Компьютерные сети и телекоммуникации XXI века

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2013 в 16:31, курсовая работа

Описание работы

Компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации стали основой для построения современных информационных систем. Компьютер ныне следует рассматривать не как отдельное устройство обработки, а как "окно" в компьютерные сети, средство коммуникаций с сетевыми ресурсами и другими пользователями сетей.

Содержание работы

Введение
1. Аппаратные средства компьютерных сетей
2. Конфигурация ЛС и организация обмена информацией
2.1 Виды архитектур ЛС
2.2 Компоненты передачи данных по сети
2.3 Методы доступа в компьютерных сетях
3. Локальные сети ученого назначения
4. Телекоммуникации
Вывод
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

Компьютерные сети и телекоммуникации XXI века.docx

— 47.97 Кб (Скачать файл)

Компьютерные сети и телекоммуникации XXI века

План

Введение

1. Аппаратные средства  компьютерных сетей

2. Конфигурация ЛС и  организация обмена информацией

2.1 Виды архитектур ЛС

2.2 Компоненты передачи  данных по сети

2.3 Методы доступа в  компьютерных сетях

3. Локальные сети ученого  назначения

4. Телекоммуникации

Вывод

Список использованной литературы

Введение

Компьютерная сеть - объединение нескольких ЭВМ для  совместного решения информационных, вычислительных, учебных и других задач.

Одна из первых возникших при развитии вычислительной техники задач, потребовавшая создания сети хотя бы из двух ЭВМ - обеспечение многократно большей, чем могла дать в то время одна машина, надежности при управлении ответственным процессом в режиме реального времени. Так, при запуске космического аппарата необходимые темпы реакции на внешние события превосходят возможности человека, и выход из строя управляющего компьютера грозит непоправимыми последствиями. В простейшей схеме работу этого компьютера дублирует второй такой же, и при сбое активной машины содержимое ее процессора и ОЗУ очень быстро перебрасывается на вторую, которая подхватывает управление (в реальных системах все, конечно, происходит существенно сложнее).

Сети ЭВМ породили существенно новые технологии обработки информации - сетевые технологии. В простейшем случае сетевые технологии позволяют совместно использовать ресурсы - накопители большой емкости, печатающие устройства, доступ в Internet, базы и банки данных. Наиболее современные и перспективные подходы к сетям связаны с использованием коллективного разделения труда при совместной работе с информацией - разработке различных документов и проектов, управлении учреждением или предприятием и т.д.

Компьютерные сети и сетевые технологии обработки  информации стали основой для  построения современных информационных систем. Компьютер ныне следует рассматривать  не как отдельное устройство обработки, а как "окно" в компьютерные сети, средство коммуникаций с сетевыми ресурсами и другими пользователями сетей.

1. Аппаратные средства  компьютерных сетей

Локальные сети (ЛС ЭВМ) объединяют относительно небольшое  число компьютеров (обычно от 10 до 100, хотя изредка встречаются и гораздо  больше) в пределах одного помещения (учебный компьютерный класс), здания или учреждении (например, университета). Традиционное название - локальная  вычислительная сеть (ЛВС) - скорее дань тем временам, когда сети в основном использовались для решения вычислительных задач; сегодня же в 99% случаев речь идет исключительно об обмене информацией  в виде текстов, графических и  видео-образов, числовых массивов. Полезность ЛС объясняется тем, что от 60% до 90% необходимой учреждению информации циркулирует внутри него, не нуждаясь в выходе наружу.

Большое влияние  на развитие ЛС оказало создание автоматизированных систем управления предприятиями (АСУ). АСУ включают несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ), измерительных  комплексов, пунктов управления. Другое важнейшее поле деятельности, в котором  ЛС доказали свою эффективность - создание классов учебной вычислительной техники (КУВТ).

Благодаря относительно небольшим длинам линий связи (как  правило, не более 300 метров), по ЛC можно передавать информацию в цифровом виде с высокой скоростью передачи. На больших расстояниях такой способ передачи неприемлем из-за неизбежного затухания высокочастотных сигналов, в этих случаях приходится прибегать к дополнительным техническим (цифро-аналоговым преобразованиям) и программным (протоколам коррекции ошибок и др.) решениям.

Характерная особенность  ЛС - наличие связывающего всех абонентов  высокоскоростного канала связи  для передачи информации в цифровом виде. Существуют проводные и беспроводные каналы. Каждый из них характеризуется  определенными значениями существенных с точки зрения организации ЛС параметров:

1. скорости передачи  данных;

2. максимальной  длины линии;

3. помехозащищенности;

4. механической  прочности;

5. удобства и  простоты монтажа;

6. стоимости.

В настоящее время  обычно применяют четыре типа сетевых  кабелей:

1. коаксиальный  кабель;

2. незащищенная  витая пара;

3. защищенная витая  пара;

4. волоконно-оптический  кабель.

