Назначение и классификация компьютерных сетей презентация

Обновлено: 06.07.2024

Презентация на тему: " Компьютерные сети Общая характеристика и классификация компьютерных сетей." — Транскрипт:

1 Компьютерные сети Общая характеристика и классификация компьютерных сетей

2 Основные понятия Компьютерная сеть – это способ электронного взаимодействия двух и более компьютеров через среду передачу данных с целью приема и передачи информации. Ее назначение – обеспечение совместного доступа к общим ресурсам: аппаратным, программным и информационным.

3 Основные понятия Компьютер, имеющий доступ к совместно используемым ресурсам, называется клиентом. Рабочая группа – это несколько компьютеров, работающих над одним проектом в рамках локальной сети, в число которых включен выделенный сервер. Сервер (host-компьютер) – достаточно мощный компьютер, на котором располагаются все совместно используемые ресурсы и специальное программное обеспечение для управления доступом ко всей сети.

4 Классификация компьютерных сетей Разделение компьютерных сетей по признаку территориального размещения: LAN - локальные сети (Local Area Networks); MAN - городские сети (Metropolitan Area Networks); WAN - глобальные сети (Wide Area Networks);

5 1) Локальные сети Локальная сеть (ЛС) - несколько компьютеров, подключенных друг к другу и сосредоточенных на небольшом пространстве (комната, помещение, здание, группа зданий). В качестве передающей среды используются коаксиальные кабели. Высокая скорость обмена - от 1 Мбит/с до 100 Мбит/с.

6 2) Городские сети Городские сети охватывают группу зданий и реализуются на оптоволоконных или широкополосных кабелях. По своим характеристикам они являются промежуточными между локальными и глобальными сетями.

7 3) Глобальные сети Глобальные сети - сеть компьютеров, удаленных на значительные расстояния (например, сеть Internet). В качестве передающей среды используются аналоговые или цифровые проводные каналы, а также спутниковые каналы связи (обычно для связи между континентами). Ограничения по скорости передачи (до 28,8 Кбит/с на аналоговых каналах и до 64 Кбит/с - на пользовательских участках цифровых каналов).

8 Классификация компьютерных сетей Разделение по модели взаимодействия сетевых устройств: Одноранговые (одноуровневые) сети Иерархические (сети с выделенным сервером)

9 Другие классификационные признаки компьютерных сетей по сфере функционирования (банковские сети, сети научных учреждений, университетские сети); по форме функционирования (коммерческие сети и бесплатные сети, корпоративные и сети общего пользования); по характеру реализуемых функций (вычислительные, информационные, смешанные);

10 Другие классификационные признаки компьютерных сетей по способу управления (сети с децентрализованным, централизованным и смешанным управлением); по совместимости программного обеспечения бывают сети однородными или гомогенными ( состоящие из программно- совместимых компьютеров) и неоднородными или гетерогенными (компьютеры, входящие в сеть, программно несовместимы).

11 Топология сети Топология определяет геометрическое размещение (конфигурацию) узлов сети и способ соединений между ними в среде передачи данных. 3 базовых вида топологии сети: «шина», «звезда», «кольцо».

12 Шинная топология В шинной (линейной) топологии все компьютеры подключены к одному общему кабелю, называемому шиной или магистралью. (+) распространенность и популярность, низкая стоимость, высокая гибкость и скорость передачи данных, легкость расширения сети; (–) уязвимость в отношении физических повреждений кабеля, т.к. место неисправности трудно обнаружить.

13 Кольцевая топология кольцевая, когда все узлы сети подключаются к одному замкнутому кольцевому каналу. Информация по кольцу может передаваться только в одном направлении и все подключенные ЭВМ могут участвовать в ее приеме и передаче. (+) простота реализации устройств, (–) низкая надежность

14 Топология «звезда» звездообразная, когда все узлы сети подключаются к одному центральному узлу, называемому хостом или хабом. (+) высокий уровень защиты данных в центральном узле, упрощение поиска по локализации неисправности. (–) значительное потребление кабеля

15 Характеристика канала связи Пропускная способность канала связи - это скорость передачи информации по сети, определяемая типом используемых сетевых адаптеров и кабелей. Измеряется в бодах (бит/секунду). дальние каналы (спутниковые, оптоволоконные) имеют пропускную способность 2 млн. бод или выше. выделенная линия (обычная медная пара телефонного провода, идущая без коммутаторов от машины к машине) может передать, в зависимости от длины (не более нескольких километров), от 64 до 256 Кбод. коммутируемые (обычные телефонные линии) имеют разную пропускную способность, а также линии мобильных телефонов позволяют работать модему на скорости не выше 9600 бод.

