Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/483181a0f4740df8373e2f6f9821cb3b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/483181a0f4740df8373e2f6f9821cb3b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Способы управления данными в сетях

Способы управления данными в сетях



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Способы управления данными в сетях/


Способы передачи данных по коммуникационным сетям
Управление данными в корпоративных системах
Вычислительные сети. Основные способы передачи данных
























Компьютерная сеть - сеть обмена и распределенной обработки информации, которая образуется множеством взаимосвязанных абонентских систем и средствами связи. Средства передачи ориентированы на коллективное использование общесетевых ресурсов - аппаратных, информационных и программных. Абонентская система АС - совокупность ЭВМ, ПО, периферийного оборудования, средств связи, ВС, которые выполняют прикладные процессы, коммуникационная подсеть телекоммуникационная система представляет собой совокупность физической среды передачи информации, аппаратных и программных средств, обеспечивающих взаимодействие АС. Прикладной процесс - различные процедуры обработки, хранения, вывода информации, которые выполняются в интересах пользователя. С появлением сетей удалось решить две проблемы:. Аппаратное обеспечение сети составляют: ЭВМ различных типов; средства связи; оборудование АС; оборудование узлов связи; аппаратура связи и согласование работы сетей одного и того же уровня или различных уровней. Основные требования к ЭВМ сетей - это универсальность и модульность. Информационное обеспечение сети представляет собой единый информационный ориентированный на решаемые в сети задачи и содержащий массивы данных доступных для всех пользователей сетей и массивы для индивидуальных пользователей. ПО ВС автоматизирует процессы программирования задач, обработки информации, осуществляет планирование и организацию коллективного доступа к коммуникационным, вычислительным ресурсам сети. Также ПО осуществляет динамическое распределение и перераспределение этих ресурсов. В основу классификации КС положены наиболее характерные, функциональные и информационные признаки. По степени территориального распределения элементов сети. Таким образом, сети бывают глобальные, региональные и локальные. Глобальная КС объединяет АС рассосредоточенные на большой территории, охватывающие различные страны и континенты. Взаимодействие АС осуществляется на базе различных территориальных сетей связи, в которых используются телефонные линии, радио, спутниковая связь. Региональные КС объединяют АС расположенные друг от друга на значительном расстоянии в пределах одной страны, региона, большого города. Локальная КС связывает АС расположенные в пределах небольшой территории. Её протяженность ограничивается несколькими километрами. Отдельный класс составляют корпоративные КС. Корпоративная сеть относится к технической базе корпорации. Ей принадлежит ведущая роль задач планирования, организации. По способу управления КС делят на сети с централизованным, децентрализованным и смешанным управлением. По топологии сети могут делиться на два класса: К широковещательным конфигурациям в любой момент времени на передачу единицу единицы информации может работать только одна рабочая станция, а остальные могут принимать этот кадр. Основные типы широковещательной конфигурации:. В последовательных конфигурациях характерных для сетей с маршрутизацией информации передача данных осуществляется от одной рабочей станции к соседней. Причем на различных участках сети могут использоваться различные виды передающей среды. Передатчикам и приемникам здесь предъявляются более низкие требования, чем в широковещательных конфигурациях. Все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Чтобы получить возможность передавать кадр, станция должна убедиться, что разделяемая среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармоники сигнала, которая также называется несущей частотой carrier-sense. Признаком незанятости среды является отсутствие на ней несущей частоты, которая при манчестерском способе кодирования равна МГц, в зависимости от последовательности единиц и нулей, передаваемых в данный момент. Если среда свободна, то узел имеет право начать передачу кадра. Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра, и та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку, а затем посылает по кабелю кадр-ответ. Адрес станции источника содержится в исходном кадре, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ. После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу Inter Packet Gap в 9,6 мкс. Эта пауза, называемая также межкадровым интервалом, нужна для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние, а также для предотвращения монопольного захвата среды одной станцией. После окончания технологической паузы узлы имеют право начать передачу своего кадра, так как среда свободна. При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции одновременно пытаются передать кадр данных по общей среде. Механизм прослушивания среды и пауза между кадрами не гарантируют защиты от возникновения такой ситуации, когда две или более станции одновременно решают, что среда свободна, и начинают передавать свои кадры. Говорят, что при этом происходит коллизия collision , так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле и происходит искажение информации - методы кодирования, используемые в Ethernet, не позволяют выделять сигналы каждой станции из общего сигнала. Коллизия - это нормальная ситуация в работе сетей Ethernet. Для возникновения коллизии не обязательно, чтобы несколько станций начали передачу абсолютно одновременно, такая ситуация маловероятна. Гораздо вероятней, что коллизия возникает из-за того, что один узел начинает передачу раньше другого, но до второго узла сигналы первого просто не успевают дойти к тому времени, когда второй узел решает начать передачу своего кадра. То есть коллизии - это следствие распределенного характера сети. Для уменьшения количества коллизий необходимо уменьшить количество устройств на сетевом сегменте, чтобы повлиять на уровень коллизий. Это обычно достигается путем деления сегмента на два сегмента и помещении моста bridge или маршрутизатора router между ними. Сетевая модель OSI ЭМВОС базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model, г - абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Предлагает взгляд на компьютерную сеть с точки зрения