Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСиИТ.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
152.58 Кб
Скачать

36. Лвс и их классификация.

1. По расстоянию между узлами. Различают местные , территориальные и глобальные.

2. Классификация ЛВС по способу управления подразделяет их на сети с

выделенными серверами, одноранговые сети и терминальные

3. Классификация ЛВС по топологии.

Различают широковещательные, последовательностные и смешанные топологии. К широковещательным топологиям относят архитектуру «шина» или «магистраль»,«звезда» - каждая рабочая станция связана с центральным узлом отдельным каналом, центральный узел осуществляет трансляцию данных одного узла к остальным.

К последовательностным топологиям относят архитектуру «кольцо» - каждый узел «слышит» только данные от двух соседних узлов. При необходимости осуществляет их дальнейшую трансляцию.

4. В настоящее время в этом способе классификации выделяют проводные кабельные сети, оптоволоконные кабельные сети и беспроводные сети.

37. ЛВС, Выбор типа сети. Каждая рабочая станция м.б. как клиентом, так и сервером. Для одноранговых сетей – отсутствие централизированного управления. Они организ-ся по рабочим группам. Пользователь имеет доступ к тем данным, работа с которыми разрешена для его рабочей группы. Доступами можно управлять с помощью пароля. Если ресурс размещен не на одноранговом компьютере, то обращение многих пользователей к нему снижает пр-ть. При принятии решения о выборе типа сети осн. вопрос состоит в том может ли данная организация позволить себе расходы на сервер, администратора и т д . Если да, то исп-е серверной сетевой сети явл. предпочтительной. Если нет, то можно организовать одноранговую сеть аналогично серверной, исп-ся для хранения данных и обслуживания разделяемых рес-ов 1 мощный одноганговый компьютер. Это позволит централизованно администрировать ресурсы и выполнять копирование на 1ой машине. однако такой невыделенный сервер будет использовать большую нагрузку, п э следует ограничить кол-во к-ров, работающих с ними.

38. Технология клиент-сервер. Виды серверов.

В ЛС можно использовать высококачественные линии связи, которые позволяют достичь высоких скоростей.Технология клиент-сервер – особый способ взаимодействия к-ра в локальной сети, при кот. 1 из компьютеров предоставляет свои ресурсы др. компьютеру.

Существует несколько типов серверов: Файловый сервер: не обрабатывает и не изменяет сохраняемые и передаваемые им файлы. Сетевой сервер предст. собой спец-й компьютер, ориентированный на выполнение осн. объема вычислительных работа и задач по управлению компьютерной сетью. Сервер печати, представляет собой печатающее устройство которое обслуживает заявки на печать от др. серверов и рабочих станций.

Веб сервера – используется для Интернета. Преимущества Серверных сетей: Сильная централизованная защита, упрощается создание резервных копий, возможность совместного использования дорогого оборудования. Недостатки серверных сетей: дорогое техническое обеспечение, расходы на админа.

39. Технология Ethernet.

Ethernet – это один из самых распространенных стандартов ЛВС, это коммуникационная технология, основная на общей разделяемой среде. Передача данных происходит следующим образом: 1) Компьютер должен убедится в том, что среда свободна. Однако прослушивание среды не гарантирует того, что два или более компьютеров не могут передачу данных одновременно. 2) В случае одновременной передачи данных двумя или более компьютерами происходит искажение передаваемой информации, компьютер обнаружил коллизию, если переданные данные не совпадают. 3) Компьютер обнаруживает каждую прекр. передачу своих данных и посылает в сеть специальным сигналом. 4) Комп. даёт макс 16 попыток передачи при доступе. при достижении этого предела фиксируется ошибка передачи. Используется 2 метода доступа: CSMA/CD, CSMA/CA

40. Технология Ethernet. Коллизия. Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт ЛВС. Общее количество сетей, работающих по протоколу Ethernet в настоящее время, оценивается в 5 миллионов. Это коммуникационная технология, основанная на общей разделённой среде. Передача данных К-р убеждается, что среда свободна, если нет, наблюдается коллизия. Коллизия -наложение сигналов, возникающее, когда два устройства начинают передачу данных одновременно.Коллизия приводит к потере передаваемых данных. Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии . Для увеличения вероятности скорейшего обнаружения коллизии всеми станциями сети станция, которая обнаружила коллизию, прерывает передачу своего кадра и усиливает ситуацию коллизии посылкой в сеть специальной последовательности из 32 бит. После этого обнаружившая коллизию передающая станция обязана прекратить передачу и сделать паузу в течение короткого случайного интервала времени. Затем она может снова предпринять попытку захвата среды и передачи кадра.

