Лекция № 3
Тема: Устройства коммуникация данных в компьютерных сетях.
Концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.
План
1.
Устройства коммуникация данных в компьютерных сетях.
2.
Концентраторы и сетевые адаптеры.
3.
Основные
отличия
коммутатора
от
маршрутизатора
и
концентратора
.
Ключевые слова:
устройства,
компьютерных сетях, коммутатора,
маршрутизатора,
концентратора,
сетевые
адаптеры,
лока́льная
вычисли́тельная сеть, мост, шлюз,
adsl-модема
(ассиметричная
цифровая абонентская линия).
1.
Устройства коммуникация данных в компьютерных сетях.
Устройства приема коммуникация данных подключаются к среде
передачи, формируют сигнал в среде при его передаче отправляющим
компьютером и принимают его из среды передачи на принимающей стороне. Все
устройства приема/передачи характеризуются по типу используемой среды
передачи и отличаются скоростью передачи данных и выполняемыми ими
дополнительными функциями. Примерами таких устройств могут служить:
сетевые
карты,
повторители,
концентраторы,
коммутаторы,
радиоприемники/передатчики,
приемники/передатчики
инфракрасного
излучения и т.п.
Сетевые карты (Network Adapters). Сетевая карта - это устройство,
устанавливаемое в компьютер и предоставляющее ему возможность
взаимодействия с сетью. В настоящее время выпускается большое количество
разнообразных сетевых карт. Наиболее часто встречающиеся карты имеют вид
печатной платы, устанавливаемой в разъем расширения материнской платы
компьютера. Многие производители сейчас встраивают сетевые карты прямо в
материнские платы. В настоящее время производителями выпускается огромное
количество сетевых карт различных типов, позволяющих использовать любые из
существующих сред передачи: витая пара, коаксиальный или оптический кабель,
радиоволны или инфракрасное излучение.
53
Повторители (Repeaters). Повторители используются для увеличения
расстояния, на которое может передаваться сигнал в используемой среде
передачи данных. Реальность физических процессов такова, что передающийся
в той или иной среде полезный сигнал при прохождении от передатчика к
приемнику, постепенно затухает. Это затухание сигнала происходит из-за
возникающих в процессе передачи помех (сопротивление среды передачи,
интерференция сигналов от разных источников и т.п.). Для того чтобы
гарантировать успешное прохождение сигнала при больших расстояниях между
передатчиком и приемником, необходимо использование повторителей.
Повторитель подключается к среде передачи между передатчиком и
приемником, играя роль посредника при передаче сигнала. Полезный сигнал,
отправленный передатчиком, движется по среде передачи, постепенно затухая.
Достигнув повторителя, сигнал усиливается повторителем до прежнего уровня и
отправляется дальше по среде передачи. Таким образом, с применением
повторителей можно обеспечить прохождение сигнала на расстояния в
несколько раз большие, чем при использовании только передатчика и
приемника, подключенных к среде передачи. В настоящее время в сетях
достаточно редко используются повторители, сделанные в виде отдельных
устройств. Как правило, функции усиления сигнала реализуются во всех более
сложных устройствах сети. Например, фактически все сетевые карты,
концентраторы, коммутаторы реализуют в себе возможности повторителей.
Микроволновые
приемопередатчики
(Microwave
Transmitters).
Микроволновые приемопередатчики чаще называют приемопередатчиками
спутниковой связи. Такие средства связи предназначены для передачи данных на
большие расстояния между компьютерами, находящимися в различных
географических регионах или странах. Передатчик передает направленный
поток микроволн в атмосферу, а приемник принимает его и передает
следующему в цепочке приемопередатчику или преобразует полученный сигнал
в другой вид для передачи по другой среде передачи данных. Такие
преобразования происходят до тех пор, пока сигнал не достигнет точки
назначения. В настоящее время спутниковая связь из-за дороговизны
используется чаще всего для передачи данных на большие расстояния.
Приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения (Infrared and
Laser Transmitters). Приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения
по принципам работы похожи на микроволновые системы: они используют
атмосферу в качестве среды передачи данных. Но поскольку данные передаются
в виде световых сигналов, а не радиоволн, то для успешной передачи данных
необходимо обеспечивать отсутствие каких-либо помех на пути движения
сигнала (передатчик и приемник должны находиться в зоне прямой видимости
друг друга). Поэтому приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения
используются для передачи сигналов на короткие дистанции и там, где
ограничена возможность использования кабелей (например, при необходимости
объединения нескольких филиалов, удаленных на расстояние нескольких сотен
метров или единиц километров друг от друга). Поскольку инфракрасное и
лазерное излучения лежат в области видимого спектра излучения, то
54
существенные помехи на пути движения сигнала могут оказывать
неблагоприятные погодные условия: дождь, туман, снег, смог и т.п. Одним из
наиболее популярных сегодня видов использования приемопередатчиков
инфракрасного излучения является подключение рабочих мест пользователей в
офисах и обеспечение взаимодействия между периферийными устройствами и
компьютером.
