Локальные вычислительные сети

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Сентября 2011 в 18:38, курсовая работа

Описание работы

Данная работа посвящена исследованию компьютерных сетей, в частности локальных. Мной была изучена научная литература по компьютерным сетям. В своей работе я отразила классификацию компьютерных сетей, особенности локальных компьютерных сетей, их устройство и составные части, а также посвятила два раздела курсовой работы безопасности и перспективам развития компьютерных сетей.

Содержание

Введение 3
1. Общие сведения 4
1.1 Классификация компьютерных сетей 5
1.2 Локальные компьютерные сети 6
1.2.1 Основные характеристики ЛВС 7
1.2.2 Области применения ЛВС 7
1.2.3 Типы ЛВС 8
2. Основные компоненты сети 10
3. Архитектура локальных сетей 10
4. Топология локальных сетей 12
5. Протоколы передачи данных и методы доступа к передающей среде ЛВС 14
5.1 Протоколы 14
5.1.1 Эталонная модель взаимосвязи открытых систем 14
5.1.2 Протоколы ЛВС 16
5.2 Методы доступа 17
6. Сетевое оборудование 18
6.1 Сетевые адаптеры 18
6.2 Концентраторы (хабы) 19
6.3 Мосты и шлюзы 20
6.3.1 Мосты 20
6.3.2 Шлюзы 22
6.4 Маршрутизаторы 22
6.5 Коммутаторы 24
6.6 Приемопередатчики и повторители 26
6.7 Модемы 27
7. Сетевые кабели 28
8. Программные компоненты сети 29
8.1 Сетевые операционные системы 29
8.2 Сетевое программное обеспечение 31
9. Беспроводные сети 31
9.1 Инфракрасные ЛВС 31
9.2 Радиочастотные ЛВС с распределенным по спектру сигналом 32
9.3 Радиочастотные ЛВС с узкополосной передачей 32
Заключение 33
Источники информации 34

Работа содержит 1 файл

Курсовая очное отделение.doc

— 302.00 Кб (Скачать)

    Коммутатор  хранит в памяти специальную таблицу (MAC-таблицу), в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует пакеты данных, определяя MAC-адрес компьютера-отправителя, и заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит пакет, предназначенный для этого компьютера, этот пакет будет отправлен только на соответствующий порт. Если MAC-адрес компьютера-получателя еще не известен, то пакет будет продублирован на все интерфейсы. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется. 

    По  своему назначению и функциональным возможностям современные мосты, маршрутизаторы и коммутаторы довольно близки друг к другу. Однако каждый из типов этих устройств разрабатывался не с целью вытеснения других устройств, он имеет свои области применения. Мосты  обеспечивают сегментацию сети на физическом уровне, поэтому их «интеллектуальные» возможности ограничены. Маршрутизаторы, интегрируя физические и логические сегменты сети в единое целое, решают при этом ряд «интеллектуальных» функций, но отличаются невысокой латентностью, что негативно отражается на оперативности управления трафиком. Коммутаторы идеально приспособлены для поддержки высокопроизводительной коллективной работы. В очень крупных сетях, насчитывающих тысячи узлов, мосты и маршрутизаторы обеспечивают более эффективное управление трафиком, чем коммутаторы. В сетях с небольшим числом пользователей целесообразно применять высокоскоростную коммутацию с малым временем задержки.

    При формировании больших сетей масштаба предприятия наиболее удачным является комбинированный вариант использования мостов, маршрутизаторов и коммутаторов, умелое их сочетание, позволяющее создать действительно гибкую сетевую архитектуру.

6.6 Приемопередатчики  и повторители [1]

    С помощью этих устройств можно  объединить несколько сегментов  сети, увеличивая таким образом общую протяженность сети.

    Приемопередатчик – это устройство, предназначенное для приема пакетов от контроллера рабочих станций сети и передачи их в шину. Он также разрешает коллизии в шине. Конструктивно приемопередатчик и контроллер могут объединяться на одной плате или находиться в различных узлах.

    Повторитель – устройство с автономным питанием, обеспечивающее передачу данных между сегментами определенной длины.

    В кольцевых локальных сетях сигналы  циркулируют по кольцу, состоящему из ряда отрезков линии связи, соединяющих пары соседних узлов. Эти отрезки соединяются в узлах через посредство повторителей сигналов, выполняющих функции приема и передачи сигналов из кольца и в кольцо. Повторители вносят некоторую задержку в передачу сигналов, поэтому общая задержка зависит от числа станций, включенных в кольцо.

    Одним из способов взаимосвязи рабочих  станций является способ вставки  регистра. Станция, получившая полномочия, называется активной станцией. Активная станция осуществляет вставку регистра в разрыв кольца и подключает передающий регистр, из которого в кольцо посылается передаваемый кадр. Эти регистры являются сдвигающими. Кадр проходит через кольцо и возвращается на вставленный регистр. По пути его адресная часть проверяется остальными станциями, поскольку в них предусмотрена расшифровка адресной и управляющей информации. Если пакет предназначен данной станции, то принимается информационная часть пакета, проверяется правильность приема и при положительном результате проверки в кольцо направляется соответствующее подтверждение. Передающая (активная) станция одновременно с передачей сформированного в ней пакета принимает пакет, прошедший по кольцу, на вставленный регистр. В каждом такте сдвига в кольцо направляется очередной бит данных, а из кольца с некоторой задержкой возвращаются переданные биты. Если подтверждена правильность передачи, то переданные данные стираются в передающей станции, которая направляет в кольцо свободный маркер, если не подтверждена, то осуществляется повторная передача пакета. Станции, готовые к передаче собственных данных, ждут прихода свободного маркера. Станция, получившая полномочия, вставляет свой регистр в кольцо, становясь активной, а вставленный ранее регистр исключается из кольца.

    Приемопередатчик (повторитель) включает части: приемную, передающую, чтения и записи данных. В приемной части имеются фотодиод, усилитель – формирователь сигналов с требуемыми уровнями напряжения, механическое контактирующее устройство для надежного контакта фотодиода со стеклянной оболочкой кабеля. Передатчик представлен светодиодом или микролазером.

6.7 Модемы [4]

    Модем (аббревиатура, составленная из слов модулятор-демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию модуляции и демодуляции. Модулятор осуществляет модуляцию, то есть изменяет характеристики несущего сигнала в соответствии с изменениями входного информационного сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс. Частным случаем модема является широко применяемое периферийное устройство для компьютера, позволяющее ему связываться с другим компьютером, оборудованным модемом, через телефонную сеть (телефонный модем) или кабельную сеть (кабельный модем).

    По  исполнению различают:

  • внешние – подключаются к COM или USB порту, обычно имеют внешний блок питания (существуют USB-модемы, питающиеся от USB и LPT-модемы (производитель – Prolink))
  • внутренние – устанавливаются внутрь компьютера в слот ISA, PCI, PCMCIA
  • встроенные – являются внутренней частью устройства, например ноутбука

    По  принципу работы:

  • аппаратные – все операции преобразования сигнала, поддержка физических протоколов обмена, производятся встроенным в модем вычислителем. Так же в аппаратном модеме присутствует ПЗУ, в котором записана микропрограмма, управляющая модемом
  • винмодемы – аппаратные модемы, лишённые ПЗУ с микропрограммой. Микропрограмма такого модема хранится в памяти компьютера, к которому подключён модем. Работоспособен только при наличии драйверов
  • полупрограммные (Controller based soft-modem) – модемы, в которых часть функций модема выполняет компьютер, к которому подключён модем
  • программные (Host based soft-modem) – все операции по кодированию сигнала, проверке на ошибки и управление протоколами реализованы программно и производятся центральным процессором компьютера.

    Наиболее  распространены в настоящее время:

  • внутренний программный модем
  • внешний аппаратный модем
  • встроенные в ноутбуки модемы

    Составные устройства:

    Порты ввода-вывода – схемы, предназначенные для обмена данными между телефонной линией и модемом с одной стороны, и модемом и компьютером – с другой. Для взаимодействия с аналоговой телефонной линией зачастую используется трансформатор.

