Počítačové sítě internet



Podobné dokumenty
Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

PB169 Operační systémy a sítě

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

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

Datové komunikace. Informační systémy 2

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

K čemu slouží počítačové sítě

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

Rozdělení (typy) sítí

Aktivní prvky: přepínače

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

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

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

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

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

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Aktivní prvky: síťové karty

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Modemy a síťové karty

Informatika Počítačové sítě Mgr. Jan Jílek

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod

Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room

Základní normalizované datové přenosy

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

Co je počítačová síť?

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod

X.25 Frame Relay. Frame Relay

Aktivní prvky: přepínače

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

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

Směrovací protokoly, propojování sítí

Počítačové sítě :06 1 z 29

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

Počítačové sítě. Studijní opory

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Testování a analýza napájení po Ethernetu. Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

1. Základní pojmy počítačových sítí

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

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

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

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

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

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

ŘPS Průmyslový Ethernet

Počítačové sítě shrnutí

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

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

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

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

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

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

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Technologie počítačových komunikací

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Počítačové sítě. Historie sítí

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

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

Obsah. Úvod... 9 Proč počítačovou síť?... 9 Výhody sítí...9 Druhy sítí... 10

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Počítačové sítě. Počítačové sítě 网 络. Druhy sítí. IT pro čínská studia, LS hodina

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet jak data a programy tak i technické prostředky: data zprávy

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

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

Popis výukového materiálu

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

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

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI

Úvod do síťových technologií

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

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Počítačové sítě. Lekce 3: Referenční model ISO/OSI

Transkript:

1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie, DNS 1990 počátek českého internetu 1992 CESNET, propojení Praha Brno 1995 vstup poskytovatelů internetu 2000 optické propojení Praha Brno Počítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Důvody vytváření sítí : Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V zařízení, tiskárny, úložiště pevných disků SW (softwarové zdroje): využití společných programů, a dat. Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti, (e-mail, přenos souborů, videokonference) Rozdělení sítí: 1) podle rozlehlosti Lokální počítačová síť LAN (Local Area Network) Celá síť (většinou se jedná o učebnu, školu, firmu) zaujímá prostor v rozmezí stovek metrů. Bývá pod kontrolou (logickou i fyzickou) správce sítě, kterému se říká administrátor. Umožňuje provoz INTRANETU. Městská počítačová síť MAN (Metropolitan Area Network) Vznikne propojením menších sítí v rozsahu města, tzn. v rozsahu několika kilometrů. Rozlehlá počítačová síť WAN (Wide Area Network) Rozprostírá se v rozmezí měst, států i kontinentů. Příkladem sítě WAN je např. Internet. Jsou tvořeny řídicími počítači, které jsou propojeny mezi sebou prostřednictvím komunikačních a směrovacích prvků. Jedná se o páteřní sítě a autonomní systémy sestavené z metalických, optických a bezdrátových vedení, dále z aktivních prvků routerů, swithů apod. Poskytuje tyto služby: - práce na vzdálených počítačích - přenos dat - elektronická pošta - přístup na WWW stránky

2 2) podle topologie Sběrnicová Všechny stanice jsou propojeny pomocí koaxiálního kabelu, který musí mít na svých koncích zakončovaní rezistory a rychlost komunikace je 2,5Mbps. Hlavní nevýhoda po přerušení v kterémkoliv místě je nefunkční celá síť. - připojení další stanice bez nákladů - snadné všesměrové vysílání - pasivní médium bez aktivních prvků Nevýhody : - úplný výpadek sítě při přerušení kabelu - současně může vysílat jen jeden uzel (počítač) Dnes se prakticky nepoužívá Hvězdicová Jedna centrální stanice je uzlem sítě, probíhá přes ní veškerá komunikace. - lehce rozšířitelná struktura - výpadek stanice nezpůsobí výpadek sítě - vysoká spolehlivost Nevýhody: - výpadek centrálního uzlu nejde síť - obtížné vedení kabeláže - vysoké nároky na centrální uzel jeho rychlost ovlivňuje propustnost celé sítě. Dnes standardem pro sítě LAN. Kruhová Kabeláž propojující jednotlivé počítače tvoří uzavřenou smyčku. Jako ochrana proti výpadku se používá zdvojení vedení. - lehce rozšířitelná - malý počet spojů - není centrální uzel Nevýhody: - výpadek jednoho komponentu nefunkčnost sítě Páteřní síť Používá se při propojování lokálních sítí nebo různých typů topologií. Obsahuje nosnou část, na kterou se připojují různé topologie. - lokální větve nezatěžují nosnou část - rychlé spojení na páteřní síť - výpadek lokální větve neohrozí okolní sítě Nevýhody: - náklady na páteřní síť

3 Síťová architektura Řízení komunikace při přenosu dat v komunikačních systémech. Protože komunikace a její řízení je poměrně složitý proces, přistoupilo se k rozdělení tohoto procesu do několika problémových skupin vrstev. Všechny síťové architektury jsou založeny na vrstvovém modelu a protokolech. Vrstvový model Rozděluje problém na dílčí úlohy, o které se starají jednotlivé vrstvy Definuje rozhraní vrstev Nejznámější vrstvové modely: ISO/OSI (International Organization for Standardization), Protokol Protokol je souhrn pravidel a technologií určujících způsob komunikace v síťových vrstvách Definuje přesný formát dat??? Příklady: pro LAN Microsoftu: protokol NetBEUI pro LAN NetWare: protokoly IPX/SPX pro heterogenní sítě (WAN, LAN): protokoly TCP/IP Vrstva oblast, která je dána přesnými vymezenými Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší Svoje služby každá vrstva nabízí vrstvě vyšší Partnerem vrstvy A při vzájemné komunikaci je opět vrstva A Vrstvové členění komunikace v síti podle ISO Organizace pro standardizaci (ISO) vypracovala model, pomocí kterého je možné všechny činnosti a služby sítě rozdělit do 7 vrstev: 7 aplikační aplikační programy 6 prezentační přesměrovávač 5 relační 4 transportní 3 síťová síťový operační systém (netbios) 2 spojová driver adaptéru 1 fyzická adaptér, přenosové médium

4 1) Fyzická vrstva (Physical Layer) přenáší bitové proudy mezi odesílatelem a příjemcem. Definuje připojení síťových zařízení po mechanické a elektrické stránce, určuje typy konektorů a jednotlivých pinů a determinuje napěťové resp. proudové úrovně přenášených signálů. 2) Spojová vrstva (Data Link Layer) řídí proud dat. Pracuje s tzv. datovými rámci, složenými z různého počtu bytů, které sestavuje a k nimž přidává adresu příjemce a kontrolní informace. 3) Síťová vrstva (Network Layer) přeměňuje rámce na pakety, pro které zřizuje vhodnou trasu. Uplatňuje se především tam, kde odesílatel a příjemce nejsou přímo spojeni a zajišťuje směrování datových paketů přes mezilehlé uzly sítě. 4) Transportní vrstva (Transport Layer) se soustřeďuje pouze na komunikaci mezi koncovými účastníky spojení. Na základě požadavku vytváří spojení, rozčleňuje data do paketů a z přijatých paketů vytváří data původní. 5) Relační vrstva (Session Layer) vytváří, ukončuje a synchronizuje spojení mezi uživateli. 6) Prezentační vrstva (Presentation Layer) určuje formát v němž jsou data přenášena a je odpovědná za jejich komprimaci resp. Za jejich kódování. 7) Aplikační vrstva (Application Layer) tvoří rozhraní k uživatelské aplikaci a umožňuje uživateli přístup ke službám sítě (e-mail, terminálová emulace, vzdálený přístup, ) První a druhá vrstva je u sítí typu LAN tvořená adaptérem a jeho ovladačem (driverem). Vrstvy vyšší tvoří programové vybavení, tzn. síťový operační systém (NOS Network Operating System). Technické vybavení sítí PC-LAN Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem, síťovým adaptérem (síťová karta), u složitějších sítí opakovači a tzv. mosty (Bridge). Ve standardních případech se s pomocí technického vybavení realizuje úroveň první a část druhé vrstvy. Tyto vrstvy vlastně určují topologii a přístupovou metodu sítě. Mimo pasivních částí (kabeláž, zásuvky, propojovací kabely, rozvaděče, ) tvoří velmi důležitou součást topologie lokálních i rozlehlých sítí prvky aktivní. Již z názvu vyplývá, že se jedná o elektronická zařízení, která se aktivně podílejí na přenosu dat po síti (opakovače, koncentrátory, rozbočovače, přepínače, směrovače, ). Aktivní síťové prvky se používají všude tam, kde je žádoucí dosažení dále uvedených parametrů: Opakovač (repeater) Zesílení signálu na takovou úroveň, aby vlivem útlumu v pasivní části kabeláže nedocházelo ke ztrátě dat a aby bylo možné budování rozsáhlejších sítí, než jaké jsou specifikovány jednotlivými topologiemi. Rozbočovač (hub) Koncentrování jednotlivých přípojek síťových zařízení (servery, pracovní stanice, tiskárny, ) do jednoho místa (např. při strukturované kabeláži, resp. hvězdicové topologii) Most (bridge) Propojení jednotlivých segmentů sítě nebo více sítí (i s různými přenosovými protokoly) tak, aby byla zajištěna komunikace mezi nimi a sdílení síťových zdrojů mezi stanicemi jednotlivých sítí. Směrovač (router) Propojení dvou (více) sítí s různými protokoly a topologiemi (Ethernet a Token Ring) v případě rozsáhlejších sítí a tam, kde se vyžadována vysoká spolehlivost sítě (schopnost nalezení alternativní cesty v případě, že je některý z aktivních prvků mimo provoz) nebo připojení segmentů sítě na výkonný páteřní rozvod, jehož úkolem je spojování různých segmentů sítě. Brána (gateway) Zajištění komunikace mezi zcela rozdílnými sítěmi resp. zařízeními, která používají různé komunikační protokoly. Přepínač (switch) Rozdělení rozsáhlejší sítě na segmenty za účelem lepšího využívání přenosové kapacity sítě a pro kontrolovaný přístup uživatelů jedné skupiny k prostředkům skupiny jiné.

5 Přenosové médium To zajišťuje vlastní přenos dat mezi jednotlivými počítači v síti. Nejčastěji jsou používány tyto druhy přenosových médií: Kroucená dvojlinka Použití je především u sítí star s přenosovou rychlostí 10-1000Mb/s. Koaxiální kabel Jeho použití je doporučováno pro dobrou odolnost proti rušení a poměrně vysokou přenosovou rychlost jen do 2-5Mb/s. Optický kabel Pro svoje výborné vlastnosti je to velmi progresivní technologie, sloužící především k propojování vzdálenějších sítí. Radiové spojení (WIFI) Síťové karty obsahují vysílače a přijímače vysokofrekvenčního signálu o kmitočtu 2,5 5Ghz. Tato technologie dosahuje přenosových rychlostí 10-1000Mb/s. Síťová karta síťový adaptér V podstatě se jedná o rozšiřující desku rozhraní PCI, (může být i integrovaná) jejímž úkolem je zajistit a udržet spojení na úrovni fyzické a spojové vrstvy. Sběrnice karty je připojena na vnitřní sběrnici počítače v rozšiřujícím slotu. Při instalaci NIC (network interface cards) nás zajímá připojovací rozhraní PCI, PCMCIA - notebooky, integrované dále druh a rychlost provozu, typ připojené kabeláže a ovladač pro operační systém. Identifikace počítače v síti Adresa fyzická MAC (media access control) jsou přiděleny síťovým kartám přímo ve výrobě, slouží ke komunikaci mezi sousedními zařízeními, měla by být jedinečná na celém světě prvních 24 bitů přiděluje IEEE a zbylých 24 bitů přidělují výrobci sami Adresa logická adresa, kterou přiděluje správce sítě nebo DHCP server, slouží ke komunikaci na úrovni transportní vrstvy s počítačem, od kterého požadujeme určitou odezvu. IPv4 současný standard formátu adresy sestává z 32bitů IPa32bitů síťové masky

6 Třídy adres: IPv4 Třída A: 1.0.0.0 126.0.0.0 Třída B: 128.1.0.0 191.255.0.0 Třída C: 192.0.0.0 223.255.255.0 Třída D: 224.0.0.0 239.255.255.255 skupinová DNS Jak DNS funguje IP adresa je v případě přenosového protokolu IPv4 zápis čísel oddělený tečkami 217.31.201.43 Takto tvořené adresy jsou pro člověka velmi těžko zapamatovatelné, podobně jako je těžké zapamatovat si větší množství telefonních čísel. Obdobným způsobem jako telefonní seznam funguje systém DNS (Domain Name System) pro IP adresy. Umožňuje přiřadit k číselné IP adrese určité symbolické jméno - tzv. doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a dokáží jej i intuitivně napsat např. do webového prohlížeče (vím, že česká firma se jmenuje XY, do vyhledávače zadám do www.xy.cz). Prohlížeč se podobně jako telefon podívá do "seznamu", najde správný záznam a automaticky se připojí na IP adresu odpovídající doménovému jménu a stránku zobrazí uživateli. Složení doménového jména Celé jméno se skládá z několika částí oddělených tečkami. Na jeho konci se nacházejí domény nejobecnější, směrem doleva se postupně konkretizuje. Část nejvíce vpravo je doména nejvyšší úrovně, např. wikipedia.org má TLD org. Jednotlivé části (subdomény) mohou mít až 63 znaků a skládat se mohou až do celkové délky doménového jména 255 znaků. Doména může mít až 127 úrovní.