Презентация по информатике на тему
Читать

Презентация по информатике на тему "Сетевые технологии" (10 класс)

Cкачать презентацию: Презентация по информатике на тему "Сетевые технологии" (10 класс)

    Ничего не найдено.
Click here to cancel reply.

Презентация по слайдам:


Слайд #1

1
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



http://www.studfiles.ru/preview/4614789/page:2/

Слайд #2

2
Что такое компьютерная сеть
КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ – это система компьютеров, связанных каналами передачи информации.
Локальная сеть (в пределах помещения, предприятия) дает возможность пользователям не только быстро обмениваться информацией, но и более эффективно использовать ресурсы объединенных в сеть компьютеров: внешнюю память, устройство печати, сканер и другие технические устройства, а также программное обеспечение.
Линия передачи данных
Локальные сети
Глобальные сети
Глобальные сети связывают между собой многие локальные сети, а также автономные компьютеры пользователей. Размеры глобальных сетей не ограничены. Существуют корпоративные, национальные и международные глобальные сети.

Слайд #3

3
Глобальная сеть (WAN)
Муниципальная сеть 1 (MAN)
Лок.cеть (LAN, WLAN)

Муниципальная сеть 2 (MAN)
Классификация сетей по территориальному признаку, их иерархия:
Лок.cеть (LAN, WLAN)

Лок.cеть (LAN, WLAN)

Лок.cеть (LAN, WLAN)

Лок.cеть (LAN, WLAN)

Лок.cеть (LAN, WLAN)

LAN (Local Area Network) – локальная сеть;
WLAN (Wireless Local Area Network) — беспроводная локальная сеть;
MAN (Metropolitan Area Network) – муниципальная сеть;
WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть.

Слайд #4

Преимущества компьютерных сетей:

Во многих организациях и фирмах подразделения рассредоточены на большие расстояния. Для оперативного управления и обмена информацией у этих организаций возникает необходимость объединить компьютеры в единую сеть.

Организация общего доступа к определенному виду данных или оборудованию (например, билетные кассы, коллективный доступ к дорогому лазерному принтеру).

Использование сетей позволяет создать очень гибкую рабочую среду (возможность работать удаленно на домашнем компьютере, подключенном к сети учреждения).

Оперативное получение нужной информации из библиотек и банков данных.

Слайд #5

5
Локальные сети (ЛС)
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ – это небольшие компьютерные сети, работающие в пределах одного помещения, одного предприятия.
Пользователю одноранговой сети могут быть доступны ресурсы всех подключенных к ней компьютеров (в том случае, если эти ресурсы не защищены от постороннего доступа).
Сеть с выделенным сервером организована по следующему принципу: имеется один центральный компьютер (сервер) и множество подключенных к нему менее мощных компьютеров - рабочих станций (клиентов). Центральная машина обычно имеет больший объем внешней памяти, к ней подключены устройства, которых нет на рабочих станциях (принтер, сканер, модем для выхода в глобальную сеть).
ОДНОРАНГОВАЯ СЕТЬ
СЕТЬ С ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРОМ
Сервер

Слайд #6

6
Модели различных конфигураций локальной сети
Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется топологией сети. Вариант соединения компьютеров, когда кабель проходит от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между собой, называется ЛИНЕЙНАЯ ШИНА. Все компьютеры такой сети равноправны, т.е. любая рабочая станция может начать передачу данных в любой момент времени. Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла, то реализуется локальная сеть типа ЗВЕЗДА.
Топология КОЛЬЦО предусматривает соединение узлов сети замкнутой кривой – кабелем передающей среды. Информация передается последовательно от компьютера к компьютеру по кольцу. В ней отсутствует центральный узел, что повышает устойчивость к неполадкам сети.
Звезда
Топология сети
Линейная шина
Кольцо

Слайд #7

Сетевая карта (LAN - Local Area Network):
Сетевая карта - это устройство для обеспечения связи между компьютерами посредством локальной сети. Сетевая карта может быть выполнена в виде платы расширения, может быть интегрирована в материнскую плату.
Необходимое оборудование для построения
локальных сетей

Слайд #8

8
Кабель:
витая пара состоит из двух изолированных проводов (пара проводников), свитых между собой и одновременно вокруг других пар. Скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы; самый дешёвый тип кабеля, скорость передачи информации 10-1000 Мбит/сек;






коаксиальный кабель отличается более высокой механической прочностью, помехозащищённостью и обеспечивает скорость передачи информации 10–1000 Мбит/сек;


