Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

·  в изолированных помещениях и зданиях;

·  в помещениях, где планировка часто меняется;

·  в строениях (например, памятниках истории или архитектуры), где прокладывать кабель запрещено.

Типы беспроводных сетей

В зависимости от используемой технологии беспроводные сети можно разделить на три типа:

• локальные вычислительные сети;

• расширенные локальные вычислительные сети;

• мобильные сети (переносные компьютеры).

Основные различия между ними - параметры передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой функционирует сеть. Для переносных компьютеров средой передачи служат общедоступные сети, например телефонная сеть или Интернет.

Локальные вычислительные сети

Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует практически так же, как кабельная, за исключением среды передачи. Беспроводной сетевой адаптер с трансивером установлен в каждом компьютере, и пользователи работают так, будто их компьютеры соединены кабелем.

Точки доступа

Трансивер, называемый иногда точкой доступа (access point), обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспроводным подключением и кабельной сетью.

В беспроводных ЛВС используются небольшие настенные трансиверы. Они ус­танавливают радиоконтакт с переносными устройствами. Наличие этих трансиверов и не позволяет назвать такую сеть строго беспроводной.


Рис. 2.32. Переносной компьютер, подключенный к точке доступа

Работа беспроводных локальных сетей основана на четырех способах передачи данных:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

•  инфракрасном излучении;

•  лазере;

•  радиопередаче в узком диапазоне (одночастотной передаче);

•  радиопередаче в рассеянном спектре.

Инфракрасное излучение

Все инфракрасные беспроводные сети используют для пе­редачи данных инфракрасные лучи. В подобных системах необходимо генерировать очень сильный сигнал, так как в противном случае значительное влияние ока­зывают другие источники, например свет из окна. Многие современные принтеры заранее настроены на прием данных с помощью инфракрасных лучей.

Этот способ позволяет передавать сигналы с большой скоростью, поскольку инфракрасное излучение имеет широкий диапазон частот.

Существует четыре типа инфракрасных сетей.

1.  Сети прямой видимости - передача возможна лишь в случае прямой видимости между передатчиком и приемником.

2.  Сети на рассеянном инфракрасном излучении - сигналы, отражаясь от стен и по­
толка, и достигают приемника. Эффективная область действия ограничена
примерно 30,5 м.

3.  Сети на отраженном инфракрасном излучении - оптические трансиверы, распо­ложенные рядом с компьютером, передают сигналы в определенное место, откуда они пересылаются соответствующему компьютеру.

4.  Модулированные оптические сети - эти инфракрасные беспроводные сети отвечают жестким требованиям мультимедийной среды и практически не уступают в скорости кабельным сетям.

Рис. 2.33. Переносной компьютер для вывода на печать использует инфракрасный луч

В инфракрасных сетях возникают трудности при передаче сигналов на расстояние более 30,5 м. К тому же такие сети подвержены помехам со стороны сильных источников света, которые есть в большинстве организаций.

Лазер.

Лазерная технология похожа на инфракрасную тем, что требует прямой ви­димости между передатчиком и приемником. Если по каким-либо причинам луч будет прерван, то прекращается и передача.

Радиопередача в узком диапазоне (одночастотная передача).

Этот способ напоминает вещание обыкновенной радиостанции. Пользователи настраивают передатчики и приемники на определенную частоту. При этом прямая видимость не обязательна, поскольку дальность вещания составляет 3 000 м. Однако сигнал высокой частоты не проникает через металлические или железобетонные преграды.

Такой способ связи осуществляет поставщик услуг. Связь относительно медленная (около 4,8 Мбит/с).

Радиопередача в рассеянном спектре.

При этом способе сигналы передаются на не­скольких частотах, что позволяет избежать проблем, присущих одночастотной передаче.

Доступные частоты разделены на каналы. Адаптеры в течение заданного интервала времени работают на определенном канале, после чего переключаются на другой. Переключение всех компьютеров в сети происходит синхронно. Данный способ передачи обладает некоторой «встроенной» защитой: чтобы подслушать передачу, необходимо знать алгоритм переключения каналов.

Если необходимо усилить защиту данных от несанкционированного доступа, применяют кодирование.

Это тот случай, когда технология позволяет получить по-настоящему беспроводную сеть. Например, два (или более) компьютера, которые оснащены адаптерами, обеспечивающими радиопередачу в рассеянном спектре, с сетевыми операционными системами могут без кабеля функционировать как одноранговая сеть. Также удастся подключить такую беспроводную сеть к кабельной, добавив к одному из компьютеров кабельной сети соответствующее устройство.

Скорость передачи в 250 кбит/с (килобит в секунду) относит данный способ к разряду самых медленных. Но есть сети, которые передают данные со скоростью до 4 Мбит/с на расстояние до 3,22 км (2 миль) — на открытом пространстве и до 244 м (800 футов) — внутри здания.

Передача «точка-точка»

Данный способ передачи несколько выходит за рамки существующего определения сети. Технология передачи «точка-точка» предусматривает обмен данными только между двумя компьютерами, а не между несколькими компьютерами и периферийными устройствами. Для того чтобы организовать сеть с беспроводной передачей, необходимо использовать дополнительные компоненты, такие, как одиночные трансиверы и хост-трансиверы. Их можно устанавливать как на автономных компьютерах, так и на компьютерах, подключенных к сети.

Эта технология, основанная на последовательной беспроводной передаче данных, обеспечивает:

•  высокоскоростную и безошибочную передачу по радиоканалу «точка-точка»;

•  проникание сигнала через стены и перекрытия;

•  скорость передачи от 1,2 до 38,4 кбит/с на расстояние до 61 м (200 футов) — внутри здания и до 0,5 км (0,3 мили) — в условиях прямой видимости.

Подобные системы позволяют передавать сигналы между компьютерами и другими устройствами, например принтерами или сканерами штрих-кода.

Расширенные локальные сети

Некоторые типы беспроводных компонентов способны функционировать в расширенных локальных вычислительных сетях так же, как их аналоги — в кабельных сетях. Беспроводной мост, например, соединяет сети, находящиеся друг от друга на расстоянии до 4,8 километров (3 мили).

Многоточечное беспроводное соединение

Компонент, называемый беспроводным мостом (wireless bridge), помогает установить связь между зданиями без помощи кабеля. Беспроводной мост прокладывает путь для данных между двумя зданиями. Мост AIRLAN/Bridge Plus, например, использует технологию радиопередачи в рассеянном спектре для создания магистрали, соединяющей две ЛВС. Расстояние между ними,, в зависимости от условий, иногда достигает 4,8 км.


Рис. 2.34. Беспроводной мост, соединяющий две локальные сети

Беспроводные мосты дальнего действия

Если расстояние, которое преодолевает обычный беспроводной мост, недостаточно, можно установить мост дальнего действия. Для работы с сетями Ethernet и Token Ring на расстояние до 40 км (25 миль) в этом случае также используется технология радиопередачи в рассеянном спектре. Стоимость такого моста (как и обыкновенного беспроводного) вполне приемлема, так как исключаются затраты на аренду микроволновых каналов или линий Т1.

Примечание: Линия Т1- это стандартная цифровая линия, предназначенная для передачи данных со скоростью до 1,544 Мбит/с.

Мобильные сети

В беспроводных мобильных сетях в качестве среды передачи выступают телефонные сети и общедоступные службы. При этом используются:

•  пакетное радиосоединение;

•  сотовые сети;

•  спутниковые станции.

•   

Эта технология пригодится специалистам, которые постоянно находятся в разъездах. Имея при себе переносные компьютеры или PDA (Personal Digital Assistants), они смогут обмениваться сообщениями электронной почты, файлами и другой информацией.

Для подключения переносных компьютеров к основной сети применяют беспроводные адаптеры, которые используют технологию сотовой связи. Небольшие антенны, установленные на переносных компьютерах, связывают их с ретрансляторами. Спутники на низкой орбите также способны принимать их слабый сигнал.

Пакетное радиосоединение

При пакетном радиосоединении данные разбиваются на пакеты (подобные сетевым пакетам), в которых содержится следующая информация:

•  адрес источника;

•  адрес приемника;

•  информация для коррекции ошибок.

Пакеты передаются на спутник, который транслирует их в широковещательном режиме. Затем устройства с соответствующим адресом принимают эти пакеты.

Сотовые сети

Сотовые цифровые пакеты данных (Cellular Digital Packet Data, CDPD) используют ту же технологию, что и сотовые телефоны. Они передают данные по существующим для передачи речи сетям в те моменты, когда эти сети не заняты. Это очень быстрая технология связи с задержкой в доли секунды, что делает ее пригодной для передачи в реальном режиме времени. Сотовые сети, как и другие беспроводные сети, стоит подключать к кабельной сети с помощью интерфейсного модуля Ethernet (EUI).

Микроволновые системы

Микроволновая технология помогает организовать связь между зданиями, распо­ложенными на ограниченной территории, например в университетских городках.

На сегодняшний день микроволновая технология — наиболее распространенный в США способ передачи данных на большие расстояния. Он идеален при взаимодействии - в прямой видимости - таких двух точек, как:

•  спутник и наземная станция;

•  два здания;

•  любые объекты, которые разделяет большое открытое пространство (например, водная поверхность или пустыня).

В микроволновую систему входят следующие компоненты:

•  два радиотрансивера - один генерирует сигналы (передающая станция), другой-принимает их (приемная станция).

•  две направленные антенны — они должны быть нацелены друг на друга; часто их устанавливают на вышки, что позволяет устранить возможные физические препятствия на пути радиосигнала.

Операционные системы Novell

Рассмотрим сетевые ОС фирмы Novell, в частности одну из наиболее популярных — NetWare; а также ее клиентское ПО, которое работает по­верх основной ОС компьютера.

Знакомство с NetWare

В составе NetWare поставляется серверная ОС и нескольких комплектов клиент­ского ПО, существующих для большинства локальных ОС. Для гетеро­генных (смешанных) сетевых сред часто выбирают NetWare, но в небольших сетях ее использование иногда оказывается слишком дорогим и сложным.

Версия NetWare 3.2 — это 32х-разрядная сетевая ОС, поддерживающая Windows (версии 3.x, 95, 98 и Windows NT), UNIX, Mac OS, и MS-DOS. Выпустив версию NetWare 4.11, известную также как IntranetWare, фирма Novell представила свою новую сетевую ОС и Службу каталогов Novell (Novell Directory Services, NDS). По­следняя, пятая, версия этой ОС направлена на интеграцию ЛВС, ГВС, сетевых при­ложений, интрасетей и Интернета в единую глобальную сеть.

Служба каталогов Novell предоставляет службы имен, безопасности, маршрути­зации, пересылки сообщений, управления, публикации в Web, файлов и печати. Используя архитектуру каталогов Х.500, она структурирует все сетевые ресурсы, включая пользователей, группы, принтеры, серверы и тома. Кроме того, NDS обес­печивает пользователю однократную регистрацию, то есть, зарегистрировавшись на любом сервере, тот получает доступ ко всем сетевым ресурсам в соответствии со своими правами и привилегиями.

Другие сетевые ОС содержат клиентское ПО для взаимодействия с серверами NetWare. Например, Windows NT содержит службу Gateway Services for NetWare (GSNW). Она позволяет серверу Windows NT получать доступ к службам файлов и печати NetWare.

Службы NetWare

Пользователь получает в распоряжение все ресурсы серверов NetWare, установив клиентское ПО NetWare (NetWare Client). Далее рассматриваются наиболее важ­ные службы NetWare.

Службы файлов

Служба файлов — это часть базы данных NDS. Она обеспечивает однократную ре­гистрацию и единообразие в отображении сетевых ресурсов. В зависимости от ус­тановленного клиентского ПО можно видеть сеть в формате, естественном для ОС рабочей станции. Например, клиентское ПО Microsoft Windows отображает логи­ческий диск на любой том или каталог сервера NetWare.

Службы безопасности

NetWare имеет обширные средства безопасности:

защита при входе (logon security) — обеспечивает аутентификацию, основанную на имени пользователя, пароле, времени входа и ограничениях для учетной за­писи;

доверительные права (trustee rights) — регулируют доступ пользователя к катало­гам и файлам и определяют, что он может с ними делать;

атрибуты каталогов и файлов (directory and file attributes) — указывает, какие операции можно совершать над файлом (просмотр, запись, копирование, совме­стное или несовместное использование, удаление).

Обмен сообщениями

Средствами простой команды пользователи могут посылать по сети короткие сооб­щения друг другу, причем как отдельным пользователям, так и группам. Пользова­телям разрешено включать или отключать эту функцию на своих рабочих станциях. Если она отключена, то станция сообщений не принимает.

Кроме того, сообщения обрабатываются Службой обработки сообщений (Message Handling Service, MHS). MHS устанавливается на любом сервере и настраивается на передачу сообщений электронной почты. MHS поддерживает большинство по­пулярных программ электронной почты.

Совместимость

Полная совместимость различных сетевых ОС не всегда возможна. Особенно когда комбинируются такие разные сети, как NetWare и Windows NT. Сеть NetWare, ос­нованная на службе каталогов, идеологически несовместима с сетью Windows NT, основанной на доменной модели. Чтобы решить проблему совместимости, для Windows NT разработаны протокол NWLink и упомянутый ранее шлюз GSNW. Они позволяют серверу Windows NT выступать в роли шлюза в сеть NetWare. Любая станция сети Windows NT имеет право обратиться к ресурсам или службам сети NetWare, но только через сервер-шлюз. В этом случае сервер Windows NT выступа­ет в качестве клиента сети NetWare, передавая запросы из одной сети в другую.

Знакомство с Windows NT

В отличие от ОС NetWare в Windows NT автономная и сетевая ОС скомбинированы в единую операционную систему. Компьютер с Windows NT Server выполняет в сети серверные функции, а компьютер с Windows NT Workstation — клиентские.

Сеть Windows NT использует доменную модель. Домен (domain) — это логичес­кое объединение компьютеров, которое значительно упрощает администрирование. Каждому домену назначается уникальное имя. Некоторые серверы в доменах сле­дят за всеми пользователями, отвечают за политику безопасности и хранение важ­ной информации о самом домене — это контроллеры доменов. Один (и только один) сервер в каждом домене выступает главным контроллером домена (Primary Domain Controller, PDC). Этот сервер поддерживает службу каталога и аутентифицирует всех регистрирующихся в сети пользователей.

Существует четыре доменных модели:

• модель с одним доменом — один сервер содержит базу данных учетных записей и отвечает за безопасность сети;

• модель с одним главным доменом — сеть состоит из нескольких доменов, один из которых выделен в качестве главного (master) и содержит базу данных учетных записей;

• модель с несколькими главными доменами — сеть состоит из нескольких доменов, некоторые выделены в качестве главных. Таким образом база данных учетных распределена между несколькими доменами. Такая модель предназначена для очень больших организаций;

• модель полностью доверительных отношений — сеть состоит из нескольких доме­нов, и ни один из них не является главным (все домены доверяют друг другу).

Службы Windows NT

Службы файлов

В сети Windows NT возможны два способа предоставления файлов в совместное использование. Первый построен по принципу одноранговой сети. Любой сервер или рабочая станция имеют право отдавать в совместное использование каталоги и устанавливать атрибуты доступа (нет доступа, только чтение, изменение, полный доступ).

Разница между ОС Windows NT и Windows 95/98 заключается в том, что в Windows NT отдавать ресурсы в совместное использование может только админис­тратор, при этом задействованы все функции системы безопасности Windows NT — и в этом неоспоримое преимущество этой ОС. Вы можете назначать права доступа на уровне каталогов и файлов. Это позволяет ограничить доступ заданным пользо­вателям или группам. Для максимальной защиты необходимо работать с файловой системой Windows NT (NTFS). Во время установки Windows NT Вы можете выб­рать тип файловой системы — NTFS или 16-разрядная FAT. Разные разделы жест­кого диска разрешается отформатировать под разные файловые системы. При этом, если компьютер работает под MS-DOS, разделы NTFS будут недоступны.

Службы безопасности

Как и все основные сетевые ОС, Windows NT обеспечивает защиту любого ресурса сети. Сервер домена Windows NT поддерживает все учетные записи, управляет пра­вами доступа и привилегиями пользователей. Для обращения к любому ресурсу сети пользователь должен иметь привилегию на выполнение задачи и право на доступ к ресурсу.

Сетевые службы

Windows NT предоставляет ряд служб, призванных упростить использование сети:

• Messenger — служит для обмена сообщениями по сети;

• Alerter — реагирует на события в системе, посылая уведомления заданным пользователям или компьютерам. Эти уведомления принимает служба Messenger;

• Browser — предоставляет список доступных в сети серверов и ресурсов;

• Workstation — выполняется на рабочей станции и отвечает за связь с серверами. Также эту службу называют редиректором;

• Server — предоставляет доступ к ресурсам локального компьютера сетевым кли­ентам.

Совместимость

Для совместимости Windows NT с NetWare разработан протокол NWLink (протоко­лы подробнее обсуждаются в главе 6). Доступны следующие службы для интегра­ции с сетями NetWare:

Gateway Services for NetWare (GSNW) — благодаря этой службе все Windows NT-клиенты в домене могут взаимодействовать с сервером NetWare через специаль­ный компьютер-шлюз, на котором установлена служба GSNW. Но с увеличени­ем числа соединений производительность падает;

Client Services for NetWare (CSNW) — эта служба позволяет рабочим станциям Windows NT Workstation обращаться к файлам и принтерам на сервере NetWare. Входит в состав GSNW (для Windows NT Server);

File and Print Services for NetWare (FPNW) — эта надстройка позволяет клиентам NetWare обращаться к файлам и принтерам серверов с Windows NT. Поставля­ется отдельно;

Directory Service Manager for NetWare (DSMN) — эта надстройка позволяет объе­динить информацию о пользователях и группах NetWare и Windows NT. Постав­ляется отдельно;

Migration Tool for NetWare — это инструментальное средство предназначено для перехода с NetWare на Windows NT. Оно импортирует информацию об учетных записях с сервера NetWare в контроллер домена Windows NT.

Другие сетевые операционные системы

Хотя Windows NT и NetWare наиболее популярны, это не означает, что доступны только они. Сейчас Вы познакомитесь с некоторыми менее известными ОС: Apple-Talk, Unix и Banyan Vines. Так же мы рассмотрим аспекты применения Windows for Workgroups, Windows 95 и Windows 98 в одноранговых сетях или в качестве клиен­тов других сетей. Помимо перечисленных ОС существует и множество других, уз­нать о которых поподробнее Вы можете через Интернет.

Изучив материал этого занятия, Вы сможете:

ü  описать условия, для которых подходят сетевые ОС AppleTalk, Unix или Banyan Vines;

ü  определять, когда использовать сеть на основе сервера, а когда — одноранговую;

ü  назвать минимум два комплекта ПО для построения одноранговых ЛВС.

Сетевая ОС AppleTalk

Сетевая ОС фирмы Apple тесно интегрирована в ОС каждого компьютера под уп­равлением MacOS. Первое ее воплощение, названное LocalTalk, по действующим сегодня стандартам не отличалось производительностью, но позволяло пользовате­лям быстро строить сеть. LocalTalk до сих пор является частью сетевой ОС Apple.

Современная реализация AppleTalk поддерживает высокоскоростное взаимодей­ствие в одноранговых сетях между компьютерами Apple, а так же взаимодействие с другими компьютерами и сетевыми ОС. Однако зачастую это взаимодействие обес­печивается не самой AppleTalk. Пользователи отличных от Apple компьютеров мо­гут обращаться к ресурсам сетевой ОС Apple посредством протокола Apple IP — варианта протокола TCP/IP от фирмы Apple (подробнее о сетевых протоколах — в главах 5 и 6).

Компьютеры Apple иногда включают и в другие сети, если серверные ОС после­дних совместимы с Apple. Например, Windows NT, NetWare и Linux имеют службы взаимодействия с компьютерами Apple.

Службы каталога AppleTalk оперируют понятием «зона». Это логическая группа сетей и ресурсов. Сеть AppleTalk Phase 1 состоит только из одной зоны, в то время как сеть Phase 2 включает до 255 зон. Они несовместимы и не способны использо­вать одну кабельную систему. Зоны группируют сетевые ресурсы в функциональ­ные единицы.

В современной вычислительной среде пользователи Apple и Windows получают преимущество за счет высокой степени совместимости прикладного ПО. Стандарт­ные приложения - электронные таблицы, базы данных, текстовые процессоры и электронная почта - способны обмениваться информацией напрямую. AppleShare позволяет отдавать в совместное использование ресурсы локального компьютер, назначая соответствующие привилегии для доступа к ним. При современной степе­ни совместимости на уровне программ и операционных систем, сетевая ОС Apple становится полноправным членом любых сетей.

Сети UNIX

UNIX - это многозадачная, многопользовательская ОС общего назначения. Две популярные ее разновидности - это Solaris фирмы Sun Microsystems и Linux. Сис­тема UNIX обычно состоит из одного центрального компьютера и нескольких пользовательских терминалов. Это самодостаточная система, разработанная в ос­новном для больших сетей, но она применяется и в среде персональных компьюте­ров. UNIX хорошо себя зарекомендовала на автономных компьютерах, а из-за сво­ей многозадачности она так же удобна и при работе в сети.

UNIX хорошо адаптируется к среде клиент-сервер. На ней можно организовать сервер файлов, установив соответствующее ПО. После этого компьютер получит воз­можность отвечать на запросы от рабочих станций. ПО сервера файлов в этом случае просто еще одно приложение, исполняющееся на многозадачном компьютере.

Клиентом UNIX-хоста становится любой UNIX-компьютер или компьютер под управлением MS-DOS, OS/2, Microsoft Windows или MacOS (System 7 или 8). Реди­ректор позволяет рабочей станции сохранять и считывать UNIX-файлы, как если бы они были в ее естественном формате.

Banyan Vines

Еще одна сетевая система - Banyan Vines (Virtual Integrated Network Services). Это сетевая ОС с архитектурой клиент-сервер, разработанная на основе протоколов Xerox Network Systems (XNS) фирмы Xerox.

Текущая версия Banyan Vines реализует обмен сообщениями путем интеграции ПО Intelligent Messaging и BeyondMail. Создание и управление сетевыми службами вынесены в последнюю версию Banyan StreetTalk Explorer. Этот интерфейс работа­ет с профилями пользователей Windows, позволяя пользовательским настройкам «следовать» за своими хозяевами от компьютера к компьютеру. Среди других осо­бенностей стоит отметить следующие:

• поддержку клиентов Windows NT, Windows 95 и 98;

• Banyan Intranet Connect, обеспечивающий удаленный доступ через обычный Web-браузер;

• ПО для межсерверного взаимодействия по протоколу TCP/IP;

• Banyan Networker — семейство сетевых продуктов для хранения информации;

• поддержку до четырех процессоров.

Одноранговые ЛВС

Простые одноранговые сети необходимы большинству небольших компаний и орга­низаций. Если безопасность не имеет большого значения и если до 10 компьютеров расположены на относительно небольшой площади, то одноранговая сеть - наи­более экономичный выбор. В таких сетях все рабочие станции равны и каждая спо­собна выступать и в роли клиента, и в роли сервера. Чаще всего в таких сетях со­вместно используются только принтеры и файлы. Большинство популярных ОС укомплектованы необходимым ПО для организации одноранговой сети.

Windows for Workgroups

Windows for Workgroups (Windows 3.11) похожа на свою предшественницу, Win­dows 3.1, но включает ПО для построения одноранговой сети, программу электрон­ной почты и планировщик. Несколько компьютеров, объединенных в рабочую группу, могут совместно использовать файлы и принтеры. Только ресурсы, обозначен­ные как разделяемые (общие), доступны другим членам группы. Все остальные фай­лы и принтеры невидимы сетевым клиентам. Когда Вы отдаете каталог или прин­тер в совместное использование, Вы назначаете имя, по которому к нему будут под­ключаться по сети. При подключении к общему ресурсу с каталогом ассоциируется имя (буква) диска, а с принтером - LPT-порт.

Так как Windows for Workgroups почти нигде уже не используется, вряд ли Вам придется устанавливать новую сеть на ее основе. Однако Вы должны уметь интег­рировать компьютеры с Windows for Workgroups в современную сеть NetWare или Windows NT.

Windows 95 и 98

Операционные системы Windows 95 и 98 снабжены необходимым ПО для построе­ния одноранговой сети и совместного использования файлов и принтеров.

Компьютеры с Windows 95 или 98 способны работать в качестве клиентов серве­ров Windows NT и NetWare, достаточно лишь установить соответствующее клиент­ское ПО (запросчик). Но клиенты Windows 95 и 98 не смогут в полной мере вос­пользоваться системой безопасности Windows NT, поскольку в этих ОС не поддер­живается файловая система NTFS.

Warp Connect

Warp Connect сочетает возможности одноранговых сетей OS/2 Warp и WIN-OS/2, аналогичные функциям Windows for Workgroups. В Warp Connect Вы можете совмес­тно использовать приложения, принтеры, модемы и каталоги, не устанавливая спе­циализированное ПО.

Стандарт Project IEEE 802.x

Два нижних уровня модели OSI относятся к оборудованию: сетевой плате и кабе­лю. Для дальнейшей детализации требований к аппаратуре, которая работает на этих ровнях, Институт Инженеров по электронике и электротехнике (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) разработал расширения, предназначенные для раз­ных сетевых плат и кабелей и широко известные как Project 802. На этом занятии описаны эти расширения и то, как они соотносятся с моделью OSI.

Изучив материал этого занятия, Вы сможете:

ü  описать расширения Project 802 модели OS1;

ü  описать назначение подуровней Канального уровня модели OS1.

В конце 70-х годов, когда ЛВС наконец стали повсеместно применять в бизнесе, IEEE пришел к выводу о необходимости определить для них стандарты. В результа­те был выпущен Project 802, названный в соответствии с годом и месяцем своего издания (1980 год, февраль).

Хотя стандарты IEEE были опубликованы раньше стандартов ISO, оба проекта разрабатывались приблизительно в одно время и при полном обмене информаци­ей, что и привело к рождению двух совместимых моделей.

Project 802 устанавливает стандарты для физических компонентов сети - ин­терфейсных плат и кабельной системы - с которыми имеют дело Физический и Канальный уровни модели OSI.

Итак, эти стандарты, называемые 802-спецификациями, распространяются на:

• платы сетевых адаптеров;

• компоненты глобальных вычислительных сетей;

• компоненты сетей, при построении которых используют коаксиальный кабель и витую пару.

Спецификации 802 определяют способы, в соответствии с которыми платы се­тевых адаптеров осуществляют доступ к физической среде и передают по ней дан­ные. Это соединение, поддержка и разъединение сетевых устройств.

Примечание

Выбор протокола канального уровня - наиболее важное решение при проектировании ЛВС. Этот протокол определяет скорость сети, метод доступа к физической среде, тип кабелей, который Вы можете использовать, сетевые платы и драйверы.

Категории IEEE 802

Стандарты ЛВС, определенные Project 802, делятся на 16 категорий, каждая из ко­торых имеет свой номер, что и отражено в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Категории IEEE 802

Спецификация

Описание

802.1

Объединенные сети

802.2

Общие стандарты для Канального уровня. IEEE делит этот уровень на два подуровня: LLC и MAC. Подуровень MAC различается для разных типов сетей и определяется в стандарте IEEE 802.3

802.3

Определяет подуровень MAC для ЛВС с множественным доступом, контролем несущей и обнаружением коллизий (Ethernet)

802.4

Определяет подуровень MAC для ЛВС с топологией «шина» и с передачей маркера (Token Bus)

802.5

Определяет подуровень MAC для ЛВС с топологией «кольцо» и с передачей маркера (Token Ring)

802.6

Сеть масштаба города (Metropolitan Area Network, MAN)

802.7

Консультативный совет по широковещательной технологии (Broadcast Technical Advisory Group)

802.8

Консультативный совет по оптоволоконной технологии (Fiber-Optic Technical Advisory Group)

802.9

Интегрированные сети с передачей речи и данных (Integrated Voice/Data Networks)

802.10

Безопасность сетей

802.11

Беспроводные сети

802.12

ЛВС с доступом по приоритету запроса (Demand Priority Access LAN, 100baseVG-AnyLan)

802.13

He используется

802.14

Стандарты для кабельных модемов

802.15

Частные беспроводные сети (wireless personal area networks, WPAN)

802.16

Модулированные беспроводные стандарты

Расширения модели OSI

Два нижних уровня модели OSI, Физический и Канальный, устанавливают, каким образом несколько компьютеров могут одновременно использовать сеть, чтобы при этом не мешать друг другу.

IEEE Project 802, предназначенный именно для этих двух уровней, и привел к созданию спецификаций, определивших доминирующие среды ЛВС. На рис. 5.8 показаны Канальный уровень и два его подуровня.

Рисунок 232 Подуровни Управления логической связью и Управления доступом к среде

В IEEE подробно описан Канальный уровень и два его подуровня:

Управление логической связью (Logical Link Control, LLC) - установление и раз­рыв соединения, управление потоком данных, упорядочение и подтверждение приема кадров;

Управление доступом к среде (Media Access Control, MAC) - управление досту­пом к среде передачи, определение границ кадров, контроль ошибок, распозна­вание адресов кадров.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9