Опубликован: 03.10.2011 | Доступ: свободный | Студентов: 7531 / 2483 | Оценка: 4.48 / 4.40 | Длительность: 18:03:00
Дополнительный материал 1:

Глоссарий

< Лекция 16 || Дополнительный материал 1: 123 || Дополнительный материал 2 >
Ключевые слова: data link, критерии выбора, обмен данными, аппаратные средства, сеанс, логический адрес, определить маршрут, расстояние, маршрут, передача сообщений, абонент, сегменты, кабель, радиоканал, интерфейс, скорость передачи, скользящее окно, байт, запрос, Выделенный сервер, upload, download, файл, OSI, объединение, надежность, виртуальное, IP, сеть, контроль, программные средства, конечные, IEEE 802.11, Wi-Fi, компьютер, IP-телефон, коммутатор, концентраторы, множественный доступ, адресация, подуровень LLC, связь, порт, пропускная способность, задержка передачи, режимы передачи, витая пара, UTP, 4B/5B, 8B/10B, NRZI, MLT-3, сетевой адрес, коммутация, управление потоком, маршрутизатор, конфигурационный файл, путь, таблица маршрутизации, протокол TCP, ipv4, ipv6, адрес, адрес сети, класс, номер порта, поле, FCS, дейтаграмма, протокол IP, формат пакета, разбиение, информация, маска подсети, UPDATE, протокол маршрутизации, количество информации, метрика, вектор, составная сеть, кратчайший путь, OPEN, path, First, сетевой администратор, параметр, shutdown, удаленный доступ, Telnet, clock rate, terminate, encryption, secret, NVRAM, операции, флэш-память, IOS, re-route, сетевая маска, подсеть, алгоритм, dual, инвертирование, NEXT, hopping, шлюз, EIGRP, значение, router, algorithmic, полоса пропускания, bandwidth, adjacent, идентификатор устройства, безопасность, тег, агрегирование, логический, VLAN

Ключевые термины лекции 1

Глобальные вычислительные сети – ГВС (Wide Area Network – WAN) – функционируют на широком географическом пространстве.

Дейтаграммные сети (технология IP) – характеризуются отсутствием предварительного соединения конечных узлов и подтверждения приема сообщения.

Инкапсуляция – процесс обрамления единицы данных заголовками со служебной информацией.

Канальный уровень (Data Link) 2 – формирует кадры данных и задает физи- ческие адреса устройств.

Коммутация – процесс формирования маршрута, по которому передается сообщение.

Коммутатор – устройство, реализующее процесс коммутации.

Локальные сети передачи данных – ЛВС (Local Area Network – LAN ) – функционируют на ограниченном географическом пространстве (в здании, аудитории).

Маршрутизатор – устройство, реализующее процесс маршрутизации.

Маршрутизация – процесс выбора оптимального маршрута.

Межуровневый интерфейс – определяет взаимодействие уровней модели сети между собой.

Метрикакритерий выбора оптимального маршрута.

Представительский уровень (Presentation Layer) 6 – изменяет форму представления данных, производит шифрацию и сжатие данных.

Прикладной уровень (Application Layer) 7 – оперирует наиболее общей единицей данных – сообщением.

Протокол – правила, по которым происходит обмен данными между программно-аппаратными средствами, находящимися на одном уровне модели сети.

Сеансовый (Session Layer) уровень 5 – устанавливает сеанс связи двух конечных узлов.

Сетевой уровень (Network Layer) 3 – адресует сообщение, задавая логические адреса, определяет маршрут, по которому передается пакет данных.

Сети с коммутацией каналов – канал создается до передачи сообщения.

Сети с коммутацией пакетов (сообщений) – все возможные каналы (маршруты) созданы заранее, маршрутизаторы выбирают оптимальный.

Сигнал – физический процесс, изменение информационного параметра которого отображает и переносит сообщение.

Сообщение – форма представления информации, удобная для передачи на расстояние.

Таблица маршрутизации – позволяет выбрать оптимальный маршрут.

Телекоммуникационная сеть – комплекс аппаратных и программных средств передачи сообщений с заданными параметрами качества. Образуется совокупностью абонентов и узлов, соединенных линиями (каналами) связи.