16 Уровни взаимодействия компьютеров (OSI) 7 прикладной 6 представительский 5 сеансовый 4 транспортный 3 сетевой 2 канальный 1 физический

17 1 - Физический уровень Физический уровень (Physical Layer) - уровень управления передающей средой. Средой может быть витая пара, оптоволокно, коаксиальный кабель, радиоканал, аналоговый телефонный канал и т.д., каждая такая среда определяет свои правила общения с ней.

18 2 - Канальный уровень Канальный уровень (Data Link Layer) управляет передачей данных по каналу связи. Основные функции: разбиение передаваемых данных на порции, называемые кадрами, выделение данных из потока бит, передаваемых на физическом уровне, для обработки на сетевом уровне, обнаружение ошибок передачи; восстановление неправильно переданных данных.

19 3 - Сетевой уровень Сетевой уровень (Network Layer) управляет сетью, связью в сети между машинами, здесь решается проблема адресации и маршрутизации данных.

20 4 - Транспортный уровень Транспортный уровень (Transport Layer) обеспечивает надежную передачу (транспортировку) данных между компьютерными системами сети для вышележащих уровней. Здесь решаются проблемы управлением передачи данных и связанные с этим задачи: локализации и обработки ошибок, и непосредственно передачи данных.

21 5 - Сеансовый уровень Сеансовый уровень (Session Layer) обеспечивает взаимодействие программ. При этом решаются проблемы синхронизации передачи данных, подтверждение/установка паролей и т.д.

22 6 – Представительский уровень Уровень представления данных (Presentation Layer) решает проблему с представлением данных. Основные функции: преобразование кодов данных, их шифровка/расшифровка, сжатие передаваемых данных.

23 7 - Прикладной уровень Прикладной уровень (Application Level) решает проблемы стандартизации взаимодействия с прикладными системами. Основные функции: управление сетью; синхронизация взаимодействующих прикладных задач; выполнение системных прикладных задач (электронной почты, обмена файлами).

24 Протокол передачи данных Протокол – это совокупность определений (соглашений, правил), регламентирующих формат и процедуры обмена информацией между двумя или несколькими независимыми устройствами или процессами.

25 Семейство протоколов Internet принято делить на: Низкоуровневые (описывающие технические детали представления и передачи информации), например: 2 протокола TCP/IP Высокоуровневые (описывающие содержательную интерпретацию этой информации в разных ОС).

26 Протоколы более высокого уровня FTP - протокол передачи файлов Клиент посылает серверу запросы, напоминающие команды работы с файловой структурой OC (каталогами и файлами). Сервер выполняет эти команды (переход из каталога в каталог, просмотр содержимого каталогов, копирование файлов из каталога на машине сервера в текущий каталог на машине клиента и обратно). HTTP - протокол передачи HTML-файлов протокол реализует сервис WWW (World Wide Web - "Всемирная паутина"). HTML (HyperText Markup Language) означает "язык гипертекстовой разметки".

27 Internet Internet – это объединение транснациональных компьютерных сетей, работающих по различным протоколам, связывающих всевозможные типы компьютеров, физически передающих данные по всем доступным типам линий – от витой пары и телефонных проводов до оптоволокна и спутниковых каналов. Можно сказать, что Internet – это сеть сетей, опутывающая весь земной шар.

