optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost



Podobné dokumenty
Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Rozdělení (typy) sítí

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

PB169 Operační systémy a sítě

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

K čemu slouží počítačové sítě

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Systémy pro sběr a přenos dat

Počítačové sítě internet

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU

Lokální počítačové sítě

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Telekomunikační sítě LAN sítě

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Co je počítačová síť?

Pasivní prvky: kabely

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..)

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Distribuované systémy a počítačové sítě

A7B38UOS Sítě LAN Ethernet Síťové nástroje

1 Počítačové sítě, internet

Úvod do počítačových sítí

Popis výukového materiálu

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Aktivní prvky: přepínače

1. Základní pojmy počítačových sítí

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

X.25 Frame Relay. Frame Relay

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Vývoj, výroba a odbyt výrobků vyžaduje stále rychlejší výměnu informací ve formě řeči, obrazu, textu a dat.

Datové komunikace. Informační systémy 2

Aktivní prvky: přepínače

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

Základy počítačových komunikací

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod

IT_420 Komunikační technologie a služby

Směrovací protokoly, propojování sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady

Počítačové sítě. Studijní opory

Technologie počítačových komunikací

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Pasivní prvky: kabely

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

Počítačové sítě. Historie sítí

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta,

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Modemy a síťové karty

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Počítačové sítě shrnutí

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Transkript:

Dělení podle rozsahu LAN - Local Area Network ; lokální síť WAN - Wide Area Network ; rozlehlá síť MAN - Metropolitan Area Network ; metropolitní síť GAN - Global Area Network ; celosvětová síť PAN - Personal Area Network ; osobní síť Dělení podle přenosového média (čím se to propojuje) Kabelově X bezdrátově Kabelové metalický (měděný), optický dříve metalické:coaxiální uprostřed 1 vodič, pak izolace, pak další vodič (opletený z drátků nebo kovová folie, slouží jako stínění) dělí se na tenké a tlusté unshielded twisted pair - nestíněná kroucená dvojlinka dělí se na stíněný a nestíněný optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost -Bezdrátové světlem, radiové vlny -výhoda mobilita, TOPOLOGIE dělení sítí podle zapojení 1. topologie čára od toho připojeny další počítače sběrnicová (bus) 1. kruhová topologie,fddi token ring 2. hvězda uprostřed switch 3. strom (tree) 4. mash-každý s každým 5. páteřní (backbone) problém je že když jeden vysílá ostatní nemůžou fyzická topologie-jak je to pospropojované Logická topologie jak se ta síť tváří propustnost- síť o rychlosti 100Mb/s má propustnost okolo 80Mb a to 80Mb sou ty nepotřebný data a těch 20Mb jsou hlavičky a směrovaní

ALOHA - radiová síť vybudovaná pro spojení universit na Havaji v 70. letech. Podle ní je nazvaná i neřízená distribuovaná metoda. Vznikla na univerzitě na Havajských ostrovech, využívá rádiového přenosu éterem. Nekontroluje stav přenosového média (Nedívá se, zda už někdo vysílá). Pokud některá ze stanic chce něco vysílat, tak prostě pošle zprávu. Pokud do určité doby nedostane potvrzení, pošle zprávu znovu. Maximální doba než dojdou data je prakticky nekonečna- nelze určit je nedeterministická CSMA/CD - Carrier Sensible Multiple Access with Collision Detection(Vícenásobný přístup s citlivostí na nosnou a detekci kolizí)-citlivost nosná-poslouchám jestli někdo posílá-.řešení problému v páteřní síť- 1. Naslouchá, zda je médium volné. Dokud není, čeká na jeho uvolnění. 2. Zahájí vysílání. Současně s odesíláním rámce naslouchá, zda nepřichází signál od jiné stanice. Pokud ano, došlo ke kolizi. Stanice ukončí vysílání, odešle signál umožňující rozpoznat kolizi také ostatním (jam signal) a přejde k opakování pokusu podle bodu 3. 3. Stanice vybere náhodné číslo z intervalu od 0 do 2k - 1, kde k je pořadové číslo pokusu (od 10. pokusu se interval již nezvětšuje a horní hranice zůstává 210-1, tedy 1023). Náhodné číslo určuje délku čekací doby, po jejímž uplynutí stanice opakuje pokus o odeslání od bodu 1. Maximální počet pokusů je 16, poté je pokus o odeslání považován za neúspěšný. detekce kolizí (collision detect) poslouchám jestli někdo posílá a když ne tak posílám já, ale pokud to samé udělá někdo druhý mže nastat kolize a tu zjistím tak, že poslouchám na kabelu to co posílám a když je to změněný (kolize) tak přestanu posílat a počkám náhodný čas a pošlu znovu Token ring - Principem sítě Token ring je předávání vysílacího práva pomocí speciálního rámce (tzv. tokenu) mezi adaptéry, zapojenými do logického kruhu. Fyzicky je síť zapojena do hvězdicové topologie, ale centrální hub slouží pouze jako spoj pro uzly v sousedních ramenech hvězdy. Řízený způsob přístupu ke sdílenému médiu zajišťuje vyšší robustnost a odolnost sítě při přetížení, než může nabídnout stochastický přístup Ethernetu. Může přenášet velká objem dat. Nemůže nastat kolize, protože data vysílá jen ten kdo má token. Je nedeterministická. Pokud počítač dostane token a vypne nastane problém. Řešení: Aktivní monitor - hlídá se a pokud se do určité doby neobjeví prázdný/datový token vygeneruje speciální token a když se k aktivnímu monitoru nedostane zpět vyšle další speciální token. Síť deterministická řídící sítě Zapojení přes UTP můžu vysílat i přijímat (propojení dvou počítačů) -velká propustnost

Peer to peer X klient server Klient server server poskytuje služby a klient služby vyžaduje. Server vyhodnotí zda klient je autorizovaný to dělat a pokud ano vykoná službu kterou klient chce. Výhody: vhodný pro rozsáhlé sítě Peer to peer - (doslova rovný s rovným), P2P nebo klient-klient je označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Čistá P2P architektura vůbec pojem server nezná, všechny uzly sítě jsou si rovnocenné (a působí současně jako klienti i servery pro jiné klienty). Dnes se označení P2P vztahuje hlavně na výměnné sítě, prostřednictvím kterých si mnoho uživatelů může vyměňovat data. Jednou ze základních výhod P2P sítí je fakt, že s rostoucím množstvím uživatelů celková dostupná přenosová kapacita roste, zatímco u modelu klient-server se musí uživatelé dělit o konstantní kapacitu serveru, takže při nárůstu uživatelů klesá průměrná přenosová rychlost. Ale maximálně tak 10 15 lidí (Windows dovolí max. 10) ISO/OSI vrstvy Fyzická vrstva zajišťuje fyzické propojení neřeší přenášená data Linková vrstva zajišťuje přístup k přenosovému médiu používá MAC adresy komunikace v rámci lokální sítě, směrování FRAME Síťová vrstva komunikace mezi sítěmi PAKET Transportní vrstva komunikace mezi koncovými uzly zajišťuje spolehlivost přenosu rozseká data do segmentů nebo skládá segmenty porty (na 1 PC víc služeb, určují pro jakou aplikaci jsou data určený) SEGMENT (TRANSPORTNÍ PAKET) Relační vrstva navázání spojení PROUD BYTŮ Prezentační vrstva interpretace dat (aby byly na obou stranách stejná) šifrování, komprese Aplikační vrstva komunikace mezi aplikacemi

Síťové prvky Aktivní prvky prvky, které vědí, co znamenají data mění jejich obsah potřebují napájení Pasivní prvky nemění obsah dat nepotřebují napájení Pasivní prvky Kabel patch panel patch kabel o pružnější o lanko svazek více tenčích vodičů o dražší organizéry o vertikální, horizontální Konektor Zásuvka o normální o keystone do lišty do patch panelu rack (rozvaděč) o různá provedení o standardizováno šířka 19'', menší 10'' základní modul výška 1 Unit (1,75'') hloubka 80 (switche, patch panely), 100, 120 (servery) napájecí panely přepěťová ochrana UPS TP kroucená dvoulinka barvy drátů o oranžová, hnědá, zelená, modrá o jeden kabel plnou barvou, druhý v kombinaci s bílou Značení na kabelu UTP/STP/FTP (Unshielded/Shielded/Foiled) kategorie o 5 100MHz 100Mbit/s o 5e o 6 100MHz absolutní minimum pro 1Gbit/s 250MHz

1Gbit/s o 6a 500MHz 10Gbit/s o 7 LSZH = low smoke zero halon (do prostor, kde hrozí riziko požárů) normy, standardy počet párů metry průměr vodiče (AWG American Wire Guide) čím vyšší, tím tenčí LSZH/LSOH/LS0H prostředí s rizikem požáru (Low smoke zero halon) Aktivní prvky napájení nějak zpracovává data Repeater (opakovač) zvyšuje úrovně signálu -> delší segmenty kabelu zesiluje a tvaruje signál zpožďuje signál latence cca desítky nanosekund pracuje na první vrstvě (fyzické) má 2 konektory a napájení max 5 segmentů, 4 repeatry (detekce kolizí) můžou se lišit napěťové úrovně, proudy nemůže se lišit frekvence Hub (rozbočovač) u UTP kabelu, propojení více PC fyzická topologie: hvězda logická topologie: sběrnice signál pošle na všechny výstupy zesiluje a tvaruje signál přímý kabel zkříží se v hubu propojení 2 hubů: křížený kabel nebo přímý kabel a na jednom z nich křížení vypnout latence: desítky nanosekund 1. vrstva Bridge (most) propojení 2 segmentů sítě když není potřeba z 1. sítě komunikovat s PC v 2. síti, tak tam ty data nepustí pracuje na 2. vrstvě (linkové) má tabulky na jaké straně jsou jaké adresy a) tabulku zadá správce b) automaticky detekuje umístění zajišťuje podle MAC adresy odesílatele ( na jaký port mu to přijde), pokud nemá adresu příjemce, tak to pustí i do 2. sítě a uloží to do tabulky na cca 5 minut

latence: stovky mikrosekund když je zaplněná tabulka, přepíše se nejstarší záznam Switch (přepínač) propojování počítačů fyzická: hvězda logická: přímé spojení propojuje právě dva počítače (může být více dvojic paralelně) kolize z principu nenastanou fullduplex může přijímat i odesílat zároveň výhoda oproti hubu může vysílat i přijímat vice 2PC najednou, nikdo nemůže odposlouchávat komunikaci 2. vrstva (linková) učí se stejně jako bridge Varianty switche store & forvard (uložit a přeposlat) o 2. vrstva rámce o desítky až stovky mikrosekund o uloží frame a pak ho přepošle frame (hlavička, data, CRC) o pokud je poškozený frame zahodí o dokáže spojit jinak rychlé sítě (100Mbit a 1Gbit) o vysoká latence cut through o z rámce ho zajímají jen adresy a podle nich to pustí dál o menší latence o nemůžou být různé rychlosti o propouští i poškozené rámce o zpožďovací člen aby stihl vyhodnotit a přepnout fragment free o počká až přijde celý rámec zajistí kolize o stejný jako cut through adaptivní o začne jako cut through o když se objeví kolize fragment free o jiné rychlosti store & forvard Router (směrovač) 3. vrstva (síťová pakety) paket (hlavička, vlastní data) propojení více sítí -síťová adresa (IP ) určit optimální cestu pro paket protokol jak má vypadat komunikace jak odpovídá Routed protocol o směrový protokol o směrování dat (přenos dat mezi sítěmi) o směrovací tabulka o rozhoduje, jestli to patří do místní sítě nebo to pošle dál Routing protokol o směrovací protokol o komunikace mezi routery, aby o sobě věděly o pokud se používá dynamické směrování, slouží pro výměnu dat mezi routery

o RIP protokol o OSPF o PDP statické směrování o nezatěžuje router přepočítáváním tabulek o změny musím nastavit ručně o menší síť nebo síť, která se často nemění dynamické směrování o automaticky připočítává tabulku o routery si samy předají informace o změnách o zatěžuje síť, routery v rámci vytváří nové adresy když neví, kam poslat data, tak je zahodí a pošle odesílateli zprávu přes ICMP když přijde broadcast zahodí ho nešíří kolize Gateway pracuje na 4. až 7. vrstvě (typicky na 7.) propojení sítí, které nemají skoro nic společného (TCP/IP, IPX..) softwarová záležitost proxy server autentizace uživatele, filtrace obsahů vysoká latence ms není běžné