SÄťovÇ prvky - SÄťovÇ karty



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

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Počítačové sítě internet

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Technické vybavení počítače - Test. Ročník 1.

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Principy činnosti sběrnic

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

PB169 Operační systémy a sítě

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

Protokol TCP. Segment TCP

Počítačové sítě. Studijní opory

Informační a komunikační technologie

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Technologie počítačových sítí 4. přednáška

Rozdělení (typy) sítí

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

4. HW počítačových sítí

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

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

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

WAP LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

Ethernet Historie Ethernetu Princip

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

DataLab IO. DataLab PC/IO

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Průmyslové managed switche LAN-RING

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Architektura počítače

Aktivní prvky: přepínače

Ethernet. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

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

Obecný popis základní jednotky

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

Směrovací protokoly, propojování sítí

Uživatelská příručka TF-3239D/ TF-3239DL. Adaptér pro Fast Ethernet 10/100M s rozhraním PCI. Rev:

Grafické adaptéry a monitory

K čemu slouží počítačové sítě

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Datové komunikace. Informační systémy 2

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

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

DNS IT Výrobce a typ Specifikace nabízeného zboží. Celková nabídková cena za položku bez DPH. Cena za 1 jednotku bez DPH. viz.

Sbě b r ě n r i n ce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Základy topologie a komunikace sítí LAN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client

Modemy a síťové karty

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Pasivní prvky: kabely

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

Základní deska (mainboard, motherboard)

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

Topologická struktura měřicích systémů

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Komunikace procesoru s okolím

Základní deska (motherboard, mainboard)

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, Semily

Kompaktní procesní stanice

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

X36PKO Jiří Smítka

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Aktivní prvky: přepínače

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Platforma Juniper QFabric

NWA Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

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

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

Obsah. Kapitola 1 Paralelní rozhraní port LPT 33. Úvod do rozhraní 9. Obecná struktura počítačů 9 Periferní zařízení 9 Hierarchie připojení 10

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/ Základní jednotka "skříň PC" Interní a externí zařízení PC Přídavná (periferní) zařízení PC

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

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

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

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Externí filtrová kola pro kamery G2, G3 a G4

1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server)

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Transkript:

SÄťovÇ prvky - SÄťovÇ karty RolÄ säťovç karty je: připravovat data z počätače pro säťovö kabel posälat data do jinçho počätače kontrolovat tok dat mezi počätačem a kabelovöm systçmem SÄťovÜ karta je hardware a firmware (softwarovç rutiny uloženç v permanentnä paměti), kterö provüdä funkce řäzenä logickçho spoje a řäzenä přästupu na mçdia ve spojovç vrstvě modelu OSI. PřÄprava dat SÄťovÖm kabelem musä data prochüzet v jedinçm toku bitů a vždy jen v jednom směru. PočÄtač data buď posälü, nebo přijämü. SÄťovÜ karta vezme data přenüšenü paralelně jako skupinu a přestavä je tak, aby prochüzela přes jednobitovou sçriovou cestu v säťovçm kabelu. Toho se dosühne převedenäm digitülnäch signülů počätače na elektrickç a optickç signüly, kterç mohou böt přenüšeny säťovömi kabely. Komponent, kterö za tuto operaci odpovädü se jmenuje transceiver (transmitter/receiver - vysälač/přijämač). PosÄlÜnÄ a kontrola dat PředtÄm než säťovü karta data skutečně pošle po säti, provede elektronickö dialog s přijämacä kartou, aby se obě karty dohodly na nüsledujäcäm: maximülnä velikost skupin dat, kterç budou posälüny množstvä dat, kterç bude odeslüno před potvrzenäm časovç intervaly mezi odesälünäm potvrzenä kolik dat mohou obě karty pojmout, než dojde k přeplněnä rychlost přenosu dat Pokud musä komunikovat novějšä, rychlejšä a vyspělejšä karta se staršäm a pomalejšäm modelem, musä obě karty najät společnou přenosovou rychlost, kterou obě zvlüdnou. Obě karty pošlou tç druhç signüly označujäcä jejä parametry a přijmou nebo se přizpůsobä parametrům karty. Po stanovenä všech detailů pro komunikaci zahüjä obě karty posälünä a přijämünä dat. Volby konfigurace a nastavenä SÄťovÇ karty majä často konfigurovatelnç volby, kterç je potřeba nastavit, aby säťovü karta sprüvně fungovala. ZahrnujÄ napřäklad: přerušenä büzovou adresu vstupně/vöstupnäho portu transceiver PřerušenÄ (IRQ) Spoje pro posälünä žüdostä o přerušenä jsou hardwarovç linky, po kteröch může zařäzenä, jako napřäklad vstupně/vöstupnä porty, klüvesnice, disketovç jednotky a säťovç karty, posälat mikroprocesoru počätače přerušenä nebo žüdosti o službu. Když säťovü karta pošle počätači požadavek, použije přerušenä - elektrickö signül vyslanö do CPU počätače. KaždÇ zařäzenä v počätači musä použävat jinö spoj pro posälünä žüdostä o přerušenä nebo jinç přerušenä (IRQ).

Ve většině přäpadů je IRQ3 nebo IRQ5 možnç použät pro säťovou kartu. IRQ5 je doporučenç nastavenä, pokud je k dispozici, a je vöchozä pro většinu systçmů. Pokud nenä k dispozici ani IRQ3, ani IRQ5, můžete použät alternativnä hodnoty. BÖzovÖ adresa vstupně/vástupnäho portu BÜzovÜ adresa vstupně/vöstupnäho portu specifikuje kanül, přes kterö protçkajä informace mezi hardwarovöm vybavenäm počätače (säťovü karta) a jeho CPU. KaždÇ hardwarovç vybavenä v systçmu musä mät jinç büzovç čäslo vstupně/vöstupnäho portu. ČÄsla portů jsou jsou v hexadecimülnäm formütu (např. 300 až 30F nebo 310 až 31F). SÄťovÇ kabely a konektory Abyste mohli zvolit pro svou säť sprüvnou kartu, musäte si nejdřäve určit, jakö typ säťovöch kabelů a konektorů bude säť mät. NěkterÇ säťovç karty majä väce než jeden konektor rozhranä. NenÄ napřäklad neobvyklç, že mü säťovü karta konektor jak pro tlustö, tak tenkö koaxiül, nebo konektor pro kroucenou dvoulinku a pro tlustö koaxiül. Patice pro paměť Patice pro paměť BOOT-ROM. Tato paměť umožňuje bootovat počätač ze sätě. PoužÄvÜ se u bezdiskovöch stanic nebo v knihovnüch, I-kavÜrnÜch atd. NěkterÇ karty ji nemajä. Konektor RJ-45 RJ-45 pro připojenä konektoru kroucenç dvoulinky. PodobÜ se telefonnämu konektoru RJ-11, ale je většä, protože mü osm vodičů, zatämco RJ-11 mü pouze 4 vodiče. Konektor BNC BNC konektor pro připojenä sätě s tenkömi koaxiülnämi kabely. Konektor AUI AUI 15kolÄkovÇ propojovacä rozhranä k zapojenä sätě s tlustöm koaxiülnäm kabelem. Přes AUI se připojä externä transceiver, kterö se k tlustçmu koaxiülnämu kabelu připojä pomocä napichovacäho konektoru.

Propojky Propojky nebo přepänače DIP k nakonfigurovünä säťovç karty (přerušenä, büzovç adresy, tranceiveru). NovÇ säťovç karty použävajä technologii plug-and-play (PnP), däky kterç je ručnä nastavovünä voleb säťovç karty překonanç. Konektor sběrnice Konektor karty pro připojenä k sběrnici počätače. Existuje několik druhů sběrnic navzüjem neslučitelnöch. Můžeme se setkat s kartami pro sběrnici ISA, EISA, Micro Channel Architecture a PCI. NovÇ säťovç karty využävajä zejmçna PCI sběrnici. PodporujÄcÄ technologii plug-and-play. Procesor VestavěnÖ mikroprocesor pro zrychlenä operacä v säti. S mikroprocesorem nepotřebuje säťovü karta pro zpracovünä dat pomoc počätače. SÄťovÇ prvky - Huby Zde se budeme zabövat jen huby pro sätě typu Ethernet. Mimo ně düle existujä huby pro säť Token Ring kteröm se řäkü MAU (Multistation Access Unit). MAU spojujä počätače do kruhu. Co je hub? Hub je rozbočovacä zařäzenä, kterç větvä přenüšenö signül a täm umožňuje rozšiřovünä sätě o dalšä pracovnä stanice. Vše co mu přijde na jeho vstupy, ihned odesälü na všechny vöstupy. Je určen pro vytvüřenä sätä s topologiä hvězda. Na přednä straně jsou züsuvky (porty), kterç jsou uvnitř vzüjemně elektricky propojeny. Tyto züsuvky jsou u malöch hubů většinou zezadu. Do těchto züsuvek se připojujä kabely kterç vedou od počätačů. DÜle bövü na přednä straně několik indikačnäch LED diod. Tyto LEDky nüm düvajä zükladnä informace o tom zda počätač připojenö k hubu je aktivnä a v jakç rychlosti komunikuje se serverem (10/100 Mbps). NěkterÇ huby majä takç indikütor zatäženä v procentech. Pokud se zatäženä neustüle pohybuje přes 50% měli bychom přemöšlet o rozdělenä sätě na väce oddělenöch segmentů.

Parametry hubů Huby jsou už nynä vöhradně aktivnä. To znamenü že přenüšenö signül je takç zesälen a hrany signülu jsou upraveny do pravoéhlçho stavu. TÄm je možnç dosühnout většä dçlky kabelů. AktivnÄ hub samozřejmě ke svç prüci potřebuje napüjenä. SelhÜnÄ hubu ve hvězdicovç topologii způsobä "spadnutä" sätě u stanic k němu připojenöch. Je proto vhodnç ho chrünit před vöpadkem el. proudu zdrojem UPS. Asi nejčastěji sledovanöm édajem u hubů je kolik mü portů. Počet portů se může pohybovat od 8 do 48. Osmi portovç huby jsou určeny pro malç sätě, nebo jako doplněnä když pür portů chybä. Většinou jsou to malç krabičky kterç se vejdou všude (na stůl, za stůl atd). 24 a väce portovç se už většinou prodüvajä ve standardnä velikosti pro zamontovünä do 19 palcovçho racku. Huby je možnç spojovat pro většä počet portů: kasküdovünäm - zestohovünäm - z jednoho portu prvnäho hubu přivedeme säťovö kabel na přämö vstup druhçho hubu. Většinou majä huby tlačätko kterç přepänü jeden port buď jako normülnä nebo pro spojenä s jinöm hubem. Pokud toto tlačätko chybä lze použät crosover (překřäženö) kabel. některç huby lze mezi sebou propojovat pomocä SCSI kabelu. VÖhodou je vysokü datovü propustnost propojenä dosahujäcä tçměř hodnot propustnosti datovç sběrnice hubu (2-4 Gbps). TakovÇto huby kterç lze stohovat jsou dražšä, ale najdou svç mästo tam kde je předpoklüdüno rozšiřovünä přäpojnöch mäst. DatovÜ rychlost hubu je dalšäm parametrem. Dnes nejčastěji narazäme na dualspeed huby, kterç podporujä rychlost 10/100 Mbps. Lze se ale takç setkat se staršämi 10 Mbps huby. SÄťovÇ prvky - Bridge Most někdy zvanö brouter rozděluje säť na dvě koliznä domçny. Umožňuje stanicäm v kterçkoliv säti přistupovat na zdroje v druhç säti. PomocÄ mostů je možnç prodlužovat dçlku, počet uzlů v säti a redukovat ézkç profily vzniklç z přälišnçho počtu připojenöch počätačů. RozumÄ rümci a mü vlastnä paměť. Celou zprüvu uložä do svç paměti. ZjistÄ jestli nenä

poškozenü. Pokud ano tak ji zahodä. Pokud je v pořüdku zjistä MAC adresu a sestavuje směrovacä tabulku. PotÇ začne odesälat pakety nüsledujäcäm způsobem: Jesliže ve směrovacä tabulce nenä uveden cäl, most odešle pakety na všechny segmenty, pokud cäl ve směrovacä tabulce uveden je, most odešle pakety na danö segment. Bridge jsou inteligentnä v tom smyslu, že se naučä, kam posälat data. Jak bridgem prochüzä provoz, uklüdajä se do jeho paměti RAM informace o adresüch počätačů. Bridge si potç pomocä informacä v RAM sestavuje směrovacä tabulku. VytvÜřenÄ směrovacä tabulky Při koupi bridge je směrovacä tabulka prüzdnü. Jak uzel přenüšä pakety, kopäruje se do směrovacä tabulky zdrojovü MAC adresa. PomocÄ těchto informacä se bridge naučä, kterç počätače jsou na kteröch segmentech v säti. Jakmile most obdržä paket, srovnü se zdojovü adresa se směrovacä tabulkou. Pokud tam zdrojovü adresa nenä, přidü se do tabulky. Bridge potom porovnü cälovou adresu s databüzä ve směrovacä tabulce: Pokud je cälovü adresa ve směrovacä tabulce a je na stejnçm segmentu jako zdrojovü adresa, pak se vyřadä. Toto filtrovünä pomühü snižovat provoz v säti a izolovat segmenty sätě. Pokud je cälovü adresa ve směrovacä tabulce a nenä na stejnçm segmentu jako zdrojovü adresa, odešle bridge paket z přäslušnçho portu, tak aby dorazil na cälovou adresu. Pokud nenä cälovü adresa ve směrovacä tabulce, odešle bridge paket na všechny svç porty, s vyjämkou portu, ze kterçho přišel. ShrnutÄ Bridge: rozumä rümci pro každou technologii musä böt speciülnä bridge mü vlastnä paměť rozděluje säť na dvě koliznä domçny bridge lze zapojovat do nekonečna zprüvu v paměti může mät libovolně dlouho znovu vytvüřä preambuli bridge může tvořit i PC se dvěma säťovömi kartami vökon bridge se udüvü v přenesenöch rümcäch za sekundu Bridge můžou böt zapojeny i libovolně mezi sebou (paralelnä züloha). Při běžnçm provozu se jeden automaticky odpojä, při havürii prvnäho bridge převezme provoz züložnä do tç doby odpojenö.