Слайд 1Оборудование локальных сетей
Слайд 2Кабели для локальных компьютерных сетей
1)Витая пара
А) Кабели "витая пара" типа U/UTP
(UTP)
а)Две-четыре витые пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена оболочкой из ПВХ-пластиката.
Применение: для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах).
б) КВПВП-5е Две-четыре витые пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена. Пары имеют цветовую кодировку. В двойной оболочке: из поливинилхлоридного пластиката и дополнительной оболочки из светостабилизированного полиэтилена. Применение: для эксплуатации как в закрытых помещениях (объемах), так и на открытом воздухе.
Слайд 3 Б) Кабели "витая пара" типа F/UTP (FTP)
а) КВПЭф-5е
Две-четыре витые пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником. Пары имеют цветовую кодировку. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Применение: для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах).
б) КВПЭфВП-5е Две-четыре витые пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником. Пары имеют цветовую кодировку. В двойной оболочке: из поливинилхлоридного пластиката и дополнительной внешней оболочки из светостабилизированного полиэтилена. Применение: для эксплуатации как в закрытых помещениях (объемах), так и на открытом воздухе.
Слайд 4Кабели(оптоволокно)
Одномодовые
Существует три основных типа одномодовых волокон:
1)Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией
(стандартное) (англ. SMF — Step Index Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.652 и применяется в большинстве оптических систем связи.
2)Одномодовое волокно со смещённой дисперсией (англ. DSF — Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.653. В волокнах DSF с помощью примесей область нулевой дисперсии смещена в третье окно прозрачности, в котором наблюдается минимальное затухание.
3)Одномодовое волокно с ненулевой смещённой дисперсией (англ. NZDSF — Non-Zero Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.655.
Слайд 5Многомодовые оптоволоконные кабели
Многомодовые волокна подразделяются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых
волокнах показатель преломления от оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В градиентных волокнах это изменение происходит иначе — показатель преломления сердцевины плавно возрастает от края к центру. Это приводит к явлению рефракции в сердцевине, благодаря чему снижается влияние дисперсии на искажение оптического импульса. Профиль показателя преломления градиентного волокна может быть параболическим, треугольным, ломаным и т. д.
Слайд 6Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель (см. рисунок) состоит из:
A — оболочки (служит для изоляции
и защиты от внешних воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного изоляционного материала;
B — внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, покрытой слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого сплава;
C — изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, вспененный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента и т. п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.) диэлектрического заполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего проводников;
D — внутреннего проводника в виде одиночного прямолинейного (как на рисунке) или свитого в спираль провода, многожильного провода, трубки, выполняемых из меди, медного сплава, алюминиевого сплава, омеднённой стали, омедненного алюминия, посеребренной меди и т. п.
Благодаря совпадению центров обоих проводников, а также определенному соотношению между диаметром центральной жилы и экрана, внутри кабеля в радиальном направлении образуется режим стоячей волны, позволяющий снизить потери электромагнитной энергии на излучение почти до нуля. В то же время экран обеспечивает защиту от внешних электромагнитных помех.
Слайд 750 Ом — наиболее распространённый тип, применяется в разных областях радиоэлектроники. Причиной
выбора данного номинала была, прежде всего, возможность передачи радиосигналов c минимальными потерями в кабеле, а также близкие к предельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой мощности (Изюмова, Свиридов, 1975, стр. 51-52);
75 Ом — распространённый тип, применяется преимущественно в телевизионной и видеотехнике (был выбран по причине хорошего отношения механической прочности и
Слайд 8Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер(Network Interface Card, NIC) - это периферийное устройство компьютера,
непосредственно взаимодействующее со средой передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное оборудование связывает его с другими компьютерами. Это устройство решает задачи надежного обмена двоичными данными, представленными соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям связи. Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под управлением драйвера операционной системы и распределение функций между сетевым адаптером и драйвером может изменяться от реализации к реализации.
Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в компьютере внутренней шины данных - ISA, EISA, PCI, MCA.
Слайд 9Разъёмы для кабелей
для коаксиального кабеля(зветвитель) тройник(слева),дваойник(справа),окольцеватель(снизу справа).
для витой пары(окольцев-атель)
Слайд 10Концентраторы и маршрутизаторы
Концентраторы (HUB или Switch) - служат для соединения
компьютеров в сети.
Концентратор может иметь различное количество портов подключения (обычно от 8 до 32).
Маршрутизатор (router) позволяет
организовывать в сети избыточные связи,
образующие петли. Он справляется с этой
задачей за счет того, что принимает решение о передаче пакетов на основании более полной информации о графе связей в сети, чем мост или коммутатор. Маршрутизатор имеет в своем распоряжении базу топологической информации, которая говорит ему, например, о том, между какими подсетями общей сети имеются связи и в каком состоянии (работоспособном или нет) они находятся. Имея такую карту сети, маршрутизатор может выбрать один из нескольких возможных маршрутов доставки пакета адресату. В данном случае под маршрутом понимают последовательность прохождения пакетом маршрутизаторов. Например, на рисунке 10 для связи станций L2 сети LAN1 и L1 сети LAN6 имеется два маршрута: М1-М5-М7 и М1-М6-М7.
Слайд 12Повторители
Для построения простейшей локальной сети достаточно иметь сетевые адаптеры и кабель
подходящего типа. Но даже в этом случае необходимы дополнительные устройства: повторители сигналов, позволяющие преодолеть ограничения на максимальную длину кабельного сегмента.
Слайд 13Мосты и коммутаторы
.
1.10. Разделение сети на логические сегменты
Мост (bridge), а также его быстродействующий функциональный аналог - коммутатор (switching hub), делит общую среду передачи данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора (рис. 1.10). При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат.
Слайд 14Модем
Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, применяющееся в
системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации (то есть переносе его на несущую с модуляцией), и выполняющее функцию модуляции и демодуляции этого сигнала (чаще всего в речевом диапазоне).
Модулятор в модеме осуществляет модуляцию несущего сигнала, то есть изменяет его характеристики в соответствии с изменениями входного информационного сигнала, демодулятор — осуществляет обратный процесс. Модем выполняет функцию оконечного оборудования линии связи. Само формирование данных для передачи и обработки принимаемых данных осуществляет т. н. терминальное оборудование (в его роли может выступать и персональный компьютер).
Модемы широко применяются для связи
компьютеров (одно из их
периферийных устройств), позволяющее одному
из них связываться с другим (также оборудованным
модемом) через телефонную сеть (телефонный
модем) или кабельную сеть (кабельный модем). Т
акже модемы ранее применялись в
сотовых телефонах (пока не были вытеснены
цифровыми способами передачи данных).