Компьютерные сети.pptx
- Количество слайдов: 22
Компьютерные сети Выполнили: Студентки 151 группы Паутова Катя, Власова Светлана, Короткая Елена
Содержание 1. 2. 3. 4. 5. Определение Классификация Топология «Звезда» Топология «Шина» Топология «Кольцо»
Определение Компьютерная сеть— система связи компьютеров или компьютерного оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое оборудование). Для передачи информации могут быть использованы различные физические явления, как правило — различные виды электрических сигналов, световых сигналов или электромагнитного излучения.
Классификация
По территориальной распространенности PAN (Personal Area Network) — предназначенная для взаимодействия различных устройств, принадлежащих одному владельцу. LAN (Local Area Network) — локальные сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров. Локальные сети являются сетями закрытого типа, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей, для которых работа в такой сети непосредственно связана с их профессиональной деятельностью. CAN (Campus Area Network — кампусная сеть) — объединяет локальные сети близко расположенных зданий. MAN (Metropolitan Area Network) — городские сети между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие много локальных вычислительных сетей. WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Пример WAN — сети с коммутацией пакетов (Frame relay), через которую могут «разговаривать» между собой различные компьютерные сети. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей.
По типу функционального взаимодействия Одноранговая смешанная многоранговая Клиент сервер
По типу сетевой топологии Шина кольцо Fat Tree Звезда Двойное кольцо Дерево Решетка ячеистая
Топология «Звезда» • выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом; • хорошая масштабируемость сети; • лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети; • высокая производительность сети (при условии правильного проектирования); • гибкие возможности администрирования. • выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом; • для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий; • конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.
Топология «Шина» • Небольшое время установки сети; • Дешевизна (требуется кабель меньшей длины и меньше сетевых устройств); • Простота настройки; • Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети. • Неполадки в сети, такие как обрыв кабеля или выход из строя терминатора, полностью блокируют работу всей сети; • Затрудненность выявления неисправностей; • С добавлением новых рабочих станций падает общая производительность сети.
Топология «Кольцо» • Простота установки; • Практически полное отсутствие дополнительного оборудования; • Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий. • Выход из строя одной рабочей станции и другие неполадки (обрыв кабеля) отражаются на работоспособности всей сети; • Сложность конфигурирования и настройки; • Сложность поиска неисправностей; • Необходимость иметь две сетевые платы, на каждой рабочей станции; • Добавление/удаление станции требует временной остановки работы сети.
По способу передачи данных Проводная связь Передача по оптоволоконному кабелю Беспроводная связь
Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок при взаимодействии программного обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, соединённой тем или иным интерфейсом.
Примеры сетевых протоколов TCP/IP — набор протоколов передачи данных, получивший название от двух принадлежащих ему протоколов IP HTTP— это протокол передачи гипертекста. Протокол HTTP используется при пересылке Web страниц с одного компьютера на другой. FTP— это протокол передачи файлов со специального файлового сервера на компьютер пользователя. FTP дает возможность абоненту обмениваться двоичными и текстовыми файлами с любым компьютером сети. Установив связь с удаленным компьютером, пользователь может скопировать файл с удаленного компьютера на свой или скопировать файл со своего компьютера на удаленный
По скорости передач Низкоскоростные (до 10 Мбит/с); Среднескоростные (до 100 Мбит/с); Высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с)
Уровни сетевой модели OSI Прикладной; Представления (или представительский ); Сеансовый; Транспортный; Сетевой; Канальный; Физический
Прикладной уровень Этот уровень обеспечивает выполнение прикладных процессов пользователей. Наряду с прикладными протоколами, он определяет протоколы передачи файлов, виртуального терминала, электронной почты.
Представительный уровень Он определяет единый для всех систем синтаксис передаваемой информации. Необходимость данного уровня обусловлена различной формой представления информации в сети передачи дан ных и компьютерах. Этот уровень играет важную роль в обеспечении «открытости» систем, позволяя им общаться между собой независимо от их внутреннего языка.
Сеансовый уровень Основным его назначением является организация сеансов связи между прикладными процессами различных рабочих станций. Создаются порты для приема и передачи сообщений и организуются соединения логические каналы между процессами.
Транспортный уровень Служит для передачи данных между двумя взаимодействующими открытыми системами и организации процедуры сопряжения абонентов сети с системой передачи данных. Так же определяется взаимодействие рабочих станций— источника и адресата данных.
Сетевой уровень Предназначен для маршрутизации информации и управления сетью передачи данных. В отличие от предыдущих, этот уровень в большей степени ориентирован на сеть передачи данных. Здесь решаются вопросы управления сетью передачи данных, в том числе маршрутизация и управление информационными потоками.
Канальный уровень Обеспечивает функциональные и процедурные средства для установления, поддержания и расторжения соединений на уровне каналов передачи.
Физический уровень Обеспечивает механические, электрические, функциональные и процедурные средства организации физических соединений при передаче бит данных между физическими объектами.