Внешний проводник
Изоляция
Защитное покрытие
Внутренний проводник

Слайд #9

9
- оптоволоконный кабель идеальная передающая среда, он не подвержен действию электромагнитных полей, скорость передачи информации более 50 Мбит/cек. Оптоволоконный кабель часто применяют для подключения локальных сетей к глобальной сети.
Защитное покрытие
Стеклянное покрытие
Оптическое волокно
- коннекторы
При использовании витой пары понадобятся 8-контактные коннекторы. Для соединения двух компьютеров понадобится 2 коннектора, для трех компьютеров - 6 штук, для четырех - 8 коннекторов.
- коммутатор - нужен для соединения по витой паре более чем двух компьютеров, используется для расширения сети. Это устройство с портами для подключения сетевых кабелей от всех компьютеров. Один конец каждого кабеля соединяется с сетевой картой, другой - с коммутатором. Для соединения необходимы

Слайд #10

10
Настройка сети в
ОС Windows 7


При настройке протокола TCP/IP в параметрах настройки должны быть указаны IP-адрес и маска подсети. Эти параметры могут назначаться автоматически или назначаться администратором сети.

Слайд #11

Настройка сети в ОС Windows
После установки сетевой карты и драйверов к ней на Рабочем столе должна появиться иконка "Сетевое окружение".
Щелкните правой кнопкой по значку Сетевое окружение и выберите Свойства.
Теперь щелкните по сетевому соединению (значок с двумя компьютерами) правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Откроется окно, показанное на рисунке .

Слайд #12

Воспользовавшись полосой прокрутки, найдите пункт Протокол Интернета (TCP/IP)

Слайд #13

Выделите протокол TCP/IP (будьте внимательны, не снимите с него случайно галку) нажмите кнопку Свойства.

Слайд #14

Идентификация компьютера.
Для этого меню "Пуск", нажмите правую кнопку мыши на значке "Мой Компьютер", и в появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства".
Правильная идентификация - половина настройки локальной сети.
Для проведения настройки нужны права администратора системы.

Слайд #15

Откроется окошко "Свойства системы". В этой книжечке нас интересует страничка "Имя компьютера", а на ней кнопочка "Изменить".

Слайд #16

В окне "Изменение имени компьютера" вводиться Имя вашего компьютера в сети и имя рабочей группы.

Имя компьютера: Необходимо ввести то же имя, которое было выбрано вами и согласовано с Администрацией во время подключения к сети.

Имя рабочей группы фиксировано: "CLN.RU"
Не забудьте нажать "ОК" и перезагрузить ОС, что бы изменения вступили в силу.
comp5
WORK

Слайд #17

Служба доступа к файлам и принтерам сети Микрософт. Настройка или отключение.
Отключение.
Если вы не собираетесь публиковать в "Сетевом окружении" какие либо ресурсы, то будет разумным решением отключить "Службу доступа…". Для этого в меню "Пуск", выберите пункт "Подключение", а там "Отобразить все подключения"

Слайд #18

В открывшемся окошке "Сетевые подключения" нажмите правую кнопку мыши на "Подключении по локальной сети" и в контекстном меню выберите "Свойства"

Слайд #19

В "Свойствах" уберите галочку с "Службы доступа к файлам и принтерам …". Это исключит ваш компьютер из списка в "Сетевом окружении". Не забудьте нажать на "ОК". Перезагрузка не требуется.

Слайд #20

Для обеспечения нормальной работы стоит убедиться в том, что на закладке "Проверка подлинности" не установлена галочка "Управлять сетевым доступом…"

Слайд #21

Глобальная сеть - WAN (Wide Area Network)
Глобальные сети имеют, как правило, увеличенные географические размеры. Они могут объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, в том числе и использующие различные протоколы (правила взаимодействия в сети, определяющие маршрутизацию пакетов данных).
Если предприятие (или отрасль) занимает обширную территорию, то отдельные локальные сети могут объединяться в глобальные сети. В этом случае локальные сети связывают между собой с помощью любых традиционных каналов связи (спутники связи, радиоканалы, кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптико-волоконные линии т. п.).
Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными. Например, это может быть специальный компьютер (шлюзовой сервер), а может быть и компьютерная программа. В последнем случае компьютер может выполнять не только функцию шлюза, но и какие-то иные функции, типичные для рабочих станций.
ШЛЮЗЫ (маршрутизаторы) продвигают (передают) информацию в пакетном режиме из одной сети в другую. Компьютер-шлюз имеет связь с как минимум с одной другой сетью и ретранслирует информацию в нужном направлении. Этот процесс называется маршрутизацией (routing).