Транспортный уровень (Transport Layer) 4 – обеспечивает надежную доставку пакетов, из длинного сообщения формирует сегменты.

Физический уровень (Physical) 1 – реализует передачу последовательности битов по соответствующей физической среде (электрический или оптический кабель, радиоканал) через соответствующий интерфейс.

Ключевые термины лекции 2

Контроль потока – обеспечивает управление скоростью передачи данных путем изменения размера скользящего окна (Window), которое указывает, сколько байт данных может быть передано за одну порцию.

Модель &клиент-сервер& – клиент запрашивает информацию, пересылая запрос выделенному серверу (upload), который в ответ на запрос посылает (download) файл, принимаемый клиентом.

Номер порта – идентифицирует приложения верхнего уровня модели OSI.

Номер последовательности (Sequence Number) – номер первого байта в сегменте, используемого, чтобы гарантировать объединение частей (порций) данных в корректном порядке в устройстве назначения.

Подтверждение (acknowledgment) – после получения порции данных узел назначения посылает источнику квитанцию подтверждения (квитирование), что обеспечивает надежность передачи данных.

Приложения Прикладного уровня – обеспечивают интерфейс (сопряжение) человека с сетью.

Протокол передачи гипертекстовой информации (Hypertext Transfer Protocol – HTTP) – отображает данные на веб-страницах, используя текст, графику, звук и видео. Его основным приложением является веб-браузер.

Протокол Telnet – обеспечивает виртуальное соединение пользователя с удаленными сетевыми устройствами

Протокол динамического назначения адресов узлов (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP) – позволяет автоматизировать процесс назначения IP-адресов рабочим станциям из диапазона, предоставленного администратору провайдером.

Протокол передачи файлов (Fail Transfer Protocol – FTP) – позволяет передавать файлы от одного узла другому.

Протоколы передачи электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP, Post Office Protocol – POP, Internet Messaging Access Protocol – IMAP).

Протоколы дейтаграммного типа (IP, UDP) – являются протоколами без предварительного соединения, которые обеспечивают доставку сообщения через сеть без гарантий, т. е. доставка ненадежная.

Протокол, ориентированный на предварительное соединение (TCP), – обеспечивает контроль потока и надежность доставки.

Размер скользящего окна (Window) – определяет, сколько байт данных передается в одной порции неподтвержденных данных.

Службы сервиса – используют программные средства протоколов, чтобы подготовить информацию для передачи по сети.

Сеть peer-to-peer – связанные через сеть конечные узлы разделяют общие ресурсы (принтеры, файлы) без выделенного сервера.

Система доменных имен (Domain Name System – DNS) – используется, чтобы переводить имена сайтов или доменов в числовые значения IP-адреса.

Ключевые термины лекции 3

Беспроводные локальные сети (Wireless LAN – WLAN) – определяются стандартом IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Волоконно-оптический кабель – характеризуется отсутствием перекрестных помех и электромагнитных помех от внешних источников.

Конечный узел (host)компьютер, принтер, IP-телефон.

Консольный кабель – используется при конфигурировании коммутатора или маршрутизатора для их соединения с последовательным СОМ- портом компьютера.

Кроссовый кабель – используется для соединения одноименных устройств между собой (например, коммутатора с коммутатором или концентратором).

Логическая топология – показывает, как по сети передаются определенные единицы информации.

Прямой кабель – используется для соединений маршрутизатора с коммутатором, коммутатора (концентратора) с компьютерами или серверами

Симметричные кабели UTP – обеспечивают передачу сигналов на расстояние до 100 м.

Топология &кольцо& (ring) – сигналы передаются в одном направлении от узла к узлу.

Топология &звезда& (star) – требует применения центрального устройства.

Топология &шина& (bus) – характеризуется тем, что передачу данных в данный момент времени может вести только один узел.

Физическая топология – представляет собой наиболее общую структуру сети и отображает схему соединения сетевых элементов кабелями связи.

< Лекция 16 || Дополнительный материал 1: 123 || Дополнительный материал 2 >
Александр Хованский
Александр Хованский
в курсе построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов некорректно задан вопрос. звучит так сколько портов сконфинурировать в VLAN0 для управления коммутатором. (поменяйте например на VLAN1 или VLAN управления ) 0-го VLAN не может быть