Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Характеристика и особенности ЛКС

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Представительный уровень (уровень представления данных) определяет формат, используемый для обмена данными между ПК1 и ПК2. На ПК1 данные, поступившие от прикладного уровня, на представительном уровне переводятся в промежуточный формат. На ПК2 на этом уровне происходит перевод из промежуточного формата в тот, который используется прикладным уровнем данного компьютера. Механизм передачи сообщения… Читать ещё >

Характеристика и особенности ЛКС (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • Гипертекстовые ресурсы Архитектура WWW
  • WWW-клиенты
  • Lynx
  • Mosaic
  • Типы ресурсов Интернет Электронная почта и почтовые роботы
  • Глобальная ресурса телеконференций Usenet, региональные и специализированные телеконференции
  • Онлайновые средства коммуникации Ресурсы поиска людей и организаций Ресурса файловых архивов FTР Интерфейс Web-приложений при работе в сети Интернет
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • ГЛОССАРИЙ
  • Приложение

Так как взаимодействие оборудования и программ в сети не может быть описано одним единственным сетевым протокол, то был применен многоуровневый подход к разработке средств сетевого взаимодействия. В результате была разработана семиуровневая модель взаимодействия открытых систем — OSI.

Эта модель разделяет средства взаимодействия на семь функциональных уровней: прикладной, представительный (уровень представления данных), сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический.

Протоколы реализуются автономными и сетевыми операционными системами (коммуникационными средствами, которые входят в ОС), а также устройствами телекоммуникационного оборудования (сетевыми адаптерами, мостами, коммутаторами, маршрутизаторами, шлюзами).

Рассмотрим функции, выполняемые каждым функциональным уровнем семиуровневой модели взаимодействия открытых систем при передаче пакета данных от сетевого приложения, одного компьютера к сетевому приложению, работающему на другом компьютере.

Механизм передачи сообщения между ПК1 и ПК2 можно представить в виде последовательной пересылки этого сообщения сверху вниз от прикладного уровня до физического уровня. Затем физический уровень ПК1 обеспечивает пересылку сообщения (данных) по сети физическому уровню ПК2. Далее сообщение передается снизу вверх от физического уровня до прикладного уровня ПК2.

Прикладной уровень — самый верхний уровень модели OSI. Прикладной уровень управляет общим доступом к сети, потоком данных и обработкой ошибок. Прикладной уровень получает запрос (сообщение) от сетевого приложения, работающего на компьютере ПК1, который требуется передать сетевому приложению, работающему на ПК2.

Представительный уровень (уровень представления данных) определяет формат, используемый для обмена данными между ПК1 и ПК2. На ПК1 данные, поступившие от прикладного уровня, на представительном уровне переводятся в промежуточный формат. На ПК2 на этом уровне происходит перевод из промежуточного формата в тот, который используется прикладным уровнем данного компьютера.

Сеансовый уровень позволяет двум приложениям на ПК1 и ПК2 устанавливать, использовать и завершать соединение, называемое сеансом. Сеансовый уровень обеспечивает синхронизацию между пользовательскими задачами посредством расстановки в потоке данных контрольных точек.

Транспортный уровень осуществляет контроль данных и гарантирует доставку пакетов без ошибок. Кроме того, транспортный уровень выполняет деление длинных сообщений, поступающих от верхних уровней ПК1, на пакеты данных (при передаче данных) и формирование первоначальных сообщений в ПК2 из набора пакетов, полученных через канальный и сетевой уровни. Транспортный уровень и уровни, которые находятся выше, реализуются программными средствами ПК1 и ПК2 (компонентами их сетевых операционных систем). Транспортный уровень связывает нижние уровни (физический, канальный, сетевой) с верхними уровнями, которые реализуются программными средствами.

Сетевой уровень служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей, которые могут иметь различные принципы передачи сообщений. Внутри сети доставка данных обеспечивается соответствующим канальным уровнем, а доставку данных между сетями выполняет сетевой уровень. Сетевой уровень реализуется программными модулями операционной системы, программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

Канальный уровень обеспечивает пересылку пакетов между любыми двумя ПК локальной сети. Кроме того, канальный уровень осуществляет управление доступом к передающей среде. Функции канального уровня реализуются сетевыми адаптерами и их драйверами.

