Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 21:25, реферат
Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью совместного использования информации пользователями, работающими на удаленных друг от друга компьютерах. Сети предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией, но и совместного использования принтеров и других периферийных устройств и даже одновременной работы с документами.
Локальные компьютерные сети.
Глобальные сети.
Сетевая архитектура. Эталонная модель сетевого протокола OSI.
Технические средства компьютерных сетей.
Сетевые технологии.
Операционные системы компьютерных сетей.
Общая характеристика глобальной сети INTERNET.
Службы INTERNET.
Защита информации в компьютерных сетях.
10. Вывод.
Компьютерные сети Мошковский Д.В. 101
Компьютерные сети Мошковский Д. В. 101
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИменИ вадима гетьмана
Кафедра информатики
Реферат
на тему:
«Компьютерные сети»
Выполнил: студент
101 группы 1 курса
Финансово-экономического факультета
Русскоязычного потока
Проверила : ст.преподаватель
Киев 2012
П Л А Н
10. Вывод.
1. Локальные компьютерные сети
Создание компьютерных
сетей вызвано практической потребностью
совместного использования
Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении (например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8-12 компьютеров) или в одном здании (например, в здании школы могут быть объединены в локальную сеть несколько десятков компьютеров, установленных в различных предметных кабинетах).
Локальная сеть объединяет несколько компьютеров и дает возможность пользователям совместно использовать ресурсы компьютеров, а также подключенных к сети периферийных устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов и др.).
В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, то есть пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера (диски, каталоги, файлы) сделать общедоступными по сети. Такие сети называются одноранговыми.
Если к локальной сети подключено более 10 компьютеров, одноранговая сеть может оказаться недостаточно производительной. Для увеличения производительности, а также в целях обеспечения большей надежности при хранении информации в сети некоторые компьютеры специально выделяются для хранения файлов и программных приложений. Такие компьютеры называются серверами, а локальная сеть - сетью на основе сервера.
Аппаратное обеспечение сети. Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер).
Основной функцией сетевого адаптера является передача и прием информации из сети.
|
Сетевой адаптер |
Соединение компьютеров (сетевых адаптеров) между собой производится с помощью кабелей различных типов (коаксиального, витой пары, оптоволоконного). Для подключения к локальной сети портативных компьютеров часто используется беспроводное подключение, при котором передача данных осуществляется с помощью электромагнитных волн.
Топология сети. Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется топологией сети. Топологии сети могут быть различными.
Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между собой, называется линейной шиной.
Если
к каждому компьютеру
подходит отдельный кабель
из одного центрального узла, то
реализуется локальная сеть типа "звезда".
Обычно при такой схеме соединения центральным
узлом является более мощный компьютер.
|
Локальная сеть типа "звезда" |
Преимущество локальной сети типа "звезда" перед локальной сетью типа "линейная шина" состоит в том, что при выходе из строя сетевого кабеля у одного компьютера локальная сеть в целом продолжает нормально функционировать.
Глобальная сеть — это объединение компьютеров, расположенных иа большом расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов. В настоящее время для обеспечения связи в глобальных сетях выработаны единые правила — технология Интернет.
Эти правила устанавливают:
- единый способ подключения отдельного
компьютера или локальной сети к глобальной;
- единые правила передачи данных;
- единую систему идентификации компьютера в сети (сетевой
адрес).
При создании этой технологии преследовалось несколько целей, однако одной из основных было создание сети, устойчивой к частичным повреждениям. Одним из путей достижения этой цели является разработка технологии децентрализованной обработки информации в сети. Децентрализация обработки информации достигается следующим образом. Каркас глобальных сетей составляют хост-компьютеры, являющиеся мощными узлами связи. Они обеспечивают надежный круглосуточный обмен информацией между пользователями сети. Хост-компьютеры соединяются между собой выделенными телефонными каналами связи, волоконно-оптическими кабелями или беспроводными (спутниковыми) каналами связи. Современные глобальные телекоммуникационные сети объединяют десятки, а иногда и сотни хост-компьютеров. В них работают сотни тысяч пользователей. Набор услуг, предоставляемый пользователям в той или иной сети, зависит прежде всего от возможностей сетевого программного обеспечения, установленного на хост-компьютерах.