28 Адресация в сети IP-адрес, который состоит из четырех чисел от 0 до 255. Например, Самое правое число обозначает номер конкретного компьютера. Остальные числа в зависимости от класса адреса соответствуют номерам сетей и локальных подсетей. По первому числу IP-адреса компьютера определяют его принадлежность к сети того или иного класса: адреса класса А - число от 0 до 127; адреса класса В - число от 128 до 191; адреса класса С - число от 192 до 223.

30 Универсальный указатель ресурсов (URL) URL (Universal Resource Locator) - адрес веб- страницы включает в себя протокол доступа к документу, доменное имя или IP-адрес сервера, на котором находится документ, а также путь к файлу и собственно имя файла: protocol://domain name/path/filename. Например,

31 Службы Интернета Служба – это пара программ, взаимодействующих между собой согласно определенным правилам, называемым протоколами. Одна из программ этой пары называется сервером, а другая – клиентом. Соответствующая технология называется «клиент-сервер».

33 2. World Wide Web (WWW) Служба WWW – это единое информационное пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов, хранящихся на веб-серверах. Отдельные документы, называются веб-страницами. Группы тематически объединенных веб-страниц называют веб- сайтами. Целенаправленное перемещение между веб- документами называют веб-навигацией. Программы для просмотра веб-страниц называют браузерами. Основная функция веб-браузера – отображение гипертекста. Гипертекст позволяет структурировать документ путем выделения в нем слов-ссылок (гиперссылок). Примеры браузеров – Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, Safari, FireFox.

36 5. Служба IRC IRC (Internet Relay Chat) - ретранслируемый интернет-чат, предназначен для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени. Эту службу также называют чатом. Наиболее распространенные программы- клиенты: mIRC, Pirch, MS Сhat и Virc для Windows и Homer или Ircle для Macintosh.

37 6. Поиск во Всемирной паутине Поисковые серверы Интернета разделяются на две группы: поисковые системы общего назначения (базы данных, содержащие тематически сгруппированную информацию об информационных ресурсах Всемирной паутины. Такие поисковые системы позволяют находить веб- сайты или веб-страницы по ключевым словам в базе данных или путем поиска в иерархической системе каталогов); специализированные поисковые системы.

38 Структура работы поисковых систем 1 этап - сбор информации из WWW с помощью специальных программ, называемых пауками, краулерами или спайдерами; 2 этап - индексация слов в виде специальной базы данных; 3 этап - обработка запроса клиента и выдача ему результатов поиска в виде списка гиперссылок.

39 Российские поисковые системы

40 Зарубежные поисковые системы

41 Географические домены 1-ого уровня AU - AUstralia (Австралия) BE - BElgium (Бельгия) BY - BelorussiYa (Белоруссия) CA - CAnada (Канада) CZ - CZech republic (Чехия) DE - DEutschland (Германия) EU - EUrope (Европейский союз) FI - FInland (Финляндия) FR - FRance (Франция) IL - IsraeL (Израиль) KZ - KaZakhstan (Казахстан) NO - NOrway (Норвегия) PL - PoLand (Польша) RU - RUssian Federation (Россия) SU - Soviet Union (Советский Союз) TV - TuValu (Тувалу) UA - UkrainA (Украина) UK - United Kingdom (Англия) US - United States (США) JP - JaPan (Япония)

42 Административные домены 1-ого уровня COMCommercial (для коммерческих организаций) NETNetworks (Интернет, телекоммуникационные сети) ORGOrganizations (некоммерческие организации либо организации, не попадающие в другие категории) BIZBusiness Organizations (аналог com) INTInternational Organizations (международные организации) EDUEducational (образовательные проекты США) MILUS Dept of Defense (департамент безопасности США) GOVUS Government (правительство США)

Основные сведения о компьютерных сетях Администрирование компьютерных сетей

Цель урока Научиться идентифицировать различные типы сетей, изучить вопросы интеграции локальных и глобальных сетей, включая основные принципы работы мостов, маршрутизаторов, шлюзов, коммутаторов и концентраторов.

План урока Изучаемые вопросы: Назначение и классификация компьютерных сетей; Понятие топологии сетей; Основные сетевые устройства.

Назначение и классификация компьютерных сетей Для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование).

