Скачать презентацию Тема Информационные ресурсы сети интернет СОДЕРЖАНИЕ 1 Скачать презентацию Тема Информационные ресурсы сети интернет СОДЕРЖАНИЕ 1

Не трогай.pptx

  • Количество слайдов: 17

Тема: Информационные ресурсы сети интернет. Тема: Информационные ресурсы сети интернет.

СОДЕРЖАНИЕ 1. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов 2. Структура и основные принципы СОДЕРЖАНИЕ 1. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов 2. Структура и основные принципы построение сети интернет 3. Информационные ресурсы сети интернет

1. ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ И ПАКЕТОВ 1. 1. Методы и виды коммутации 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ И ПАКЕТОВ 1. 1. Методы и виды коммутации 1. 1. 1. Коммутация каналов. 1. 1. 2. Коммутация сообщений. 1. 1. 3. Коммутация пакетов.

1. 1 МЕТОДЫ И ВИДЫ КОММУТАЦИИ В общем случае решение каждой из частных задач 1. 1 МЕТОДЫ И ВИДЫ КОММУТАЦИИ В общем случае решение каждой из частных задач коммутации — определение потоков и соответствующих маршрутов, фиксация маршрутов в конфигурационных параметрах и таблицах сетевых устройств, распознавание потоков и передача данных между интерфейсами одного устройства, мультиплексирование/демультиплексирование потоков и разделение среды передачи — тесно связано с решением всех остальных. Комплекс технических решений обобщенной задачи коммутации в совокупности составляет базис любой сетевой технологии. От того, какой механизм прокладки маршрутов, продвижения данных и совместного использования каналов связи заложен в той или иной сетевой технологии, зависят ее фундаментальные свойства. Среди множества возможных подходов к решению задачи коммутации абонентов в сетях выделяют два основополагающих: • коммутация каналов (circuit switching); • коммутация пакетов (packet switching).

1. 1. 1 КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ Коммутация каналов подразумевает образование непрерывного составного физического канала из 1. 1. 1 КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ Коммутация каналов подразумевает образование непрерывного составного физического канала из последовательно соединенных отдельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами. Отдельные каналы соединяются между собой специальной аппаратурой - коммутаторами, которые могут устанавливать связи между любыми конечными узлами сети. В сети с коммутацией каналов передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал. Например, если сеть, изображенная на рис. 2. 25, работает по технологии коммутации каналов, то узел 1, чтобы передать данные узлу 7, прежде всего должен передать специальный запрос на установление соединения коммутатору А, указав адрес назначения 7. Коммутатор А должен выбрать маршрут образования составного канала, а затем передать запрос следующему коммутатору, в данном случае Е. Затем коммутатор Е передает запрос коммутатору F, а тот, в свою очередь, передает запрос узлу 7. Если узел 7 принимает запрос на установление соединения, он направляет по уже установленному каналу ответ исходному узлу, после чего составной канал считается скоммутированным и узлы 1 и 7 могут обмениваться по нему данными, например, вести телефонный разговор. Коммутаторы, а также соединяющие их каналы должны обеспечивать одновременную передачу данных нескольких абонентских каналов. Для этого они должны быть высокоскоростными и поддерживать какую-либо технику мультиплексирования абонентских каналов. В настоящее время для мультиплексирования абонентских каналов используются две техники: · техника частотного мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM); · техника мультиплексирования с разделением времени (Time Division Multiplexing, TDM).

1. 1. 2. КОММУТАЦИЯ СООБЩЕНИЙ Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации пакетов. 1. 1. 2. КОММУТАЦИЯ СООБЩЕНИЙ Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации пакетов. Под коммутацией сообщений понимается передача единого блока данных между транзитными компьютерами сети с временной буферизацией этого блока на диске каждого компьютера. Сообщение в отличие от пакета имеет произвольную длину, которая определяется не технологическими соображениями, а содержанием информации, составляющей сообщение. Транзитные компьютеры могут соединяться между собой как сетью с коммутацией пакетов, так и сетью с коммутацией каналов. Сообщение (это может быть, например, текстовый документ, файл с кодом программы, электронное письмо) хранится в транзитном компьютере на диске, причем довольно продолжительное время, если компьютер занят другой работой или сеть временно перегружена. По такой схеме обычно передаются сообщения, не требующие немедленного ответа, чаще всего сообщения электронной почты. Режим передачи с промежуточным хранением на диске называется режимом "хранения-и-передачи" (store-and-forward). Режим коммутации сообщений разгружает сеть для передачи трафика, требующего быстрого ответа, например трафика службы WWW или файловой службы. Количество транзитных компьютеров обычно стараются уменьшить. Если компьютеры подключены к сети с коммутацией пакетов, то число промежуточных компьютеров уменьшается до двух. Но если компьютеры связаны между собой телефонной сетью, то часто используется несколько промежуточных серверов, так как прямой доступ к конечному серверу может быть в данный момент невозможен из-за перегрузки телефонной сети или экономически невыгоден из-за высоких тарифов на дальнюю телефонную связь. Техника коммутации сообщений появилась в компьютерных сетях раньше техники коммутации пакетов, но потом была вытеснена последней, как более эффективной по критерию пропускной способности сети. Запись сообщения на диск занимает достаточно много времени, и кроме того, наличие дисков предполагает использование в качестве коммутаторов специализированных компьютеров, что влечет за собой существенные затраты на организацию сети.

