- •Курс лекции по компьютерным сетям
- •Оглавление
- •Введение
- •Лекция 1.Обзор и архитектура вычислительных сетей Тема 1.Основные определения и термины
- •Тема 2.Преимущества использования сетей
- •Тема 3.Архитектура сетей
- •Архитектура терминал – главный компьютер
- •Одноранговая архитектура
- •Архитектура клиент – сервер
- •Выбор архитектуры сети
- •Вопросы к лекции
- •Лекция 2.Семиуровневая модель osi
- •Тема 1.Взаимодействие уровней модели osi
- •Тема 2.Прикладной уровень (Application layer)
- •Тема 3.Уровень представления данных (Presentation layer)
- •Тема 4.Сеансовый уровень (Session layer)
- •Тема 5.Транспортный уровень (Transport Layer)
- •Тема 6.Сетевой уровень (Network Layer)
- •Тема 7.Канальный уровень (Data Link)
- •Тема 8.Физический уровень (Physical Layer)
- •Тема 9.Сетезависимые протоколы
- •Тема 10.Стеки коммуникационных протоколов
- •Вопросы
- •Лекция 3.Стандарты и стеки протоколов Тема 1.Спецификации стандартов
- •Тема 2.Протоколы и стеки протоколов
- •Сетевые протоколы
- •Транспортные протоколы
- •Прикладные протоколы
- •Тема 3.Стек osi
- •Тема 4.Архитектура стека протоколов Microsoft tcp/ip
- •Уровень Приложения
- •Уровень транспорта
- •Протокол управления передачей (tcp)
- •Пользовательский протокол дейтаграмм (udp)
- •Межсетевой уровень
- •Протокол Интернета ip
- •Адресация в ip-сетях
- •Протоколы сопоставления адреса arp и rarp
- •Протокол icmp
- •Протокол igmp
- •Уровень сетевого интерфейса
- •Вопросы
- •Лекция 4.Топология вычислительной сети и методы доступа Тема 1.Топология вычислительной сети
- •Виды топологий
- •Общая шина
- •Тема 2.Методы доступа
- •Вопросы
- •Лекция 5.Лвс и компоненты лвс
- •Тема 1.Основные компоненты
- •Тема 2.Рабочие станции
- •Тема 3.Сетевые адаптеры
- •Тема 4.Файловые серверы
- •Тема 5.Сетевые операционные системы
- •Тема 6.Сетевое программное обеспечение
- •Тема 7.Защита данных
- •Тема 8.Использование паролей и ограничение доступа
- •Тема 9.Типовой состав оборудования локальной сети
- •Вопросы
- •Лекция 6.Физическая среда передачи данных
- •Тема 1.Кабели связи, линии связи, каналы связи
- •Тема 2.Типы кабелей и структурированные кабельные системы
- •Тема 3.Кабельные системы
- •Тема 4.Типы кабелей
- •Кабель типа «витая пара» (twisted pair)
- •Коаксиальные кабели
- •Оптоволоконный кабель
- •Тема 5.Кабельные системы Ethernet
- •Тема 6.Беспроводные технологии
- •Радиосвязь
- •Связь в микроволновом диапазоне
- •Инфракрасная связь
- •Вопросы
- •Лекция 7.Сетевые операционные системы
- •Тема 1.Структура сетевой операционной системы
- •Клиентское программное обеспечение
- •Редиректоры
- •Распределители
- •Имена unc
- •Серверное программное обеспечение
- •Клиентское и серверное программное обеспечение
- •Выбор сетевой операционной системы
- •Тема 2.Одноранговые nos и nos с выделенными серверами
- •Тема 3.Nos для сетей масштаба предприятия
- •Сети отделов
- •Сети кампусов
- •Корпоративные сети
- •Тема 4.Сетевые ос NetWare фирмы Novell Назначение ос NetWare
- •Структурная схема oc
- •Сетевая файловая система
- •Основные сетевые возможности
- •Защита информации
- •Тема 5.Семейство сетевых ос Windows nt
- •Структура Windows nt
- •Сетевые средства
- •Состав Windows nt
- •Свойства Windows nt
- •Области использования Windows nt
- •Тема 6.Семейство ос unix
- •Ядро ос unix
- •Программы
- •Файловая система
- •Принципы защиты
- •Идентификаторы пользователя и группы пользователей
- •Защита файлов
- •Тема 7.Обзор Системы Linux
- •Графический интерфейс пользователя
- •Работа с сетью
- •Сетевые файловые системы
- •Вопросы
- •Лекция 8.Требования, предъявляемые к сетям:
- •Тема 1.Производительность
- •Тема 2.Надежность и безопасность
- •Тема 3.Прозрачность
- •Тема 4.Поддержка разных видов трафика
- •Тема 5.Управляемость
- •Управление эффективностью
- •Управление конфигурацией
- •Управление учетом использования ресурсов
- •Управление неисправностями
- •Управление защитой данных
- •Тема 6.Совместимость
- •Вопросы
- •Лекция 9.Сетевое оборудование Тема 1.Сетевые адаптеры, или nic (Network Interface Card). Назначение.
