
- •Вопрос 1 - Определение коммуникационная сеть. Информационно-вычислительная сеть (ивс) и их классификация.
- •Вопрос2 - Одноранговые сети
- •Вопрос 3 - Сети с выделенным сервером или сети типа клиент-сервер.
- •Вопрос 4 - Типы серверов используемые при построение сети с выделенным сервером.
- •Вопрос 5 - Топологией вычислительной сети.
- •Вопрос 6 - Физическая топология типа шина.
- •Вопрос 7 - Физическая топология типа кольцо
- •Вопрос 8 - Физическая топология типа звезда.
- •Вопрос 9 -Физическая топология типа ячеистая.
- •Вопрос 10 - Смешенная физическая топология. Сегменты сети.
- •Вопрос 11 - Логическая топология сетей. Отличие физической топологии от логической.
- •Вопрос 12 - Логическая шинная топология
- •Вопрос 13 - Логическая кольцевая топология
- •Вопрос 14 - Способы коммутации
- •Вопрос 15 - Сетевые кабели.
- •Вопрос 16 - Кабели типа "витая пара".
- •Вопрос 17 - Коаксиальные кабели.
- •Вопрос 18 - Оптоволоконные кабели.
- •Вопрос 19 - Сетевые адаптеры, разновидности, свойства, область использования.
- •Вопрос 20 - Эталонная модель osi
- •Вопрос 21 - Уровни модели osi. Физический уровень
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень
- •Представительный уровень
- •Прикладной уровень
- •Вопрос 22 - Модель ieee Project 802
- •Вопрос 23 - Назначение и использование редиректора
- •Вопрос 24 - Драйверы сетевых плат
- •Вопрос 26 - Интерфейсы сетевых компоновок
- •Вопрос 26 - Пакет. Структура пакета. Формирования пакета.
- •Вопрос 29 - Многоуровневый подход
- •Вопрос 30 - Стандартные протоколы Вопрос 33 - Протокол tcp/ip
- •Вопрос 31 - Протокол NetBeui
- •Вопрос 32 - Протокол ipx/spx
- •Вопрос 33 - Протокол tcp/ip
- •Вопрос 35 - Стек протокола tcp/ip.
- •Вопрос 36 - Сеть шинной топологии. Сеть Ethernet.
- •Вопрос 28 - Метод доступа csma/cd
- •Время двойного оборота и распознавание коллизий
- •Вопрос 27 - Метод доступа csma/ca.
- •Вопрос 37 - Сеть шинной топологии. Сеть Fast Ethernet.
- •Вопрос 38 - Сеть кольцевой топологии. Сеть Token Ring.
- •Вопрос 39 - Сеть кольцевой топологии. Сеть fddi.
- •Вопрос 40 - Сеть Gigabit Ethernet. Перспективы развития.
- •Многомодовый кабель
- •Одномодовый кабель
- •Твинаксиальный кабель
- •Gigabit Ethernet на витой паре категории 5
- •Вопрос 41 - Беспроводные сети. Классификация беспроводных сетей.
- •Вопрос 42 - Модемы. Применение и использование модемов. Типы модемов.
- •XDsl-модемы
- •Isdn-модемы. Устройства доступа к каналам е1/т1, е2/т2, е3/т3.
- •Вопрос 43 - Международные стандарты модемов.
- •Вопрос 44 -Расширение локальных сетей. Функции повторителей и концентраторов.
- •Вопрос 45 - Расширение локальных сетей. Функции мостов.
- •Вопрос 46 - Расширение локальных сетей. Функции маршрутизаторов.
- •Вопрос 47 - Организация аналоговых телефонных сетей.
- •Вопрос 48 - Способы подключения к глобальной сети Интернет
- •Вопрос 49 - Модемы для работы на коммутируемых аналоговых линиях
- •Вопрос 50 - Передовые технологии глобальных вычислительных сетей. Асинхронный режим передачи данных (атм).
- •Вопрос 51 - Мониторинг и анализ локальных сетей. Классификация средств мониторинга и анализа локальных сетей.
- •Классификация средств мониторинга и анализа
- •Вопрос 52 - Анализаторы протоколов. Свойства анализаторов протоколов.
- •Вопрос 53 - Применение сетевых анализаторов. Кабельные сканеры и тестеры
- •Кабельные сканеры и тестеры
- •Вопрос 54 - Многофункциональные портативные приборы мониторинга
- •Интерфейс пользователя
- •Функции проверки аппаратуры и кабелей
- •Сканирование кабеля
- •Статистика по коллизиям
- •Функции анализа протоколов
- •Вопрос 55 - Мониторинг локальных сетей на основе коммутаторов
- •Вопрос 56 - Структура сетевой операционной системы
- •Вопрос 57 - Одноранговые сетевые ос и ос с выделенными серверами
- •Вопрос 58 - ос для рабочих групп и ос для сетей масштаба предприятия
- •Вопрос 59 - Система именований. Поддержка dns.
- •Вопрос 60 - Поддержка имен стандартных форматов.
- •Вопрос 61 - Смежные и раздельные пространства имен. Тиражирование Active Directory. Узлы и домены. Деревья и леса.
- •Узлы и домены
- •Деревья и леса
- •Вопрос 62 - Служба передачи файлов ftp. Принципы организации и функционирования.
- •Вопрос 63 - Основные методы коммутации, используемые в глобальных сетях
- •Вопрос 63 Технология xDsl
Вопрос 23 - Назначение и использование редиректора
Чтобы передать по локальной сети (LAN) данные из пункта А в пункт В, необходимо не только оборудование, организованное в одну из конфигураций, но и сетевое программное обеспечение, которое должно собрать передаваемые данные в пакет. Сетевое программное обеспечение состоит из трех частей:
• редиректор (redirector), отсылающий запросы в сеть;
• . драйверы сетевых плат;
• сетевые протоколы для отсылки и приема данных.
Такой способ организации передачи информации показан на рис. 6.
Так, например, в случае сохранения файла с одного компьютера на жестком диске сетевого файлового сервера происходит следующее.
Пользователь щелкает на кнопке Save (Сохранить) и выбирает опции сохранения документа на "локальном" диске, который является сетевым общим диском D: файлового сервера.
Редиректор проверяет этот запрос на сохранение, фиксирует локальную недоступность диска и направляет запрос в драйвер сетевой файловой системы.
Драйвер сетевой файловой системы передает запрос драйверу сетевой платы.
Драйвер сетевой платы передает запрос (вместе с данными) сетевой плате.
Сетевая плата создает пакет данных для передачи и отсылает его по сети.
Сетевая плата файлового сервера отмечает факт прибытия пакета и принимает его.
Далее процессы идут в обратном направлении: драйвер сетевой платы сервера передает запрос драйверу файловой системы операционной системы и записывает файл на локальный диск.
Если вы организуете сеть, то весьма вероятно, что рано или поздно вам понадобится соединить ее с другой сетью. Именно так и зародилась Internet: локальные сети получили средства соединения друг с другом в единое целое. Большинство сетей растут постепенно, а не создаются сразу в окончательном виде. Часто сети состоят из оборудования, сетевых операционных систем и линий связи смешанных типов. Это, в свою очередь, означает, что в сетях необходимо использовать редиректоры разных типов и устанавливать несколько сетевых протоколов. Кроме того, сетевые платы могут использовать разные драйверы.
Прежде всего, мы обсудим роль редиректора - он должен обеспечить связи между приложениями и операционной системой, необходимые для получения приложением данных через сеть.
Как показано на рис..7, с точки зрения компьютера, инициирующего запрос по сети, редиректор играет главную роль в создании сетевого соединения. Его задача - заставить приложение на локальной машине полагать, что оно получает данные с локального, а не сетевого диска. Суть применения редиректора: место хранения запрошенного файла не должно иметь значения, так как метод дотсупа должен быть единым.
