Контрольная работа по "Информатике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 09:54, контрольная работа

Краткое описание

1. Структура IP – адреса. Понятие маски подсети. Серые и белые IP – адреса.
2. Аппаратные средства вычислительных сетей: состав, назначение.
3. Выполнить поиск в Internet по темам:
системная шина. Понятие интерфейса системной шины. Особенности интерфейсов USB, IEEE1394, SCSI;
тема выбирается из предлагаемого списка;
тема поиска выбирается самостоятельно

Прикрепленные файлы: 1 файл

работа в сетях.docx

— 69.10 Кб (Скачать документ)

Каждая, как прямая так  и обратная зона должна храниться  как минимум на двух различных DNS-серверах. При этом, главный (как правило, расположенный  у владельца) DNS-сервер, называется MASTER DNS-сервером, второй или последующие  называются SLAVE DNS-серверами.

Зоны, хранящиеся на MASTER-сервере, владелец домена может (и должен) заполнять  и корректировать.

На SLAVE-серверах хранятся копии  зон с MASTER-серверов, причем обновлениями зон MASTER и SLAVE-сервера обмениваются автоматически.

Все DNC-серверы, включенные в  сеть Интернет, могут обмениваться между собой информацией о  хранимых ими зонах и о других серверах, хранящих другие зоны.

Любому пользователю, подключенному  к сети Интернет, его провайдер  предоставляет доступ к своему DNS-серверу, IP-адрес этого сервера прописывается  на оборудовании клиента и клиентские программы для работы в сети могут  обращаться к этому серверу с  запросами – какое доменное имя  соответствует какому IP-адресу.

Если пользователь является владельцем зарегистрированного доменного  имени он может установить у себя свой собственный DNS-сервер и пользоваться им, а не сервером провайдера.

Принцип работы любого DNS-сервера  достаточно прост.

Любой Клиент или Сервер, которому необходимо определить соответствие доменное имя - IP-адрес или IP-адрес - доменное имя, обращается к DNS-серверу  с запросом. И если DNS-сервер "знает" это соответствие из своих хранимых зон, то сообщает его сразу. А вот  если DNS-сервер ничего не знает о  запрошенном доменном имени или IP-адресе, он обращается к другим DNS-серверам «за помощью». Получив ответы на свои запросы от других DNS-серверов, сервер сообщает найденную информацию Клиенту.

Например. Вам необходимо узнать - какой IP-адрес соответствует  доменному имени VASYA.PUPKIN.COM. Ваш DNS-сервер ни о зоне .COM ни о зоне PUPKIN.COM ничего в данный момент не знает. Но сервер знает несколько «главных» в  сети DNS-серверов, на которых хранится информация о серверах доменов первого  уровня. По запросу вашего сервера, «Главный» сервер сообщает ему, IP-адрес  того DNS-сервера, на котором хранится информация о доменах второго  уровня в зоне .COM. Затем ваш сервер обращается к указанному серверу  и спрашивает у него – «где хранится зона PUPKIN.COM». Этот сервер ему сообщает адрес очередного DNS-сервера. Далее  ваш сервер спрашивает у последнего – «какой адрес для доменного  имени VASYA.PUPKIN.COM» и получает точный ответ – доменное имя VASYA.PUPKIN.COM соответствует  такому-то IP-адресу.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.1 Аппаратные компоненты  локальных вычислительных сетей

Типичная вычислительная сеть включает в себя шесть основных компонентов.1. Основным составляющим элементом сети является настольный ПК, такой, как IBM-совместимый компьютер. Его называют «клиентом» или «рабочей станцией» (реже - автоматизированными  рабочими местами или сетевыми станциями).2. Сервер - это любая сетевая ЭВМ, обслуживающая другие сетевые ЭВМ. Сервером обычно является высокопроизводительный ПК с жестким диском большой емкости. Он играет роль центрального узла, на котором  пользователи ПК могут хранить свою информацию, печатать файлы и обращаться к его сетевым средствам. В  одноранговых сетях выделенный сервер отсутствует. Существуют серверы различных  типов, которые определяются типом  предоставляемых услуг.

Файловый сервер предоставляет  другим ЭВМ (клиентам) доступ к данным, которые хранятся во внешней памяти сервера. Таким образом, на файловый сервер возложены все задачи по безопасности хранения данных, поиску данных, архивированию  и др. Внешняя память сервера становится распределяемым ресурсом, так как  её могут использовать несколько  клиентов.

Сервер печати организует совместное использование принтера.

Коммуникационные серверы  служат для связи локальной сети с внешним миром, например, с глобальной сетью Internet. Для этого используются модемные пулы, прокси-серверы и  маршрутизаторы.

Модемный пул представляет собой ЭВМ, снабжённую особой сетевой  платой, к которой можно подключить несколько модемов. Таким образом  достигается определённая экономия, когда, например, десять ЭВМ работают, используя три модема.

Прокси-сервер не только использует единственное соединение с Internet, но и  предоставляет свою память для хранения временных файлов, что убыстряет  работу с Internet.

Маршрутизатор представляет собой либо специализированную ЭВМ, либо обычную ЭВМ со специальным  программным обеспечением. Главной  задачей маршрутизатора является поиск  кратчайшего пути, по которому будет  отправлено сообщение, адресованное некоторой  ЭВМ в глобальной сети.

Сервер приложений используется для выполнения программ, которые  по каким-то причинам нецелесообразно  или невозможно выполнить на других сетевых ЭВМ. Очевидной причиной может быть недостаточная производительность клиентских ЭВМ. Другая причина - использование  каких-нибудь стандартных библиотек, копирование которых на каждую клиентскую ЭВМ трудоёмко и, кроме того, создаёт  возможность несогласованности  версии библиотеки. Многопользовательские  операционные системы (Linux, Windows NT) позволяют  построить так называемую тонкую клиентную сеть, в которой все  ресурсы клиентов предоставлены  сервером. Сами клиентские ЭВМ не тратят ничего на обработку данных. Тогда  ЭВМ пользователей в такой  сети называются терминалами, а сам  сервер - терминальным сервером. Такой  сервер должен иметь большой объём  основной и внешней памяти и высокую  производительность.

3. Каждый компьютер сети, включая сервер, оснащен платой  сетевого адаптера (сетевым интерфейсом,  модулем, картой). Сетевые интерфейсные  платы представляют собой дополнительные  платы, устанавливаемые на материнскую  плату ПК. К сетевой плате подключаются  сетевые кабели.

Адаптер вставляется в  свободное гнездо (слот) материнской  платы. Эти адаптеры связывают компьютер  с сетевым кабелем. Сетевая плата  определяет тип локальной сети. На практике используют два типа локальных  сетей - Ethernet и Token Ring. Оба типа имеют  модификации.

Типы сетей Ethernet

  |

 Название | Физическая топология и кабель | Скорость передачиМбит/с |  |

10Base2 | Шинная, тонкий коаксиальный | 10 |  |

10BaseS | Шинная, толстый коаксиальный | 10 |  |

Fast Ethernet | Звездообразная, витая пара | 100 |  |

Gigabit Ethernet | Звездообразная, оптоволоконный | 1000 |  |

  |  |  |  |

 

Многие ПК поставляются уже  готовыми к работе в сети и включают в себя сетевой адаптер. Для построения сетей применяют 8-, 16- и 32-битовые  сетевые платы. Сервер обычно оснащают 32-битовой картой. Для обычных  рабочих станций используют недорогие 16-битовые.4. Все соединения с сети осуществляются посредством специальных  сетевых кабелей. Основными характеристиками сетевого кабеля являются скорость передачи данных и максимально допустимая длина. Обе характеристики определяются физическими свойствами кабеля.

В качестве сетевого кабеля могут применяться и телефонные линии.

Основные типы сетевого кабеля:

Ш Витая пара - позволяет  передавать информацию со скоростью 10 Мбит/с (либо 100 Мбит/с), легко наращивается. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости передачи 10 Мбит/с. Иногда используют экранированную витую  пару, т. е. витую пару, помещенную в  экранирующую оболочку.

Ш Толстый Ethernet - коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Обладает высокой помехозащищенностью. Максимально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общее расстояние сети Ethernet - около 3000м.

Ш Тонкий Ethernet - это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью  передачи информации в 10 Мбит/с. Соединения с сетевыми платами производятся при помощи специальных (байонетных) разъемов и тройниковых соединений. Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей может  составлять максимум 185м, а общее  расстояние по сети -- 1000м.

Ш Оптоволоконные линии -- наиболее дорогой тип кабеля. Скорость передачи по ним информации достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие  помех практически отсутствует.

5. Совместно используемые  периферийные устройства -- жесткие  диски большой емкости, принтеры, цветные и слайд-принтеры, дисководы  CD-ROM и накопители на магнитной  ленте для резервного копирования.  Поскольку сети ПК состоят  в основном из «клиентов» и  «серверов», их часто называют  сетями клиент/сервер.

6. Сетевое оборудование, такое как концентраторы и  коммутаторы, которые соединяют  между собой ПК и принтеры

Чем отличается концентратор от коммутатора

Концентратор и коммутатор относятся к разным типам активного  сетевого оборудования, которое используется для соединения устройств сети. Они  различаются способом передачи в  сеть поступающих данных (трафика).

Концентраторы

Термин "концентратор" иногда используется для обозначения  любого сетевого устройства, которое  служит для объединения ПК сети, но на самом деле концентратор - это  многопортовый повторитель. Устройства подобного типа просто передают (повторяют) всю информацию, которую они получают - то есть все устройства, подключенные к портам концентратора, получают одну и ту же информацию.

Концентраторы используются для расширения сети. Однако чрезмерное увлечение концентраторами может  привести к большому количеству ненужного  трафика, который поступает на сетевые  устройства. Ведь концентраторы передают трафик в сеть, не определяя реальный пункт назначения данных. ПК, которые  получают пакеты данных, используют адреса назначения, имеющиеся в каждом пакете, для определения, предназначен ли пакет  им или нет. В небольших сетях  это не является проблемой, но даже в сетях среднего размера с  интенсивным трафиком следует использовать коммутаторы, которые минимизируют количество необязательного трафика.

Коммутаторы

Коммутаторы контролируют сетевой  трафик и управляют его движением, анализируя адреса назначения каждого  пакета, Коммутатор знает, какие устройства соединены с его портами, и  направляет пакеты только на необходимые  порты. Это дает возможность одновременно работать с несколькими портами, расширяя тем самым полосу пропускания.

Таким образом, коммутация уменьшает  количество лишнего трафика, что  происходит в тех случаях, когда  одна и та же информация передается всем портам,

Коммутаторы и концентраторы  часто используются в одной и  той же сети; концентраторы расширяют  сеть, увеличивая число портов, а  коммутаторы разбивают сеть на небольшие, менее перегруженные сегменты. Однако применение коммутатора оправдано лишь в крупных сетях, т. к, его стоимость на порядок выше стоимости концентратора.

Когда следует использовать концентратор или коммутатор. В небольшой  сети (до 20 рабочих мест) концентратор или группа концентраторов вполне могут  справиться с сетевым трафиком, В  этом случае концентратор просто служит для соединения всех пользователей  сети,

В сети большего размера (около 50 пользователей) может появиться  необходимость использовать коммутаторы  для разделения сети на сегменты, чтобы  уменьшить количество необязательного  трафика.

2.2 Программные компоненты  сети

Сеть включает в себя три  основных программных компонента:1. Сетевую операционную систему, которая  управляет функционированием сети. Например, она обеспечивает совместное использование ресурсов и включает в себя программное обеспечение  для управления сетью. Операционная система состоит из серверного ПО, которое функционирует на сервере, и клиентского программного обеспечения, работающего на каждом настольном ПК.

Сетевая операционная система  выполняется на сервере и обеспечивает его функционирование. Среди сетевых  операционных систем преобладают Novell NetWare, Windows NT, Unix.

2. Сетевые приложения  и утилиты - это программы, инсталлируемые  и выполняемые на сервере. Они  включают в себя ПО коллективного  пользования и поддержки рабочих  групп, такие как электронная  почта, средства ведения календаря  и планирования. Кроме того, в  число таких программных средств  могут входить сетевые версии  персональных приложений, например, текстовых процессоров, электронных  таблиц, программ презентационной  графики и приложений баз данных. Наконец, к данному ПО относятся  такие утилиты, как программы  резервного копирования, позволяющие  архивировать хранимые на сервере  файлы и приложения.3. Бизнес-приложения - это программы, реализующие в  компании конкретные бизнес-функции.  По своей природе они могут  быть «горизонтальными» и применяться  в компаниях самого разного  типа для общих деловых операций (таких как бухгалтерский учет  и ввод заказов) либо «вертикальными»  и поддерживать осуществление  конкретных коммерческих операций, например, оценку недвижимости, страхование  либо использоваться в области здравоохранения или фирмах, оказывающих юридические услуги.

Заключение

Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки  информации стали основой для  построения современных информационных систем. Поэтому очень важно знать  принципы их функционирования и методы использования, а так же их компоненты.

 

!!!!!!!!!!!!средства компьютерных  технологий

2. Аппаратные средства  вычислительных сетей: состав, назначение

Вычислительная система, компьютер

Изыскание средств и методов  механизации и автоматизации  работ — одна из основных задач  технических дисциплин. Автоматизация  работ с данными имеет свои особенности и отличия от автоматизации  других типов работ. Для этого  класса задач используют особые виды устройств, большинство из которых  являются электронными приборами. Совокупность устройств, предназначенных для  автоматической, или автоматизированной обработки данных, называют вычислительной техникой. Конкретный набор взаимодействующих  между собой устройств и программ, предназначенный для обслуживания одного рабочего участка, называют вычислительной системой. Центральным устройством  большинства вычислительных систем является компьютер.

Компьютер — это электронной  прибор, предназначенный для автоматизации  создания, хранения, обработки и  транспортировки данных.

Информация о работе Контрольная работа по "Информатике"