Локальные и глобальные компьютерные сети

Содержание

Слайд 2

Компьютерная сеть Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных устройств,

Компьютерная сеть

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих

информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации.
Слайд 3

Компьютерная сеть Сети предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией,

Компьютерная сеть

Сети предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией, но

и совместной работы на принтерах и других периферийных устройствах, и даже одновременной обработки документов..
Слайд 4

Преимущества использования компьютерных сетей общедоступность файлов; совместный доступ к устройствам ввода-вывода;

Преимущества использования компьютерных сетей

общедоступность файлов;
совместный доступ к устройствам ввода-вывода;
простота использования;
надежность через

резервное копирование;
безопасность посредством авторизации.
Слайд 5

Классификация компьютерных сетей

Классификация компьютерных сетей

Слайд 6

Классификация компьютерных сетей

Классификация компьютерных сетей

Слайд 7

Классификация компьютерных сетей

Классификация компьютерных сетей

Слайд 8

Классификация компьютерных сетей

Классификация компьютерных сетей

Слайд 9

Классификация компьютерных сетей

Классификация компьютерных сетей

Слайд 10

Сетевые устройства Маршрутизатор Маршрутизатор используется для соединения разных сетей. То есть

Сетевые устройства

Маршрутизатор
Маршрутизатор используется для соединения разных сетей. То есть для соединения

двух или более локальных сетей необходим маршрутизатор. Он отвечает за определение пути отправляемых данных. Маршрутизатор рассматривается как устройство третьего уровня из-за того, что он работает на уровне 3 модели связи OSI (Open System Interconnection) и использует IP-адреса на своем интерфейсе.
Слайд 11

Сетевые устройства Коммутатор Коммутатор отвечает за соединение компьютеров. Коммутатор является основной

Сетевые устройства

Коммутатор
Коммутатор отвечает за соединение компьютеров. Коммутатор является основной магистралью локальных

сетей, поскольку он предоставляет возможность для различных компьютеров, которые будут связаны между собой. Известно, что это устройство работает на уровне 2 стандарта связи OSI. Следовательно, это устройство второго уровня. Коммутатор представляет собой улучшенную форму моста.
Слайд 12

Сетевые устройства Беспроводной маршрутизатор Сегодня почти в каждом доме есть беспроводной

Сетевые устройства

Беспроводной маршрутизатор
Сегодня почти в каждом доме есть беспроводной маршрутизатор (wi-fi

модем). Беспроводной маршрутизатор помогает подключать несколько устройств без проводов.
Обычно известный как сеть Wi-Fi и используется для распределения Интернета на несколько устройств дома, в магазине или в офисе.
Точка доступа
Точка доступа используется
вместо коммутатора в
беспроводной сети.
Слайд 13

Сетевой концентратор Концентратор Концентратор также известен как многопортовый ретранслятор из-за его

Сетевой концентратор

Концентратор
Концентратор также известен как многопортовый ретранслятор из-за его сходства с

ретранслятором, хотя существуют определенные устройства, называемые ретрансляторами. Концентратор также использовался для подключения компьютеров и обмена данными между ними, но в настоящее время он в основном используется в качестве повторителя для повторения сигналов с больших расстояний. Концентратор известен как устройство первого уровня (в модели OSI), также как и повторитель.
Слайд 14

Топология сети Топология сети — это физическая или электрическая конфигурация кабелей

Топология сети

Топология сети — это физическая или электрическая конфигурация кабелей и

соединений сети.
Специальные термины:
Узел сети — компьютер/устройство коммутации.
Ветвь сети — путь от одного узла к другому.
Логическая связь — маршрут передачи сигнала между узлами.
Шина — соединяющий элемент для передачи сигнала.
Слайд 15

Топология сети Сетевая топология может быть: физической — описывает реальное расположение

Топология сети

Сетевая топология может быть:
физической — описывает реальное расположение и связи

между узлами сети.
логической — описывает хождение сигнала в рамках физической топологии.
информационной — описывает направление потоков информации, передаваемых по сети.
управления обменом — это принцип передачи права на пользование сетью.
Слайд 16

Топология сети Способы соединения сетевых устройств: полносвязная ячеистая общая шина звезда кольцо снежинка

Топология сети

 Способы соединения сетевых устройств:
полносвязная
ячеистая
общая шина
звезда
кольцо
снежинка

Слайд 17

Полносвязная топология Полносвязная топология — топология компьютерной сети, в которой каждая

Полносвязная топология

Полносвязная топология — топология компьютерной сети, в которой каждая рабочая

станция подключена ко всем остальным. Этот вариант является громоздким и неэффективным, несмотря на свою логическую простоту. Для каждой пары должна быть выделена независимая линия, каждый компьютер должен иметь столько коммуникационных портов сколько компьютеров в сети. По этим причинам сеть может иметь только сравнительно небольшие конечные размеры. Чаще всего эта топология используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при малом количестве рабочих станций.
Слайд 18

Ячеистая топология Ячеистая топология - базовая полносвязная топология компьютерной сети, в

Ячеистая топология

Ячеистая топология - базовая полносвязная топология компьютерной сети, в

которой каждая рабочая станция сети соединяется с несколькими другими рабочими станциями этой же сети. Характеризуется высокой отказоустойчивостью, сложностью настройки и переизбыточным расходом кабеля. Каждый компьютер имеет множество возможных путей соединения с другими компьютерами. Обрыв кабеля не приведёт к потере соединения между двумя компьютерами.
Получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. Эта топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для крупных сетей.
Слайд 19

Общая шина Общая шина, представляет собой общий кабель (называемый шина или

Общая шина

Общая шина, представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль),

к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала.
Шинная топология представляет собой топологию, в которой все устройства локальной сети подключаются к линейной сетевой среде передачи данных. Такую линейную среду часто называют каналом, шиной или трассой. Каждое устройство, например, рабочая станция или сервер, независимо подключается к общему шинному кабелю с помощью специального разъема. Шинный кабель должен иметь на конце согласующий резистор, или терминатор, который поглощает электрический сигнал, не давая ему отражаться и двигаться в обратном направлении по шине.
Слайд 20

Звезда Звезда - базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры

Звезда

Звезда - базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры

сети присоединены к центральному узлу (обычно коммутатор), образуя физический сегмент сети. Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе сложной сетевой топологии (как правило, «дерево»). Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом возлагается очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он заниматься не может. Как правило, именно центральный компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией звезда в принципе невозможны, потому что управление полностью централизовано.
Слайд 21

Кольцо Кольцо - это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями

Кольцо

Кольцо - это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями

связи только с двумя другими: от одного он только получает информацию, а другому только передает. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приемник. Это позволяет отказаться от применения внешних терминаторов.
Работа в сети кольца заключается в том, что каждый компьютер ретранслирует (возобновляет) сигнал, то есть выступает в роли повторителя, потому затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. Четко выделенного центра в этом случае нет, все компьютеры могут быть одинаковыми. Однако достаточно часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом или контролирует обмен. Понятно, что наличие такого управляющего абонента снижает надежность сети, потому что выход его из строя сразу же парализует весь обмен.
Слайд 22

Снежинка Снежинка (Иерархическая Звезда или древовидная топология) - топология типа звезды,

Снежинка

Снежинка (Иерархическая Звезда или древовидная топология) - топология типа звезды, но

используется несколько концентратов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда. Топология "снежинка" требует меньшей длины кабеля, чем "звезда", но больше элементов.
Самый распространенный способ связей как в локальных сетях, так и в глобальных.
Слайд 23

Локальные компьютерные сети Локальная вычислительная сеть (ЛВС, локальная сеть; англ. Local

Локальные компьютерные сети

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, локальная сеть; англ. Local Area

Network, LAN) — компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт).
Слайд 24

Региональные компьютерные сети Региональные сети – это сети, существующие обычно в

Региональные компьютерные сети

Региональные сети – это сети, существующие обычно в пределах

города, района, области, страны. Они связывают абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Обычно расстояние между абонентами региональной вычислительной сети составляет десятки-сотни километров. Они являются объединением нескольких локальных сетей и частью некоторой глобальной.
Слайд 25

Глобальные компьютерные сети Глобальная компьютерная сеть — это система, обеспечивающая обмен

Глобальные компьютерные сети

Глобальная компьютерная сеть — это система, обеспечивающая обмен информацией

между компьютерами, серверами и маршрутизаторами, охватывающая большие территории в разных странах, городах.
Слайд 26

Глобальные компьютерные сети Глобальная сеть — это совокупность 3 компонентов: аппаратного; программного; информационного.

