MENU
 Wstęp
TRANSMISJA DANYCH
 Kable miedziane
 Włókna szklane
 Radio
 Podczerwień
 Światło laserowe
TOPOLOGIE SIECI
 Gwiazda
 Pierścień
 Magistrala
PROTOKOŁY
 Model OSI
Protokół TCP/IP IPv4/IPv6
 Protokół IPX/SPX
 Protokół NetBEUI
USŁUGI
 DNS
http
 ftp
 DHCP
VoIP
Poczta
WŁASNA SIEĆ
 Montaż
Dwa komputery
 WiFi
Dzielenie łącza
Konfiguracja Linuxa
 Diagnostyka
DOWNLOAD
 MS Security PL.wmv
Firefox.pl.exe
 MksClean.exe
 MsAntiSpyware.exe
 Windows-Clean.exe
SŁOWNICZEK
CIEKAWOSTKI
 Google
Skąd się wziął znak "@"?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSMISJA DANYCH - Kable miedziane


Sieci zbudowane są z wykorzystaniem jednego z dwu podstawowych typów okablowania: Skrętki lub Kabla koncentrycznego. Skrętkę tworzą dwa kable, z których każdy jest otoczony materiałem izolacyjnym. Para takich przewodów jest skręcana.

Dzięki skręceniu zmienia się elektryczne właściwości kabla i może być on stosowany do budowy sieci. Po pierwsze dla tego, że ograniczono energię elektromagnetyczną emitowaną przez kabel. Po drugie, para skręconych kabli jest mniej podatna na wpływy energii elektromagnetycznej.

Do karty sieciowej skrętkę przyłączą sie za pomocą złącza RJ-45

Kategorie skrętki:

Klasa A
realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz
Klasa B
okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1 MHz
Klasa C
(kategoria 3) - obejmuje typowe techniki sieci LAN wykorzystujące pasmo częstotliwości do 16 MHz
Klasa D
(kategoria 5) - dla szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz
Klasa E
(kategoria 6) - stanowi najnowsze (1999 r.) rozszerzenie ISO/IEC11801/TlA i obejmuje okablowanie, którego parametry są określone do częstotliwości 250 MHz (dla aplikacji wymagających 200 Mb/s). Przewiduje się implementację Gigabit Ethernetu (4x 250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622 Mb/s
Klasa F
(kategoria 7) - możliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz. Różni się ona od poprzednich klas stosowaniem kabli typu STP (każda para w ekranie plus ekran obejmujący cztery pary) łączonych ekranowanymi złączami. Zakończenie prac nad standardem jest przewidywane na lata 2000-2001. Dla tej klasy okablowania będzie możliwa realizacja systemów transmisji danych z prędkościami znacznie przekraczającymi 1Gb/s

Urządzenia aktywne:

    Przełącznik (ang. switch)

Przełączniki to urządzenia pracujące w warstwie drugiej modelu OSI, ich zadaniem jest przekazywanie ramek. W celu ustalenia fizycznego adresata używają docelowego adresu MAC, zawartego w nagłówku ramki Ethernet. Jeśli przełącznik nie wie, do którego portu powinien wysłać konkretną ramkę, zalewa (flooding) wszystkie porty za wyjątkiem portu, z którego ramkę otrzymał. Przełączniki utrzymują tablicę mapowań adres MAC<->port fizyczny, której pojemność jest zwykle określona na 4096, 8192 lub 16384 wpisów. Przełączniki ograniczają domenę kolizyjną do pojedynczego portu, dzięki czemu są w stanie zapewnić każdemu hostowi podłączonemu do portu osobny kanał transmisyjno-nadawczy, a nie współdzielony, tak jak koncentratory.

    Koncentrator (ang. hub)

urządzenie łączące wiele komputerów w sieci o topologii gwiazdy. Koncentrator działa na poziomie pierwszej warstwy OSI (warstwie fizycznej), kopiując sygnał z jednego komputera do wszystkich pozostałych do niego podłączonych




Zalety:
+ jest najtańszym medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych urządzeń),
+ wysoka prędkość transmisji (do 1000Gb/s),
+ łatwe diagnozowanie uszkodzeń,
+ łatwa instalacja,
+ odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer),
+ jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci

Wady:
- niższa długość odcinka kabla niż w innych mediach stosowanych w Ethernecie,
- mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej),
- niska odporność na uszkodzenia mechaniczne - konieczne jest instalowanie specjalnych listew naściennych itp.


Drugi typ kabla miedzianego używanego w sieciach to kabel koncentryczny (koncentryk). Kabel koncentryczny zapewnia lepsze zabezpieczenie przed interferencją niż skrętka. W Kablu koncentrycznym pojedynczy przewód jest otoczony osłona z metalu, co stanowi ekran ograniczający interferencje. Osłona w kablu koncentrycznym to elastyczna metalowa siatka wokół wewnętrznego przewodu. Stanowi ona barierę dla promieniowania elektromagnetycznego, zabezpiecza go przed pochodzącą z zewnątrz energią elektromagnetyczna, oraz zapobiega przed wypromieniowywaniem energii sygnału przesyłanego wewnętrznym przewodem.

Kabel koncentryczny przyłącza się do kart sieciowych za pomocą złącza BNC

Sygnał rozdziela się na poszczególne komputery za pomocą trójnika

Końcówki sieci muszą być zakończone terminatorami (rezystorami 50 Ohm)

Zalety:
+ ze względu na posiadaną ekranizację, jest mało wrażliwy na zakłócenia i szumy,
+ jest tańszy niż ekranowany kabel skręcany,
+ posiada twardą osłonę, dzięki czemu jest bardziej odporny na uszkodzenia fizyczne.

Wady:
- ograniczenie szybkości do 10Mbit,
- niewygodny sposób instalacji (duże łącza, terminatory, łączki T, duża grubość i niewielka elastyczność kabla),
- słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowego komputera),
- niska odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia dużą część sieci),
- trudności przy lokalizowaniu usterki,


 

 

 

--- Praca dyplomowa - Sieci komputerowe - r.2005 ---