Слайд #22

22
При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети важную роль играет понятие сетевой безопасности. 
Должен быть ограничен доступ в локальную сеть для посторонних лиц извне, а также ограничен выход за пределы локальной сети для сотрудников предприятия, не имеющих соответствующих прав.
Для обеспечения сетевой безопасности между локальной и глобальной сетью устанавливают так называемые брандмауэры - специальный компьютер или компьютерная программа, препятствующая несанкционированному перемещению данных между сетями.
Отраслевая
(корпоративная)
сеть
INTERNET
Интерне́т - образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества других систем передачи данных. Часто упоминается как «Всемирная сеть» и «Глобальная сеть».
Для работы в Интернете необходимо:
- физически подключить компьютер к одному из узлов Всемирной сети;
- получить IP-адрес;
- установить и настроить программное обеспечение – программы-клиенты служб Интернета, услугами которых предполагается пользоваться.
Организации, предоставляющие возможность подключения к своему узлу и выделяющие IP-адреса, называются поставщиками услуг Интернета – провайдерами. Они оказывают подобную услугу на договорной основе.

Слайд #23

Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни в развитых и развивающихся странах. Этому средству массовой информации потребовалось гораздо меньше времени для достижения такой популярности:











Радио 38 лет
Телевидение 13 лет
Кабельное телевидение 10 лет
Интернет 5 лет
Для выделенного соединения с сетью необходимо проложить новую или арендовать готовую физическую линию связи (кабельную, оптоволоконную, радиоканал, спутниковый канал и т. п.).

Слайд #24

24
Глобальная сеть строится на основе выделенных каналов связи, которые соединяют коммутаторы глобальной сети между собой.
Коммутаторы контролируют сетевой трафик и управляют его движением, анализируя адреса назначения каждого пакета. Концентраторы расширяют сеть, увеличивая число портов для подключения.
Коммутаторы называют также центрами коммутации пакетов, которые в разных технологиях глобальных сетей могут иметь и другие названия – кадры, ячейки.

Слайд #25

Модели протоколов обмена информацией, семиуровневая модель OSI
По рекомендациям Международного института стандартизации ISO системы компьютерной связи рекомендуется рассматривать на семи разных уровнях. Каждый новый уровень все больше и больше увеличивает функциональность системы связи. Чем выше уровень в модели связи, тем больше различных функциональных служб его используют. Рассмотрим, как происходит обмен данными между пользователями, находящимися на разных континентах.
На прикладном уровне с помощью специальных приложений пользователь создает документ.
На уровне представления ОС компьютера фиксирует, где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жестком диске и т. п.). Здесь данные упаковываются в блоки.
На сеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права пользователя на «выход в эфир» и передают документ к протоколам транспортного уровня. Данные запаковываются во фрагмент.
На транспортном уровне документ преобразуется в ту форму, в которой положено передавать данные в сети. Например, он может нарезаться на небольшие пакеты стандартного размера.
 Сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети. Так, например, если на транспортном уровне данные были «нарезаны» на пакеты, то на сетевом уровне каждый пакет должен получить адрес, по которому он должен быть доставлен независимо от прочих пакетов. Здесь данные с 4 уровня запаковываются в кадр.
Уровень соединения необходим для того, чтобы промодулировать сигналы, циркулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными с сетевого уровня. Например, в компьютере эти функции выполняет сетевая карта или модем.
Реальная передача данных происходит на физическом уровне. Здесь нет ни документов, ни пакетов, ни даже байтов – только биты. Восстановление документа из них произойдет постепенно, при переходе с нижнего на верхний уровень на компьютере клиента (это обратный процесс преобразования данных от битовых сигналов до документа)

Слайд #26

ГЛОБАЛЬНАЯ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ) СЕТЬ – это объединение многих локальных сетей и отдельных компьютеров, находящихся на больших расстояниях друг от друга.
Интерне́т - всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола правил взаимодействия, называемых протоколами, и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества других систем передачи данных. Часто упоминается как «Всемирная сеть» и «Глобальная сеть».


Интернет объединяет локальные, региональные и корпоративные сети между собой многочисленными каналами передачи информации с высокой пропускной способностью.


Маршрутиза́тор (ро́утер (router), транслятор) выполняет роль шлюза между сетями. Это сетевое устройство, пересылающее пакеты данных из одной сети в другую на основании информации о топологии сети и
определённых правил передачи информации.
Маршрутизатор имеет связь с как минимум
с одной другой сетью и
ретранслирует информацию в нужном
направлении.

Слайд #27

27
Структура Интернет
DNS-сервер (Domain Name System — система доменных имён)  обеспечивает трансляцию имен сайтов в IP адреса.
Доме́нное имя — символьное имя, служащее для идентификации областей автономии в сети Интернет. Каждая из таких областей называется доме́ном. Общее пространство имен Интернета функционирует благодаря DNS-системе доменных имён, дающих возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме. Полное доменное имя состоит из непосредственного имени домена и далее имён всех доменов, в которые он входит, разделённых точками.
Например, полное имя ru.wikipedia.org. обозначает домен третьего уровня ru, который входит в домен второго ровня wikipedia, который входит в домен верхнего уровня org. В обыденной речи под доменным именем нередко понимают именно полное доменное имя.

Слайд #28

28
Общий домен верхнего уровня
.com — для коммерческих сайтов
.edu — для образовательных сайтов
.gov — для сайтов государственных организаций
.mil — для военных организаций
.net — для сайтов, чья деятельность связана с Сетью
.org — для некоммерческих организаций
.int — для международных организаций
Национальный домен верхнего уровня
Регистрация национальных доменов верхнего уровня связана с определёнными условиями, одно из них — признание страны на международной арене. История появления доменов верхнего уровня для разных стран выглядит следующим образом:
1985 год:
24 июля: домен .us, США. 24 июля: домен .uk, Великобритания. 24 октября: домен .il, Израиль.
1987 год:
23 сентября: домен .ar, Аргентина.
1989 год:
18 апреля: домен .br, Бразилия.
1990 год:
19 сентября: домен .su, Советский Союз (Soviet Union). 28 ноября: домен .cn, Китай.

Слайд #29

29
1991 год:
1 февраля: домен .ec, Эквадор. 26 февраля: домен .bo, Боливия.3 сентября: домен .ag, Антигуа и Барбуда. 9 сентября: домен .py, Парагвай. 25 ноября: домен .pe, Перу. 24 декабря: домен .co, Колумбия.
1992 год:
21 апреля: домен .al, Албания. 1 декабря: домен .ua, Украина.
1993 год:
1 июля: домен .lv, Латвия. 15 августа: домен .az, Азербайджан. 9 сентября: домен .an, Нидерландские Антильские Острова.
1994 год:
7 апреля: домен .ru, Российская Федерация. 26 августа: домен .am, Армения. 19 сентября: домен .kz, Казахстан.
1995 год:
27 января: домен .cl, Чили.
1997 год:
16 октября: домен .af, Афганистан.
2010 год:
Впервые в истории был зарегистрирован кириллический домен .рф, Российская Федерация.

Слайд #30

30
Технические средства глобальной сети
Клиент-программа
Сервер-программа
Протокол
работы сети
Модем
Модем
Телефонная линия
Компьютер-сервер
Терминал абонента
УЗЛОВОЙ КОМПЬЮТЕР
высокая производительность
большой объем внешней памяти
постоянно включен для работы в сети
МОДЕМ - это устройство согласования цифрового сигнала с аналоговой (телефонной) линией связи (модуляция-демодуляция).
ЛИНИИ СВЯЗИ
Телефонные линии
Оптико-волоконные
коммутируемые
выделенные
радиорелейные
спутниковые
Беспроводные

Слайд #31

Подключение по коммутируемым телефонным каналам
Сотни миллионов компьютеров могут периодически подключаться к Интернет по коммутируемым телефонным каналам с помощью провайдеров Интернета. Компьютер соединяется с сервером Интернет-провайдера при помощи модема (обычного или ADSL).

Слайд #32

32
Разновидности модемов

Слайд #33

Подключение при помощи Wi-Fi
Компьютеры могут подключаться к Интернет с использованием беспроводной технологии Wi-Fi.

