- •060400 Финансы и кредит
- •060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- •351400 Прикладная информатика (в экономике)
- •Содержание:
- •1. Тема 1. Лвс как основа информационных систем.
- •1.1. Состав и структура вычислительных сетей.
- •Информационная сеть 1
- •Информационная сеть 2
- •1.2. Эволюция развития информационно-вычислительных систем.
- •1.3. Архитектура компьютерных сетей.
- •1.4. Состав и основные функции элементов лвс.
- •2. Тема 2. Принципы построения лвс.
- •2.1. Организационные аспекты и компоненты лвс.
- •2.2. Основные характеристики и классификация лвс.
- •2.3. Сетевые операционные системы лвс.
- •2.4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (вос).
- •2.5. Уровневые услуги вос в лвс.
- •2.6. Протокол сети передачи данных х.25.
- •2.7. Методы доступа к передающей среде в лвс.
- •3. Тема 3. Топология и способы организации лвс.
- •3.1. Топологии лвс.
- •Станция 2
- •3.2. Средства реализации лвс.
- •3.3. Модем лвс.
- •3.4. Способы организации лвс.
- •3.5. Методы доступа в лвс.
- •3.6. Централизованные и одноранговые лвс.
- •3.7. Построение лвс на базе ос Windows.
- •4. Тема 4. Система протоколов tcp/ip.
- •4.1. Назначение и организация стека tcp/ip.
- •4.2. Многоуровневая структура стека тср/ip.
- •4.3. Сетенезависимые и сетенезависимые уровни стека tcp/ip.
- •4.4. Адресация в ip-сетях. Типы адресов стека тср/ ip.
- •4.5. Формы записи ip-адресов.
- •4.6. Разрешение локального ip-адреса.
- •4.7. Служба доменных имен.
- •4.8. Протокол межсетевого взаимодействия ip.
- •4.9. Протокол доставки сообщений tcp.
- •Межсетевой уровень
- •5. Тема 5. Организация и администрирование лвс.
- •5.1. Задачи и методы администрирования лвс.
- •5.2. Основные цели управления лвс.
- •Абонентская система
- •5.3. Основные принципы управления лвс.
- •5.4. Многоуровневое представление задач управления.
- •5.5. Средства и протоколы управления лвс.
- •5.6. Службы безопасности лвс.
- •5.7. Организация одноранговой сети в среде «Microsoft Windows».
- •5.8. Организация работы в сети Novel Net Ware.
- •6. Тема 6. Корпоративные информационные приложения.
- •6.1. Корпоративно-функциональные компоненты информационной системы.
- •6.2. Классификация корпоративных сетей.
- •6.3. Программное обеспечение корпоративных сетей.
- •6.4. Корпоративные информационные приложения.
- •7. Тема 7. Сети Интранет.
- •7.1. Назначение сети Интранет.
- •7.2. Архитектура Интранет.
- •7.3. Средства построения сети Интранет.
- •7.4. Обзор языков программирования в Интранет.
- •7.5. Интегрированный язык html в Интранет.
- •7.6. Связь Интранет с Интернет.
- •7.7. Услуги глобальной сети Internet.
- •7.8. Протоколы модуля сетевого управления.
- •8. Тема 8. Распределенные базы данных.
- •8.1. Понятия базы данных и базы знаний.
- •8.2. Система управления базой данных.
- •8.3. Распределенная система управления базой данных.
- •8.4. Классы субд.
- •8.5. Обеспечение целостности данных на уровне базы данных.
- •8.6. Методы доступа к данным, находящихся в базах.
- •8.7. Инструментальные средства субд.
3.5. Методы доступа в лвс.
При использовании любой топологии, когда два компьютера одновременно начнут передавать данные, в сети происходит столкновение данных (коллизия), которая препятствует правильной передачи данных по сети. Вероятность возникновения коллизии зависит от интенсивности сетевого трафика.
Для решения этой проблемы служат методы доступа – набор правил, по которым РС узнает, когда линия связи свободная и можно передавать данные. Наибольшее распространение при проектировании и построении ЛВС получили два метода:
-
Множественный метод с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD – Carrier-Sense Multiple Access and Collision Defection).
