Главная страница

авы. Введение Исследовательская часть


Скачать 280.34 Kb.
НазваниеВведение Исследовательская часть
Дата13.06.2022
Размер280.34 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаавы.doc
ТипПротокол
#587378
страница2 из 5
1   2   3   4   5

1 — внутренний проводник; 2 — изоляция (сплошной полиэтилен);
3 — внешний проводник; 4 — оболочка (светостабилизированный полиэтилен).

помех. Перекрёстные помехи – это электрические наводки, вызванные сигналами в соседних проводах.
Проводящая жила и металлическая оплётка не должны соприкасаться, иначе произойдёт короткое замыкание и данные буду разрушены. Снаружи кабель покрыт непроводящим слоем – резины, тефлона или пластика. Коаксиальный кабель достаточно помехоустойчив, затухание в нём более слабое по сравнению с другими типами кабелей. Затухание – это уменьшение величины сигнала при его перемещении по кабелю.


Типы коаксиальных кабелей : тонкий коаксиальный кабель, толстый коаксиальный кабель.
Выбор того или иного типа кабеля зависит от потребностей конкретной сети.
Тонкий коаксиальный кабель – гибкий кабель диаметром около 0.5 см. Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера компьютеров, способен передавать сигнал на расстояние до 185 м. Без его заметного искажения, вызванного затуханием.
Производители оборудования выработали специальную маркировку для различных типов кабелей. Тонкий коаксиальный кабель относится к группе, которая называется семейством RG-58, его волновое сопротивление равно 50 Ом.
Толстый коаксиальный кабель – относительно жёсткий кабель с диаметром около 1 см. Медная жила этого кабеля толще, чем у тонкого коаксиального. Чем толще жила у кабеля, тем большее расстояние способен преодолеть сигнал. Следовательно, толстый коаксиальный кабель передаёт сигналы дальше, чем тонкий – до 500 м. Поэтому толстый коаксиальный кабель раньше использовали в качестве магистрального кабеля, который соединял несколько небольших сетей, построенных на основе тонкого коаксиального кабеля .
Для подключения к толстому коаксиальному кабелю применяют специальное устройство –трансивер. Трансивер снабжён специальным коннектором, который называют «зуб вампира». Этот зуб проникает через изоляционный слой и вступает в непосредственный физический контакт с проводящей жилой. К сетевой карте подключается через AUI порт.
Оборудование для подключения коаксиального кабеля : BNC коннектор, T-коннектор, терминатор.
Чем толще кабель, тем сложнее с ним работать. Тонкий коаксиальный кабель гибок, более прост в установке и относительно недорог. Толстый кабель трудно гнуть, и, следовательно его сложнее устанавливать. Это существенный недостаток, если проложить кабель по трубам и желобам. Толстый кабель дороже тонкого, но при этом он передаёт сигналы на большие расстояния.
Но наиболее удобен в эксплуатации кабель – витая пара. Используется он в топологии звезда.
Самая простая витая пара (twisted pair) – это два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Существует два типа кабеля- неэкранированная витая пара (UTP- unshielded) и экранированная (STP-shielded) витая пара. Завивка проводов позволяет избавиться от электрических помех, наводимых соседними парами и другими источниками, например двигателями, реле и трансформаторами.
UTP имеет 5 категорий
1. Обычный телефонный кабель по которому можно передавать речь, но не данные
2. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 4 Mбит/сек. Состоит из 4 витых пар.
3. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 10 Mбит/сек. Состоит из 4 витых пар с 9 витками на метр.
4. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 16 Мб/сек. Состоит из четырёх витых пар.
5. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 100 Мбит/сек Состоит из четырёх витых пар медного провода.
Основная проблема в витой паре это перекрёстные помехи, которые уменьшают экраном.
Кабель STP имеет медную оплётку, которая обеспечивает большую защиту, чем неэкранированная витая пара. STP по сравнению с UTP меньше подвержена воздействиюэлектрических помех и может передавать сигналы с более высокой скоростью и на большие расстояния.
Для подключения витой пары к компьютеру используются телефонные коннекторы RJ45. Они похожи на RJ11, но между ними есть отличия RJ45 имеет 8 контактов, RJ11 -4, и он больше по размеру.