Слайд #34

34
Интернет и всемирная паутина
Web
сервер
Home page
Web-страница
World Wide Web (WWW) – это распределенная информационная система («всемирная паутина») с гиперсвязями, существующая на технической базе мировой компьютерной сети Internet.
Web-сайт – это группа Web-страниц, принадлежащих определенной организации или человеку и связанных между собой по содержанию.
Web-страница – это основная информационная единица «Всемирной паутины». Она представляет собой отдельный документ, хранящийся на Web-сервере. Страница имеет свое имя, по которой к ней можно обратиться.
Web-сайт
Web-страница
Web-страница
Web-страница
Web-сайт
Web-страница
Web-страница
Web-страница
Web-сайт
Web-страница
Web-страница
Web-страница

Слайд #35

35
В настоящее время в Интернете существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. Наиболее известными среди них являются:
Интерактивное общение
chat
Общение
с помощью ICQ
Интернет-телефония
Всемирная паутина (WWW)
Гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для
Интеграции различных сетевых ресурсов в единое
информационное пространство;
(Web-страницы с гиперсвязями, поисковые системы)
Электронная почта
Телеконференции
Обмен письмами между участниками групп рассылок
Обмен электронными письмами в компьютерных сетях
Доски объявлений
Электронные объявления, размещенные в Интернет
для открытого доступа всем желающим
Обучение на расстоянии
через системы компьютерной связи
Сервис FTP, хранилища файлов с программами и данными,
доступные для пользователя через сеть
Файловые архивы
Дистанционное обучение
Технологии проигрывания мультимедиа файлов
непосредственно в процессе их получения из сети.
Технологии виртуальной реальности
Мультимедиа технологии
Поиск и извлечение информации
из тематических баз данных через сеть
Удаленные
базы данных

Слайд #36

Слово Internet – сокращение от interconnected networks (связанные сети).
Пользователи подключаются к сети с помощью поставщиков услуг – провайдеров, которые имеют в собственности высокоскоростные каналы связи (оптоволоконные, спутниковые, радиоканалы) и предоставляют доступ к сети, выделяют дисковое пространство для хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг), поддерживают работу почтовых серверов и ящиков.
Для подключения к Интернету по коммутируемым телефонным каналам к компьютеру должен быть подключен модем (преобразователь цифрового сигнала в аналоговый и обратно). Современные модемы используют ADSL-технологии (Asymmetric Digital Subscriber Line – ассиметричная цифровая абонентская линия), которая позволяет использовать обычную телефонную линию одновременно для телефона и для скоростного Интернета.
Пользователи в Интернет работают по единым правилам. В качестве общего языка в сети Интернет используются протоколы обмена данными - стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного оборудования в сетях .



Слайд #37

Протокол – это правила взаимодействия. Сетевой протокол предписывает правила работы компьютерам, которые подключены к сети. Стандартные протоколы заставляют разные компьютеры “говорить на одном языке”. Таким образом осуществляется возможность подключения к Интернет разнотипных компьютеров (IBM, Macintosh), работающих под управлением различных операционных систем (Windows, UNIX, MS DOS).
Правила межсетевой передачи информации были разработаны еще в начале 1970-х годов в рамках проекта американского проекта ARPANET. В 1974 году они были зафиксированы в протоколах заседаний межсетевой рабочей группы, работавшей под руководством Винтона Серфа (Vinton Cerf). Вскоре был опубликован документ, получивший название протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Этот документ и стал основным стандартом Интернета.



37

Слайд #38

38
Скорость передачи данных по каналу связи измеряется количеством единиц информации, передаваемых за единицу времени (бит/сек, Кбит/сек и т.п.
Объем информации, передаваемой по сети за определенное время, называется трафиком.
Для того, чтобы информация в сети достигала адресата, каждый узел сети получает свой уникальный IP-адрес, который представляет 32-битное двоичное число, представленное четырьмя группами по 8 бит, разделенных точками, например:
11000000.10101000.01100100.01000101
Благодаря этому можно получить более 4 млрд. (232) различных адресов.
Для удобства восприятия и сокращения записи используют десятичную форму записи IP-адресов. Адрес, приведенный выше, запишется так:192.168.100.69
(каждые 8 бит заменили соответствующим десятичным числом)


Слайд #39

Протокол передачи данных не зависит от физической среды передачи. Это означает, что протокол TCP/IP может использоваться для передачи информации в локальной сети по оптоволоконной или спутниковой линии или коммутируемой/выделенной линии с равным успехом.
Сетевой уровень:
Доставка информационных пакетов в сети

Слайд #40

Каждый компьютер в сети (или на сетевом жаргоне хост (host) - узел сети, не являющийся маршрутизатором, т.е. не передающий информацию из одной сети в другую) имеет уникальный двоичный 4-х байтовый адрес, идентифицирующий его в Интернет.
Например, 10111110101001110010001000000010. Для наглядности каждый байт (или октет) адреса выделен особым цветом. Во избежание ошибок принято после каждого октета адреса, кроме последнего, ставить точку. Тогда адрес запишется как 10111110.10100111.00100010.00000010 или 190.167.34.2, если перевести каждый октет в десятичную систему счисления.
Таким образом, адрес компьютера записывается в формате A.B.C.D, где 0<=A<=255, 0<=B<=255, 0<=C<=255, 0<=D<=255. Этот адрес называют IP-адресом.
Задание 1.
Задание 2.