-
Доступ с передачей маркера.
Первый метод CSMA/CD применяется исключительно в сетях с логической общей шиной (к которым относятся и радиосети, породившие этот метод). Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей среде, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Одновременно все компьютеры сети имеют возможность немедленно (с учетом задержки распространения сигнала по физической среде) получить данные, которые любой из компьютеров начал передавать в общую среду. Алгоритм рабочей станции, а точнее ее сетевого адаптера при использовании метода доступа CSMA/CD заключатся в следующем:
-
рабочая станция прослушивает канал, стремясь обнаружить чью-либо передачу данных;
-
если слышит чью-либо передачу, ожидает ее окончания;
-
если канал свободен, начинает передачу пакета;
-
при обнаружении коллизии во время передачу прекращает передачу;
-
через случайный промежуток времени все повторяется, то есть осуществляет переход к прослушиванию канала.

Второй метод маркерного доступа заключается в том, что пакет особого типа (маркер) перемещается по замкнутому кругу, минуя по очереди все РС пока его не получит тот, который хочет передать данные.
Метод передачи маркера широко используется в сетях магистральной (шинной), звездообразной и кольцевой топологией. Он относится к классу селективных методов: право на передачу данных станции получают в определенном порядке, задаваемом с помощью маркера, который представляет собой уникальную последовательность бит информации (уникальный кадр). Магистральные сети, использующие этот метод, называются сетями типа «маркерная шина», а кольцевые сети – сетями типа «маркерное кольцо».
В сетях типа «маркерная шина» (рис. 26) доступ к каналу обеспечивается таким образом, как если бы канал был физическим кольцом, причем допускается использование канала кольцевого (шинного, звездообразного). Маркер (управляющий кадр) содержит адресное поле, где записывается адрес станции, которой предоставляется право доступа в канал. Станция, получив маркер со своим адресом, имеет исключительное право на передачу данных (кадра) по физическому каналу. После передачи кадра станция отправляет маркер другой станции, которая является очередной по установленному порядку владения правом на передачу. Станции получают маркер в циклической последовательности, при этом в физической шине формируется так называемое логическое кольцо. Работая в режиме прослушивания работы канала, принять передаваемый кадр может только та станция, адрес которой указан в поле адреса получателя этого кадра.
Протокол типа «маркерное кольцо» применяется в сетях с кольцевой топологией, которые относятся к типу сетей с последовательной конфигурацией, где широко вещательный режим работы невозможен. В таких сетях сигналы распространяются через РС. В отличие от сетей с шинной структурой, где РС действуют только как передатчики или приемники и отказ РС не влияет на передачу данных к другим РС, то в кольцевой структуре при передаче данных все РС играют активную роль, участвуя в ретрансляции, анализе и модификации приходящих сигналов.
В протоколе «маркерное кольцо» маркер не имеет адреса. Он снабжается полем занятости, в котором записывается. Один из кодов, обозначающий состояние маркера – свободное или занятое. Если ни один из РС сети не имеет данных для передачи, свободный маркер циркулирует по кольцу, совершая однонаправленное перемещение (рис. 27). В каждой РС маркер задерживается на время, необходимое для его приема, анализа (с целью установления занятости) и ретрансляции. В выполнении этих функций задействованы кольцевые интерфейсные устройства (КИУ).
Получив свободный маркер, РС, готовая к передачи кадра с данными, меняет состояние маркера на «занятый», передает его дальше по кольцу и добавляет к нему кадр (рис. 28). Занятый маркер вместе с кадром совершает полный оборот по кольцу и возвращается к станции-отправителю. По пути станция-получатель, удостоверившись по адресной части кадра, что именно ей он адресован, снимает копию с кадра. Изменить состояние маркера снова на свободный может та РС, которая изменила его на занятое. По возвращению занятого маркера с кадром данных к РС-отправителю кадр удаляется из кольца, а состояние маркера меняется на свободное. Маркер перемещается с большой скоростью. Например, в кольце диаметром 200 м маркер может циркулировать с частотой 10.000 оборотов в секунду.