Назначение и классификация компьютерных сетей И специальное программное обеспечение (сетевые программные средства).

Сетевые ресурсы Сетевые ресурсы бывают трех типов: аппаратные, программные и информационные.

Сетевые ресурсы Аппаратные ресурсы Например, устройство печати (принтер) — это аппаратный ресурс. Емкости жестких дисков — тоже аппаратный ресурс. Когда все участники небольшой компьютерной сети пользуются одним общим принтером, это значит, что они разделяют общий аппаратный ресурс. То же можно сказать и о сети, имеющей один компьютер с увеличенной емкостью жесткого диска (файловый сервер), на котором все участники сети хранят свои архивы и результаты работы.

Сетевые ресурсы Информационные ресурсы. Данные, хранящиеся на удаленных компьютерах, образуют информационный ресурс. Роль этого ресурса видна наиболее ярко на примере сети Internet, которая воспринимается, прежде всего, как гигантская информационно-справочная система. При работе в компьютерной сети любого типа одновременно происходит совместное использование всех типов ресурсов.

Виды сетевых соединений Соединение компьютеров в сеть может быть разделено на физическое соединение, логическое соединение и приложения, которые преобразуют данные и отображают информацию. Установка и обслуживание физического соединения требует знания компонент ПК и периферии. Для подключения к Internet необходима адаптерная плата – это модем или сетевая интерфейсная плата (NIC).

Виды сетевых соединений Логическое соединение использует стандарты, называемые протоколами. Протокол - это "язык", межсетевого общения компьютеров в сети.

Виды сетевых соединений Протокол TCP/IP (протокол управления передачей/протокол Internet) является основной группой протоколов в Internet. Протокол TCP/IP может быть сконфигурирован инструментарием операционной системы на рабочей станции. Проверить соединение можно с помощью команды ping.

Типы компьютерных сетей Локальные сети (LAN) проектируются для работы в пределах ограниченной географической области (в пределах одного помещения, здания, учреждения). Они позволяют организовать доступ к средствам информации с высокой пропускной способностью, находятся под управлением локального администратора, обеспечивают доступ к локальным ресурсам в течение всего рабочего дня и физически соединяют соседние устройства.

Глобальная сеть (WAN) - сеть, обеспечивающая передачу информации на значительные расстояния с использованием коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи. Типы компьютерных сетей Такие сети обеспечивают доступ через последовательный интерфейс с невысокими скоростями.

Типы компьютерных сетей Региональная (вычислительная) сеть (MAN)– сеть, охватывающая какую-либо центральную часть (например, город или пригород). Эта сеть является промежуточной по масштабу между локальной и глобальной. Обычно такие сети состоят из двух и более локальных сетей одной и той же географичкой территории.

Понятие топологии сетей Физическая топология является реальной схемой проводов и информационных средств. Логическая топология определяет, каким образом осуществляется доступ серверов к средствам информации.

Понятие топологии сетей

Логические топологии Радиопередача – каждый хост посылает данные другим хостам сети. В этом случае отсутствует порядок использования сети станциями. Передача маркера в сети – электронный сигнал последовательно посылается каждому хосту. Получение сигнала означает, что хост может послать данные. Если у хоста отсутствуют данные для передачи, он посылает сигнал следующему хосту, и процесс повторяется.

Основные сетевые устройства Сети представляют собой функциональную структуру, включающую в себя широкий ассортимент сетевого передающего оборудования. Коммуникационное оборудование сетей предназначено для связи устройств в единую сеть, для создания и объединения множества сетей, а также для развертывания сети предприятия.

Основные сетевые устройства сетевые адаптеры; повторители концентраторы; модули множественного доступа; мосты; коммутаторы; маршрутизаторы; мосты – маршрутизаторы; шлюзы.

Основные сетевые устройства Сетевой адаптер представляет собой печатную плату, которая вставляется в слот на материнской плате компьютера, или внешнее устройство, с помощью которой компьютер подключается к сети. Каждый адаптер (NIC) имеет уникальный код, называемый MAC-адресом.