Слайд #41

Протокол TCP/IP является открытым, с его официальным описанием (RFC-791, RFC-793) может познакомится в Интернет любой желающий. Неудивительно, что существуют программные реализации этого протокола практически для любой операционной системы. Например, Microsoft TCP/IP для Windows, Berkly TCP/IP для Unix линии BSD и т.д. И, хотя этот протокол не стандартизован ни одним госудаством мира, он стал фактически международным стандартом Интернет.
Задание 3.

Слайд #42

Как происходит передача данных
IP-адрес в двоичном представлении разбивается на 2 части - адрес сети (левая часть адреса) и
адрес хоста (правая часть адреса).
Например, в адресе 190.167.34.2 первые 24 бита могут быть адресом сети, а последние 8 – адресом
хоста. Тогда наш адрес будет выглядеть как 10111110101001110010001000000010, где зеленым
цветом выделена сетевая часть адреса (она одинакова для всех хостов локальной сети), а красным–
часть адреса, адресующая хост внутри локальной сети. Для того, чтобы быстро вычислять по IP
адресу адрес сети или хоста, используется понятие маски подсети (subnet mask). Это двоичное
число, в котором все биты адреса сетевой части адреса равны 1, а все остальные биты равны нулю.
В нашем случае для адреса
10111110101001110010001000000010 получим маску подсети
11111111111111111111111100000000.
Маску подсети принято записывать в том же десятичном формате, что и IP-адрес. Для этого нужно
каждый байт маски перевести в десятичное число и записать полученные десятичные числа через
точки. В нашем случае
111111112=255
111111112=255
111111112=255
000000002=0
Ответ: 255.255.255.0 - маска подсети.
Маску подсети в настоящее время все чаще называют маской сети, что точней отображает ее смысл.

Слайд #43

Информационные пакеты пересылаются напрямую от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю только в пределах одной сети. Если компьютер-получатель находится в другой сети, то информация пересылается специальному компьютеру сети, который называется шлюзом (gateway). Его адрес всегда известен. Об этом заботится системный администратор. Компьютер-шлюз имеет связь с как минимум с одной другой сетью и ретранслирует информацию в нужном направлении. Этот процесс называется маршрутизацией (routing).

Если ваш компьютер, имеющий IP адрес 192.169.204.12 и маску подсети 255.255.192.0 должен отправить информацию компьютеру с адресом 192.169.198.15, то прежде всего ваш компьютер проверит, находится ли получатель информации в той же сети.
Для этого двоичное представление адреса получателя он побитово умножит на двоичное представление маски подсети, то в результате получится адрес сети:

11000000101010001100011000001100 (адрес компьютера - получателя)
*
11111111111111111100000000000000 (текущая маска подсети)
----------------------------------------------------------
11000000101010001100000000000000 (адрес сети получателя)

Аналогичную процедуру компьютер проделает со своим адресом для того, чтобы узнать адрес своей собственной сети:
11000000101010011100110000001100 (адрес компьютера - отправителя)
*
11111111111111111100000000000000 (текущая маска подсети)
----------------------------------------------------------
11000000101010011100000000000000 (адрес своей собственной сети)
Адрес сети получателя совпадает с адресом собственной сети. Следовательно, получатель находится в локальной сети, и информация может быть послана напрямую. Если бы совпадения не произошло, то информация была бы отправлена шлюзу (с адресом, например,192.168.192.2) с указанием адреса получателя 192.169.204.15, а он переслал бы ее в другую сеть. Этот процесс продолжался бы до тех пор, пока информация не дошла бы до получателя.

Задание 4.

Слайд #44

Определение настроек протокола IP вашего компьютера
Для этого достаточно запустить программу ipconfig из командной строки.
Примечание. Настройка протокола IP на каждом компьютере локальной сети - одна из задач системного администратора. Он может в принципе задать все параметры вручную. Но если число компьютеров в сети больше десятка, то удобней назначать настройки автоматически в момент загрузки компьютера. Для этого разработан специальный протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Наличие у компьютера правильного IP-адреса является совершенно необходимым условием его работы в Интернет.

Слайд #45

Проверка наличия/качества связи по протоколу IP с другим компьютером
Для тестирования связи достаточно запустить стандарную программу ping, указав ей в качестве параметра IP-адрес компьютера, связь с которым необходимо проверить. Ваш компьютер посылает назначенному компьютеру серию из 4-х тестовых запросов с просьбой прислать ответ.
После получения ответа рассчитывается время, затраченное на его получение и отчет выводится на экран:



Слайд #46

Если ответ не приходит (такого адреса нет в сети в принципе, или хост выключен), программа ping выводит следующее сообщение:








Задание 5.


Слайд #47

Классы IP-сетей

Слайд #48

48







Значения левых (старших) битов определяют класс сети, младшие – номер подсети и номер узла в сети.

Классификация сетей:
Класс А – большие сети общего пользования.
Класс В – средние сети.
Класс С – малые сети.
Классы D и E используются для служебных целей.
В качестве базового сетевого протокола в сети используется протокол TCP/IP.
В качестве адресного пространства используется сети следующих классов:

Слайд #49

49
Примечание: Значения номеров сетей и узлов, все биты которых равны 0 или все биты которых равны 1, не используются для задания IP-адресов.

Слайд #50

Для того, чтобы определить, какая часть адреса относится к сети, а какая – к узлу, используется маска подсети (subnet mask) – 32-разрядное двоичное число.
Старшие биты, отведенные для номера сети и подсети, равны 1.
Младшие биты, отведенные для номера узла в подсети, равны 0.
Чередование нулей и единиц в маске запрещено!
Для получения адреса сети при известных IP-адресе и маске подсети, к ним применяется операция поразрядной конъюнкции (логического умножения).
Биты IP-адреса, которым соответствуют единичные биты маски, определяют адрес сети, нулевые биты – адрес узла в сети. В пределах одной подсети маски подсети должны совпадать на всех узлах.
При настройке протокола TCP/IP в параметрах настройки должны быть указаны IP-адрес и маска подсети. Эти параметры могут назначаться автоматически или назначаться администратором сети.

Слайд #51

51

Слайд #52

52
Пример 1: Определить номер узла в IP-адресе 81.56.38.254, если известно, что сеть относится к одному из трех классов – А,В или С.
81.56.38.2542) 56.38.2543) 38.2544) 254

Решение: Класс сети определяется по старшему байту: 81=010100012 (сеть А класса).
В классе А номер узла определяется тремя младшими байтами, т.е. 56.38.254
Пример 2: Определить номер сети в IP-адресе 189.89.51.188, если известно, что сеть относится к одному из трех классов – А,В или С.
189.89.51.188 2) 189.89.513) 189.894) 189

Решение: Класс сети определяется по старшему байту: 189=101111012 (сеть В класса).
В классе В номер сети определяется двумя старшими байтами, т.е. 189.89
Пример 3: Заданы маска подсети 255.255.255.192 и адрес узла 192.168.15.137. Определить адрес сети.
Решение: Маска 11111111.11111111.11111111.11000000
Узел 11000000. 10101000. 00001111.10001001
Конъюнкция 11000000. 10101000. 00001111.10000000
Т.е. адрес сети 192.168.15.128
Адрес узла определяется последними шестью битами (нули в маске) и равен 9.

Слайд #53

53

Слайд #54

54

Слайд #55

55

Слайд #56

56
СDEA

Слайд #57

57

Слайд #58

58

Слайд #59

Используемая схема распределения адресного пространства маркируется следующим образом 10.x.y.z, где: x – номер филиала; y – номер виртуальной сети (VLAN) внутри филиала; z – номер устройства внутри виртуальной сети.
Серверы
Серверная группа корпоративной сети функционально подразделяется на серверы поддержки специализированных приложений, серверы поддержки общедоступных сервисов и серверы, поддерживающие технологические службы корпоративной сети.

Рабочие станции
К информационной системе предприятия подключены автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей.

Линии связи и активное сетевое оборудование
Основу ИС составляет коммутаторы. Выделенные магистральные каналы обмена данными используются для обеспечения внешнего информационного взаимодействия ИС с филиалами предприятия, районными эксплуатационными службами, а также для доступа к глобальной информационной сети Интернет.

Слайд #60

Виды информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в системе

В ИС предприятия хранятся и обрабатываются различные виды открытой и служебной конфиденциальной информации:
персональные данные сотрудников предприятия и партнеров, сообщения электронной почты, информация о деятельности предприятия и т.п.;

научно-техническая и технологическая информация, связанная с деятельностью предприятия (конструкторская и технологическая документация, перспективные планы развития, модернизации производства, реализации продукции);

финансовая документация, бухгалтерская отчетность, аналитические материалы исследований, эффективность работы на финансовых рынках;

другие сведения, составляющие деловую информацию о внутренней деятельности предприятия.

