Počítačové sítě: hlavní vlastnosti, klasifikace a principy organizace. Zobecněná struktura počítačové sítě. Komunikační prostředí a přenos dat

Moderní lidstvo prakticky nepředstavuje svůj život bez počítačů, ale zdálo se, že ne tak dávno. Za posledních dvacet let se počítače staly nedílnou součástí všech oblastí činnosti: od kanceláře potřebuje vzdělávat, čímž se vytvoří potřebu rozvíjet příležitosti a rozvíjet související software.

Poloviční duplexní přenosový režim

Se zvýšením počítačového výkonu a paměti mohou být automatizovány stále více diagnostických postupů v medicíně a dalších odvětvích a voxely zpracovávány strojem. Skutečností je však, že nejdůležitější aplikace zůstává "jednoduchý" zobrazení a skladování voxelů. Čirý požadavek na zobrazení je maximální přehlednost a jednoduchost při použití zobrazovacích nástrojů. To také ukazuje, že jeden z nejdůležitějších prvků ergonomického displeje je schopnost oživit a zobrazovat objemové údaje v reálném čase.

Kombinace počítačů do sítě se nejen zvýšit, ale snížit náklady na jejich obsah, stejně jako zkrátit dobu v jiných slovech, počítačových sítí sledují dvě cíle: sdílení software a vybavení, stejně jako poskytování otevřeného přístupu k datovým zdrojům.

Stavební počítačové sítě dochází na principu "Client-Server". V tomto případě je klient architektonickou komponentou, která používají přihlašovací jméno a heslo využívá možnosti serveru. Server zase poskytuje své prostředky do ostatních účastníků sítě. Může to být skladování, vytváření společný základ Data, použití nástrojů I / O atd.

Výhody a nevýhody popisu geometrie letové, technické a softwarové podpory

Plně bílá je primárně páteř a žebra. Největší výhody této formy objemového reprezentace zahrnují přímé spojení s různými zdroji potenciálních prostorových dat a významnou jednoduchostí a související rychlostí algoritmů pro základní operace s těly. Mezi nevýhodami - vznik mnoha geometrických chyb při realizaci některých transformací, zejména změna rotace a škálování. Původ a hodnota těchto chyb jsou podobné snímků bitmapy; Je také nemožné střílet nebo změnit kvalitu bez ztráty kvality.

Počítačové sítě jsou několik typů:

Místní;

Regionální;

Globální.

Zde bude spravedlivé poznamenat, na které principy jsou postaveny různé

Organizace místních počítačových sítí

Typicky takové sítě kombinují lidi, kteří jsou blízko vzdálenosti, jsou proto nejčastěji používány v kancelářích a v podnicích pro ukládání a zpracování dat, předávat jeho výsledky ostatním účastníkům.

Proces vysílání informací znamená přítomnost zdroje informací, vysílače, komunikačního kanálu, přijímače a spotřebitele informací. Před převodem a po obdržení může být forma informační prezentace transformována

Kromě toho, velké množství paměti jsou nezbytné pro ukládání objemových dat, které v některých systémech mohou omezit velikost použitého oka a následně přesnost modelu těla. Ačkoli množství požadované paměti může být sníženo vhodnou metodou skladování v hierarchických strukturách, ale při práci se skutečnými daty, ve kterém může být přítomen šum, nebo data jsou velmi odlišná, tyto metody ztrácejí jejich účinnost.

Existuje takový koncept jako "topologie sítě". Jednoduše řečeno, toto je geometrické schéma pro kombinování počítačů do sítě. Tam jsou desítka takové schémata, ale zvážíme pouze základní: pneumatika, prsten a hvězda.