Основные сетевые устройства Повторители (repeater). Целью использования повторителя является регенерация и ресинхронизация сетевых сигналов на битовом уровне, что позволяет передавать их по среде на большее расстояние. Для того чтобы понять работу повторителя, необходимо знать, что по мере того, как данные покидают устройство отправителя и выходят в сеть, они преобразуются в электрические или световые импульсы, которые после этого передаются по сетевой передающей среде. Такие импульсы называются сигналами (signals). Когда сигналы покидают передающую станцию, они являются четкими и легко распознаваемыми. Однако чем больше длина кабеля, тем более слабым и менее различимым становится сигнал по мере прохождения по сетевой передающей среде. Целью использования повторителя является регенерация и ресинхронизация сетевых сигналов на битовом уровне, что позволяет передавать их по среде на большее расстояние. Термин повторитель (repeater) первоначально означал отдельный порт ‘‘на входе’’ некоторого устройства и отдельный порт на его ‘‘выходе’’. В настоящее время используются также повторители с несколькими портами. Повторители функционируют только на битовом уровне и не просматривают другую содержащуюся в пакете информацию.

Основные сетевые устройства Свойства концентраторов: концентраторы усиливают сигналы; концентраторы распространяют сигналы по сети; концентраторам не требуется фильтрация; концентраторам не требуется определение маршрутов и коммутации пакетов; концентраторы используются как точки объединения трафика в сети.

Основные сетевые устройства Модули множественного доступа (multistation access unit, MAU) выполняют функции центрального концентратора в сети с маркерным кольцом. Также встречается термин интеллектуальный модуль множественного доступа (smart multistation access unit, SMAU), если модуль обладает возможностью находить неисправности в соединениях с рабочими станциями и изолировать неисправные станции от всей сети.

Основные сетевые устройства Модули MAU используются исключительно в сетях с маркерным кольцом, где они могут выполнять следующие функции: соединять рабочие станции в логическое кольцо в рамках физической звездообразной топологии; передавать по кольцу маркер и фреймы; усиливать информационные сигналы; соединяться в последовательные цепочки для расширения маркерного кольца; обеспечивать правильное перемещение данных; отключать порты, связанные с неисправными узлами.

Основные сетевые устройства Мост (bridge) представляет собой устройство, предназначенное для создания двух или более сегментов локальной сети LAN, каждый из которых является отдельным коллизионным доменом. Иными словами, мосты предназначены для более рационального использования полосы пропускания. Целью моста является фильтрация потоков данных в LAN-сети с тем, чтобы локализовать внутрисегментную передачу данных и вместе с тем сохранить возможность связи с другими частями (сегментами) LAN-сети для перенаправления туда потоков данных. Каждое сетевое устройство имеет связанный с NIC-картой уникальный MAC-адрес. Мост собирает информацию о том, на какой его стороне (порте) находится конкретный MAC-адрес, и принимает решение о пересылке данных на основании соответствующего списка MAC-адресов. Мосты осуществляют фильтрацию потоков данных на основе только MAC-адресов узлов. По этой причине они могут быстро пересылать данные любых протоколов сетевого уровня.

Основные сетевые устройства Наиболее важные свойства мостов: Мосты являются более «интеллектуальными» устройствами, чем концентраторы. «Более интеллектуальные» в данном случае означает, что они могут анализировать входящие фреймы и пересылать их (или отбросить) на основе адресной информации. Мосты собирают и передают пакеты между двумя или более сегментами LAN-сети.

Основные сетевые устройства Наиболее важные свойства мостов: Мосты увеличивают количество доменов коллизий (и уменьшают их размер за счет сегментации локальной сети), что позволяет нескольким устройствам передавать данные одновременно, не вызывая коллизий. Мосты поддерживают таблицы MAC-адресов.

Основные сетевые устройства Маршрутизаторы (router) представляют собой устройства объединенных сетей, которые пересылают пакеты между сетями на основе адресов третьего уровня. Маршрутизаторы способны выбирать наилучший путь в сети для передаваемых данных. Мршрутизатор может принимать решения на основе сетевых адресов вместо использования индивидуальных MAC-адресов второго уровня. Маршрутизаторы также способны соединять между собой сети с различными технологиями, такими, как Ethernet, Token Ring и Fiber Distributed Data Interface (FDDI — распределенный интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим каналам).