Модем – коммуникация данных между удаленными ПК по телефонным и
другим линиям связи. Модемы используются для преобразования цифровых
сигналов (используемых компьютером) в аналоговые (как правило, звуковых
частот) и обратно - из аналоговых в цифровые. Термин «модем» происходит от
объединения двух терминов, описывающих процессы преобразования сигнала из
цифрового вида в аналоговый - «модуляция» и обратно - «демодуляция».
Преобразование в аналоговый сигнал позволяет передавать его по аналоговым
линиям передачи данных, например телефонным линиям.
Факс-модем – коммуникация данных, копий документов, графических
изображений между удаленными ПК по телефонным и другим линиям связи.
Концентратор (hub)– подключение сетевыми кабелями всех рабочих
станций (ПК) ЛВС, передача сигнала (пакета данных) от любого ПК ЛВС
(Лока
́льная вычисли́тельная сеть) всем ПК.
Мост (bridge) – разделение ЛВС с относительно большим количеством ПК
на сегменты, передача пакета данных только в сегмент назначения (в отличие от
концентратора).
Коммутатор (switch)– обеспечение прямого соединения ("точка-точка")
двух любых ПК в ЛВС (коммутатор производит анализ заголовка каждого
входящего пакета и передает его только в тот порт, к которому подключен ПК
назначения).
Маршрутизатор (router)– выбор пути передачи данных, обеспечение связи
между сетями, использующими различные топологии и протоколы (аппаратно-
программное устройство или программа).
Шлюз (gateway)– соединение разнородных сетей, обеспечение передачи
информации из одной сети в другую (аппаратно-программное устройство или
программа).
Концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, применяемые в
ЛВС, называют активным сетевым оборудованием. К устройствам мобильной
передачи данных относятся мобильные телефоны с функциями компьютеров,
ручные компьютеры с коммуникационными возможностями (беспроводная
передача данных). Имеется различное оборудование для беспроводных сетей, в
т.ч. точки доступа, адаптеры, принт-серверы. Производится множество моделей
средств передачи данных. Например, выпускаются много моделей
маршрутизаторов для небольших ЛВС, корпоративных сетей, магистральных
каналов связи глобальных сетей, отличающихся пропускной способностью (до
десятков миллионов и более пакетов в секунду), количеством портов,
возможностью управления сетью и защитой данных, стоимостью (от нескольких
сотен до десятков тысяч долларов). В небольших ЛВС из 5–7 ПК и одного
сервера может использоваться, например, концентратор или коммутатор 10/100
55
Мбит/с на 8 портов. Имеются аппаратно-программные комплексы, сочетающие
функциональные
возможности
концентраторов,
коммутаторов,
маршрутизаторов, мостов. Для малых предприятий, филиалов фирм
выпускаются
концентраторы-маршрутизаторы,
сочетающие
функции
коммутатора, маршрутизатора и модема. Модемы для аналоговых
коммутируемых телефонных линий связи при передаче данных преобразуют
цифровые сигналы компьютера (поток битов) в аналоговые, а при приеме –
аналоговые в цифровые. Используются внешние и внутренние (встроенные в
ПК) модемы. Они обеспечивают автоматический прием, преобразование в
цифровую форму и запись в память ПК речевых сообщений, имеют функцию
автоматического дозвона/ответа, определения типа принимаемой информации
(факс,
данные).
При
установлении
связи
модемы
автоматически
"договариваются" между собой о протоколе и скорости передачи данных (до
28000, 33600 бит/с, протоколы V.34,V.34bis). При подключении к старым АТС
реальная скорость передачи в два раза меньше. Модемы могут передавать
данные по коммутируемым телефонным линиям со скоростью 56000 бит/с при
использовании цифровых АТС. Внешний модем, по сравнению с внутренним,
более удобен. За его работой можно следить по индикаторам, при зависании надо
перезагрузить только модем, а не компьютер; он подключается к электросети
отдельно от компьютера и снабжен переключателями "Голос/Данные",
"Ответ/Вызов" для параллельного использования с телефоном. При выборе
модема учитывается качество работы с местной АТС, максимальная скорость
передачи данных, поддерживаемые стандарты (протоколы) передачи и сжатия
данных, коррекции ошибок. Широкополосный доступ в Интернет обеспечивают
ADSL-модемы. По обычной телефонной линии с использованием ADSL-модема
(ассиметричная цифровая абонентская линия) можно получать данные со
скоростью 6-7 Мбит/с, передавать до 640 Кбит/с. При этом одновременно можно
разговаривать по телефону.
Концентраторы вместе с сетевыми адаптерами, а также кабельной
системой представляют тот минимум оборудования, с помощью которого можно
создать локальную сеть. Такая сеть будет представлять собой общую
Do'stlaringiz bilan baham: |