Рис. 7. Место редиректора в сети
Например, что случится, если вы запустите программу и откроете файл, хранящийся на сетевом диске? С точки зрения программы сети не существует. Она знает только о существовании нескольких доступных дисков с именами, состоящими из букв с двоеточиями, например, F:, В:, С: и т.д. Таким образом, необходимо задействовать тот уровень операционной системы. задача которого заключается в предоставлении программам обычного интерфейса, основанного на буквенных обозначениях дисков (common drive-letter interface). Но делать это необходимо и в случае, когда приложению требуются данные, хранящиеся в сетевом устройстве. Программы полагают, что они обращаются к локальным дискам, однако их запросы информации с сетевых дисков должны перехватываться и направляться по сети. Итак, если вы скомандуете программе получить данные из каталога DOCS, находящегося на сервере с именем BGDOC, программа редиректора передаст запрос так, как описано в самом начале главы.
Редиректоры нередко называют клиентами (например, клиент Windows 98 для сетей NetWare), поскольку они обязательно входят в состав программного обеспечения клиентного компьютера.
Следовательно, прежде чем вы сможете подключиться к сети, вы должны установить редиректор, соответствующий типу сети. Отнюдь не во всех сетевых операционных системах используют одинаковые редиректоры. Поэтому вы должны установить редиректор, соответствующий операционной системе той сети, к которой подсоединяетесь. Различие между редиректорами может быть обнаружено на уровне представления данных модели OSI. Так, в сетях Microsoft для передачи данных используют блоки сообщений сервера (Server Message Blocks - SMBs). Поэтому для них необходим редиректор, способный выразить запросы в терминах SMBs. В сетях Novell с этой же целью применяют программу NetWare Control Protocols (NCPs). Таким образом, чтобы запросить сервер NetWare, вы должны использовать редиректор, который может выразить запрос в терминах NCPs. Обратите внимание: недостаточно применить общий транспортный протокол, такой как TCP/IP - вы должны использовать редиректор, работающий с той операционной системой, к которой вы подсоединяетесь. К счастью, если на уровне представления данных задействован протокол, одинаковый для нескольких операционных систем, поддержка редиректора обеспечивается автоматически. Так, если вы работаете в Windows 98, то можете использовать Client for Microsoft Networks (Клиент сетей Microsoft), поддерживающий SMB, чтобы подключиться к любой операционной системе, поддерживающей SMBs.
Редиректоры и средства API
Большинство пользовательских приложений "не подозревают" о наличии используемой сети (сетей). Однако некоторые приложения, например, электронная почта или групповое программное обеспечение должны быть "осведомлены" о наличии сети, поскольку они вообще нужны только для работы в сети, должны быть способны "подключаться" к ней и устанавливать связь с другими программами, которые исполняются сетевыми машинами.
Программисты разрабатывают приложения, способные определять наличие сети таким образом, чтобы они воспринимали набор команд, предоставляемый сетью приложениям. Эти наборы команд называют средствами API или интерфейсами прикладных программ. Сетевые программные средства, подобные редиректору, должны находиться на верхнем уровне различных транспортных протоколов. Если бы не было API, программистам сетевого программного обеспечения пришлось бы разрабатывать одну программу-редиректор для подключения к различным сетевым операционным системам по различным протоколам. Структурно редиректор будет один и тот же. Просто он будет в состоянии "разговаривать" с разными транспортными протоколами. Таким образом, программа-редиректор встроена не в протокол, а в API. Это означает, что транспортный протокол может изменяться, однако вам нет нужды переписывать сетевые утилиты, поскольку они написаны для API.
Широко известным примером API служат гнезда (sockets)- временные каналы связи, установленные для передачи информации между клиентной и серверной программами. Эти программы могут работать как на одной машине, так и на разных машинах, т.е. через сеть. Существуют три API:
гнезда Novell;
NetBIOS:
гнезда TCP/IP.
API перехватывают сетевые запросы и выполняют поставленную задачу с помощью соответствующего транспортного протокола.