Для «общения» компьютеров, включенных в сеть, как и для общения людей, нужен специальный язык. Языком, описывающим правила работы сети, является совокупность сетевых протоколов TCP IP (transmission control; Protocol/ Internet Protocol — протокол управления передачей / интернет-протокол).
3. Сетевые архитектуры
Сетевая архитектура - это
комбинация стандартов, тополог
Наибольшую популярность в мире получила открытая сетевая архитектура, использующая в своей основе эталонную модель взаимодействия открытых систем или ЭМВОС (Open Systems Interconnection/Reference Model), или кратко модель OSI (ВОС).Эта семиуровневая модель была разработана в 1977 г. совместно ISO и CCITT (современное название ITU-T) и на сегодняшний день составляет основу для развития международных стандартов в области компьютерных коммуникаций.
Эта модель содержит в себе по сути 2 различных модели:
• горизонтальную модель на базе протоколов, обеспечивающую механизм взаимодействия программ и процессов на различных машинах
• вертикальную модель на основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг другу на одной машине
В горизонтальной модели двум программам требуется общий протокол для обмена данными. В вертикальной - соседние уровни обмениваются данными с использованием интерфейсов API.
Уровень 1. Физический уровень получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и преобразует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические и электрические/оптические свойства среды передачи определяются на физическом уровне .
Уровень 2. Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к разделяемой физической среде.
Уровень 3. Сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень. Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы:
Уровень 4. Транспортный уровень делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (пакеты) для передачи их на сетевой уровень.
Уровень 5. Сеансовый уровень отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконечными машинами. Протоколы сеансового уровня обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.
Уровень 6. Уровень представления отвечает за возможность диалога между приложениями на разных машинах. Этот уровень обеспечивает преобразование данных (кодирование, компрессия и т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. Протоколы уровня представления обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.
Уровень 7. Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью.
4. Технические средства компьютерных сетей.
Сетевое
оборудование — устройства, необходимые
для работы компьютерной сети, например:
маршрутизатор, коммутатор, концентратор,
патч-панель. Обычно выделяют активное
и пассивное сетевое оборудование.
Активное сетевое оборудование. Под
этим названием подразумевается оборудование,
за которым следует некоторая «интеллектуальная»
особенность. То есть Маршрутизатор, коммутатор
(свитч) и т.д. являются активным сетевым
оборудованием. Напротив — повторитель
(репитер) и концентратор (хаб) не являются
АСО, так как просто повторяют электрический
сигнал для увеличения расстояния соединения
или топологического разветвления и ничего
«интеллектуального» собой не представляют.
Пассивное сетевое
Маршрутизатор
или роутер — сетевое устройство, на основании
информации о топологии сети и определённых
правил, принимающее решения о пересылке
пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели
OSI) между различными сегментами сети.
В компьютерных сетях пакет — это определённым
образом оформленный блок данных, передаваемый
по сети в пакетном режиме. Компьютерные
линии связи, которые не поддерживают
пакетный режим, как, например, традиционная
телекоммуникационная связь точка-точка,
передают данные просто в виде последовательности
байтов, символов или битов поодиночке.
Если данные сформированы в пакеты, битрейт
коммуникационной среды можно более эффективно
распределить между пользователями, чем
в сети с коммутацией каналов. При использовании
сетей с коммутацией пакетов можно надёжно
гарантировать пороговый битрейт, ниже
которого он опускаться не будет.
Разметка пакета
Пакет состоит из двух типов данных: управляющей информации и данных пользователя (называемых также полезной нагрузкой). Управляющая информация содержит данные, необходимые для доставки данных пользователя: адреса отправителя и получателя, коды обнаружения ошибок (типа контрольных сумм) и информацию об очерёдности. Как правило, управляющая информация содержится в заголовке и хвосте пакета, а между ними размещаются пользовательские данные.