Физический уровень обеспечивает физический путь для электрических сигналов, несущих информацию. Этот уровень характеризует параметры физической среды передачи данных. Физический уровень определяет характеристики электрических сигналов, передающих дискретную информацию, типы разъемов и назначение каждого контакта. Как правило, функции физического уровня реализуются сетевым адаптером или портом.

В вычислительных сетях, как правило, применяются наборы протоколов, а не все функциональные уровни модели взаимодействия открытых систем. Набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия оборудования в сети, называется стеком коммуникационных протоколов.

Наиболее популярными являются стеки протоколов: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/NetBIOS, и другие. Эти стеки протоколов на физическом и канальном уровнях используют стандартизованные протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI и некоторые другие, которые позволяют использовать во всех сетях одну и ту же аппаратуру. На верхних уровнях все стеки работают со своими собственными протоколами.

Базовые технологии локальных сетей Архитектуры или технологии локальных сетей можно разделить на два поколения. К первому поколению относятся архитектуры, обеспечивающие низкую и среднюю скорость передачи информации: Ethernet 10 Мбит/с), Token Ring (16 Мбит/с) и ARC net (2,5 Мбит/с).

Для передачи данных эти технологии используют кабели с медной жилой. Ко второму поколению технологий относятся современные высокоскоростные архитектуры: FDDI (100 Мбит/с), АТМ (155 Мбит/с) и модернизированные версии архитектур первого поколения (Ethernet): Fast Ethernet (100 Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000.

Мбит/с).

Усовершенствованные варианты архитектур первого поколения рассчитаны как на применение кабелей с медными жилами, так и на волоконно-оптические линии передачи данных.

Новые технологии (FDDI и ATM) ориентированы на применение волоконно-оптических линий передачи данных и могут использоваться для одновременной передачи информации различных типов (видеоизображения, голоса и данных).

Сетевая технология — это минимальный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения вычислительной сети. Сетевые технологии называют базовыми технологиями. В настоящее время насчитывается огромное количество сетей, имеющих различные уровни стандартизации, но широкое распространение получили такие известные технологии, как Ethernet, Token-Ring, Arcnet, FDDI.

Методы доступа к сети.

Ethernet является методом множественного доступа с прослушиванием несущей и разрешением коллизий (конфликтов). Перед началом передачи каждая рабочая станция определяет, свободен канал или занят. Если канал свободен, станция начинает передачу данных. Реально конфликты приводят к снижению быстродействия сети только в том случае, когда работают 80−100 станций.

Метод доступа Arcnet. Этот метод доступа получил широкое распространение в основном благодаря тому, что оборудование Arcnet дешевле, чем оборудование Ethernet или TokenRing. Arcnet используется в локальных сетях с топологией «звезда». Один из компьютеров создает специальный маркер (специальное сообщение), который последовательно передается от одного компьютера к другому. Если станция должна передать сообщение, она, получив маркер, формирует пакет, дополненный адресами отправителя и назначения. Когда пакет доходит до станции назначения, сообщение «отцепляется» от маркера и передается станции.

Метод доступа Token Ring. Этот метод разработан фирмой IBM; он рассчитан па кольцевую топологию сети. Данный метод напоминает Arcnet, так как тоже использует маркер, передаваемый от одной станции к другой. В отличие от Arcnet при методе доступа Token Ring предусмотрена возможность назначать разные приоритеты разным рабочим станциям.

Базовые технологии ЛВС Технология Ethernet сейчас наиболее популярна в мире. В классической сети Ethernet применяется стандартный коаксиальный кабель двух видов (толстый и тонкий). Однако все большее распространение получила версия Ethernet, использующая в качестве среды передачи витые пары, так как монтаж и обслуживание их гораздо проще. Применяются топологии типа «шина» и типа «пассивная звезда».

Стандарт определяет четыре основных типа среды передачи.

10BASE5 (толстый коаксиальный кабель);

10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель);

10BASE-T (витая пара);

10BASE-F (оптоволоконный кабель).

Fast Ethernet — высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 100 Мбит/с. Сети Fast Ethernet совместимы с сетями, выполненными по стандарту Ethernet. Основная топология сети Fast Ethernet — пассивная звезда.

Стандарт определяет три типа среды передачи для Fast Ethernet:

100BASE-T4 (счетверенная витая пара);

100BASE-TX (сдвоенная витая пара);

100BASE-FX (оптоволоконный кабель).