    Сигнальный  процессор (Digital Signal Processor, DSP) Обычно модулирует исходящие сигналы и демодулирует входящие на цифровом уровне в соответствии с используемым протоколом передачи данных. Может также выполнять другие функции.

    Контроллер управляет обменом с компьютером.

    Микросхемы  памяти:

    ROM – энергонезависимая память, в которой хранится микропрограмма управления модемом – прошивка, которая включает в себя наборы команд и данных для управления модемом, все поддерживаемые коммуникационные протоколы и интерфейс с компьютером. Обновление прошивки модема доступно в большинстве современных моделей, для чего служит специальная процедура описанная в руководстве пользователя. Для обеспечения возможности перепрошивки для хранения микропрограмм применяется флэш-память(EEPROM). Флэш-память позволяет легко обновлять микропрограмму модема, исправляя ошибки разработчиков и расширяя возможности устройства. В некоторых моделях внешних модемов она так же используется для записи входящих голосовых и факсимильных сообщений при выключенном компьютере.

    NVRAM – энергонезависимая электрически перерепрограммируемая память, в которой хранятся настройки модема. Пользователь может изменять установки.

    RAM – оперативная память модема, используется для буферизации принимаемых и передаваемых данных, работы алгоритмов сжатия и прочего.

Существуют модемы с дополнительными возможностями.

Факс-модем – позволяет компьютеру, к которому он присоединен, передавать и принимать факсимильные изображения на другой факс-модем или обычную факс-машину.

Голосовой модем – имеет функцию оцифровки сигнала с телефонной линии и воспроизведение произвольного звука в линию. Часть голосовых модемов имеет встроенный микрофон. Это позволяет осуществить передачу голосовых сообщений в режиме реального времени на другой удаленный голосовой модем и прием сообщений от него и воспроизведение их через внутренний динамик. Такой модем можно использовать в режиме автоответчика и для организации голосовой почты.

7. Сетевые кабели

    В настоящее время обычно применяют  четыре типа сетевых кабелей:

    • коаксиальный кабель;

    • незащищенная витая пара;

    • защищенная витая пара;

    • 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. Такая конструкция обеспечивает хорошую помехозащищенность и малое затухание  сигнала на расстояниях.

    Витые пары представляют собой два повода, скрученных вместе шестью оборотами на дюйм для обеспечения защиты от электромагнитных помех. Но, тем не менее, незащищенные витые пары чувствительны к электрическим шумам, создаваемые 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.

    Защищенные  витые пары схожи с незащищенными, за исключением того, что они используют более толстые провода и защищены от внешнего воздействия шеи изолятора.

    Волоконно-оптические кабели передают данные в виде световых импульсов по 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.

8. Программные компоненты  сети

8.1 Сетевые операционные системы [2]

    Сетевые операционные системы – это комплекс программ, обеспечивающих в сети обработку, хранение и передачу данных.

    Для организации сети кроме аппаратных средств, необходима также сетевая операционная система. Операционные системы сами по себе не могут поддерживать сеть. Сетевая операционная система необходима для управления потоками сообщений между рабочими станциями и файловым сервером. Она обеспечивает пользователям стандартный и удобный доступ к разнообразным сетевым ресурсам и обладает высоким уровнем прозрачности, т.е. изолирует от пользователя все различия, особенности и физические параметры привязки процессов к обрабатываемым ресурсам. Операционная система, управляющая работой ЛВС, является распределенной. Она распределяет все ресурсы сети между рабочими станциями и организует обмен.

    В сетях с централизованным управлением сетевая операционная система, называемая также ОС сервера, обеспечивает выполнение базовых функций, таких, как поддержка файловой системы, планирование задач, управление памятью. Сетевая операционная система и ОС рабочей станции несовместимы, поэтому для обеспечения взаимодействия сервера и PC в рабочую станцию вводится специальная программа, называемая сетевой оболочкой. Оболочка загружается в оперативную память рабочей станции. Она воспринимает прикладные запросы пользователей сети и определяет место их обработки – в локальной ОС станции или в СОС на сервере. Если запрос должен обрабатываться в сети, оболочка преобразует его в соответствии с принятым протоколом, обеспечивая тем самым передачу запроса по нужному адресу.

Информация о работе Локальные вычислительные сети