Телекоммуникационной вычислительной сети и ее основных компонентов

Компоненты вычислительной сети

а также по проделанной некоторое время назад (архивная информация) с помощью создания базы данных.

3. Повышение достоверности информации и надежности ее

хранения путем создания устойчивой к сбоям информационной

4. Обеспечение своевременной обработки документов и пост-

роения на базе этого действующей системы анализа, прогнозиро-

вания и оценки обстановки с целью принятия оптимального ре-

шения и выработки стратегии развития.

Все сети независимо от сложности основываются на принципе

совместного доступа к информации.

В настоящее время в сети используются компьютеры различ-

ных типов и классов с различными характеристиками.

Коммуникационное оборудование: кабельные систе-

мы, повторители, мосты, маршрутизаторы.

Повторитель (англ. repeater) — сетевое оборудование.

Предназначен для увеличения расстояния сетевого соединения путём повторения электрического сигнала «один в один». Бывают однопортовые повторители и многопортовые.

Одной из первых задач, которая стоит перед любой технологией транспортировки данных, является возможность их передачи на максимально большое расстояние. Физическая среда накладывает на этот процесс своё ограничение — рано или поздно мощность сигнала падает, и приём становится невозможным. Но ещё большее значение имеет то, что искажается «форма сигнала» — закономерность, в соответствии с которой мгновенное значение уровня сигнала изменяется во времени. Это происходит в результате того, что провода, по которым передаётся сигнал, имеют собственную ёмкость и индуктивность.

Мост, сетевой мост (англ. bridge) — сетевое устройство, предназначенное для объединения сегментов (подсети) компьютерной сети разных топологий и архитектур.

Для эффективной работы сетей используются специальные ОС,

которые в отличие от персональных ОС предназначены для реше-

ния специальных задач по управлению работой сети и называют-

ся сетевыми. Сетевые ОС устанавливаются на специально выде-

ленные компьютеры, называемые серверами. Признанными ли-

дерами сетевых операционных систем являются Windows Server 2008.

Все устройства, подключаемые к сети, можно разделить на три

функциональные группы: рабочие станции, серверы сети и ком-

Рабочая станция (workstation) — это персональный компью-

тер, подключенный к сети, на котором пользователь выполняет

свою работу. Каждая рабочая станция обрабатывает свои локаль-

Читайте также:  Локально вычислительная сеть на крупном предприятии

ные файлы и использует свою операционную систему, но при

этом ему доступны ресурсы сети.

Сервер сети (server) — это компьютер, подключенный к сети и

предоставляющий пользователям сети определенные услуги, на-

пример хранение данных общего пользования, печать документов.

По выполняемым функциям серверы подразделяются на файло-

вый сервер, сервер баз данных и сервер прикладных программ.

К коммутационным узлам сети относятся следующие устрой-

ства: повторители, коммутаторы (мосты), маршрутизаторы и шлюзы.

Источник

2.3. Общая структура телекоммуникационной сети

Несмотря на то, что различия между компьютерными, телефонными, телевизионными и первичными сетями, безусловно, существенны, все эти сети на достаточно высоком уровне абстракции имеют подобные структуры. Телекоммуникационная сеть в общем случае состоит из следующих компонентов (см. рис. 4):

магистральной сети, или магистрали;

информационных центров, или центров управления сервисами.

Как сеть доступа, так и магистральная сеть строятся на основе коммутаторов. Каждый коммутатор оснащен некоторым количеством портов, которые соединяются с портами других коммутаторов каналами связи. Сеть доступа составляет нижний уровень иерархии телекоммуникационной сети. К этой сети подключаются конечные (терминальные) узлы — оборудование, установленное у пользователей (абонентов, клиентов) сети. В случае компьютерной сети конечными узлами являются компьютеры, телефонной — телефонные аппараты, а телевизионной или радиосети — соответствующие теле- и радиоприемники.Основное назначение сети доступа — концентрация информационных потоков, поступающих по многочисленным каналам связи от оборудования пользователей, в сравнительно небольшом количестве узлов магистральной сети.

Рис.4. Структура информационной сети

Магистральная сеть объединяет отдельные сети доступа, выполняя функции транзита трафика между ними по высокоскоростным каналам. Коммутаторы магистрали могут оперировать не только с информационными соединениям между отдельными пользователями, но и с arpeгированными информационными потоками, переносящими данные большого количества пользовательских соединений.В результате информация с помощью магистрали попадает в сеть доступа получателей, демультиплексируется там и коммутируется таким образом, что на входной порт оборудования пользователя поступает только та информация, ко- торая ему адресована.

Информационные центры, или центры управления сервисами, — это собственные информационные ресурсы сети, на основе которых осуществляется обслуживание пользователей. В таких центрах может храниться информация двух типов:

пользовательская информация, то есть та, которая непосредственно интересует конечных пользователей сети,

вспомогательная служебная информация, помогающая предоставлятъ некторые услуги пользователям.