1. 1. 3. КОММУТАЦИЯ ПАКЕТОВ Эта техника коммутации была специально разработана для эффективной передачи 1. 1. 3. КОММУТАЦИЯ ПАКЕТОВ Эта техника коммутации была специально разработана для эффективной передачи компьютерного трафика. Первые шаги на пути создания компьютерных сетей на основе техники коммутации каналов показали, что этот вид коммутации не позволяет достичь высокой общей пропускной способности сети. При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сообщения разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, называемые пакетами. Напомним, что сообщением называется логически завершенная порция данных — запрос на передачу файла, ответ на этот запрос, содержащий весь файл и т. д. Сообщения могут иметь произвольную длину, от нескольких байт до многих мегабайт. Напротив, пакеты обычно тоже могут иметь переменную длину, но в узких пределах, например от 46 до 1500 байт. Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адресная информация, необходимая для доставки пакета на узел назначения, а также номер пакета, который будет использоваться узлом назначения для сборки сообщения (рисунок). Пакеты транспортируются по сети как независимые информационные блоки. Коммутаторы сети принимают пакеты от конечных узлов и на основании адресной информации передают их другу, а в конечном итоге — узлу назначения. Коммутаторы пакетной сети отличаются от коммутаторов каналов тем, что они имеют внутреннюю буферную память для временного хранения пакетов, если выходной порт коммутатора в момент принятия пакета занят передачей другого пакета (рисунок). В этом случае пакет находится некоторое время в очереди пакетов в буферной памяти выходного порта, а когда до него дойдет очередь, он передается следующему коммутатору. Такая схема передачи данных позволяет повышать пропускную способность сети. Для пары абонентов наиболее эффективным было бы предоставление им в единоличное пользование скоммутированного канала связи. В таком случае время взаимодействия абонентов было бы минимальным, так как данные без задержек передавались бы от одного абонента другому. Простои во время пауз не значительны для абонентов. Сеть с коммутацией пакетов замедляет процесс взаимодействия конкретной пары абонентов, так как их пакеты могут ожидать в коммутаторах.

2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 2. 1. internet-всемирная информационная компьютерная сеть. 2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 2. 1. internet-всемирная информационная компьютерная сеть. Структура интернет 2. 2. Протоколы интернет 2. 3. Система адресации в интернет. Доменные имена, URL-адреса и их использование. Службы доменных имен DNS. Порты и сетевые домены. 2. 4. Удаленный доступ к ресурсам сети. 2. 5 Программы-сервера. Программыклиент.

2. 1. INTERNET-ВСЕМИРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ Интернет - это всемирная компьютерная сеть, 2. 1. INTERNET-ВСЕМИРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ Интернет - это всемирная компьютерная сеть, состоящая из разнообразных компьютерных сетей, объединенных стандартными соглашениями о способах обмена информацией и единой системой адресации. Единицей сети Интернет является локальная вычислительная сеть, совокупность которых объединяется некоторой региональной (глобальной) сетью (ведомственной или коммерческой). На высшей ступени региональные сети соединяются с одной из так называемых опорных сетей Интернет. (В действительности региональные сети могут быть связаны между собой без выхода на опорную сеть. ) В качестве соединительных линий в Интернете используются проводные линии связи, оптоволоконные, радиосвязь и спутниковая связь и др.

2. 2. ПРОТОКОЛЫ ИНТЕРНЕТ Протокол - это совокупность правил, в соответствии с которыми происходит 2. 2. ПРОТОКОЛЫ ИНТЕРНЕТ Протокол - это совокупность правил, в соответствии с которыми происходит передача информации через сеть. Основные протоколы используемые в работе Интернет: TCP/IP v POP 3 v SMTP v FTP v HTTP v IMAP 4 v WAIS v Gorpher v WAP

2. 3. СИСТЕМА АДРЕСАЦИИ В ИНТЕРНЕТ. ДОМЕННЫЕ ИМЕНА. СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS. ПОРТЫ И 2. 3. СИСТЕМА АДРЕСАЦИИ В ИНТЕРНЕТ. ДОМЕННЫЕ ИМЕНА. СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS. ПОРТЫ И СЕТЕВЫЕ ДОМЕНЫ. Для записи адресов используются два равноценных формата IP (ай-пи) и DNS адреса.