Расположение проводников в витой паре
1.White/Orange
2.Orange
3.White/Green
4.Blue
5.White/Blue
6.Green
7.White/Brown
8.Brown

Прямой провод:
Компьютер - активное оборудование

Tx +1 ---------- 1 +Tx
Tx - 2 ---------- 2 - Tx
Rx +3 ---------- 3 + Rx
Rx - 6 ---------- 6 - Rx
5 ---------- 5
4 ---------- 4
7 ---------- 7
8 ---------- 8
Обратный провод:
Компьютер-компьютер, активное оборудование - активное оборудование
Tx +1 1 +Tx 1 c 3
Tx - 2 2 – Tx 2 c 6
Rx +3 3 + Rx 3 c 1
Rx - 6 6 – Rx 6 со 2
5 5
4 4
7 7
8 8
Волоконно-оптический кабель – это тонкая и гибкая среда, позволяющая передавать данные в виде световых волн по стеклянному проводнику. Достоинства: высока защищённость от несанкционированного подключения, поскольку для передачи данных не используются электрические сигналы. Передача по оптоволокну не подвержена электрическим помехам, отсюда передача на дальние расстояния. Высокая скорость передачи. Недостатки: высокая стоимость оборудования и монтажа. ( Стоимость сварочного аппарата 60 тыс. долларов. Высокая стоимость диагностических приборов)
Оптическое волокно – тонкий стеклянный цилиндр, называемый жилой или сердечником, покрытый стеклом же, но с другим коэффициентом преломления, применяемым для отражения света обратно к сердечнику. Далее защитная оболочка.
Каждое оптоволокно передаёт сигналы только в одном направлении , поэтому кабель состоит из 2-х волокон, с отдельными коннекторами. Одно для приёма, другое для передачи.
Существует 2 типа оптических волокон: одномодовое- передаёт только одну моду (длину волны) световых импульсов. В качестве излучателя света используется лазер. Толщина сердечника 9/125 9 микрон сердечник и 125 внешнее стекло. Поскольку свет распространяется одной длины волны в узком проводнике, поглощение и потери незначительные, следовательно передавать данные можно на большие расстояния до 60 км, и с высокой скоростью .
Многомодовое волокно передаёт световые волны разной длины, поэтому для передачи данных можно использовать несколько каналов, расширяя тем самым полосу пропускания, но при этом наблюдается эффект модальной дисперсии. Разные длинны волн входят и распространяются и отражаются в стекловолокне по разному, разные волны достигают приёмника в разное время, следовательно данные искажаются, поэтому данные в по многомодовому волокну передают на меньшие расстояния. В качестве излучателя используют светодиод.
Вывод: Многомодовые волоконно-оптические кабели используются, как правило, в качестве основы подсистемы внутренних магистралей. Одномодовые волоконно-оптические кабели рекомендуется применять только для построения длинных внешних магистралей. Коаксиальные кабели не включаются в число разрешённых к применению в новые стандарты. Это объясняется низкой надёжностью сетей, построенных на их основе , невысокой технологичностью и более высокой стоимостью по сравнению с кабелями на основе витых пар.
Соединение компьютеров в одноранговую сеть.
Локальная вычислительная сеть, ЛВС ( англ. Local Area Network, LAN ) — компьютерная сеть, покрывающая относительно небольшую территорию.
В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, т. е. пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера (диски, каталоги, файлы) сделать общедоступными посети. Такие сети называются одноранговыми.
Рассмотрим как соединить компьютеры в локальную сеть, что для этого нужно и как это сделать:
- Соединение компьютеров в сеть на физическом уровне;
Компьютеры будут соединяться между собой в обычную проводную сеть на витой паре.
Существует две схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кроссоверный) кабель. Первая схема используется для соединения компьютера со коммутатором или концентратором, вторая для соединения 2-х компьютеров напрямую.
Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер). Современные сетевые адаптеры поддерживают скорость передачи 10 и 100 Мбит/с и могут быть интегрированы на материнской плате или производиться в виде отдельной карты. После создания нужного количества кабелей необходимо соединить компьютеры в сеть.
- Настройка локальной сети;
Проверка работоспособности сетевой карты. С помощью диспетчера устройств проверим правильно ли установлена сетевая плата. Около пункта не должно быть ни каких желтых вопросительных и восклицательных знаков. Если они все-таки есть, то необходимо переустановить драйвер сетевой карты, либо устранить аппаратный конфликт.
Установка сетевых протоколов и служб. После установки в компьютер сетевого адаптера система Windows создает для него подключение в папке «Сетевые подключения». Для сетевого адаптера Ethernet создается подключение по локальной сети. Для беспроводного сетевого адаптера создается беспроводное сетевое подключение.  Windows, по умолчанию, устанавливает необходимые для работы в сети протоколы и службы. В свойствах сетевого подключения можно настроить, установить или удалить эти компоненты.
Настройка IP-адреса. В большинстве случаев при выборе протокола TCP/IP (а это наиболее часто применяемый протокол) оказывается, что целый ряд компьютеров «не видит» друг друга в сети. Из-за чего это происходит и как избежать этого? Нам придется немного более подробно разобраться с этим протоколом.
Как известно, приподключении хоста (хост – это любое устройство, подключенное к сети, это может быть не только компьютер, но и сетевой принтер, маршутиризатор и т.д.) к сети Intranet (т.е. сети базирующейся на протоколе TCP/IP) получает уникальный IP-адрес. Этот адрес может быть присвоен 2-мя способами:
- автоматически, используя протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), являющийся составной частью протокола TCP/IP; 
т.е. IP-адрес называют динамическим, если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как правило, до завершения сеанса подключения.
- в ручную.
- IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету.
- IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1 или 10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно имеется в виду IP-адрес.
- 192.168.0.1 — традиционная десятичная форма представления адреса, а 11000000 10101000 00000000 00000001 — двоичная форма представления этого же адреса.
- Любой IP-адрес состоит из двух частей: адреса сети (идентификатора сети, Network ID) и адреса хоста (идентификатора хоста, Host ID) в этой сети.
- Для того чтобы отделить идентификатор сети от идентификатора хоста, применяется специальное 32-битное число, называемое маской подсети(subnet mask). Она определяет какая часть IP-адреса представляет адрес подсети. Чисто внешне маска подсети представляет собой точно такой же набор из четырех октетов, разделенных между собой точками, как и любой IP-адрес.
- Например, узел с IP-адресом 12.34.56.78 и маской подсети 255.255.0.0 находится в сети 12.34.0.0.
- Чтобы получить адрес сети, зная IP-адрес и маску подсети, необходимо применить к ним операцию поразрядной конъюнкции(логическое И). Например, в случае более сложной маски:
|IP-адрес |:00001100 00100010 00111000 |12.34.56.78 |
| |01001110 | |
|Маска подсети: |11111111 11111111 11111111 |(255.255.255.224) |
| |11100000 | |
|Адрес сети: |00001100 00100010 00110000 |12.34.48.64 |
| |01000000 | |


