4. Периоды внедрения различных стандартов локальных сетей.
5. Какой стандарт ЛВС предполагает наибольшую скорость передачи данных.
1. Экономическая информатика / Под.ред. П.В.Конюховского, Д.Н.Колесова. – Мн.: Новое знание, 2001. – С. 411-420.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 290-293.
Рабочая станция – персональные компьютеры, которые используются пользователями для решения отдельных локальных задач.
Сервер – компьютеры, предназначенные для выполнения функций распределения сетевых ресурсов.
Сетевой адаптер – плата, к которой подключается сетевой кабель.
Источник бесперебойного питания (ИБП) – устройство, обеспечивающее сохранение работоспособности компьютера в течение некоторого времени при отключении сетевого питания;
Коннектор – устройство для подключения к тонкому коаксиальному кабелю.
Репитер – устройство для соединения отдельных сегментов сети.
Модем – устройство для подключения компьютера (или локальной сети) к глобальной компьютерной сети.
Ethernet –стандарт ЛВС топологии «шина», «звезда» с пропускной способностью до 10 Мбит/с.
Gigabit Ethernet -стандарт ЛВС топологии «шина», «звезда» с пропускной способностью до 1 Гбит/с.
Token Ring -стандарт ЛВС топологии «звезда» с пропускной способностью до 100 - 155 Мбит/с.
FDDI -стандарт ЛВС топологии «звезда» с пропускной способностью до 100 Мбит/с.
Лекция 6. Сетевые информационные технологии. Сетевые модели
Цель занятия: усвоить знания о семиуровневой модели сети; об основных тенденциях развития компьютерных сетей; об особенностях корпоративных сетей.
План
1. Эталонная модель OSI.
2. Конвергенция компьютерных и телекоммуникационных сетей.
3. Корпоративные сети.
В 80-е годы. 20 века международная организация по стандартизации ISO при поддержке других организаций по стандартизации разработала модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI), модель OSI, которая описывает системные средства взаимодействия, реализуемые операционной системой, системными утилитами, системными аппаратными средствами. Модель OSI очень быстро стала одной из основных моделей, описывающих процесс передачи данных между компьютерами.
Для придания компьютерной сети большей независимости от реализующих ее средств систему управления сетью организуют по многоуровневой схеме. Число уровней и распределение функций между ними существенно влияет на сложность программного обеспечения компьютеров, входящих в сеть, и на эффективность сети. Формальной процедуры выбора числа уровней не существует. Классической является семиуровневая схема (уровень 1 является нижним, а уровень 7 – верхним), называемая архитектурой открытых систем OSI. Эта архитектура принята в качестве эталонной модели стандарта (Международный стандарт 7498) и используется как основа при разработке вычислительных сетей.
1) Физический уровень: осуществляется передача битов информации по каналам связи. Определяются характеристики канала и устанавливаются физические связи между абонентами. На физическом уровне обеспечивается установление и идентификация физического соединения, организация передачи данных, оповещение об окончании передачи данных. На этом уровне работают и аппаратные средства, и программные.
2) Канальный:производится формирование из данных пакетов (кадров) и передача их между любыми узлами в сетях с типовой топологией или между двумя соседними узлами в сетях с производственной топологией. Этот уровень обеспечивает идентификацию конечных пунктов обнаружения и исправление ошибок в передаче данных. Наиболее важную роль играют аппаратные средства.
3) Сетевой:обеспечивает доставку данных между любыми двумя узлами сети, но не обеспечивает надёжность доставки. На этом уровне осуществляется маршрутизация, обеспечивается обработка ошибок, формируется и отключается соединение. На этом уровне наиболее важную роль играют протоколы передачи данных.
4) Транспортный: обеспечивает непрерывность передачи данных между двумя абонентами. На этом уровне обеспечивается становление соединения, управление последовательностью передачи данных (безошибочность). Функции могут быть: нумерация, буферизация, упорядочение пакетов. На этом уровне минимальные затраты на передачу данных.
5) Сеансовый:обеспечивается диалог между передающей и принимающей стороной. Синхронизация данных, контроль передачи данных. На этом уровне действуют пороли, подсчитывается плата за доступ сети, может быть отказано в доступе.
6) Представительский:производитсяпреобразовании формы представления данных, полученных от прикладного уровня одной системы, в форму, необходимую для восприятия прикладным уровнем другой системы. На этом уровне преодолеваются синтаксические различия в представлении и кодировке данных.
На уровне представления также обеспечивается секретность обмена данными для всех служб прикладного уровня.
7) Прикладной: обеспечивает предоставление конечным пользователям данных и приложений, а так же подключение к терминалам сети.
Каждый уровень относительно независим. Модули реализации каждого уровня могут быть легко заменены без внесения изменений в модули других уровней.
Каждый уровень описывает строго определенные функции взаимодействия сетевых устройств. Все уровни образуют иерархическую систему, в которой запрос, вырабатываемый на каком-либо уровне, передается на исполнение нижележащему уровню. Результаты обработки запроса передаются на вышележащий уровень. Прикладной уровень получает запрос от приложения, работающего на компьютере, в виде сообщения, которое нужно передать на другой компьютер. Физический уровень занимается собственно пересылкой подготовленных данных по физическим линиям. Для описания взаимосвязей между двумя уровнями устанавливаются правила или соглашения, которые называются интерфейсом. Интерфейс определяет набор сервисов, предоставляемый уровнем соседнему уровню.
В модели OSI различаются протоколы двух типов. Протокол с установлением соединения предполагает, что перед началом обмена данными между компьютерами должно быть установлена связь с определенными параметрами. По дейтаграммному протоколу сообщение передается в сеть без предварительного установления соединения.
Средства каждого уровня отрабатывают протокол своего уровня и интерфейсы с соседними уровнями. Набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия в сети, называется стеком коммуникационных протоколов (например, TCP/IP).Интернет-протокол TCP/IP - самый главный протокол, используемый в Интернете. Этот протокол очень велик (его описание занимает тома технической документации) и включает в себя многие другие протоколы для отдельных операций, например: HTTP, HTTPS, FTP, ГОРЗ, SMTP, IMAP и т.д.
Блоки информации, передаваемые между уровнями, имеют стандартный формат: заголовок, служебная информация, данные, завершающая информация. Каждый уровень при передаче блока информации нижележащему уровню снабжает его своими заголовками. Заголовки вышележащих уровней воспринимаются нижележащими уровнями как данные блока информации. На каждом уровне информация обрабатывается в соответствии с назначенными функциями, например, данные шифруются.
При получении блока информации от нижележащего уровня заголовки и другая служебная информация текущего уровня отбрасываются. Данные обрабатываются, например, данные дешифруются. Данные, поступающие на вышележащий уровень, уже имеют его заголовки.