Síťová a síťová technologie. Síťové informační technologie

Co je síťová technologie? Proč je potřeba? Na co se používá? Odpovědi na tyto otázky, stejně jako na řadu dalších otázek, budou poskytnuty v rámci tohoto článku.

Několik důležitých parametrů

Proč jsou potřebné, budeme dále mluvit. Ale nejprve se na ně podívejme. Takže seznam vypadá takto:
  • Rychlost přenosu dat. Tato charakteristika závisí na tom, kolik informací (měřených ve většině případů v bitech) může být přenášeno po síti po určitou dobu.
  • Formát rámu. Informace přenášené prostřednictvím sítě jsou sloučeny do informačních paketů. Jsou nazývány výstřely.
  • Kódování typu signálu. V tomto případě je rozhodnuto, jak šifrovat informace v elektrických impulsech.
  • Prostředek přenosu. Toto označení se pro materiál používá, je zpravidla kabel, skrz který prochází tok informací, který je následně zobrazen na monitorech.
  • Topologie sítě. Jedná se o schematickou konstrukci struktury, na níž se provádí přenos informací. Obvykle se používá pneumatika, hvězda a kroužek.
  • Metoda přístupu.
  • Sada všech těchto parametrů a definuje síťovou technologii, jaké to je, jaké adaptace používá a jaké vlastnosti má. Jak můžete hádat, existuje mnoho z nich.

    Obecné informace

    Co je však síťová technologie? Koneckonců, definice tohoto konceptu nebyla dána! Takže,síťová technologie - je dohodnutá sada standardních protokolů a softwarového hardwaru, které implementují v množství dostatečném k vybudování místní sítě. To určuje způsob získání přístupu k datovému médiu. Jako alternativu můžete stále najít název "základní technologie". Vezmeme-li v úvahu, že všechny v rámci článku nejsou kvůli velkému počtu možné, věnuje pozornost nejoblíbenějším: Ethernet, Token-Ring, ArcNet a FDDI. Co představují?

    Ethernet

    V současné době je to nejoblíbenější celosvětová síťová technologie. Pokud přivedete kabel, pravděpodobnost jeho použití je přesně sto procent. Ethernet lze bezpečně spočítat v nejlepších síťových informačních technologiích, což je způsobeno nízkou cenou, vysokou rychlostí a kvalitou komunikace. Nejběžnějším typem je IEEE802.3 /Ethernet. Ale na základě toho byly vyvinuty dvě velmi zajímavé možnosti. První (IEEE802.3u /Fast Ethernet) umožňuje přenos rychlostí až 100 Mb /s. V této možnosti jsou tři modifikace. Odcházejí se z hlediska použitého materiálu pro kabel, délky aktivního segmentu a specifického rámce přenosového rozsahu. Ale výkyvy se vyskytují ve stylu "plus nebo mínus 100 Mb /s". Další možností je IEEE802.3z /Gigabit Ethernet. Má přenosový výkon rovný 1000 Mb /s. V této variantě existují čtyři modifikace.

    Token-Ring

    Síťová informační technologie tohoto typu se používají k vytvoření sdíleného datového média, kterénakonec se tvoří jako spojení všech uzlů v jednom kruhu. Tato technologie je postavena na hvězdicové topologii. První je jako hlavní a druhá je další. Pro přístup k síti se používá metoda značky. Maximální délka prstence může být 4 000 metrů a počet uzlů - 260 kusů. Rychlost přenosu dat nepřesahuje 16 Mbps.

    ArcNet

    Tato volba využívá topologii "sběrnice" a "pasivní hvězdu". V tomto případě může být založen na netienených kroucených párech a optických kabelech. ArcNet je skutečný starodávník ve světě síťových technologií. Délka sítě může dosáhnout 6000 metrů a maximální počet účastníků je 255. Je třeba poznamenat hlavní nevýhodu tohoto přístupu - nízkou rychlost přenosu dat, která je pouze 25 Mbit /s. Tato síťová technologie je však stále široce využívána. To je způsobeno vysokou spolehlivostí, nízkou cenou adaptérů a flexibilitou. Sítě a sítě založené na jiných principech mohou mít vyšší míru výkonu, ale proto, že ArcNet poskytuje vysokou dostupnost dat, dovoluje nám, abychom jej nezbavili účtů. Důležitou výhodou této možnosti je, že metoda přístupu je použita s převedením autority.

    FDDI

    Síťová počítačová technologie tohoto typu je standardizovanou specifikací vysokorychlostní datové architektury s využitím optických vláken. Na FDDIVýznamně ovlivnil ArcNet a Token-Ring. Tato síťová technologie může být proto považována za zdokonalený mechanismus přenosu dat založený na dostupném vývoji. Kruh této sítě může dosáhnout délky sto kilometrů. Navzdory značné vzdálenosti může být maximálně počet účastníků, kteří se k němu mohou připojit, pouze 500 uzlů. Je třeba poznamenat, že FDDI je považována za vysoce spolehlivou vzhledem k dostupnosti primárních a záložních datových přenosových cest. Přidá svou popularitu a schopnost rychle přenášet data - asi 100 Mb /s.


    Technický aspekt

    Po zvážení toho, co tvoří základ používaných síťových technologií, věnujeme pozornost tomu, jak je vše uspořádáno. Především je třeba poznamenat, že výše uvedené možnosti jsou čistě lokální prostředky pro připojení elektronických výpočetních strojů. Ale existují i ​​globální sítě. Všichni ve světě asi dvě stě. Jak fungují moderní síťové technologie? Chcete-li to provést, zvažte princip konstrukce. V důsledku toho existují počítače, které jsou sjednocené v jedné síti. Podmíněně jsou rozděleny na účastníka (základní) a pomocné. První se zabývají všemi informačními a počítačovými pracemi. Z nich závisí na tom, jaké budou síťové zdroje. Pomocné prostředky se zabývají transformací informací a jejich přenosem prostřednictvím komunikačních kanálů. Vzhledem k tomu, že zpracovávají velké množství dat, mohou se servery chlubit zvýšeným výkonem. Konečným příjemcem informací je stále běžný hostitelský počítač, který je často zastoupen osobnímpočítače Síťové informační technologie mohou používat následující typy serverů:
  • Síť. Zabývá se přenosem informací.
  • Terminál. Zajišťuje fungování víceúčelového systému.
  • Databáze. Zabývá se zpracováním dotazů do databází v systémech pro více uživatelů.
  • Sítě spínacích kanálů

    Vytváří se fyzickým spojením zákazníků v okamžiku přenosu zprávy. Jak to vypadá v praxi? V takových případech je vytvořeno přímé spojení pro odesílání a přijímání informací z bodu A do bodu B. Zahrnuje kanály jedné z mnoha (zpravidla) možností doručování zprávy. A zavedené spojení pro úspěšný přenos by mělo zůstat nezměněné po celou dobu trvání relace. Ale v tomto případě existují spíše silné nedostatky. Takže je dlouhé čekat na spojení. To je doprovázeno vysokými náklady na přenos dat a nízkou mírou využití kanálu. Používání síťových technologií tohoto typu není proto rozšířené.

    Přepínání sítí zpráv

    V tomto případě jsou všechny informace přenášeny v malých částech. Přímé připojení v takových případech není stanoveno. Přenos dat se provádí na prvním bezplatném kanálu. A tak dlouho, dokud zpráva nebude odeslána adresátovi. Servery současně neustále zabývají přijímáním informací, sběrem, kontrolou a instalací trasy. A v budoucnu bude zpráva přenášena dále. Výhody jsou nezbytnébere na vědomí nízké náklady na převod. V tomto případě však stále existují problémy, jako je nízká rychlost a neschopnost vést dialog mezi počítači v reálném čase.

    Sítě s přepojováním paketů

    Toto je nejpokročilejší a nejoblíbenější způsob, jak dosud. Rozvoj síťových technologií vedl k tomu, že výměna informací se nyní provádí prostřednictvím krátkých paketů informací o pevné struktuře. Co představují? Balíčky jsou součástí zprávy, která splňuje určitý standard. Jejich malá délka umožňuje zabránit uzamčení sítě. To snižuje frontu na spínacích uzlech. Rychlé spojení se provádí, udržuje se nízká úroveň chyb a výrazné výšky se dosahují z hlediska zvýšení spolehlivosti a účinnosti sítě. Je třeba také poznamenat, že existují různé konfigurace tohoto přístupu ke konstrukci. Takže pokud síť poskytuje komutaci zpráv, paketů a kanálů, pak se nazývá integrál, to znamená, že je možné jej rozložit. Část prostředků může být použita monopolně. Některé kanály lze použít k odesílání přímých zpráv. Jsou vytvořeny v době přenosu dat mezi různými sítěmi. Po ukončení informačního sálu se sbalí do nezávislých kmenových kanálů. Při použití paketové technologie je důležité nastavit a koordinovat velké množství zákazníků, komunikačních linek, serverů a řady dalších zařízení. To pomáhá nastavit pravidlaznámé jako protokoly. Jsou součástí použitého síťového operačního systému a jsou implementovány na hardwarové a softwarové úrovni.

    Související publikace