- •Настройка сетевого адаптера и трансивера
- •Функции сетевых адаптеров
- •Базовый, или физический, адрес
- •Типы сетевых адаптеров
- •Тема 2.Повторители и концентраторы
- •Планирование сети с хабом
- •Преимущества концентратора
- •Тема 3.Мосты и коммутаторы
- •Различие между мостом и коммутатором
- •Коммутатор
- •Коммутатор локальной сети
- •Тема 4.Маршрутизатор
- •Различие между маршрутизаторами и мостами
- •Тема 5.Шлюзы
- •Вопросы
- •Русские термины
- •Английские термины
- •Английские сокращения
- •Литература
Планирование сети с хабом
При выборе места для установки концентратора примите во внимание следующие аспекты:
местоположение;
расстояния;
питание.
Выбор места установки концентратора является наиболее важным этапом планирования небольшой сети. Хаб разумно расположить вблизи геометрического центра сети (на одинаковом расстоянии от всех компьютеров). Такое расположение позволит минимизировать расход кабеля. Длина кабеля от концентратора до любого из подключаемых к сети компьютеров или периферийных устройств не должна превышать 100 м.
Концентратор можно поставить на стол или закрепить его на стене с помощью входящих в комплект хаба скоб. Установка хаба на стене позволяет упростить подключение кабелей, если они уже проложены в офисе.
При планировании сети есть возможность наращивания (каскадирования) хабов.
Преимущества концентратора
Концентраторы имеют много преимуществ. Во-первых, в сети используется топология звезда, при которой соединения с компьютерами образуют лучи, а хаб является центром звезды. Такая топология упрощает установку и управление сети. Любые перемещения компьютеров или добавление в сеть новых узлов при такой топологии весьма несложно выполнить. Кроме того, эта топология значительно надежнее, поскольку при любом повреждении кабельной системы сеть сохраняет работоспособность (перестает работать лишь поврежденный луч). Светодиодные индикаторы хаба позволяют контролировать состояние сети и легко обнаруживать неполадки.
Различные производители концентраторов реализуют в своих устройствах различные наборы вспомогательных функций, но наиболее часто встречаются следующие:
объединение сегментов с различными физическими средами (например, коаксиал, витая пара и оптоволокно) в единый логический сегмент;
автосегментация портов – автоматическое отключение порта при его некорректном поведении (повреждение кабеля, интенсивная генерация пакетов ошибочной длины и т. п.);
поддержка между концентраторами резервных связей, которые используются при отказе основных;
защита передаваемых по сети данных от несанкционированного доступа (например, путем искажения поля данных в кадрах, повторяемых на портах, не содержащих компьютера с адресом назначения);
поддержка средств управления сетями – протокола SNMP, баз управляющей информации MIB.
Тема 3.Мосты и коммутаторы
Мост (bridge) – ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных.
Рис. 9.36 Структура моста
В соответствии с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем мост описывается протоколами физического и канального уровней, над которыми располагаются канальные процессы. Мост опирается на пару связываемых им физических средств соединения, которые в этой модели представляют физические каналы. Мост преобразует физический (1A, 1B) и канальный (2A, 2B) уровни различных типов (рис. 9.4). Что касается канального процесса, то он объединяет разнотипные каналы передачи данных в один общий.
Мост (bridge), а также его быстродействующий аналог – коммутатор (switching hub), делят общую среду передачи данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора. При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат.
Мосты могут соединять сегменты, использующие разные типы носителей, например 10BaseT (витая пара) и 10Base2 (тонкий коаксиальный кабель). Они могут соединять сети с разными методами доступа к каналу, например сети Ethernet (метод доступа CSMA/CD) и Token Ring (метод доступа TPMA).
