8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 209

Коаксиальный кабель представляет собой гибкий изолированный снаружи цилиндрический проводник, внутри которого строго по его оси расположен второй проводник, а пространство между проводниками заполнено диэлектриком. В настоящее время этот вид кабеля применяется редко, а выпускаемые сетевые адаптеры часто не содержат соответствующих разъемов для его подключения.

Неэкранированная витая пара или кабель UTP (Unshielded Twisted Pair) представляет собой кабель, состоящий из двух или более пар скрученных между собой проводников, покрытых изоляцией и заключенных в общую защитную полимерную "рубашку". Каждый проводник в таком кабеле имеет свою уникальную расцветку и номер. Маркировка кабеля обычно содержит сведения о его категории "CATEGORY 5 UTP". Информация о применении разных категорий медного кабеля приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Применение различных категорий кабеля типа "витая пара"

Категория

Область применения

Используется для телефонных коммуникаций и не подходит для передачи данных в компьютерных сетях

Используется для передачи данных со скоростью до 4 Мбит/с включительно

Используется для передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с включительно. Применяется в сетях

Используется для передачи данных со скоростью до 16 Мбит/с включительно. Применяется в сетях Token Ring

Используется для передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с включительно. Применяется в современных сетях

6 и 7

Используются для передачи данных со скоростью до 1000 Мбит/с включительно. Применяются в современных сетях

Кроме кабельных сетей существуют и сети с невидимой средой передачи - радиосети. Эти сети строятся в соответствии со стандартами 802.1 1 и применяются достаточно широко в западных странах. Принцип работы этих сетей практически тот же, что и у кабельных сетей Esernet. Точки доступа - устройства, обеспечивающие связь хостов с сетью, могут находиться на расстоянии до 70 км от клиентского компьютера. К сожалению, в нашей стране этот вид сетей используется только на ограниченных площадях, таких как офисы, квартиры, или для связи зданий, между которыми невозможно ор-



ганизовать кабельное или оптическое соединение. Это связано с существующим в настоящее время порядком распределения частот для радиосвязи.

Примечание

Справедливости ради следует сказать, что радиоканал применяется для подключения к Интернету через спутник. Но это не совсем обычная сеть, которая требует однократной настройки, как и другие виды доступа в Интернет. В настоящее время такой вариант подключения к Интернету применяется в удаленных районах, где другой вариант доступа невозможен.

Оптический вариант связи, упомянутый в предыдущем абзаце, использует специальные преобразователи электрических сигналов в оптические, и наоборот. Они позволяют реализовать некоторое подобие оптоволоконного кабеля, но без механических элементов (световода и рубашки кабеля). Этот вид связи подвержен влиянию погодных условий и состояния атмосферы. Применение такой среды передачи в локальных сетях очень ограничено.

В своей практике вы, возможно, столкнетесь с применением различны < сред передачи данных. Но основной средой будет кабель "витая пара". В отдельных случаях будет использоваться все более распространяющийся вариант радиоканала - Wireless-сети, предназначенные для исключения кабеле там, где он не удобен.

TCP/IP

Для полной и безошибочной передачи данных между узлами сети необходимо придерживаться определенных правил. Все эти правила оговорены а протоколе передачи данных. Протокол передачи данных - это описание способа передачи информации, которого придерживаются разработчики компьютерной техники и программного обеспечения, связанного с передачей данных по сети.

Протокол передачи данных описывает составляющие процесса передач! данных и его свойства.

□Синхронизация - механизм распознавания начала блока данных и его конца.

□Инициализация - установка соединения между взаимодействующими партнерами.

□Блокирование - разбиение передаваемой информации на блоки данных строго определенной максимальной длины (включая опознавательные знаки начала блока и его конца).



□Адресация - идентификация оборудования, которое во время взаимодействия обменивается информацией.

О Обнаружение ошибок - установка битов четности и вычисление контрольных битов.

□Нумерация блоков - присвоение каждому блоку идентификационного номера позволяет выявить ошибочно передаваемую или потерявшуюся информацию.

□Управление потоком данных - процесс распределения и синхронизации информационных потоков. Так, например, если в буфере устройства не хватает места или данные обрабатываются в периферийных устройствах (например, принтерах) недостаточно быстро, то это может привести к накапливанию сообщений и/или запросов без их утери.

□Методы восстановления процесса передачи данных после его прерывания, позволяющие вернуться к определенному положению для повторной передачи информации.

□Разрешение доступа - распределение, контроль и управление ограничениями доступа (например, "только передача" или "только прием").

□Сетевые устройства и среда передачи.

Наиболее употребительными в современных сетях стали протоколы группы TCP/IP. Задуманы эти протоколы для работы в сети Интернет, что отражено и в их названии, но, как оказалось, в локальных сетях они не менее полезны.

TCP/IP-протоколы отвечают за передачу и прием проходящей по сети информации. Протокол TCP - основной транспортный протокол в наборе протоколов Интернета, обеспечивающий надежные, ориентированные на соединения, полнодуплексные потоки. Для доставки данных информация в соответствии с этим протоколом делится на пакеты. Протокол IP эти пакеты нумерует и высылает по заранее определенному цифровому адресу в виде кадра информации - пакета, в который вложен пакет, созданный на основе TCP-протокола. На приемном конце пакеты принимаются, сортируются и собираются в исходном порядке. Рисунок 1.1 иллюстрирует работу IP-протокола,

Даже в самой сложной сети, допускающей передачу информации по наиболее короткому или наименее загруженному в настоящий момент пути, пакеты на приемном конце сортируются согласно последовательности их передачи, тогда как реальная последовательность приема может существенно отличаться от исходной, тем не менее, искажений информации не происходит.



0 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 209