измерений. Каждое измерение обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа сетевого оборудования и программного обеспечения становится гораздо проще и прозрачнее. Модель состоит из семи уровней, расположенных друг над другом. Уровни взаимодействуют друг с другом по "вертикали" посредством интерфейсов, и могут взаимодействовать с параллельным уровнем другой системы по "горизонтали" с помощью протоколов. Каждый уровень может взаимодействовать только со своими соседями и выполнять отведённые только ему функции. Протоколы работают друг с другом в стеке - это означает, что протокол, располагающийся на уровне выше, работает "поверх" нижнего, используя механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает поверх протокола IP. Протоколы этих уровней полностью реализуют функциональные возможности модели OSI. Стек является независимым от физической среды передачи данных. К тому же, модель OSI не использует дополнительный уровень - "Internetworking" - между транспортным и сетевым уровнями. Примером спорного протокола может быть ARP или STP. Поскольку в таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению типа данных передаются приложению. DNS - компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста компьютера или устройства , получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене SRV-запись. Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу. Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу с административной точки зрения - другой организации или человеку , что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций людей , отвечающих только за "свою" часть доменного имени. Начиная с года, в систему DNS внедряются средства проверки целостности передаваемых данных, называемые DNS Security Extensions DNSSEC. Передаваемые данные не шифруются, но их достоверность проверяется криптографическими способами. DNS важна для работы Интернета, ибо для соединения с узлом необходима информация о его IP-адресе, а для людей проще запоминать буквенные обычно осмысленные адреса, чем последовательность цифр IP-адреса. В некоторых случаях это позволяет использовать виртуальные серверы, например, HTTP-серверы, различая их по имени запроса. Первоначально преобразование между доменными и IP-адресами производилось с использованием специального текстового файла hosts, который составлялся централизованно и автоматически рассылался на каждую из машин в своей локальной сети. С ростом Сети возникла необходимость в эффективном, автоматизированном механизме, которым и стала DNS. Он включает в себя интерфейс сеансового уровня англ. Приложения, использующие NetBIOS API интерфейс, могут работать только при наличии протокола, допускающего использование такого интерфейса. То есть NetBIOS сам не поддерживает выполнение файловых операций. Эта функция возлагается на протоколы нижележащих уровней, а сам NetBIOS обеспечивает только связь с этими протоколами и NetBIOS API интерфейс. Аппаратура передачи данных, или АПД в компьютерных сетях непосредственно присоединяет компьютеры или локальные сети пользователя к линии связи и является. Примерами АПД являются модемы, терминальные адаптеры сетей ISDN, устройства подключения к цифровым каналам. Обычно АПД работает на физическом уровне, отвечая за передачу информации в физическую среду в линию и прием из нее сигналов нужной формы и мощности. Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные для передачи по линии связи и подключаемая непосредственно к аппаратуре передачи данных, носит обобщенное название оконечное оборудование данных, или ООД. Примером ООД могут служить компьютеры, коммутаторы или маршрутизаторы. В локальных сетях промежуточная аппаратура может совсем не использоваться. А вот в глобальных сетях необходимо обеспечить качественную передачу сигналов на расстояние в сотни и тысячи километров. Поэтому без усилителей повышающих мощность сигналов и регенераторов наряду с повышением мощности восстанавливающих форму импульсных сигналов, исказившихся при передаче на большое расстояние , установленных через определенное расстояние, построить территориальную линию невозможно. В глобальной сети необходима также и промежуточная аппаратура другого рода - мультиплексоры, демультиплексоры и коммутаторы. Промежуточная аппаратура канала связи прозрачна для пользователя, он ее не замечает и не учитывает в своей работе. Построение мультисервисных сетей Ethernet. Руководство по технологиям объединенных сетей. Интернет-университет информационных технологий, Принципы, протоколы и структура. Стоимость коаксиального кабеля выше стоимости витой пары и выполнение монтажа сети сложнее, чем витой парой. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение. Для передачи звука традиционно используется телефон, изображений - телевидение, текста - телеграф телетайп , данных - вычислительные сети. Передача документов текста может быть кодовой или факсимильной. Для передачи в единой среде звука, изображений и данных применяют сети, называемые сетями Распределение программ Software Sharing. Все пользователи локальных вычислительных сетей могут совместно иметь доступ к программам сетевым версиям , которые централизованно устанавливаются в сети. Обмен сообщениями по электронной почте Electronic Mail. Новости Рефераты Антиплагиат Заказать работу Добавить работу Статьи Вузы Поделиться. Войти на сайт Email. Новости Рефераты Смежные категории. Скачать работу Похожие Заказать работу. Главная Рефераты Коммуникации и связь. Основные способы передачи данных. Коммуникации и связь Количество знаков с пробелами: Разработка локальной сети и защита передачи данных на основе перспективных технологий. Построение локальной вычислительной сети предприятия. Разделы Главная Новости Рефераты Статьи Вузы. Инфо О проекте Соглашение. Ethernet, Token ring, PPP, HDLC, X.


Вольер для лайки своими руками видео
Зил 508 двигатель характеристики
Выпадение поля зренияодного глаза причины
Управление передачей данных в сетях
Сколько нужно стаканов воды в день
Зачем гинеколог сует палец в пятую точку
Зентел инструкция для детей суспензия
Лекция: Способы передачи информации в сетях. Маршрутизация в сетях.
Жалоба в школу образец
Норма ночных часов при сменном графике работы
Способы управления обменом данными
Шпалера для винограда своими руками
Куда паять провода наушников
Черный бриллиант томск каталог изделий
Способ управления потоком данных сети ethernet в передающей сети с синхронной цифровой иерархией
Узи яичников на какой день цикла делать
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment