![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Проектирование локально-вычислительной сети |
Введение. На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов компьютеров, и более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные сети, от малых локальных сетей в офисах, до глобальных сетей типа I er e . Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений ( факсов, Е - Маil писем и прочего ) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программным обеспечением. Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем, который при этом испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на практике. Поэтому необходимо разработать принципиальное решение вопроса по организации ИВС ( информационно-вычислительной сети ) на базе уже существующего компьютерного парка и программного комплекса, отвечающего современным научно-техническим требованиям, с учетом возрастающих потребностей и возможностью дальнейшего постепенного развития сети в связи с появлением новых технических и программных решений. Под ЛВС понимают совместное подключение нескольких отдельных компьютерных рабочих мест ( рабочих станций ) к единому каналу передачи данных. Благодаря вычислительным сетям мы получили возможность одновременного использования программ и баз данных несколькими пользователями. Понятие локальная вычислительная сеть - ЛВС ( англ. LA - Local Агеа e work) относится к географически ограниченным (территориально или производственно) аппаратно-программным реализациям, в которых не-сколько компыотерных систем связанны друг с другом с помощью соответствующих средств коммуникаций, Благодаря такому соединению пользователь может взаимодействовать с другими рабочими станциями, подключенными к этой ЛВС. В производственной практике ЛВС играют очень большую роль. Посредством ЛВС в систему объединяются персональные компьютеры, расположенные на многих удаленных рабочих местах, которые используют совместно оборудование, программные средства и информацию. Рабочие места сотрудников перестают быть изолированными и объединяются в единую систему. Рассмотрим преимущества, получаемые при сетевом объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети. Разделение ресурсов Разделение ресурсов позволяет экономно использовать ресурсы, например, управлять периферийными устройствами, такими как лазерные печатающие устройства, со всех присоединенных рабочих станций. Разделение данных. Разделение данных предоставляет возможность доступа и управления базами данных с периферийных рабочих мест, нуждающихся в информации. Разделение программных средств Разделение программных средств предоставляет возможность одновременного использования централизованных, ранее установленных программных средств.
Разделение ресурсов процессора. При разделении ресурсов процессора возможно использование вычислительных мощностей для обработки данных другими системами, входящими в сеть, Предоставляемая возможность заключается в том, что на имеющиеся ресурсы не "набрасываются" моментально, а только лишь через специальный процессор, доступный каждой рабочей станции. Многопользовательский режим Многопользовательские свойства системы содействуют одновременному использованию централизованных прикладных программных средств, ранее установленных и управляемых, например, если пользователь системы работает с другим заданием, то текущая выполняемая работа отодвигается на задний план. Все ЛВС работают в одном стандарте, принятом для компьютерных сетей - в стандарте OSI - Ope Sys em I erco ec io . Взаимодействие открытых систем (OSI) Для того чтобы взаимодействовать, люди используют общий язык. Если они не могут разговаривать друг с другом непосредственно, они применяют соответствующие вспомогательные средства для передачи сообщений. Для того чтобы привести в движение процесс передачи данных, использовали машины с одинаковым кодированием данных и связанные одна с другой. Для единого представления данных в линиях связи, по которым передается информация, сформирована Международная организация по стандартизации (англ, ISO – I er a io al S a dar s Orga iza io ). ISO предназначена для разработки модели международного коммуникационного протокола, в рамках которой можно разрабатывать международные стандарты. Международная организация по стандартизации (ISO) разработала базовую модель взаимодействия открытых систем OSI. Эта модель является международным стандартом для передачи данных. Модель содержит семь отдельных уровней: Уровень 1: физический - битовые протоколы передачи информации; Уровень 2: канальный - формирование кадров, управление доступом к среде; Уровень 3: сетевой - маршрутизация, управление потоками данных; Уровень 4: транспортный - обеспечение взаимодействия удаленных процессов; Уровень 5: сеансовый - поддержка диалога между удаленными процессами; Уровень 6: представительский - интерпретация передаваемых данных; Уровень 7: прикладной - пользовательское управление данными, Основная идея этой модели заключается в том, что каждому уровню отводится конкретная роль, в том числе и транспортной среде. Благодаря этому общая задача передачи данных расчленяется на отдельные легко обозримые задачи. Необходимые соглашения для связи одного уровня с выше- и нижерасположенными называют протоколом. Так как пользователи нуждаются в эффективном управлении, система вычислительной сети представляется как комплексное строение, которое координирует взаимодействие задач пользователей. С учетом вышеизложенного можно вывести следующую уровневую модель с административными функциями, выполняющимися в пользовательском прикладном уровне. Отдельные уровни базовой модели проходят в направлении вниз от источника данных (от уровня 7 к уровню 1) и в направлении вверх от приемника данных (от уровня 1 к уровню 7). Пользовательские данные передаются в нижерасположенный уровень вместе со специфическим для уровня заголовком до тех пор, пока не будет достигнут последний уровень.
На приемной стороне поступающие данные анализируются и, по мере надобности, передаются далее в вышерасположенный уровень, пока информация не будет передана в пользовательский прикладной уровень. Уровень 1 Физический На физическом уровне определяются электрические, механические, функциональные и процедурные параметры для физической связи в системах. Физическая связь и неразрывная с ней эксплуатационная готовность являются основной функцией 1-го уровня, Стандарты физического уровня включают рекомендации V.24 МККТТ (ССIТТ), ЕIА RS232 и Х.21. Стандарт ISD (I egra ed Services Digi al e work) в будущем сыграет определяющую роль для функций передачи данных. В качестве среды передачи данных используют трехжильный медный провод (экранированная витая пара), коаксиальный кабель, оптоволоконный проводник и радиорелейную линию. Уровень 2 Канальный Канальный уровень формирует из данных, передаваемых 1-м уровнем, так называемые "кадры" последовательности кадров. На этом уровне осуществляются управление доступом к передающей среде, используемой несколькими ЭВМ, синхронизация, обнаружение и исправление ошибок. Уровень 3 Сетевой Сетевой уровень устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами. Соединение происходит благодаря функциям маршрутизации, которые требуют наличия сетевого адреса в пакете. Сетевой уровень должен также обеспечивать обработку ошибок, мультиплексирование, управление потоками данных. Самый известный стандарт, относящийся к этому уровню - рекомендация Х.25 МККТТ (для сетей общего пользования с коммутацией пакетов). Уровень 4 Транспортный Транспортный уровень поддерживает непрерывную передачу данных между двумя взаимодействующими друг с другом пользовательскими процессами. Качество транспортировки, безошибочность передачи, независимость вычислительных сетей, сервис транспортировки из конца в конец, минимизация затрат и адресация связи гарантируют непрерывную и безошибочную передачу данных. Уровень 5 Сеансовый Сеансовый уровень координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи. Для координации необходимы контроль рабочих параметров, управление потоками данных промежуточных накопителей и диалоговый контроль, гарантирующий передачу, имеющихся в распоряжении данных. Кроме того, сеансовый уровень содержит дополнительно функции управления паролями, подсчета платы за пользование ресурсами сети, управления диалогом, синхронизации и отмены связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в нижерасположенных уровнях. Уровень 6 Представительский Уровень представления данных предназначен для интерпретации данных; а также подготовки данных для пользовательского прикладного уровня. На этом уровне происходит преобразование данных из кадров, используемых для передачи данных в экранный формат или формат для печатающих устройств оконечной системы. Уровень 7 Прикладной В прикладном уровне необходимо предоставить в распоряжение пользователей уже переработанную информацию. С этим может справиться системное и пользовательское прикладное программное обеспечение. ГЛАВА 1. 1.1 Анализ существующей ЛВС. Структура существующей локально- вычислительной сети ИРЦ ОАО “Ростелеком ММТ, представленная на рисунке 1.1
В ней автоматизированы процессы обработки и отображения информации от радиолокационных и радиотехнических средств, информации о планировании полетов, метеорологической обстановке и другие процедуры обеспечения процессов обслуживания воздушного движения. Все подсистемы АС УВД построены на базе локальных вычислительных сетей с применением технологий цифровой обработки и передачи данных. В системе обеспечивается автоматизированное взаимодействие между рабочими местами диспетчерского центра, а также возможность обмена со смежными системами УВД. В ближайшее время намечена организация взаимодействия с Ростовскими зональным и районным центрами системы ОрВД, а в перспективе – со всеми автоматизированными центрами УВД Северо-Кавказского региона. Внедрение в Минводах АС УВД «Альфа» подтверждает высокий уровень российских систем УВД, отвечающих современным мировым требованиям по безопасному обслуживанию полетов и достойно заменяющих аналогичные системы зарубежного производства. Как сообщил на недавней выставке в Ле- Бурже начальник департамента фирмы «НИТА» Борис Гальперин, в настоящее время оборудованием его компании оснащено уже более 130 аэропортов, авиакомпаний, центров УВД и учебно-тренировочных подразделений в России и за рубежом
2. Проектирование схемы электроснабжения и плана силовой сети цеха
3. Проектирование локальной вычислительной сети
4. Проектирование локальной вычислительной сети для агетства по трудоустройству
5. Проектирование локальной вычислительной сети
9. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")
10. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента
12. Локальные вычислительные сети на базе IBM PC AT совместимых ПЭВМ
14. Оптимизация структуры локальной вычислительной сети вуза
17. Локальная вычислительная сеть бухгалтерского отдела
18. Построение локальной вычислительной сети предприятия
19. Проектирование и разработка программы ЧАТ для локальной сети
20. Проектирование локальной сети для рабочих мест на базе сети Ethernet
21. Разработка локальной вычислительной сети фотолаборатории
25. Глобальные и локальные сети
26. Локальные и глобальные компьютерные сети
27. Локальные сети
28. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров
29. Локальные сети
30. Отчёт по производственной практике "Локальные сети"
31. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети
32. Концентраторы в локальных сетях
33. Администрирование локальных сетей
34. Соединение двух компьютеров в локальную сеть
36. Локальные сети на основе коммутаторов
37. Типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях
41. Локальные сети
42. Расширение локальных сетей
44. Устранение проблем локальной сети
45. Локальная сеть
46. Локальные сети и современная организация внутреннего документооборота
47. Операционные системы локальной сети
48. Основы организации локальных компьютерных сетей на основе технологии Ethernet
51. Диагностика локальных сетей
52. Анализ функционирования локальной сети Службы по делам детей Северодонецкого городского совета
53. Локальные сети
57. Электронные вычислительные сети
58. Проектирование АТС на районированной сети
59. Проектирование первичной сети связи на участке железной дороги
63. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
66. Использование вычислительных сетей
67. Принципы структуризации и проектирования сетей Ethernet
68. Проектирование топологии сети
69. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
73. Проектирование строительно-монтажных работ по сооружению контактной сети
74. Проектирование районной электрической сети
75. Проектирование электрической сети
76. Проектирование электрической сети скотоубойной площадки
77. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах
78. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
79. Интеллектуальная собственность в сети Internet
81. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации
82. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
83. Реферат по книге Фернана Броделя
84. Нахождение кратчайшего маршрута между двумя городами по существующей сети дорог
90. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ
91. Модемная связь и компьютерные сети
92. Построение сети передачи данных
95. Кабели для компьютерных сетей
96. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет
97. Компьютерные сети Информационных технологий
98. Сетевой уровень построения сетей. Адресация в IP сетях. Протокол IP