Gigabit Ethernet — высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 1000.

Мбит/с. Стандарт сети Gigabit Ethernet в настоящее время включает в себя следующие типы среды передачи:

1000BASE-SX — сегмент на мультимодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 850 нм.

1000BASE-LX — сегмент на мультимодовом и одномодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 1300 нм.

1000BASE-CX — сегмент на электрическом кабеле (экранированная витая пара).

1000BASE-T — сегмент на электрическом кабеле (счетверенная неэкранированная витая пара).

В связи с тем, что сети совместимы, легко и просто соединять сегменты Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в единую сеть.

Сеть Token-Ring предложена фирмой IBM. Token-Ring предназначалась для объединение в сеть всех типов компьютеров, выпускаемых IBM (от персональных до больших). Сеть Token-Ring имеет звездно-кольцевую топологию.

Сеть Arcnet — это одна из старейших сетей. В качестве топологии сеть Arcnet использует «шину» и «пассивную звезду». Сеть Arcnet пользовалась большой популярностью. Среди основных достоинств сети Arcnet можно назвать высокую надежность, низкую стоимость адаптеров и гибкость. Основным недостаткам сети является низкая скорость передачи информации (2,5 Мбит/с).

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — стандартизованная спецификация для сетевой архитектуры высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям. Скорость передачи — 100 Мбит/с.

Основные технические характеристики сети FDDI следующие:

Максимальное количество абонентов сети — 1000.

Максимальная протяженность кольца сети — 20 км Максимальное расстояние между абонентами сети — 2 км.

Среда передачи — оптоволоконный кабель.

Meтод доступа — маркерный.

Скорость передачи информации — 100 Мбит/с.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

Бэрри Нанс. Компьютерные сети. — М.: БИНОМ, 1995.

Бобков В. П., Казмирчук в. М., Морозов ю. Д., Франчук в. И. Обеспечение надежности автоматизированных экономических информационных систем. М.: мэси, 1989. 142 с.

Василевский, Д. А. Телекоммуникационные системы и компьютерные сети./ Д. А. Василевский, О. А. Сосновский — Минск: БГЭУ, 2007. — 51с.

Максимов Н.В., Попов И. И. Компьютерные сети — Издательства: Форум, Инфра-М, 2007 г ., 448 стр.

Мэйволд, Э. Безопасность сетей: практ. пособие. Серия «Шаг за шагом» / Э. Мэйволд.

— М.: &# 171;СП ЭКОМ", 2005. — 528 с.:ил.

Олифер В. Г. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы: Учеб. для вузов :

Рек. М-вом образов. РФ / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. ;

2-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 863 с. (Учебник для вузов).

Танненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Танненбаум. — Питер: СПб., 2007.-992с.

Щербина С. Web-интеграция: новый взгляд на построение корпоративных информационных систем // Информационные ресурсы России. — 2001. — N 5. — C.10−11.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А. Сервисы Интернет- практическое рассмотрение — М.: Infosystems, 1996.
  2. В.А., Григорьев Ю. А. Телекоммуникации и сети. — М.: Изд. МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2003.
  3. А. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Интернет. ТПП «Сфера», М., 1995 (270 стp.)
  4. П. Навигатор Интернет (путеводитель для человека с компьютером и модемом). «Джон Уайли энд Санз», М., 1995 (735 стр.)
  5. Глобальные сети: информация и средства доступа (версия 3.0). Ассоциация EARN, Пермь, 1995 (173 стp.)
  6. К. Методы проектирования программных ресурс. — М.: Мир, 2002.
  7. С. Протоколы Интернет. — СПБ.: BHV-СПб, 1998.
  8. С., Уразметов В. Интернет — среда обитания информационного общества. Российский Центр Физико-Технической Информатики, Протвино, 1995 (273 стp.)
  9. В.А. Построение автоматизированных информационно-поисковых ресурс. — М.: Энергия, 2001.
  10. В. Г., Олифер Н. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2001.
  11. Д., Лебедев А. World Wide Web — Всемирная Информационная Паутина в сети Интернет (практическое руководство). МГУ им. М. В. Ломоносова, М., 1995 (112 стр.)
  12. В.Н. Информационные ресурсы. — СПб.: Питер, 2001
  13. Д.Л. Основы компьютерных сетей.: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2002.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