Основные сетевые устройства Мост-маршрутизатор (brouter) – это сетевое устройство, в некоторых случаях исполняющее функции моста, а в других случаях – функции маршрутизатора. Мост-маршрутизатор может выполнять следующие функции: эффективно управлять пакетами в сети со многими протоколами, включая протоколы, которые являются маршрутизируемыми, и протоколы, которые маршрутизировать нельзя; уменьшать нагрузку на каналы, изолируя и перенаправляя сетевой трафик; соединять сети; обеспечивать безопасность некоторых фрагментов сети, контролируя доступ к ним.

Основные сетевые устройства Термин шлюз (gateway) используется во многих контекстах, но чаще всего он обозначает программный или аппаратный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между двумя различными типами сетевых систем или программ.

Основные сетевые устройства преобразовывать различные схемы адресации; связывать хост-компьютеры с локальной сетью; обеспечивать эмуляцию терминала для подключений к хост-компьютеру; перенаправлять электронную почту в нужную сеть; соединять сети с различными архитектурами.

Д/з Изучите материал лекции, письменно ответьте на вопросы: Какие типы сети охватывает наибольшие расстояния? Дайте определение протокола. Какое устройство вы, скорее всего, использовали бы в качестве "дешевого" канала для передачи обычных данных и "дорогого" – для передачи мультимедиа? Как называется физическая конфигурация сети? Перечислите известные вам сетевые конфигурации. Перечислите сетевые устройства.

Понятие компьютерных сетей, их классификация и характеристика. Закарина Лариса Э

№ слайда 1

Понятие компьютерных сетей, их классификация и характеристика. Закарина Лариса Эдуардовна. Преподаватель спец. дисциплин ГБОУ СПО «АМТ» КК г. Армавир

Что такое компьютерная сеть? Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и

№ слайда 2

Что такое компьютерная сеть? Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации.

Классификация сетей По территориальной распространённости Локальные Региональные

№ слайда 3

Классификация сетей По территориальной распространённости Локальные Региональные Глобальные

Локальная сеть компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую терр

№ слайда 4

Локальная сеть компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). Существуют локальные сети, узлы которых разнесены географически на расстояние более 12 500 км (космические станции и орбитальные центры). Несмотря на такое расстояние, подобные сети относят к локальным.

Каналы связи Линии связи или линии передачи данных (каналы связи) - это промежут

№ слайда 5

Каналы связи Линии связи или линии передачи данных (каналы связи) - это промежуточная аппаратура и физическая среда по которой передаются информационные сигналы (данные). Каналы передачи данных связывают между собой источники информации и приемники информации.

Каналы связи

№ слайда 6

Витая пара Витая пара – вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько

№ слайда 7

Витая пара Витая пара – вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников.

Витая пара

№ слайда 8

Витая пара Данный кабель является самым дешевым и распространенным видом связи,

№ слайда 9

Витая пара Данный кабель является самым дешевым и распространенным видом связи, который нашел широкое применение в самых распространенных локальных сетях, построенных по топологии типа “звезда”. Характерным для этого кабеля является простота монтажа. Витая пара является достаточно помехоустойчивой. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с.

Коаксиальный кабель обеспечивает передачу данных на большие расстояния, использо

№ слайда 10

Коаксиальный кабель обеспечивает передачу данных на большие расстояния, использовался при построении компьютерных сетей (пока не был вытеснен витой парой). Используется в сетях кабельного телевидения, для систем связи, авиационной, космической техники, компьютерных сетей, бытовой техники и т. д.

Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель – вид электрического кабеля. Состоит из

№ слайда 11

Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель – вид электрического кабеля. Состоит из двух цилиндрических проводников, вставленных один в другой. Чаще всего используется центральный медный проводник, покрытый пластиковым изолирующим материалом, поверх которого идёт второй проводник — медная оплётка или алюминиевая фольга с оплёткой из медных лужёных проволок. Благодаря совпадению центров обоих проводников потери на излучение практически отсутствуют; одновременно обеспечивается хорошая защита от внешних электромагнитных помех.

Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель применяется в локальных сетях , построен

№ слайда 12

Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель применяется в локальных сетях , построенных по топологии типа “общая шина”. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение. Пропускная способность – 50-100 Мбит/с. Допустимая длина линии связи – несколько километров. Несанкционированное подключение к коаксиальному кабелю сложнее, чем к витой паре.

Оптоволоконный кабель Оптоволокно – это стеклянная или пластиковая нить, использ

№ слайда 13

Оптоволоконный кабель Оптоволокно – это стеклянная или пластиковая нить, используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Оптоволокно может быть использовано как средство для дальней связи и построения компьютерной сети, вследствие своей гибкости, позволяющей даже завязывать кабель в узел.

Оптоволоконный кабель Основное преимущество этого типа кабеля – чрезвычайно высо

№ слайда 14

Оптоволоконный кабель Основное преимущество этого типа кабеля – чрезвычайно высокий уровень помехозащищенности и отсутствие излучения. Несанкционированное подключение очень сложно. Скорость передачи данных 3Гбит/c. Основные недостатки оптоволоконного кабеля – это сложность его монтажа, небольшая механическая прочность и чувствительность к ионизирующим излучениям.

Оптоволоконный кабель

№ слайда 15

Радиоканалы для локальных сетей Стандартом беспроводной связи для локальных сете

№ слайда 16

Радиоканалы для локальных сетей Стандартом беспроводной связи для локальных сетей является технология Wi-Fi. Wi-Fi обеспечивает подключение в двух режимах: точка-точка (для подключения двух ПК) и инфраструктурное соединение (для подключения несколько ПК к одной точке доступа). Скорость обмена данными до 11 Mбит/с при подключении точка-точка и до 54 Мбит/с при инфраструктурном соединении.Скорость зависит от количества подключенных компьютеров и от расстояния до точки доступа.

Радиоканалы Bluetooht - это технология передачи данных на короткие расстояния (н

№ слайда 17

Радиоканалы Bluetooht - это технология передачи данных на короткие расстояния (не более 10 м) и может быть использована для создания домашних сетей. Скорость передачи данных не превышает 1 Мбит/с.

Характеристики каналов связи Пропускная способность (скорость передачи данных):

№ слайда 18

Характеристики каналов связи Пропускная способность (скорость передачи данных): Мбит, Кбит в секунду Надежность ( способность передавать информацию без искажения и потерь) Стоимость

Сравнительные характеристики

№ слайда 19

Топология сети Сетевая топология - схема расположения и соединения компьютеров в

№ слайда 20

Топология сети Сетевая топология - схема расположения и соединения компьютеров в сети. Виды Шина Кольцо Звезда

Шина При построении сети по шинной схеме каждый компьютер присоединяется к общем

№ слайда 21

Шина При построении сети по шинной схеме каждый компьютер присоединяется к общему кабелю, на концах которого устанавливаются терминаторы. Сигнал проходит по сети через все компьютеры, отражаясь от конечных терминаторов.

Кольцо Эта топология представляет собой последовательное соединение компьютеров,

№ слайда 22

Кольцо Эта топология представляет собой последовательное соединение компьютеров, когда последний соединён с первым. Каждый компьютер работает как повторитель, усиливая сигнал и передавая его дальше.

Звезда Каждый компьютер подсоединяется к сети при помощи отдельного соединительн

№ слайда 23

Звезда Каждый компьютер подсоединяется к сети при помощи отдельного соединительного кабеля.

Сетевое оборудование Сетевой адаптер – основная функция - передача и прием инфор

№ слайда 24

Сетевое оборудование Сетевой адаптер – основная функция - передача и прием информации по сети. Практически все современные сетевые платы поддерживают технологию Plug and Play , что позволяет достаточно быстро настроить сетевое соединение. Сетевой адаптер Gigabit Ethernet

Сетевое оборудование Сетевой концентратор (Hub) — сетевое устройство, предназнач

№ слайда 25

Сетевое оборудование Сетевой концентратор (Hub) — сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких устройств в общий сегмент сети.

Сетевое оборудование Мост (Bridge) — устройство сопряжения локальных сетей. Позв

№ слайда 26

Сетевое оборудование Мост (Bridge) — устройство сопряжения локальных сетей. Позволяет всем компьютерам одной локальной сети свободно работать с компьютерами другой локальной сети.

Сетевое оборудование Маршрутизатор (Router) — устройство, используемое для орган

№ слайда 27

Сетевое оборудование Маршрутизатор (Router) — устройство, используемое для организации крупных локальных сетей. Применяют для объединения сетей разных типов, часто несовместимых по архитектуре и протоколам. Prestige 791R EE

Сетевое оборудование Repeater (повторитель) — устройство, позволяющее избежать з

№ слайда 28

Сетевое оборудование Repeater (повторитель) — устройство, позволяющее избежать затухания сигнала при очень большой длине соединительных кабелей. Роль повторителя может играть специально настроенный компьютер. Обычно это устройство устанавливается в середине линии связи, чтобы обеспечить устойчивую двустороннюю связь. Бывают как пассивные, так и активные повторители, а также преобразующие повторите ли, которые применяются для соединения, например, "витой пары" с оптоволокном.

Сетевое оборудование Несколько компьютеров подсоединяются по индивидуальным кана

№ слайда 29

Сетевое оборудование Несколько компьютеров подсоединяются по индивидуальным каналам связи к одному хабу, который в свою очередь, соединяется одним каналом с остальной сетью. Такое использование позволяет достичь существенной экономии затрат на аппаратное обеспечение каналов связи. Каждый хаб имеет от 8 до разъемов (портов) для подключения либо компьютера, либо другого хаба.

Список источников: http:// www.rusedu.info http://www.klyaksa.net Е.В. Михеева И

№ слайда 30

Презентация: Назначение и классификация компьютерных сетей, их основные компоненты

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.

Аннотация к презентации

Содержание

Презентация: Назначение и классификация компьютерных сетей, их основные компоненты

Назначение и классификация компьютерных сетей, их основные компоненты


Слайд 2

Современное производство, деловая сфера и другие области деятельности человека требуют высоких скоростей обработки информации, удобных форм её хранения и передачи. Для этих целей и создаются компьютерные сети.


Слайд 3

Итак,Компьютерные сети-это совокупности компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему


Слайд 4

В зависимости от территориального расположения информационные сети можно разделить на два основных вида: Глобальные сети Локальные сети


Слайд 5

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, обычно в пределах 2-2,5 км. Локальные компьютерные сети позволяют организовать работу отдельных предприятий и учреждений, решить задачу организации доступа к общим техническим и информационным ресурсам.


Слайд 6

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Объединяет абонентов, расположенных друг от друга на значительных расстояниях: в разных районах города, в разных городах, странах, на разных континентах.


Слайд 7

Локальные сети:

Позволяют совместно работать с документами, упростить документооборот, просматривать, корректировать и комментировать документы, не покидая своего рабочего места Совместно использовать дорогостоящие ресурсы: принтеры, накопители на жестких дисках, программы управления базами данных.


Слайд 8

ТОПОЛОГИЯ СЕТЕЙ-

это способ соединения компьютеров в сеть. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПОЛОГИИ ЛС: Шинная Кольцевая Звездообразная


Слайд 9

Шинной

называется такая топология, когда к незамкнутому каналу (шине) поочередно подключаются компьютеры, которые называются сетевыми узлами или абонентами сети


Слайд 10

Кольцевой

Называется топология, когда информация передаётся от абонента к абоненту по замкнутому каналу (кольцу) только в одном направлении


Слайд 11

Звездообразной

Называется топология, при которой компьютеры соединены между собой не непосредственно, а через специальное устройство-концентратор, или хаб (hub)


Слайд 12

Можно сказкть, что топология сетей- это геометрическая схема соединений узлов сети.

Читайте также: