Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Exterior - foarte similar cu 3G-4G-modemuri și modemuri enumerate mai sus, dar s-au răspândit mult mai mult pe oferta mult mai mult în această privință, și dispozitive. Puteți găsi modemul cu o antenă externă, dacă doriți, ceea ce înseamnă că va fi posibil să se conecteze o antenă bună, care va oferi recepție cu rază lungă și o calitate mai bună (dar nu uita de dimensiunea, ele crește, de asemenea).

În cazul în care antena nu este vizibil, dar Wi-Fi este prezent, acolo este ascuns în organism, deoarece acest lucru ar putea agrava caracteristicile de putere - antena, deoarece devine foarte mică. Dar cum ne asigurăm producătorii de dispozitive - putere sau nu este redusă sau nu este redus în mod semnificativ.

În acest Cred că voi ajunge să vorbim despre dispozitivele de utilizator.

În viitor, să ne unim cu totii aceste adaptoare personalizate pentru NIC cuvânt - Interfață de rețea Card, care tradus înseamnă un card de interfață de rețea sau placa de rețea (cu toate acestea, același lucru). Această definiție, nu se spune, corespunde tuturor dispozitivelor de utilizator de mai sus, astfel încât ne vom concentra pe ea.

În continuare, ne vom muta de pe placa de rețea (NIC) în direcția rețelei.

Atunci când transferul de date într-un mediu fizic, o atenuare treptată a semnalului.

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Este de la sine, fără a pune întrebarea - ce se întâmplă dacă doriți să conectați dispozitive care se află la o distanță mai mare decât posibilitatea de mediul fizic (de exemplu, lungimea maximă a segmentului este implementat pe o pereche de fire răsucite de 100 de metri, și trebuie să 200)?

În această situație, avem suportul dispozitivului - repeater (repetor, repetor). De la numele său, este clar că el se repetă semnalul primit. Cu alte cuvinte, în cazul în care semnalul a fost aproape nu devine ușor de recunoscut (este mai bine la o astfel de condiție nu pentru a aduce, va fi o mulțime de greșeli, reduce viteza, stabilitatea, etc.), este instalat un repetor. Ea vine în putrefacție repetor detectează și trimite-l în forma originală pe. Astfel, lungimea este mărită cu distanța necesară pentru noi.

Sub repetor înseamnă un dispozitiv cu o singură intrare și o ieșire, permițându-vă să conectați două dispozitive de rețea (de exemplu, două plăci de rețea instalate pe computer). Dar progresul nu se opune în continuare și vrem deja să se conecteze mai multe computere într-o rețea locală.

În acest scop, vom folosi un hub, sau cum este numit un butuc (hub). În conformitate cu principiul hub-ul poate fi numit cu precizie un repetor multiport. Acesta funcționează după cum urmează: de îndată ce sosește un semnal de port, hub-ul detectează semnalul și îl transmite către toate porturile active. Fiecare computer conectat primește acest semnal, recunoaște că la stratul de legătură al modelului OSI, și verifică dacă datele pe care le înțelege (în cazul în care nu-l, apoi se debarasează de date), etc.

În acest moment, hub-uri nu sunt populare (dar încă folosit), ca există probleme legate de ele.

În primul rând, în cazul în care două (sau mai multe) de port hub vine într-un moment al unui semnal, va exista o ciocnire a acestor semnale, ele se vor amesteca unele cu altele și de a restabili informațiile nu va fi posibilă. În rețelele mici se va întâmpla rar, dar cu creșterea treptată a numărului de calculatoare va crește și ciocniri.

Coliziunea a semnalelor numit coliziune.

În al doilea rând, datorită faptului că semnalul primit este aplicat la toate porturile, un atacator poate conecta la rețea și începe colectarea toate informațiile pe care le primește de la hub-ul.

Poate că este timpul pentru a trece la nivelul următor =)

Podul de rețea (pod, pod). Trecerea la nivelul următor indică trecerea de la fizic (primul) strat, legătura de date (a doua).

Podul - acesta este un dispozitiv de al doilea strat al modelului de rețea OSI și este cea mai importanta diferenta de hub-uri și repetoare (amintiți-vă că ultimele două, primul (fizic) dispozitiv de nivel, iar atunci când semnalul ajunge la portul său, ei o recunosc și re-trimise la toate active porturi).

Acesta este modul în care funcționează pod și argumentele pro sunt evidente:

toate cadrele recepționate de către puntea de rețea cu erori de control (CRC) și standardul corespunzător sunt eliminate (distruse);

dacă în același timp, pentru diferite semnal de port sosește, podul se ocupă atât în ​​coada de ordine;

suport pentru protocoale adiționale;

are mai puțin, de asemenea: păstrarea datelor, deoarece fiecare cadru trebuie să fie procesate de către CPU.

Comutatorul are trei moduri de comutare:

Fragment-free - Bezfragmentny. Acest mod, de asemenea, nu verifică de control, dar poate detecta o eroare. Înainte de a trimite cadru la portul corespunzător al comutatorului verifică primii 64 de octeți ai cadrului. eroare apare adesea tocmai la începutul cadrului.

CCNA este dedicat trecerea părții a treia întreg. Dar a doua parte are loc și de rutare aparate de al treilea nivel - routere. Permiteți-mi să vă reamintesc că prima parte a aproape toate modelului OSI.

Router, router, gateway-ul, un gateway, router, gateway-ul, și (nu întotdeauna) firewall, brandmauer, firewall, firewall - este un singur dispozitiv (notă: poarta de acces, firewall, etc nu sunt neapărat routere, iar acestea nume corespunzător sarcinii, care, la rândul său, poate efectua un router).

Router - un al treilea nivel de dispozitiv (rețea) al modelului OSI. Routerul redirecționează pachetele deja în rețea. De asemenea, el ghidat de regulile atât static și dinamic pot alege traseul traseu (cale) de pachete de la destinație (destinatar).

Routerul este capabil să împartă rețeaua în subrețele precum și să combine mediu de transmisie de date de rețea fizică diferită (de exemplu, optice, cupru, etc.).

Router-ul este încă foarte mult ce se poate face (protecție rețea) și în mod clar nu îndeplinește în câteva articole.

Cum dispozitivul de rețea în conformitate cu modelul OSI

Pentru a începe cu noi amintim nivelurile de referință ale modelului OSI și încapsularea datelor.

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

A se vedea modul în care datele sunt transmise între două calculatoare conectate. În același timp, voi sublinia activitatea placa de rețea din calculator, deoarece și anume este un dispozitiv de rețea, iar calculatorul - în principiu, nr. (Toate imaginile sunt accesabile - pentru imaginea mărită click pe ea.)

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Aplicarea pe PC1 calculator trimite date către o altă aplicație situată pe un alt computer, PC2. Deoarece stratul superior (strat de aplicare), datele sunt trimise la placa de rețea la stratul de link-ul. Pe aceasta placa de rețea convertește cadrele în biți și trimite la mediul fizic (de exemplu, cablu torsadat). Pe de cealaltă parte a semnalului de cablu este primit, și placa de rețea a computerului PC2 recepționează acest semnal prin recunoașterea lor la biți și formarea din aceste cadre. Datele (conținute în cadrele) este de-încapsulat la nivelul superior, iar când ajunge la nivelul cererii corespunzătoare programului pe calculator PC2 le primește.

Repeater Hub și să lucreze la același nivel, astfel încât acestea sunt reprezentate în mod egal pe modelul de rețea OSI. Le vom afișa între calculatoarele noastre pentru a facilita vizualizarea de dispozitive de rețea.

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Butucul repetor și primul dispozitiv strat (fizic). Ei primesc semnalul, detecta, și trece mai departe la toate porturile active.

Podul de rețea. Comutare.

poduri de rețea și switch-uri sunt de lucru la același nivel (canal) și, respectiv, acestea sunt reprezentate în mod egal.

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

În concluzie, am combinat toate dispozitivele pe aceeași imagine.

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Acum aveți suficiente cunoștințe pentru a determina care dispozitivele și modul în care acestea funcționează. Dacă aveți întrebări, cereți-le să-mi, și în curând tu sau eu sau alții vor ajuta cu siguranță.

Tipuri de date

În rețelele IP, există trei metode principale de transmitere a datelor. Unicast, Broadcast, Multicast.

Unicast (unicast) - procesul de a trimite un pachet de la o gazdă la o altă gazdă.

Multicast (multicast) - procesul de a trimite un pachet de la o gazdă la un grup restrâns de gazde.

Broadcast (Broadcast) - procesul de a trimite un pachet de la o gazdă la toate gazdele de pe rețea.

Aceste 3 tipuri de date utilizate pentru diferite scopuri, să ne gândim mai detaliat.

Tip de date unicast (individual) este utilizat pentru transmisia normală a datelor de la gazdă la gazdă. Metoda Unicast operează într-o rețea client-server și la egal la egal (peer-to-peer, de tip peer-to-peer).

Tipul de transmisie multicast proiectat pentru economii de lățime de bandă în rețelele IP. Acest tip de trafic este redus, permițând gazdei să trimită un singur pachet al grupului selectat de gazde. Pentru a realiza gazde multi-scop, folosind transmisia de date unicast la sursa de gazdă ar fi necesar să se trimită la fiecare destinație gazdă același pachet. Cu tipul de date de multicast, gazda sursă poate trimite doar un singur pachet, care poate ajunge la mii de destinatari gazde.

Exemple de multicast date:

schimbul de informații cu privire la rutele utilizate protocol rutabil.

distribuție de software

Gazdele care doresc să primească anumite date multicast sunt numite clienti multicast. clienții multicast folosesc serviciile inițiate programe (început) client pentru trimiterea grupuri de date multicast.

Exemple de atunci când se utilizează transmisia de date de difuzare:

Protocoale de rutare schimb de informații de rutare (RIP, EIGRP, OSPF)

În mod similar, atunci când o gazdă trebuie să trimită informații către toate gazdele în rețea, acesta creează un pachet de difuzare cu informațiile sale și le transmite la rețea.

Spre deosebire de transmisie unicast, în care pachetele pot fi dirijate prin intermediul rețelei, pachetele de difuzare sunt în general limitate la o rețea LAN. Această limitare depinde de setările router, care limitează rețeaua și monitorizează tipul de difuzare (difuzare).

Există două tipuri de date de difuzare: difuzare direcționată și de difuzare limitată.

difuzare direcționată (difuzare direcționată)

difuzat regia este trimis la toate gazdele de pe o anumită rețea. Acest tip de difuzare este util pentru trimiterea de trafic de difuzare la toate gazdele în afara rețelei locale.

Transmisiunea limitată (difuzare limitată)

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya

Rețele și comunicații-1-korotkaya_lektsiya