СОДЕРЖАНИЕ
Лекция 1. Обзор и архитектура вычислительных сетей
Основные определения и термины
Преимущества использования сетей
Архитектура терминал - главный компьютер
Лекция 2. Семиуровневая модель OSI
Взаимодействие уровней модели OSI
Прикладной уровень (Application layer)
Уровень представления данных (Presentation layer)
Сеансовый уровень (Session layer)
Транспортный уровень (Transport Layer)
Сетевой уровень (Network Layer)
Физический уровень (Physical Layer)
Стеки коммуникационных протоколов
Лекция 3. Стандарты и стеки протоколов
Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP
Протокол управления передачей (TCP)
Пользовательский протокол дейтаграмм (UDP)
Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP
Лекция 4. Топология вычислительной сети и методы доступа
Лекция 5. ЛВС и компоненты ЛВС
Сетевое программное обеспечение
Использование паролей и ограничение доступа
Типовой состав оборудования локальной сети
Лекция 6. Физическая среда передачи данных
Кабели связи, линии связи, каналы связи
Типы кабелей и структурированные кабельные системы
Лекция 7. Сетевые операционные системы
Структура сетевой операционной системы
Одноранговые NOS и NOS с выделенными серверами
NOS для сетей масштаба предприятия
Сетевые ОС NetWare фирмы Novell
Семейство сетевых ОС Windows NT
Лекция 8. Требования, предъявляемые к сетям
Поддержка разных видов трафика
Лекция 9. Сетевое оборудование
Выделяют два больших класса кабелей: электрические и оптические, которые принципиально различаются по способу передачи по ним сигнала.
Отличительная особенность оптоволоконных систем - высокая стоимость как самого кабеля (по сравнению с медным), так и специализированных установочных элементов (розеток, разъемов, соединителей и т.п.). Правда, главный вклад в стоимость сети вносит цена активного сетевого оборудования для оптоволоконных сетей.
Оптоволоконные сети применяются для горизонтальных высокоскоростных каналов, а также все чаще стали применяться для вертикальных каналов связи (межэтажных соединений).
Оптоволоконные кабели в будущем смогут составить реальную конкуренцию медным высокочастотным, поскольку стоимость производства медных кабелей снижаться не будет, ведь для него нужна очень чистая медь, запасов которой на земле гораздо меньше, чем кварцевого песка, из которого производят оптоволокно.
Основные поставщики оптоволоконного кабеля для России - Mohawk/CDT, Lucent Technologies и AMP.
Существует несколько различных типов кабелей, используемых в современных сетях. Ниже приведены наиболее часто используемые типы кабелей. Множество разновидностей медных кабелей составляют класс электрических кабелей, используемых как для прокладки телефонных сетей, так и для инсталляции ЛВС. По внутреннему строению различают кабели на витой паре и коаксиальные кабели.
Кабель типа "витая пара" (twisted pair)
Витой парой называется кабель, в котором изолированная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу длины. Скручивание проводов уменьшает электрические помехи извне при распространении сигналов по кабелю, а экранированные витые пары еще более увеличивают степень помехозащищенности сигналов.
Кабель типа "витая пара" используется во многих сетевых технологиях, включая Ethernet, ARCNet и IBM Token Ring.
Кабели на витой паре подразделяются на: неэкранированные (UTP - Unshielded Twisted Pair) и экранированные медные кабели. Последние подразделяются на две разновидности: с экранированием каждой пары и общим экраном (STP - Shielded Twisted Pair) и с одним только общим экраном (FTP - Foiled Twisted Pair). Наличие или отсутствие экрана у кабеля вовсе не означает наличия или отсутствия защиты передаваемых данных, а говорит лишь о различных подходах к подавлению помех. Отсутствие экрана делает неэкранированные кабели более гибкими и устойчивыми к изломам. Кроме того, они не требуют дорогостоящего контура заземления для эксплуатации в нормальном режиме, как экранированные. Неэкранированные кабели идеально подходят для прокладки в помещениях внутри офисов, а экранированные лучше использовать для установки в местах с особыми условиями эксплуатации, например, рядом с очень сильными источниками электромагнитных излучений, которых в офисах обычно нет.
Кабели классифицируются по категории, указанным в таблице 6.1. Основанием для отнесения кабеля к одной из категорий служит максимальная частота передаваемого по нему сигнала.