Глобальные компьютерные сети

Глобальная сеть — это совокупность 3 компонентов:
аппаратного;
программного;
информационного.

Слайд 27

Глобальные компьютерные сети Аппаратный компонент Состав аппаратного компонента представлен: компьютерами, рабочими

Глобальные компьютерные сети

Аппаратный компонент
Состав аппаратного компонента представлен:
компьютерами, рабочими станциями, серверами;
коммутационным оборудованием,

модемами;
шлюзами, сетевыми адаптерами, брандмауэрами, маршрутизаторами;
источниками бесперебойного питания;
кабельными системами передачи.
Все эти элементы могут действовать постоянно или временно. Поломка какого-то одного из них не влияет на функционирование всей сети или других, не связанных с ним на данный момент узлов.
Слайд 28

Глобальные компьютерные сети Программный компонент Главной функцией программного компонента выступает достижение

Глобальные компьютерные сети

Программный компонент
Главной функцией программного компонента выступает достижение слаженного совместного

функционирования различного оборудования. Кроме того, использованные для распространения Сети программы позволяют:
преобразовывать данные, находить варианты для передачи их по разным каналам;
реализовывать свойственные информатике вычислительные функции;
воспроизводить и обеспечивать единство информации;
отслеживать соблюдение единых протоколов;
перенаправлять информационные потоки при обнаружении перегруженных каналов, участков.
Программный компонент необходим для поиска, хранения и сбора данных, а также для обеспечения информационной безопасности в мировой Сети.
Слайд 29

Глобальные компьютерные сети Информационный компонент Эта составляющая представлена документами различного рода:

Глобальные компьютерные сети

Информационный компонент
Эта составляющая представлена документами различного рода:
текстовыми;
звуковыми;
графическими;
видео.
Все они хранятся

на компьютерах, подключенных к Сети.
Особенностью компонента является способность распределения. К примеру, когда при просмотре книги графика поступает из одного источника, текст, музыка и озвучка — из других. Между собой эти источники связаны целой системой ссылок, формирующей единое информационное пространство из множества документов.
Слайд 30

Адресация в компьютерных сетях MAC-адрес, IP-адрес и Маска подсети Маска подсети

Адресация в компьютерных сетях

MAC-адрес, IP-адрес и Маска подсети

Маска подсети – специальная

запись, которая позволяет по IP-адресу вычислять адрес подсети и IP-адрес компьютера в данной сети.
Слайд 31

Адресация в компьютерных сетях MAC-адрес — это уникальный идентификатор сетевого оборудования,

Адресация в компьютерных сетях

MAC-адрес — это уникальный идентификатор сетевого оборудования, который

необходим для взаимодействия устройств в локальной сети на физическом уровне. MAC-адрес «вшивается» в сетевую карту заводом изготовителем и не подлежит изменению, хотя при необходимости это можно сделать на программном уровне. Пример записи MAC-адреса: 00:30:48:5a:58:65.
Слайд 32

Адресация в компьютерных сетях IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла

Адресация в компьютерных сетях

IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла (хоста,

компьютера) в локальной сети, к примеру: 192.168.1.16. Первые три группы цифр IP-адреса используется для идентификации сети, а последняя группа для определения «порядкового номера» компьютера в этой сети. Если провести аналогию, то IP-адрес можно сравнить с почтовым адресом, тогда запись будет выглядеть так: регион.город.улица.дом. Изначально, использовались IP-адреса 4-ой версии (IPv4), но когда количество устройств глобальной сети возросло до максимума, то данного диапазона стало не хватать, в следствии чего был разработан протокол TCP/IP 6-ой версии — IPv6. Для локальных сетей достаточно 4-ой версии TCP/IP протокола.