Первые три типа кабелей передают электрический  сигнал по медным проводникам. Волоконно-оптические кабели передают свет по стеклянному  волокну.

Большинство сетей  допускает несколько вариантов  кабельных соединений.

Коаксиальные кабели состоят из двух проводников, окруженных изолирующими слоями. Первый слой изоляции окружает центральный медный провод. Этот слой оплетен снаружи внешним  экранирующим проводником. Наиболее распространенными  коаксиальными кабелями являются толстый  и тонкий кабели "Ethernet". Такая конструкция обеспечивает хорошую помехозащищенность и малое затухание сигнала на расстояниях.

Различают толстый (около 10 мм в диаметре) и тонкий (около 4 мм) коаксиальные кабели. Обладая преимуществами по помехозащищенности, прочности, длине, толстый коаксиальный кабель дороже и сложнее в монтаже (его сложнее  протягивать по кабельным каналам), чем тонкий. До последнего времени  тонкий коаксиальный кабель представлял  собой разумный компромисс между  основными параметрами линий  связи ЛВС и наиболее часто  используется для организации крупных  ЛС предприятий и учреждений. Однако более дорогие толстые кабели обеспечивают лучшую передачу данных на большее расстояние и менее  чувствительны к электромагнитным помехам.

Витые пары представляют собой два провода, скрученных вместе шестью оборотами на дюйм для обеспечения  защиты от электромагнитных помех и  согласования электрического сопротивления. Другим наименованием, обычно потребляемым для такого провода, является "IBM тип-3". В США такие кабели прокладываются при постройке зданий для обеспечения  телефонной связи. Однако использование  телефонного провода, особенно когда  он уже размещен в здании, может  создать большие проблемы. Во-первых, незащищенные витые пары чувствительны  к электромагнитным помехам, например электрическим шумам, создаваемым  люминесцентными светильниками  и движущимися лифтами. Помехи могут  создавать также сигналы, передаваемые по замкнутому контуру в телефонных линиях, проходящих вдоль кабеля локальной  сети. Кроме того, витые пары плохого  качества могут иметь переменное число витков на дюйм, что искажает расчетное электрическое сопротивление.

Важно также заметить, что телефонные провода не всегда проложены по прямой линии. Кабель, соединяющий два рядом расположенных  помещения, может на самом деле обойти половину здания. Недооценка длины  кабеля в этом случае может привести к тому, что фактически она превысит максимально допустимую длину.

Защищенные витые  пары схожи с незащищенными, за исключением того, что они используют более толстые провода и защищены от внешнего воздействия шеи изолятора. Наиболее распространенный тип такого кабеля, применяемого в локальных сетях, "IBM тип-1" представляет собой защищенный кабель с двумя витыми парами непрерывного провода. В новых зданиях лучшим вариантом может быть кабель "тип-2", так как он включает помимо линии передачи данных четыре незащищенные пары непрерывного провода для передачи телефонных переговоров. Таким образом, "тип-2" позволяет использовать один кабель для передачи как телефонных переговоров, так и данных по локальной сети.

Защита и тщательное соблюдение числа повивов на дюйм делают защищенный кабель с витыми парами надежным альтернативным кабельным соединением Однако эта надежность приводит к увеличению стоимости.

Волоконно-оптические кабели передают данные в виде световых импульсов стеклянным "проводам". Большинство систем локальных сетей  в настоящее время поддерживает волоконно-оптическое кабельное соединение. Волоконно-оптический кабель обладает существенными преимуществами по сравнению  с любыми вариантами медного кабеля. Волоконно-оптические кабели обеспечивают наивысшую скорость передачи; они  более надежны, так как не подвержены потерям информационных пакетов  из-за электромагнитных помех. Оптический кабель очень тонок и гибок, что  делает его транспортировку более  удобной по сравнению с более  тяжелым медным кабелем. Однако наиболее важно то, что только оптический кабель имеет достаточную пропускную способность, которая в будущем  потребуется для более быстрых  сетей.

Пока еще цена волоконно-оптического кабеля значительно  выше медного. По сравнению с медным кабелем монтаж оптического кабеля более трудоемок, по сколько концы  его должны быть тщательно отполированы и выровнены до обеспечения надежного  соединения. Однако ныне происходит переход  на оптоволоконные линии, абсолютно  неподверженные помехам и находящиеся  вне конкуренции по пропускной способности. Стоимость таких линий неуклонно  снижается, технологические трудности  стыковки оптических волокон успешно  преодолеваются.

Беспроводная связь  на радиоволнах может использоваться для организации сетей в пределах больших помещений типа ангаров  или павильонов, там где использование обычных линий связи затруднено или нецелесообразно. Кроме того, беспроводные линии могут связывать удаленные сегменты локальных сетей на расстояниях 3 - 5 км (с антенной типа волновой канал) и 25 км (с направленной параболической антенной) при условии прямой видимости. Организации беспроводной сети существенно дороже, чем обычной.

Для организации  учебных ЛС чаще всего используется витая пара, как самая дешевая, поскольку требования к скорости передачи данных и длине линий  не являются критическими.

Для связи компьютеров  с помощью линий связи ЛС требуются  адаптеры сети (или, как их иногда называют, сетевые платы). Самыми известными являются: адаптеры следующих трех типов:

1. ArcNet; 2. Token Ring; 3. Ethernet.

2. Конфигурация  ЛС и организация обмена информацией

2.1 Виды архитектур  ЛС

В простейших сетях  с небольшим числом компьютеров  они могут быть полностью равноправными; сеть в этом случае обеспечивает передачу данных от любого компьютера к любому другому для коллективной работы над информацией. Такая сеть называется одноранговой.

Однако в крупных  сетях с большим числом компьютеров  оказывается целесообразным выделять один (или несколько) мощных компьютеров  для обслуживания потребностей сети (хранение и передачу данных, печать на сетевом принтере). Такие выделенные компьютеры называют серверами; они  работают под управлением сетевой  операционной системы. В качестве сервера  обычно используется высокопроизводительный компьютер с большим ОЗУ и  винчестером (или даже несколькими  винчестерами) большой емкости. Клавиатура и дисплей для сервера сети не обязательны, поскольку они используются очень редко (для настройки сетевой  ОС).

Все остальные компьютеры называются рабочими станциями. Рабочие  станции могут не иметь винчестерских  дисков или даже дисководов вовсе. Такие  рабочие станции называют бездисковыми. Первичная загрузка ОС на бездисковые  рабочие станции происходит по локальной  сети с использованием специально устанавливаемых  на сетевые адаптеры рабочих станций  микросхем ОЗУ, хранящих программу  начальной загрузки.

ЛС в зависимости  от назначения и технических решений  могут иметь различные конфигурации (или, как еще говорят, архитектуру, или топологию).

В кольцевой ЛС информация передается по замкнутому каналу. Каждый абонент непосредственно связан с двумя ближайшими соседями, хотя в принципе способен связаться с любым абонентом сети.

В звездообразной (радиальной) ЛС в центре находится центральный управляющий компьютер, последовательно связывающийся с абонентами и связывающий их друг с другом.

В шинной конфигурации компьютеры подключены к общему для  них каналу (шине), через который  могут обмениваться сообщениями.

В древовидной - существует "главный" компьютер, которому подчинены компьютеры следующего уровня, и т.д.

Кроме того, возможны конфигурации без отчетливого характера  связей; пределом является полносвязная конфигурация, когда каждый компьютер в сети непосредственно связан с любым другим компьютером.

В крупных ЛС предприятий  и учреждений чаще всего используется шинная (шейная) топология, соответствующая  архитектуре многих административных зданий, имеющих длинные коридоры и кабинеты сотрудников вдоль  них. Для учебных целей в КУВТ чаще всего используют кольцевые и звездообразные ЛС.

В любой физической конфигурации поддержка доступа  от одного компьютера к другому, наличие  или отсутствие выделенного компьютера (в составе КУВТ его называют "учительским", а остальные - "ученическими"), выполняется программой – сетевой  операционной системой, которая по отношению к ОС отдельных компьютеров является надстройкой. Для современных высокоразвитых ОС персональных компьютеров вполне характерно наличие сетевых возможностей (например, OS/2, WINDOWS 95-98).

2.2 Компоненты передачи  данных по сети

Процесс передачи данных по сети определяют шесть компонент:

1. компьютер-источник;

2. блок протокола;

3. передатчик;

4. физическая кабельная  сеть;

5. приемник;

6. компьютер-адресат.

Компьютер-источник может быть рабочей станцией, файл-сервером, шлюзом или любым компьютером, подключенным к сети. Блок протокола состоит  из набора микросхем и программного драйвера для платы сетевого интерфейса. Блок протокола отвечает за логику передачи по сети. Передатчик посылает электрический сигнал через физическую топологическую схему. Приемник распознает и принимает сигнал, передающийся по сети, и направляет его для  преобразования в блок протокола. Цикл передачи данных начинается с компьютера-источника, передающего исходные данные в блок протокола. Блок протокола организует данные в пакет передачи, содержащий соответствующий запрос к обслуживающим  устройствам, информацию по обработке  запроса (включая, если необходимо, адрес  получателя) и исходные данные для  передачи. Пакет затем направляется в передатчик для преобразования в сетевой сигнал. Пакет распространяется по сетевому кабелю пока не попадает в приемник, где перекодируется в данные. Здесь управление переходит к блоку протокола, который проверяет данные на сбойность, передает "квитанцию" о приеме пакета источнику, переформировывает пакеты и передает их в компьютер-адресат.

Информация о работе Компьютерные сети и телекоммуникации XXI века