Таблица 6.1
|
Категория |
Частота передаваемого сигнала, (МГц) |
|
3 |
16 |
|
4 |
20 |
|
5 |
100 |
|
5+ |
300 |
|
6 |
200 |
|
7 |
600 |
Коаксиальные кабели
Коаксиальные кабели используются в радио и телевизионной аппаратуре. Коаксиальные кабели могут передавать данные со скоростью 10 Мбит/с на максимальное расстояние от 185 до 500 метров. Они разделяются на толстые и тонкие в зависимости от толщины. Типы коаксиальных кабелей приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2
|
Тип |
Название, значение сопротивления |
|
RG-8 и RG-11 |
Thicknet, 50 Ом |
|
RG-58/U |
Thinnet, 50 Ом, сплошной центральный медный проводник |
|
RG-58 А/U |
Thinnet, 50 Ом, центральный многожильный проводник |
|
RG-59 |
Broadband/Cable television (широковещательное и кабельное телевидение), 75 Ом |
|
RG-59 /U |
Broadband/Cable television (широковещательное и кабельное телевидение), 50 Ом |
|
RG-62 |
ARCNet, 93 Ом |
Кабель Thinnet, известный как кабель RG-58, является наиболее широко используемым физическим носителем данных. Сети при этом не требуют дополнительного оборудования и являются простыми и недорогими. Хотя тонкий коаксиальный кабель (Thin Ethernet) позволяет передачу на меньшее расстояние, чем толстый, но для соединений с тонким кабелем применяются стандартные байонетные разъемы BNC типа СР-50 и ввиду его небольшой стоимости он становится фактически стандартным для офисных ЛВС. Используется в технологии Ethernet 10Base2, описанной ниже.
Толстый коаксиальный кабель (Thick Ethernet) имеет большую степень помехозащищенности, большую механическую прочность, но требует специального приспособления для прокалывания кабеля, чтобы создать ответвления для подключения к ЛВС. Он более дорогой и менее гибкий, чем тонкий. Используется в технологии Ethernet 10Base5, описанной ниже. Сети ARCNet с посылкой маркера обычно используют кабель RG-62 А/U.
Оптоволоконный кабель
Оптоволоконный кабель (Fiber Optic Cable) обеспечивает высокую скорость передачи данных на большом расстоянии. Они также невосприимчивы к интерференции и подслушиванию. В оптоволоконном кабеле для передачи сигналов используется свет. Волокно, применяемое в качестве световода, позволяет передачу сигналов на большие расстояния с огромной скоростью, но оно дорого, и с ним трудно работать.
Для установки разъемов, создания ответвлений, поиска неисправностей в оптоволоконном кабеле необходимы специальные приспособления и высокая квалификация. Оптоволоконный кабель состоит из центральной стеклянной нити толщиной в несколько микрон, покрытой сплошной стеклянной оболочкой. Все это, в свою очередь, спрятано во внешнюю защитную оболочку.
Оптоволоконные линии очень чувствительны к плохим соединениям в разъемах. В качестве источника света в таких кабелях применяются светодиоды (LED - Light Emitting Diode), а информация кодируется путем изменения интенсивности света. На приемном конце кабеля детектор преобразует световые импульсы в электрические сигналы.
Существуют два типа оптоволоконных кабелей - одномодовые и многомодовые. Одномодовые кабели имеют меньший диаметр, большую стоимость и позволяют передачу информации на большие расстояния. Поскольку световые импульсы могут двигаться в одном направлении, системы на базе оптоволоконных кабелей должны иметь входящий кабель и исходящий кабель для каждого сегмента. Оптоволоконный кабель требует специальных коннекторов и высококвалифицированной установки.
10Base-T, 100Base-TX
Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair - UTP) - это кабель из скрученных пар проводов.
Характеристики кабеля:

Рис. 6.1 восьми контактные RJ-45
В таблице 6.3 приведены сигналы, соответствующие номерам контактов разъема RJ-45.
Таблица 6.3
|
Тип |
Каскадирование |
Нормальный режим |
|
1 |
RD+ (прием) |
TD+ (передача) |
|
2 |
RD- (прием) |
TD- (передача) |
|
3 |
TD+ (передача) |
RD+ (прием) |
|
4 |
Не используется |
Не используется |
|
5 |
Не используется |
Не используется |
|
6 |
TD- (передача) |
RD- (прием) |
|
7 |
Не используется |
Не используется |
|
8 |
Не используется |
Не используется |
Методы беспроводной технологии передачи данных (Radio Waves) являются удобным, а иногда незаменимым средством связи. Беспроводные технологии различаются по типам сигнала, частоте (большая частота означает большую скорость передачи) и расстоянию передачи. Большое значение имеют помехи и стоимость. Можно выделить три основных типа беспроводной технологии:
Радиосвязь
Технологии радиосвязи пересылают данные на радиочастотах и практически не имеют ограничений по дальности. Она используется для соединения локальных сетей на больших географических расстояниях. Радиопередача в целом имеет высокую стоимость и чувствительна к электронному и атмосферному наложению, а также подвержена перехватам, поэтому требует шифрования для обеспечения уровня безопасности.
Связь в микроволновом диапазоне
Передача данных в микроволновом диапазоне (Microwaves) использует высокие частоты и применяется как на коротких, так и на больших расстояниях. Главное ограничение заключается в том, чтобы передатчик и приемник были в зоне прямой видимости. Используется в местах, где использование физического носителя затруднено. Передача данных в микроволновом диапазоне при использовании спутников может быть очень дорогой.
Инфракрасная связь
Инфракрасные технологии (Infrared transmission), функционируют на очень высоких частотах, приближающихся к частотам видимого света. Они могут быть использованы для установления двусторонней или широковещательной передачи на близких расстояниях. При инфракрасной связи обычно используют светодиоды (LED - Light Emitting Diode) для передачи инфракрасных волн приемнику. Инфракрасная передача ограничена малым расстоянием в прямой зоне видимости и может быть использована в офисных зданиях.