- Маску подсети часто записывают вместе с IP-адресом нотации CIDR (в формате «IP-адрес/количество единичных бит в маске»).
- Запись IP-адресов вида 10.96.0.0/11 заменяет собой указание диапазона IP-адресов. Для приведённого примера маска подсети будет иметь двоичный вид 11111111 11100000 00000000 00000000 или то же самое в десятичном виде: 255.224.0.0. 11 разрядов IP-адреса отводятся под номер сети, а остальные 32 - 11 = 21 разрядов полного адреса — под локальный адрес в этой сети. Итого, 10.96.0.0/11 означает диапазон адресов от 10.96.0.0 до 10.127.255.255
- Надеюсь, что теперь Вам стало понятно, что при использовании DHCP - протокола автоматического присвоения IP-адресов, компьютерам в сети могут быть присвоены адреса с различными идентификаторами сети. Другими словами, компьютеры как бы принадлежат разным сетям и не будут отображаться в окне Сетевое окружение. Каков же выход? Все очень просто – нужно присвоить IP-адреса в ручную.
- Заходим в Панель управления - Сетевые подключения, щелкаем правой кнопкой мыши по  подключение по локальной сети и выбираем свойства.
- Откройте Сетевые подключения, выберите то подключение по локальной сети
- Из списка выбираем протокол Интернета (TCP/IP)  - и щелкаем по кнопке свойства.
- В появившемся окне Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP) установите переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес (по умолчанию переключатель находиться в положении Получить IP-адрес автоматически).
- Теперь стали доступными поля IP-адрес и Маска подсети.
- Какие же использовать IP-адреса? В принципе IP-адрес может быть любым, но для этих целей рекомендуются специальные адреса, которые используются только в локальных сетях и не применяются в сети Интернет. Такие адреса называют локальными или серыми. Необходимость использовать такие адреса возникла из-за того, что когда разрабатывался протокол IP не предусматривалось столь широкого его распространение, и постепенно адресов стало не хватать. Как вариант был придуман протокол IPv6. Однако, он пока не стал популярным и стали использовать локальные адреса. Это, например, IP-адреса – от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 (т.е. 192.168.0.0/16), от 10.0.0.0 до 10.255.255.255 (т.е. 10.0.0.0/8) и 172.16.0.0/12.
- Очевидно, что каждому компьютеру в Вашей сети должны быть присвоены разные IP-адреса иначе может возникнуть конфликт адресов. Конфликт адресов — это распространённая ситуация в локальной сети, при которой в одной IP подсети оказываются два или более компьютеров с одинаковыми IP адресами.ении школы к Интернет вам, возможно, были предоставлены определенные IP-адреса, например, 10.32.123.45 - 10.32.123.75. Можно всем компьютерам дать адреса из этого диапазона. Если вы желаете чтобы компьютер имел доступ в Интернет на прямую, то кроме IP-адреса и маски подсети задайте основной шлюз и DNS-адреса (они вам были даны вместе с IP-адресами). Но для ученических компьютеров лучше организовать доступ в Интернет не на прямую, а через прокси-сервер.Иначе задайте любые серые IP-адреса, например, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3...4. Идентификация компьютера.
- Если Вы не выполнили правильную идентификацию компьютера во время установки ОС, необходимо это сделать сейчас. Для этого нажмите правую кнопку мыши на значке Мой Компьютер, и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства.
- Откроется окошко Свойства системы.В этой книжечке нас интересует страничка Имя компьютера, а на ней кнопочка Изменить.
- Устанавливаем имя компьютера и имя рабочей группы.
- Например, компьютерам учеников имена: pc01, pc02 ... pcNN, а компьютеру учителя (серверу) имя "server". По имени рабочая станция может быть распознана и зарегистрирована в сети, следовательно, имена должны быть уникальными.

2. Задание № 2
Постановка задачи:
1. Установка домена контроллера **.
2. Установка и настройка DNS сервера, DHCP сервера **.
3. Подключение рабочей станции/станций к домену
(рабочая станция должна иметь возможность автоматически
получать IP адрес, маску сети, шлюз и адреса DNS сервера **).
Выполнение:
Службы каталогов Active Directory. Active Directory позволяет администраторам управлять единой базой пользователей, групповыми политиками, устанавливать программной обеспечение, обновления операционной системы и многими другими функциями. Физически каталоги данных Active Directory хранятся на контроллере домена (DC), который подразделяются на основной и резервный. Для развертывания Active Directory необходимо установить и настроить контроллер домена, который еще по совместительству будет DNS сервером, DHCP сервером и WINS сервером. Устанавливать все будет на виртуальный сервер, так как вначале необходимо все протестировать в виртуальной среде, а затем уже приниматься за внедрение в реальную среду, чтоб избежать ошибок.
Небольшие подготовительные мероприятия:
• установите часовой пояс;
• настроим протокол TCP/IP в соответствии с вашей сетью, например
IP — 10.10.10.10
Mask 255.255.255.0
Если DNS сервер будет на этом же сервере, то ставим DNS
10.10.10.10
• придумайте имя своему контролеру, у меня это будет DC2008, перезагрузимся.
Шаг 1.  Далее запустим Server Manager перейдем в Roles и нажмем Add Roles. Запустится мастер добавления ролей, на первой странице которого будет предупреждение:
Здесь говорится о том, что:
• установите пользователю Administratorсложный пароль;
• установите серверу статический ip-адрес;
• установите последние обновления безопасности через Windows Update.
Вы все это сделали, жмем Next >. В следующем диалоге мастера необходимо выбрать роль Active Directory Domain Services и жмем Next >
Далее опять предупреждение о том, что:
• для надежности в домене должно быть два контролера домена, я ставлю на тестовом стенде, так что обойдусь одним, а Вам решать…
• должен быть установлен DNS-сервер, мы это сделаем позже.
• после установки роли надо будет запустить dcpromo, что мы и сделаем.
• с этой ролью автоматически установятся службы DFS. Необходимые для нормальной работы данной роли.
Опять жмем Next >, в следующем окне жмем Install для запуска установки роли. Установили. Нажимаем Close.
Шаг 2. Жмем Пуск и в поле поиска пишем dcpromo и жмем Enter. Запустится мастер Active Directory Domain Services Installation Wizard.
1   2   3   4   5


написать администратору сайта