Читайте также:  Кабель для компьютерных сетей медный

Примером информационных ресурсов первого типа могут служить wеb-nopталы, на которых расположена разнообразная справочная и новостная информация, информация электронных магазинов и т.п. В телефонных сетях такими центрами являются службы экстренного вызова (например, милиции, скорой помощи и справочные службы различных организаций и предприятий — вокзалов, азропортов, магазинов и т. п. В телевизионных сетях такими центрами являются телелестудии, поставляющие «живую» картинку или же воспроизводящие ранее записанные сюжеты или фильмы.

Ресурсами второго типа являются, например, различные системы аутентификации и авторизации пользователей, с помощью которых организация, владеющая сетью, проверяет права пользователей на получение тех или иных ycлyг и подсчитывают плату за них, базы данных учетной информации пользователей, хранящие имена и пароли, а также перечни услуг, на которые подписан каждый пользователь.

Источник

34. Телекоммуникационные вычислительные сети. Виды твс.

Телекоммуникационная вычислительная сеть – это сеть обмена и распределенной обработки информации, образуемая множеством взаимосвязанных абонентских систем и средствами связи, являющихся поставщиками или потребителями информации

35. Локальные вычислительные сети. Основные понятия.

-это группа ПК объединённых совместным использованием средой данных.

В большинстве ЛВС узко полосное передача и коммутации данных.

Узкополосная сеть в которой сетевой кабель может передавать только 1 сигнал в любой момент времени.

ЛВС называют с коммутацией пакетов т. К. ПК входящий в сеть разбивает данные на небольшие порции по средствам передачи.

Существ 2 подхода организации управлением сетью:

— централизованное (1 выч машина для управления, сервер)

— децентрализованная (функции сервера распределены между узлами, такие сети называются одно ранговые)

Сервер – выч маш которая предоставляет свои услуги.

36. Топология лвс.

Топология — это конфигурация сети, способ соединения элементов сети (то есть компьютеров) друг с другом. Чаще всего встречаются три способа объединения компьютеров в локальную сеть: «звезда», «общая шина» и «кольцо».

Соединение типа «звезда». Каждый компьютер через специальный сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к объединяющему устройству. При необходимости можно объединить вместе несколько сетей с топологией «звезда», при этом конфигурация сети получается разветвленной. (Ethernet)

Достоинства: При соединении типа «звезда» легко искать неисправность в сети.

Недостатки: Соединение не всегда надежно, поскольку выход из строя центрального узла может привести к остановке сети.

Соединение «общая шина«. Все компьютеры сети подключаются к одному кабелю; этот кабель используется совместно всеми рабочими станциями по очереди. При таком типе соединения все сообщения, посылаемые каждым отдельным компьютером, принимаются всеми остальными компьютерами в сети. (Ethernet) (терминаторы-удаления сигнала)

Читайте также:  Работа в локальных компьютерных сетях краткое

Достоинства: в топологии «общая шина» выход из строя отдельных компьютеров не приводит всю сеть к остановке.

Недостатки: несколько труднее найти неисправность в кабеле и при обрыве кабеля (единого для всей сети) нарушается работа всей сети.

Соединение типа «кольцо». Данные передаются от одного компьютера к другому; при этом если один компьютер получает данные, предназначенные для другого компьютера, то он передает их дальше (по кольцу). (FDDI, Token Ring)

Достоинства: балансировка нагрузки, возможность и удобство прокладки кабеля.

Недостатки: физические ограничения на общую протяженность сети.

Древовидная смешанное соединение на ветвях.

37. Физическая среда передачи в лвс. Виды, характеристики.

Основная среда передачи данных ЛВС — витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно

Витая пара позволяет передавать информацию со скоростью до 10Мбит/с, легко наращивается, однако является помеха незащищенной. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости передачи 1 Мбит/с. Для повышения помехозащищенности информации экранированную витую пару.

Коаксиальный кабель — хорошо помехозащищен и применяется для связи на большие расстояния (несколько километров). Скорость передачи информации от 1 до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с. Коаксиальный кабель используется для основной и широкополосной передачи информации. Широкополосный коаксиальный кабель невосприимчив к помехам, легко наращивается. Скорость передачи информации равна 500 Мбит/с. При передачи информации в базисной полосе частот на расстояние более 1,5 км требуется усилитель, или так называемый репитер (англ. repeater — повторитель). Поэтому суммарное расстояние при передаче информации увеличивается до 10 км.

Cheapernet-кабель (RG-58) или, как его часто называют, тонкий (англ. thin) Ethernet.

Оптоволоконо, называемые также стекловолоконным кабелем.

Скорость распространения информации по ним достигает 100 Мбит/с, а на экспериментальных образцах оборудования — 200 Мбит/с. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех практически отсутствует. Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации на очень большие расстояния без использования повторителей. Они обладают против подслушивающими свойствами, так как техника ответвлений в оптоволоконных кабелях очень сложна.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector