташуванні комп'ютерів їх можна об'єднати за допомогою будь-якої заздалегідь вибраної топології.
|
|
|
|
| |
|
Рис. 1.31 - Приклади використання різних топологій
Якщо комп'ютери мережі розташовані по контуру круга, вони можуть з'єднуватися за топологією "зірка" або "шина". Якщо комп'ютери розташовані навколо певного центру, їх можна об'єднати за допомогою топологій "шина" або "кільце". Якщо комп'ютери розташовані в одну лінію, їх можна об'єднати за топологією "зіркою" або "кільце", але тут довжина кабелю буде збільшеною.
Отже, топологія не є основним чинником при виборі типу мережі. Значно важливішим є, наприклад, рівень стандартизації мережі, швидкість обміну, кількість абонентів, вартість устаткування, вибране програмне забезпечення. З іншого боку, певні мережі дозволяють використовувати різні топології на різних рівнях. Цей вибір цілком покладається на адміністратора та власника мережі, які повинні врахувати всі перелічені чинники.
1.3. Адресація вузлів мережі
При об’єднанні трьох та більше комп’ютерів важливим аспектом стає їх адресація.
До адресації вузлів та схеми її призначення висувається кілька вимог:
Адреса має бути унікальною у мережі любого масштабу.
Схема призначення адрес має бути легкою і не допускати дублювання.
Адреси у великих мережах мають бути ієрархічними для зручності та швидкості доставки інформації.
Адреса має бути зручною як для користування, так і для адміністрування.
Адреса має бути компактною, щоб не перевантажувати пам’ять комунікативного обладнання.
Ці вимоги важко поєднати в одній схемі, тому на практиці часто використовують одночасно кілька схем адресації і комп’ютер може мати кілька адрес-імен.
Кожна з цих адрес використовується, коли вона у даному випадку є зручнішою. Існують допоміжні протоколи, які за адресою одного типу можуть визначити адреси інших типів.