41. Домен коллизий. Часть сети Ethernet, все узлы которой конкурируют за общую разделяемую среду передачи данных. Сеть Ethernet, построенная на повторителях всегда представляет собой 1 домен коллизий. Коммутаторы и маршрутизаторы делят сеть Ethernet на несколько доменов коллизий. Другими словами, это сегмент сети, имеющий общий физический уровень, в котором доступ к среде передачи может получать только один абонент одновременно. Задержка распространения сигнала между станциями, либо одновременное начало передачи вызывает возникновение коллизий, которые требуют специальной обработки и снижают производительность сети. Чем больше узлов в таком сегменте — тем выше вероятность коллизий. Для уменьшения домена коллизий применяется сегментация физической сети с помощью мостов и других сетевых устройств более высокого уровня.

42 Спецификации физической среды Ethernet. Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном кабеле диаметром 0.5 дюйма. Физические спецификации технологии Ethernet на сегодняшний день включают следующие среды передачи данных: 10Base-5 - коаксиальный кабель диаметром 0.5 дюйма, называемый "толстым" коаксиалом.. 10Base-2 - коаксиальный кабель диаметром 0.25 дюйма, называемый "тонким" коаксиалом. 10Base-T - кабель на основе неэкранированной витой пары . Образует звездообразную топологию с концентратором. Расстояние между концентратором и конечным узлом - не более 100 м. 10Base-F - оптоволоконный кабель. Топология аналогична стандарту на витой паре.Число 10 обозначает битовую скорость передачи данных этих стандартов - 10 Мб/с, а слово Base - метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц.

43. Спецификации физической среды Fast Ethernet. В соответствии со стандартом 802.3u на технологию FastEthernet определены 3 различные спецификации физического уровня: -100Base-TX В качестве среды передачи используют неэкранирорванную витую пару 5-ой категории. Максимальная длина кабельного сегмента-100 метров.; -100Base-T4 Для передачи данных используется многомодовое оптоволокно. Максимальная длина сегмента- 412 метров -100Base-FX Эта спецификация была разработана для реализации Fast Ethernet на существующих кабельных системах 3-ей категории. Основной задачей было снижение ширины спектра сигналов и повышение пропускной способности кабеля. Вторая задача была успешно решена путем использования не 2-х, а 4-х витых пар:. Отказ от коаксиального кабеля привел к тому, что сети Fast Ethernet всегда имеют иерархическую древовидную структуру, построенную на концентраторах или коммутаторах. Максимальный диаметр сети сократился примерно до 200 метров, что связано с уменьшением времени передачи кадра минимальной длины в 10 раз.

44. Технология Gigabit Ethernet. Спецификации физической среды сети Gigabit Ethernet. Гигабитные сети Ethernet— это дальнейшее развитие стандартов сетевых технологий Ethernet с пропускной способностью 10 Мбит/c и Fast Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/c. На скорости 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet работает в 100 раз быстрее, чем Ethernet и в 10 раз быстрее, чем Fast Ethernet. технология Gigabit Ethernet будет все чаще применяться для расширения пропускной способности на наиболее ответственных участках сети и для подключения серверов. Предотвращение возникновения узких мест за счет расширения полосы пропускания до 1000Мбит/с, локализации трафика и осуществления быстрой межсегментной пересылки данных. использует оптические каналы в качестве физической среды передачи данных. Это обеспечивает десятикратное повышение скорости передачи данных на уровне сетевого адаптера.

45. Технология FDDI. Особенности технологии FDDI. Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring. Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Использование двух колец - это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят им воспользоваться, должны быть подключены к обоим кольцам. В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля первичного кольца. Вторичное кольцо в этом режиме не используется. В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным , образуя вновь единое кольцо. Этот режим работы сети называется "свертывание" колец. Операция свертывания производится силами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются против часовой стрелки, а по вторичному - по часовой.

46. ЛВС стандарта Token Ring. Основные принципы построения ЛВС стандарта Token Ring. Разработана в 1984 г. Варианты технологий: 1) Token Ring 4Мбит/сек, 2) Token Ring 16Мбит/сек, 3)Nigh-speed Token Ring 155Мбит/сек. Имеют комбинированную звёздно-кольцевую конфигурацию. Конечные узлы подключаются к концентратору, по топологии звезда, а сами конц. Подключены ч/з спец порты, образующие кольцо.конц-р Token Ring может быть активным(усиление, синхронизация сигнала) и пассивным(просто соединяет порты). Использ. Экранир и неэкранир витая пара и волоконнооптич. Кабель. Макс. Длинна кольца 4000 м.

47. адресация в сетях TCP/IP. формат IP-адреса. У каждого хоста и маршрутизатора в Интернете есть IP-адрес, состоящий из номера сети и номера хоста. Эта комбинация уникальна. Все IP-адреса имеют длину 32 бита и используются в полях Адрес отправителя и Адрес получателя IP-пакетов. У машин, соединенных с несколькими сетями, есть по одному адресу в каждой сети. В настоящее время с Интернетом соединены десятки тысяч сетей. Технология TCP/IP направлена на решение следующих задач: 1) Согласование использования адресов различного типа. 2) Обеспечение уникальности адресов. 3) Конфигурирование сетевых интерфейсов и сетевых приложений. Типы адресов стека TCP/IP. Для идентификации сетевых интерфейсов используется 2 типа адресов: 1) Локальные или аппаратные адреса (МАС - адреса). 2) Сетевые адреса (IP - адреса). Система адресации должна позволять уникальным образом идентифицировать любой интерфейс. Для этого все сети нумеруются и затем нумеруются все узлы в пределах сети. В качестве номера узла может выступать либо его локальный адрес , либо некоторое число, никак не связанное с локальной технологией. компьютер может иметь несколько IP адресов. То есть IP адрес идентифицирует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

48.классы IP адресов. У каждого хоста и маршрутизатора в Интернете есть IP-адрес, состоящий из номера сети и номера хоста. Эта комбинация уникальна. IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме, и разделенных точками.Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется значениями первых битов адреса: Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и является сетью средних размеров. Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С.

49.Использование масок в IP-адресации. У каждого хоста и маршрутизатора в Интернете есть IP-адрес, состоящий из номера сети и номера хоста.Традиционная схема деления IP-адреса на номер сети и номер узла основана на понятии класса, который определяется значениями нескольких первых бит адреса. Именно потому, что первый байт адреса 185.23.44.206 попадает в диапазон 128-191, мы можем сказать, что этот адрес относится к классу В, а значит, номером сети являются первые два байта, дополненные двумя нулевыми байтами - 185.23.0.0, а номером узла - 0.0.44.206. Маска - это число, которое используется в паре с IP-адресом; двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Поскольку номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске также должны представлять непрерывную последовательность.

50. Базовые сервисы сети Интернет. Internet - это глобальная компьютерная сеть, охватывающая всю территорию земного шара и работающая по протоколу TCP/IP. Самый современный из сетевых инструментов - World Wide Web . Он строится на понятии гипертекста. Электронная почта является одной из первых служб Internet, появившейся в середине 70-х годов. Основная концепция, лежащая в основе электронной почты: вы выходите в компьютерную систему, набираете и адресуете текстовое сообщение пользователю другой системы. Затем сообщение курсирует по лабиринту взаимосвязанных компьютерных систем до тех пор, пока не будет доставлено адресату. Гостевые книги. Первая и самая простая форма организации общения в виде web-приложений. Простейшая гостевая книга представляет собой список сообщений, показанных от последних к первым. Каждый посетитель может оставить свое сообщение. Форумы. Эта форма общения является практически прямой реализацией идеологии телеконференций. Блоги .В этих сервисах каждый участник ведет журнал.