К строго конфиденциальной информации относятся сведения стратегического характера, разглашение которых может привести к срыву выполнения функций предприятия, прямо влияющих на его жизнедеятельность и развитие, нанести невосполнимый ущерб деятельности и престижу предприятия, сорвать решение стратегических задач, проводимой ей политики и, в конечном счете, привести к ее краху.
К категории открытой относится вся прочая информация, не относящаяся к конфиденциальной.

Слайд #61

Задание 1. Запишите двоичный IP-адрес 11111110101111110110001000000111 в стандартном формате.


Назад

Слайд #62

Задание 2. Подсчитайте, сколько всего компьютеров может быть в Интернете. Расчет с необходимыми пояснениями запишите в отчет.

Назад

Слайд #63

Задание 3. При помощи любой известной вам поисковой системы определите число документов Интернет, в которых цитируется описание протокола IP. Попробуйте найти собственно описание протокола.
Указание. Этот документ называется RFC-791 (Request For Comments-791).

Назад

Слайд #64

Задание 4. Выясните, каков будет порядок отправки информации по адресам 192.168.193.31 и 192.167.192.3 для хоста с адресом 192.167.12.3 и маской подсети 255.255.0.0. Решение задачи запишите в отчет.

Назад

Слайд #65

Задание 5. а). Узнайте у кого-либо из ваших друзей, работающих в компьютерном классе, IP-адрес его компьютера. Протестируйте соединение с его хостом при помощи программы ping.
Результат тестирования занесите в отчет.
б). Протестируйте соединение с каким-либо хостом Интернета, находящимся за пределами локальной сети школы. (Например, можно попробовать сервер www.mail.ru, имеющий IP-адрес 194.67.57.51). Сравните полученные результаты с полученными в задании 5.а.
Есть ли отличия? Объясните, в чем их причина.

Назад

Слайд #66

2
3
4
5
1
6
8
7
По вертикали:
Глобальная сеть.
Кроссворд

Слайд #67

1
И
2
Н
Т
3
4
Е
Н
Р
5
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рабочая станция по отношению к головному компьютеру

Слайд #68

К
Л
И
Е
Н
2
Н
Т
Т
3
4
Е
Н
Р
5
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Компьютерная сеть, охватывающая весь земной шар.

Слайд #69

К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Т
3
4
Е
Н
Р
5
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Электронно-вычислительное устройство.

Слайд #70

К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
4
Е
Н
Р
5
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Головной компьютер.

Слайд #71

К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
С
Е
Р
В
Е
Р
Н
Р
5
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Компьютерная сеть, работающая без сервера.

Слайд #72

О
К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
С
Е
Р
В
Е
Р
Я
А
В
Н
О
Г
Р
А
Н
О
Д
Н
6
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Компьютерная сеть , охватывающая небольшое пространство (кабинет, здание и т.д.)

Слайд #73

О
К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
С
Е
Р
В
Е
Р
Я
А
В
Н
О
Г
Р
А
Н
О
Д
Н
Л
О
К
А
Л
Ь
Я
А
8
7
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Физическая среда, позволяющая соединять компьютеры в сеть.

Слайд #74

О
К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
С
Е
Р
В
Е
Р
Я
А
В
Н
О
Г
Р
А
Н
О
Д
Н
Л
О
К
А
Л
Ь
Я
А
8
К
А
Б
Ь
Л
Е
Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Соединение компьютеров, позволяющее использовать совместные ресурсы.

Слайд #75

О
К
Л
И
Е
Н
А
Л
Ь
Й
Г
Л
О
Б
Н
Ы
Т
Ю
Т
М
О
К
Е
Р
П
С
Е
Р
В
Е
Р
Я
А
В
Н
О
Г
Р
А
Н
О
Д
Н
Л
О
К
А
Л
Ь
Я
А
Ь
Е
С
К
А
Б
Ь
Л
Е
Т
.

Слайд #76

Проект «Локальная сеть
с подключением к Интернет»
Планирование сети: определение размеров сети, количества участников, потребностей в материалах и оборудовании, приблизительное определение материальных затрат на создание сети.
Осуществление проекта: создание рекламного объявления; разработка детальной схемы сети; расчёт сметы на создание сети.
Защита созданного проекта локальной сети.

Слайд #77

77
Тематика рефератов