  1. Pneumatika je komunikační kanál, který kombinuje uzly do sítě. Každý z uzlů může přijímat informace v jakémkoliv vhodném okamžiku a vysílat - pouze v případě, že pneumatika je zdarma.
  2. Prsten. S takovou topologií jsou pracovní komponenty důsledně spojeny v kruhu, tj. První stanice je spojena s druhou a tak dále, a druhá je spojena s první, čímž se blíží kruhu. Hlavní nevýhodou takové architektury je, že s poruchou alespoň jednoho prvku je celá síť paralyzována.
  3. Hvězda je spojení, ve kterém jsou uzly paprsků připojeny ke středu. Tento model připojení šel z těch vzdálených časů, kdy byl počítač poměrně velký a přijatý pouze záhlaví a


Několik Duby technická podpora Pro přehrávání dat dat. Ačkoli existují další karty, které urychlují vykreslování, ale zatím tyto karty nebyly rozšířené, jejich cena zůstává poměrně vysoká a zaostává v softwaru, zejména ve srovnání s urychlovačem karet pro polygonální vizualizaci. Jak jsme však již mluvili ve vstupních odstavcích, můžeme očekávat větší pokrok v této oblasti, protože počet systémů pro shromažďování a zpracování objemových dat roste, a zvýší poptávku po vhodné technologii vhodné pro zobrazení těchto dat.

Pokud jde o globální sítě, je zde všechno mnohem složitější. Dosud existuje více než 200. Nejznámější z nich - internet.

Jejich komplexní rozdíl od místního je nedostatek hlavního manažerského centra.

Takové počítačové sítě pracují na dvou principech:

Servery programy umístěné v síťových uzlech, které jsou zapojeny do údržby uživatelů;

Při použití akceleračních karet pro zobrazení dat voxelů je nutné zvážit potřebu velké množství dat potřebných pro zobrazení scény. Pro grafické urychlovače pro zobrazení polygonů je tento problém částečně vyřešen úspory textury nebo dokonce geometrická data scéna do paměti lokálního grafu akcelerátoru. Velikost této paměti je desítka megabajtů.

Toto není knihovna dat voxel, protože je to pouze nástroj, který definuje funkce zobrazení hlasové pošty pomocí grafických akcelerátorů. Existují také specializované knihovny pro vokální vykreslování dat. Tato knihovna je založena na nové sadě solidních vizualizačních algoritmů.

Zákaznický software umístěný na uživatelských počítačích a serverových službách povoleno.

Globální sítě poskytují uživatelům přístup k různým službám. Můžete se připojit k těmto sítím dvěma způsoby: přes přepínací telefonní linku a přes vyhrazený kanál.

Poslat svou dobrou práci ve znalostní bázi je jednoduchá. Použijte níže uvedený formulář

Knihovna nevyžaduje a nepoužívá specializované vybavení a není přenesena na většinu platforem s velmi rychlou dobu zobrazení. Kromě přidělených knihoven existují také integrované nástroje pro práci s voxely. Může to být specializované lékařské aplikace a vizualizace speciálních efektů ve filmovém průmyslu.

Vizualizační metody objemových dat

Objem volumetrických dat, které obvykle dochází, když různé rozměry Nebo získané v důsledku modelování, to je obvykle od desítek megabajtů, jako poslední účast na gigabajtu. Takové velké množství informací musí být zpracováno pomocí účinných algoritmů a výkonných výpočetních systémů. Již dostupný, jak jsme již mluvili v předchozích kapitolách, podpora softwaru a hardwaru pro vizualizaci středně velkých volumetrických datových paketů. Vývoj vizualizačních nástrojů pokračuje v relativně rychle, a to jak v oblasti technických prostředků, tak v algoritmech pro efektivní práci s objemem objemu.

dobrá práce na stránku "\u003e

Studenti, absolventi studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní základnu ve studiu a práce, budou vám velmi vděční.

Publikováno na http://www.allbest.ru/

  • Úvod
  • 1. Vývoj výpočetní systémy
  • 2. Distribuované výpočetní systémy
  • 3. Základní pojmy sítí přenosu informací
  • 4. Místní počítačové sítě
  • 5. Fyzikální a logické strukturování sítě
  • Závěr
  • Bibliografie

Úvod

Počítače již pevně vstoupily do moderního světa, ve všech oblastech lidské činnosti a vědy, čímž se vytváří potřebu poskytnout jim různý software. Samozřejmě, nejprve se týká semen počítačové vybavení A s jejich rychlým zlepšením a implementací v různých sférách lidské činnosti.

Algoritmy pro vizualizaci vícerozměrných informací lze rozdělit do dvou skupin, v závislosti na typu zpracovávaných dat, které budou podrobněji popsány níže. V první skupině jsou algoritmy, které zobrazují skalární, prostorové nebo vícerozměrné mřížky nebo skalární data v jiném uspořádání. Z hlediska vizualizace obvykle zvážíme skalární prostorové mřížky jako klasické svazky používané v počítačové grafice. Druhá skupina obsahuje algoritmy, které zobrazují vektorové nebo tenzorové pole. Vzhledem k vysoké informační hodnotě a vnitřnímu vztahu těchto dat je nutné tyto informace zobrazit pomocí speciálních algoritmů. Obrázek 7: Různé způsoby zobrazování objemových dat.

Příčina tak intenzivního vývoje informační technologie Je to rostoucí potřeba rychlého a kvalitního zpracování informací, jejichž toky rostou s vývojem společnosti jako sněhová koule.

Kombinace počítačů v síti umožnilo výrazně zvýšit produktivitu. Počítače jsou používány jak pro potřeby výroby (nebo kancelářských) a pro učení.

1. Vývoj výpočetní systémy

1. Systémy zpracování paketů (sálový počítač).

Princip centralizovaného zpracování dat.

2. Multi-terminálové systémy (60s).

Distribuce terminálů mimo MC.

Terminál je periferním zařízením výpočetního systému určeného pro vstup / výstup informací.

Nevýhody zásady centralizovaného zpracování dat: neefektivní používání počítače při vysokých materiálových nákladech, obtížnost přístupu vzhledem k vysokému stupni centralizace, nízkou spolehlivostí systému, obtížnost rozvoje systému, nízká účinnost v dialogu v multiplayeru režim.

3. Vznik globálních sítí.

Principu distribuovaných zpracování dat. Distribuované zpracování dat - zpracování informací prováděných na nezávislé, ale příbuzné počítače. Přístup ze svorek vzdálené počítače. Vzdálené sloučeniny, jako je počítačový počítač. Síťové služby.

4. Vzhled místní sítě (70. let). Minima. Složená autonomní miniva. Nestandardní konjugační zařízení.

5. Vytvoření standardních lokálních síťových technologií. Mikropočítač. Osobní počítače. Standard síťové technologie. Neprůhlednost přístupu ke vzdáleným zdrojům v globálních sítích.

6. Moderní trendy.

Místní a globální sítě. Vysokorychlostní komunikační kanály. Strukturování lokálních sítí. Použijte sálové počítače v místních sítích. Kombinování různých typů provozu. Klastry.

2. Distribuované výpočetní systémy

Hlavním znakem distribuovaného zpracování je přítomnost více datových center.

Distribuované systémy zahrnují kromě počítačových sítí, multiprocesorových počítačů a multimarních systémů.

Multimarní systém je skupina kompaktních kompaktně umístěných počítačů kombinovaných speciálními zařízeními rozhraní a pracují jako celek. Každý jednotlivý počítač pracuje současně pod svým operačním systémem. Speciální software poskytuje transparentní přístup, organizaci výpočtů, provozní rekonfigurace.

Počítačová síť - sada počítačů a síťová zařízeníPřipojeno pomocí komunikačních kanálů v sjednocený systém a pracovat na autonomně.

Interakce je organizována posíláním zpráv síťové adaptéry a komunikační kanály.

hlavní cíl počítačová síť - Oddělení místních zdrojů počítačů mezi všemi uživateli sítě.

Chcete-li pracovat v síti, přidání operačním počítačům operačním systémem OS obsažené v síti. Na počítačích se sdílenými zdroji je nutné přidat moduly, které budou neustále v pohotovostním režimu žádostí přicházejících přes síť z jiných počítačů. Tyto moduly se nazývají Softwarové servery (server Část OS). Na počítačích přijímajících přístup k jiným počítačovým zdrojům jsou moduly také přidány do operačního systému, které vytvářejí požadavky na přístup ke vzdáleným prostředkům a přenáší je přes síť požadovaný počítač. Tyto moduly se nazývají softwarové klienty (klientská část).

Algoritmy zobrazující skalární prostorové mřížky jsou obvykle rozděleny do dvou skupin - algoritmů, odrážejících povrchů a algoritmů přímého objemu. Algoritmy zobrazující algoritmy pro instalaci povrchu obvykle musí nejprve vytvořit pomocnou geometrickou strukturu ze vstupních dat, které vyjadřují povrch. Proto tyto algoritmy pracují nepřímo se vstupními daty, protože nejprve vytvoří povrch, který je reprezentován jednodušší geometrickými primitivy, nejčastěji trojúhelníky, které tvoří nepravidelnou síť trojúhelníků.

Dvojice modulů klient-server poskytuje uživatelský přístup ke konkrétnímu typu zdrojů. V tomto případě se taková část OS nazývá síťová služba. [Příklady: Souborová služba, tisková služba, E-mailová služba].

Pojmy "klient" a "server" se také používají k označení počítačů připojených k síti. Server se nazývá počítač, který poskytuje prostředky do jiných síťových počítačů, klienta - počítače, který spotřebovává tyto prostředky. Někdy stejný počítač může fungovat jako server a klient.

Síťové služby - příklad distribuovaných programů, tj. Takové, které se skládají z několika interakčních částí, které jsou zpravidla spuštěny na samostatných síťových počítačích. Nejen systémové distribuované programy mohou být použity v síti, ale také aplikovány, často označované jako síťové aplikace. Většina síťových programů však není síťová aplikace.

Tyto trojúhelníky se pak zobrazují pomocí standardních grafických knihoven s možnou technickou podporou ve formě grafických akcelerátorů. Chcete-li převést data z tvaru skalární prostorové mřížky na povrchovou prezentaci, nejběžnější klasické algoritmy se používají k převodu dat z pohledu objemu.

Obrázek 8: hladký povrch modelu kostí. Dalším způsobem, jak zobrazit povrch studovaného pole, je použití modifikovaného algoritmu sledování paprsku nebo nosníku. Exprese povrchových bodů se provádí přímo při konstrukci grafu pomocí těchto metod, pokud je nutné vypočítat souřadnice průniku nosníku s povrchem. Pro aplikace, kde potřebujete znát povrchové body, použití těchto metod již není největší výhodou. Algoritmy pro expresi a následné zobrazení povrchů musí nejprve vypočítat souřadnice povrchu specifikovaných prostorových prostorových dat.

Hlavními součástmi sítě jsou tedy počítače, komunikační zařízení, os a síťové aplikace.

3. Základní pojmy sítí přenosu informací

Informační přenosová síť (síť) je širší koncept než počítačová síť. Telekomunikace mohou být také přiřazeny sítě sítí sítí - znamená, že vám umožní vyměnit informace o vzdálených vzdálenostech.

Informační přenosová síť je systém skládající se z různých terminálů a komunikačního prostředí. Komunikační prostředí slouží k přenosu informací mezi terminály a skládá se z uzlů a komunikačních kanálů. Každý terminál je vhodný pro alespoň jeden komunikační kanál.

Komunikační kanál je sada zařízení, která vysílají informace (kabel, zařízení pro vytváření kanálů, opakovače atd.). Sítě sítě - meziproduktová zařízení, ve kterých se konvergují více než 2 kanály. Uzly hrají roli dispečerů sítě: dojíždí kanály a pakety, dočasně ukládat informace před přenosem následujícího uzlu atd.

Obvykle jsou terminály v síti stejné a kterékoli z nich se může obrátit na jakýkoli jiný. Chcete-li vybrat jiný terminál, jeho adresa se používá - jedinečný název v rámci sítě. Adresní sítě.

[Příklad: telefonní sítě]. V vysílacích sítích nejsou adresy používány; Jeden terminál je vysílání centrum (pouze vysílá), zatímco jiné jsou pouze přijímače.

Řádek komunikace je sada kanálů spojujících 2 terminály pro přenos informací mezi nimi.

Komunikační linka může existovat po celou dobu, ale pouze během určité komunikační relace. Ne veškerý přenos se provádí v důsledku komunikace. Tato volba je možná v přítomnosti mezilehlých dat ukládání dat a oddělených přístupových časů k tomuto uzlu ze svorek. [Příklad: Přenos hlasového zasílání zpráv prostřednictvím záznamníku]. Použití komunikační linky umožňuje výměnu v reálném čase.

V nejjednodušším případě je povrch chápán jako ekvipotenciální povrch, tj Spojovací body se stejnými vlastnostmi. Tak interaktivně nebo výpočtem uživatele vybere proměnnou uloženou v prostorové mřížce a její specifickou hodnotu, pro kterou se pak vypočítá a zobrazí se ekvipotenciální oblast.

Objemové algoritmy zobrazují skalární data přímo, takže nejsou původně převedeny do povrchového výkonu. Tyto algoritmy umožňují zobrazit průsvitné svazky, které mohou být použity například pro vizualizaci kapalin nebo struktur obsažených v jiných strukturách. Nevýhodou těchto algoritmů je dnes malou technickou podporou, protože aktuální akcelerátory grafiky jsou navrženy především k budování tělesných tělesných polygonů.

Pokud dvě svorky používají komunikační linku, je nutná jeho přítomnost, ale nestačí k výměně. Obvykle potřebuje připravenost terminálů na výměnu, která je potvrzena speciálními signály. Pokud jsou obě terminály připraveny k zahájení informací o sdílení, připojení přijde.

Private Connection Case: "Point-to-Point" (PP) je připojení dvou a pouze dvou terminálů. Za účelem výměny informací se třetím terminálem musíte zlomit sloučeninu, tj Kompletní komunikační relace.

4. Klasifikace počítačových sítí

informace o výpočtu síťového signálu

1) Místní sítě (LAN - lokální síť). Počítačové sítě malé délky (ne více než 2 - 2,5 km) s použitím vysokorychlostních digitálních komunikačních linek.

2) Regionální sítě. Velké počítačové sítě v regionu, země.

3) Globální sítě (WAN - široká oblast sítě). Počítačové sítě pokrývající skupiny stavů nebo planety jako celku.

Nízkorychlostní analogové komunikační linky (telefonní linky, rádiová komunikace atd.) Jsou široce používány v regionálních a globálních sítích, i když vysokorychlostní digitální linky se používají pro dálnice (například optika vlákna).

4) Osobní počítačové sítě (PAN)

Kombinace globálních, regionálních a lokálních sítí umožňuje vytvářet více metrů hierarchie. Poskytují výkonné, ekonomické způsoby zpracování obrovských informačních polí a přístup k neomezeným informačním zdrojům. Místní sítě mohou být zahrnuty jako komponenty v regionální síti, regionální sítě jsou kombinovány jako součást globální sítě.

Přirozeně existují software a technické prostředky, které poskytují objemové údaje, jak je uvedeno v předchozích odstavcích, ale jejich prevalence a schopnost jsou stále zaostávány za možností používání modelů polygonů. V této oblasti se však očekává další rozšířený vývoj. Další nevýhodou je nemožnost natáčení odnímatelných dat na obrazovce v každém úhlu bez nutnosti transformaci celého obrazu. Proto jsou algoritmy interaktivní povrchové vizualizace vhodnější pro interaktivní prohlížení, přes který po první transformaci objemových dat na tento povrch může být libovolně posouván nebo zmenšen.

5. Proces přenosu dat

Proces vysílání informací znamená přítomnost zdroje informací, vysílače, komunikačního kanálu, přijímače a spotřebitele informací. Před přenosem a po obdržení může být převedena forma prezentace informací.

Při přenosu jsou informace rozděleny do logicky kompletních částí - zprávy. Zpráva je přenášena prostřednictvím komunikačního kanálu pomocí signálu - střídavý fyzický proces, který jedinečně představuje význam zprávy.

Typy signálů:

1) analogový signál, jejichž hodnota je neustálá funkce času (např. Zvuk, střídavý proud v telefonní linky atd.).

2) Digitální signál, diskrétně se mění v čase, tj. Při provádění konečného počtu hodnot na určitou dobu (např. Aktuální impulsy v pneumatikách počítače, Signály Morse Abeceda).

Transformace zprávy do signálu sestává ze tří operací, které lze provádět jak nezávisle, tak společně:

1) transformace (nejčastěji v elektromagnetickém tvaru);

2) Kódování - organizace signálu pomocí kódu. Kód je abecední a pravidla systém, se kterým informace mohou být reprezentovány jako soubor znaků této abecedy.

3) Modulace - Dopad na nějaký parametr signálu tak, že v změnách v tomto parametru se ukázalo být přenášenými informacemi.

Při přenosu přes komunikační kanál se signál může ponořit nebo velmi zkreslení. Aby nedošlo k tomu, signál je vytvořen následovně: je vybrán nosný signál, tj. tak, že v tomto komunikačním kanálu málo málo; Poté je ložiskový signál modulován v souladu s přenášenými informacemi.

Při přenosu analogovým kanálem je nosič vlně (harmonická oscilace) s určitou amplitudou, frekvencí, fází. Modulace mění jednu z těchto vlastností, proto existuje amplituda, frekvenční a fázová modulace.

Při přenosu digitálních informací se data přenášena buď potenciálním kódováním nebo pulsem. Kanál pracuje tímto způsobem se nazývá digitální. V úzkých kanálech jsou data přenášena na jedné frekvenci (tj. Kanál prochází úzkým frekvenčním pásmem). Tato metoda umožňuje přenášet pouze digitální informace a připojení je poskytováno pouze v omezené vzdálenosti. Výhoda - vysoká rychlost Přenos a snadnost konfigurace sítě. Drtivá většina lokálních sítí používají přenos digitálního data.

Charakteristika sítí přenosu informací:

1) Komunikační kanálová šířka pásma (bit / s) - maximální možná přenosová rychlost přenosu dat.

2) Efektivní přenos dat přes komunikační kanál (Sign / S). CPS.3) Spolehlivost dat (chyby / znaménko). Ber.

4) Spolehlivost (průměrný čas pro selhání).

6. Místní počítačové sítě

Hlavním úkolem místních počítačových sítí (LCS) je rozdělení sdílených zdrojů sítě mezi uživateli, tj. Sdílení periferních zařízení, stejně jako data a programy uložené na síťových počítačích. Druhý, ne méně důležitý úkol - zajištění výměny informací mezi uživateli.

V závislosti na tom, jak je uspořádáno správu sítě, je LCS provedeno pro rozdělení na dva typy:

(1) sítí peer-to-peer. V takových sítích neexistuje žádné centrum pro správu pracovních stanic a jedno skladovací centrum. Všechny pracovní stanice zde jsou stejné a mohou provádět funkce klienta i serveru.

Pros: nízké náklady, relativně vysoká spolehlivost, Snadno vytvářet.

Nevýhody: složitost správy sítě a poskytování ochrany informací, závislost účinnosti sítě na počtu pracovních stanic, špatná škálovatelnost, složitost aktualizace softwarových stanic.

(2) Sítě s vyhrazeným serverem (s centralizovaným ovládáním).

Jeden nebo více počítačů v takové síti jsou přiděleny pro provádění výhradně serverových funkcí. Zároveň slouží nejen požadavky pracovních stanic, ale také především, udržovat práci sítě jako celku.

Výhody: vysokorychlostní rychlost, vysoký stupeň ochrany informací, dobrá škálovatelnost, centralizovaná síťová správa.

Nevýhody: Více. vysoká cenaMéně spolehlivá a flexibilita ve srovnání s peer-to-peer sítí, závislostí rychlosti a spolehlivosti celé sítě ze serveru.

V závislosti na tom, jak je uspořádáno zpracování požadavků klienta, rozlišují se dva typy LCS architektury:

1) Architektura souborového serveru.

V tomto případě, v reakci na požadavek uživatele, server dopředu všech potřebných dat na klientském počítači. Zpracování dat (například vyhledávání na vyžádání) se provádí na klientském počítači, který pak představuje výsledky zpracování ve formě vhodných pro uživatele.

Programy uložené na souborovém serveru pro obecný přístupOtevřeno jako soubory jsou přenášeny v síti, načtené do rAM Pracovní stanice a jsou prováděny v jejich prostředí.

2) Architektura klient-server.

Zde se na serveru provádí všechny zpracování dat na vyžádání zákazníka; Klient pak obdrží výsledky (přehled). V tomto případě se server nazývá aplikační server.

Topologie LSK.

LCS topologie je obecný geometrický diagram spojovacích uzlů a síťových terminálů.

Základní topologie LCS:

(1) kroužek

Zpráva je přenášena přes kroužek a předplatí předplatiteli. Sekvenční zpracování snižuje rychlost.

(2) topologie s celkovým datovým datem z vysílacího účastníka platí pro sběrnici v obou směrech. Informace přicházejí ke všem účastníkům, ale přijímá zprávu pouze cíl. Vysoká rychlost je zajištěna, snadnost modernizace a konfigurace.

(3) topologie hvězda

Každý periferní účastník má samostatnou komunikaci s centrálním uzlem. Ne počítač, ale rozbočovač (náboj) nebo přepínač (přepínač), speciální zařízení pro předávání, přepínání a směrování se může zobrazit jako centrální uzel. informační toky Online.

(4) hybridní topologie. Někdy přidělené do samostatných poddruhů jsou zcela připojena topologie, výběru stromu topologie závisí na mnoha parametrech, v závislosti na tom, které jsou možné následující možnosti. Topologie znázorněná na obrázku tvoří základ moderních lokálních počítačových sítí).

Obrázek. Topologie sítě (kompletní topologie připojení, hvězda, strom, pneumatika, prsten

7. Fyzikální a logické síťové strukturování

Růst potřeb B. informační zdroje Vede k potřebě kombinovat LCS nebo připojit LCS na vysoké úrovně sítí. [Segmenty]

Nástroje sítě:

(1) Most je zařízení spojující dvě sítě pomocí stejných metod přenosu dat.

Sítě mohou mít různé topologie, ale musí mít stejné protokoly na nejvhodnějších úrovních (v síti a výše) modelu OSI (spuštění stejného typu síťového operačního systému). Ke snížení provozu segmentů, ke kterému

analýzou, filtrováním, přesměrováním zpráv.

(2) Router - zařízení spojující několik sítí různých typů Se stejnými protokoly a výběrem optimální cesty pro balíčky mezi dvěma síťovými segmenty.

Router pracuje na úrovni sítě modelu OSI a je často používán komunikovat mezi segmenty se stejnými protokoly na vysoké úrovni.

(3) brána (brána) - zařízení pro spojení LCS odlišné typyProvozování protokolů výrazně odlišný od sebe. Brána pracují na nejvyšší úrovni OSI: Session a vyšší. Typicky, brány provádějí konverzi mezi protokoly. Pomocí brány LCS se můžete připojit k globální síti.

Metody přepínání

Existují tři hlavní typy zasílání zpráv prostřednictvím datové sítě:

(a) přepínání kanálů

(b) Přepínání zpráv

(c) přepínání balíčků

Při spínání kanálů je vytvořeno spojení mezi přenosem a přijímací párty jako fyzického kanálu. Trvá nějaký čas.

Poté je zpráva přenášena z vytvořeného kanálu.

Při spínání zpráv jsou tyto bloky přenášeny postupně od jednoho mezilehlého uzlu do druhého, dokud nebylo dosaženo adresáta. Zároveň může nový převodový stupeň začít až po přijetí celého bloku. Provedení chyby bude znamenat nový přenos celého bloku.

Metoda spínání balíčků Limity na rozdíl od přepínání Messaging Velikost bloku zvané balíček. To dosahuje rychlého zpracování balíčku routerem. Každý balíček je dodáván nezávisle na sobě. Nejpopulně používaná peněžní šířka pásma kanálů. Tento druh Přenos dat je standardem pro internet.

Telekomunikační sítě jsou dnes postaveny na digitálním základě, proto se stal možnými metodami přenosu dat vyvinutých především pro místní sítě, které mají být jako základ pro rozvoj standardů přenosu informací.

Kromě toho byly vyvinuty technologie ATM (režim asynchronního přenosu), což je v podstatě rychlým spínacím způsobem buněk (balíčky zvláštní zobrazení), ale používat myšlenky založení virtuálních kanálů.

Závěr

Počítače - důležitou částí Dnešní svět a počítačové sítě vážně usnadňují naše životy, urychlení práce a dělat svátky zajímavější. Organizace počítačových sítí je jednou z nejdůležitějších a příslušných témat života moderní osoby. Studie tohoto tématu je nezbytná nejen manažery podniku, ale i všem zaměstnancům jak výrobní, bankovní a kancelářské sféry.

V posledních patnácti dvaceti letech byly v síti sloučeny stovky milionů počítačů na světě a více než miliardu uživatelů byli schopni vzájemně interagovat. Dnes je bezpečné říci, že počítačové sítě se staly nedílnou součástí našeho života a jejich oblast používání pokrývá doslova všechny sféry lidské činnosti.

Bibliografie

1. Řez K. Počítačové sítě. Modernizace a odstraňování problémů. SPB: BHV-Petersburg, 2001. - 1008 p.

2. Snímá yu.f Rozhraní a protokoly sítě generování příští generace: SPB výzkum a populární vydání, 2006. -218

3. Ignatov v.A. Teorie informací a přenosu signálů: tutoriál pro univerzity. - 2. ed., Pererab. a přidat. M.: Rádio a komunikace, 1991. - 280 p.

4. Praktický přenos dat: modemy, sítě a protokoly: za. z angličtiny M.: Mir, 2004. - 272 p.

5. D.l. Veda. Ochrana dat v počítačových sítích.

Publikováno na allbest.ru.

Podobné dokumenty

    Vývoj výpočetní systémy. Základní pojmy a hlavní vlastnosti sítí přenosu informací. Úkoly, typy a topologie místních počítačových sítí. Model interakce otevřených systémů. Nástroje pro ochranu dat. Adresování v IP sítích.

    přednáška, přidaná dne 29.07.2012

    Klasifikace počítačových sítí. Přiřazení počítačové sítě. Hlavní typy výpočtových sítí. Místní a globální počítačové sítě. Způsoby, jak vybudovat sítě. Peer sítí. Wired I. bezdrátové kanály. Protokoly přenosu dat.

    kurz, Přidáno 10/18/2008

    Počítačová síťová síť: Místní počítačové sítě a globální počítačové sítě Internet, Fidonet, Freenet a další při urychlení informací o zprávách. Síť LAN a WAN, přístupová práva a počítače přepínání.

    práce kurzu, přidáno 12/18/2009

    Vlastnosti výpočetních zařízení lampy. Softwarové monitory, multiprogramování, více-terminálové systémy. Vývoj formalizovaného jazyka. Přechod z tranzistorů do mikroobvodů. Systém dávkového zpracování. Globální počítačové sítě.

    abstrakt, přidáno 19.09.2009

    Studium konceptu lokální počítačové sítě, cíle a klasifikace počítačových sítí. Studium procesu přenosu dat, metodám přenosu digitálních informací. Analýza základních forem interakce mezi účastnickými počítači, správa datového spojení.

    vyšetření, přidáno 09/23/2011

    Klasifikace výpočetních sítí. Funkce místních počítačových sítí: Distribuce dat, informací a technické zdroje, programy, software pro zasílání zpráv e-mailem. Výstavba sítě, adresování a směrovačů, topologických sítí.

    zpráva, přidáno 11/09/2009

    Fyzická struktura sítě. Eliminace omezení délky segmentu a počet uzlů v síti. Zařízení pro logické strukturování. Požadavky na kvalitu sítí. Model interakce otevřených systémů. Selektivní a síťové nezávislé úrovně OSI.

    prezentace, přidaná 10/27/2013

    Jmenování a klasifikace počítačových sítí. Distribuované zpracování dat. Klasifikace a struktura výpočetních sítí. Charakteristika procesu přenosu dat. Metody přenosu digitálních informací. Hlavní formy interakce účastnických počítačů.

    vyšetření, přidáno 09/21/2011

    Jmenování a klasifikace počítačových sítí. Zobecněná struktura počítačové sítě a vlastnosti procesu přenosu dat. Správa interakce zařízení v síti. Typické topologie a metody přístupu místních sítí. Práce v místní síti.

    abstrakt, přidáno 03.02.2009

    Všeobecné Na výpočetních sítích, historie jejich vzhledu. Místní I. globální sítě. Balíček jako hlavní jednotka informací výpočetní sítě. Hlavní způsoby přepnutí připojení. Metody organizování přenosu dat mezi počítači.