IP- АДРЕСА ИНТЕРНЕТА ( НОМЕР) IPУникальный код компьютера в сети Интернет (IP-номер) состоит из IP- АДРЕСА ИНТЕРНЕТА ( НОМЕР) IPУникальный код компьютера в сети Интернет (IP-номер) состоит из четырех чисел со значениями от 0 до 255, разделенных точками (ххх. ). Такая схема нумерации позволяет иметь в сети более четырех миллиардов компьютеров.

DNS-АДРЕСА ИНТЕРНЕТА Для удобства компьютерам в Интернете кроме цифровых адресов присваиваются собственные имена. При DNS-АДРЕСА ИНТЕРНЕТА Для удобства компьютерам в Интернете кроме цифровых адресов присваиваются собственные имена. При этом также, как и в случае с IPадресами, необходима уникальность этого имени. С этой целью была создана специальная система адресации - доменная система имен (Domain Name System) или сокращенно DNS-адрес вместо цифр содержит буквы, разделяемые точками на отдельные информационные блоки (домены).

2. 4. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К РЕСУРСАМ СЕТИ. 2. 4. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К РЕСУРСАМ СЕТИ.

2. 5 ПРОГРАММЫ-СЕРВЕРА. ПРОГРАММЫКЛИЕНТ. 2. 5 ПРОГРАММЫ-СЕРВЕРА. ПРОГРАММЫКЛИЕНТ.

ПРОТОКОЛЫ INTERNET. Протоколы Internet. Основное, что отличает Internet от других сетей - это ее ПРОТОКОЛЫ INTERNET. Протоколы Internet. Основное, что отличает Internet от других сетей - это ее протоколы - TCP/IP. Вообще, термин TCP/IP обычно означает все, что связано с протоколами взаимодействия между компьютерами в Internet. Он охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы, и даже саму сеть. TCP/IP - это технология межсетевого взаимодействия, технология internet. Сеть, которая использует технологию internet, называется "internet". Если речь идет о глобальной сети, объединяющей множество сетей с технологией internet, то ее называют Internet. Свое название протокол TCP/IP получил от двух коммуникационных протоколов (или протоколов связи). Это Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Несмотря на то, что в сети Internet используется большое число других протоколов, сеть Internet часто называют TCP/IP-сетью, так как эти два протокола, безусловно, являются важнейшими. Как и во всякой другой сети в Internet существует 7 уровней взаимодействия между компьютерами: физический, логический, сетевой, транспортный, уровень сеансов связи, представительский и прикладной уровень. Соответственно каждому уровню взаимодействия соответствует набор протоколов (т. е. правил взаимодействия). Протоколы физического уровня определяют вид и характеристики линий связи между компьютерами. В Internet используются практически все известные в настоящее время способы связи от простого провода (витая пара) до волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Для каждого типа линий связи разработан соответствующий протокол логического уровня, занимающийся управлением передачей информации по каналу. К протоколам логического уровня для телефонных линий относятся протоколы SLIP (Serial Line Interface Protocol) и PPP (Point to Point Protocol). Для связи по кабелю локальной сети - это пакетные драйверы плат ЛВС. Протоколы сетевого уровня отвечают за передачу данных между устройствами в разных сетях, то есть занимаются маршрутизацией пакетов в сети. К протоколам сетевого уровня принадлежат IP (Internet Protocol) и ARP (Address Resolution Protocol). Протоколы транспортного уровня управляют передачей данных из одной программы в другую. К протоколам транспортного уровня принадлежат TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol). Протоколы уровня сеансов связи отвечают за установку, поддержание и уничтожение соответствующих каналов. В Internet этим занимаются уже упомянутые TCP и UDP протоколы, а также протокол UUCP (Unix to Unix Copy Protocol). Протоколы представительского уровня занимаются обслуживанием прикладных программ. К программам представительского уровня принадлежат программы, запускаемые, к примеру, на Unixсервере, для предоставления различных услуг абонентам. К таким программам относятся: telnetсервер, FTP-сервер, Gopher-сервер, NFS-сервер, NNTP (Net News Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP 2 и POP 3 (Post Office Protocol) и т. д. К протоколам прикладного уровня относятся сетевые услуги и программы их предоставления

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 3. 1. Виды подключений к интернету. 3. 2. Способы 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 3. 1. Виды подключений к интернету. 3. 2. Способы организации передачи информации. 3. 3. Характеристики ресурсов интернета. 3. 4 электронная почта 3. 5 Доступ к ресурсам 3. 6 Коммерческое применение Интернета 3. 7 Принципы функционирования организация и структура Веб-сайтов. Принципы работы с коталогами информационно-поисковых систем в интернете. 3. 8 Функции и обязаности интернет-провайдеров. 3. 9 Компьютерные преступление. Обьект, цели, задачи, защита информации