Реферат: История создания и развития локальных сетей – – Банк рефератов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных работ | История создания и развития локальных сетей

Реферат: История создания и развития локальных сетей -  - Банк рефератов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных работ | История создания и развития локальных сетей Реферат

Понятие
вычислительной
сети

В зависимости
от удалённости
ЭВМ, входящих
в ВС, сети условно
разделяют на
локальные и
глобальные.

Локальная
сеть
– ЛВС [local
area
network
– LAN]
– это группа
связанных друг
с другом ЭВМ,
расположенных
в ограниченной
территории,
например, в
здании. Расстояния
между ЭВМ в
локальной сети
может достигать
нескольких
километров.

Развитие
локальных
вычислительных
сетей вызвано
несколькими
причинами:

объединение
компьютеров
в сеть позволяет
значительно
экономить
денежные средства
за счет уменьшения
затрат на содержание
компьютеров
(достаточно
иметь определенное
дисковое пространство
на файл-сервере
(главном компьютере
сети) с установленными
на нем программными
продуктами,
используемыми
несколькими
рабочими станциями);

локальные
сети позволяют
использовать
почтовый ящик
для передачи
сообщений на
другие компьютеры,
что позволяет
в наиболее
короткий срок
передавать
документы с
одного компьютера
на другой;

Кроме
всего прочего,
в некоторых
сферах деятельности
просто невозможно
обойтись без
ЛВС. К таким
сферам относятся:
банковское
дело, складские
операции крупных
компаний, электронные
архивы библиотек
и др. В этих сферах
каждая отдельно
взятая рабочая
станция в принципе
не может хранить
всей информации
(в основном, по
причине слишком
большого ее
объема).

 Основные
области применения
локальных сетей

До первой
ЛВС


Трудно
в настоящее
время не признать,
что основной
движущей силой
развития локальных
вычислительных
сетей в мире
является
международный
Институт инженеров
по электротехнике
и радиоэлектроники
(IEEE).

История
его начинается
в девятнадцатом
столетии, в
1884 г., когда был
основан Американский
институт инженеров
по электротехнике
(AIEE). Следующий
шаг был сделан
в 1912-м, и снова в
США: Институт
радиоинженеров
(The Institute of Radio Engineers) создал
свой комитет
стандартов.
В 1958 г. сначала
объединились
комитеты стандартов
Американского
института
инженеров по
электротехнике
и Института
радиоинженеров,
а затем в 1963 г. и
сами эти институты,
породив IEEE.

Когда
4 октября 1956 г. в
СССР был запущен
первый искусственный
спутник Земли,
президент США
Эйзенхауэр
созвал американских
ученых, чтобы
они объяснили
Белому дому,
как обеспечить
превосходство
США в науке и
техническом
развитии. Ученые
предложили
создать новую
структуру
внутри Министерства
обороны, которая
стала бы финансировать
перспективные
научные проекты.

Понимая, что
необходимо
решить проблему
сотрудничества
ученых и Министерства
обороны США,
министр Нейл
Мак-Элрой организовал
новое агентство
– Advanced Research Projects Agency (ARPA). Перед
ним была поставлена
задача заниматься
космической
проблематикой.

ARPA
функционировало
как государственная
исследовательская
организация,
не имевшая
собственных
лабораторий:
оно финансировало
исследования,
проводившиеся
в государственных
и частных институтах
и предполагавших
использование
в будущих военных
приложениях.

Компьютерные
науки, только
начавшие становление
в это время,
получили
покровительство
ARPA. В 1962 г. ARPA создало
новый департамент
технологий
обработки
информации
(Information Processing Techniques Office, IPTO), которому
было поручено
изучить технологии
контроля и
управления.

Этот департамент
и руководил
работами в
области компьютерных
наук. Первым
директором
IPTO был психолог,
специалист
по поведению
человека, сотрудник
Массачусетского
технологического
института по
имени Джозеф
Карл Ликлайдер
(Joseph Carl Licklider).

Под его
руководством
IPTO финансировал
исследования
в нескольких
внезапно возникших
областях компьютерных
наук, в том числе
в компьютерных
сетях. Эти работы
и привели к
созданию ARPANET в
1969 г., когда IPTO возглавлял
уже новый директор
Роберт Тейлор
(Robert Taylor).

В
1961 г. работу, посвященную
коммутации
пакетов и послужившую
темой для будущей
диссертации
опубликовал
в Массачусетском
технологическом
институте
Леонард Клейнрок
(Leonard Kleinrock); это было
первое упоминание
о коммутации
пакетов. Смысл
этой технологии
заключался
в том, что при
передаче информации
на неопределенно
большое расстояние
в течение
неопределенно
большого времени
через неопределенное
количество
промежуточных
узлов блок
передаваемого
сообщения
должен быть
заключен в
капсулу, содержащую
все необходимые
сведения о
сообщении,
чтобы любой
промежуточный
узел мог определить
его дальнейшее
направление,
а приемный узел
– принять и проверить
целостность.

В
1963 г. в США был
создан Институт
инженеров по
электротехнике
и радиоэлектронике
(IEEE) – ставший
впоследствии
главным разработчиком
массовых стандартов
в области ЛВС.
Тогда же защитил
диссертацию
Леонард Клейнрок,
будущий создатель
Интернета и
главный теоретик.

В
августе 1964 г. Пауль
Баран (Paul Baran), сотрудник
корпорации
RAND, опубликовал
меморандум
“On Distributed Communications: IX Security, Secrecy, and
Tamper-Free Considerations”, где впервые
высказал идею
построения
распределенной
сети передачи
данных, не имеющей
управляющего
центра.

Через
год агентство
ARPA Министерства
обороны США
финансировало
изучение работы
компьютеров
в общей сети
в режиме разделения
времени.

Первые
ЛВС

Первую
в мире ЛВС создал
в 1967 г. Дональд
Дэвис (Donald Davies) в
Национальной
физической
лаборатории
Великобритании
(British National Physics Laboratory). До этого
он принимал
участие в
экспериментах
по созданию
цифровых компьютеров
и даже возглавлял
группу, которая
собирала переведенные
с русского на
английский
научные статьи
по компьютерной
тематике.

К
началу 70-х сеть
работала с
пиковой скоростью
0,25 Мбит/с, обслуживая
около 200 пользователей.
В дальнейшем
Дональд Дэвис
стал известным
специалистом
в области защиты
информации.
В частности,
в 1989 г. он издал
монографию
“Security for Computer Networks”.

В
США в 1968 г. в Лаборатории
Белла исследователь
В. Чу (W. W. Chu) вводит
термин “Asynchronous Time
Division Multiplexing” – так зарождается
технология
ATM. В том же году
Министерство
обороны США
одобрило черновой
вариант стандарта
MIL-STD-1553 – это был первый
в мире стандарт
на ЛВС. А в Швеции
Олаф Содерблюм
из IBM разработал
сеть Token Ring.

В
1969-м исследования,
финансировавшиеся
IPTO, директором
которого в это
время был Роберт
Тейлор, привели
к тому, что в
Калифорнийском
университете
в Лос-Анджелесе
Леонард Клейнрок
создал ARPANET – первый
узел будущего
Интернета. Его
создатели были
разбиты на две
группы.

Первая
работала в
университетах
и частных компаниях
и отвечала за
развитие сетевых
технологий,
необходимых
для функционирования
ARPANET. Вторая группа
состояла из
исследователей
в IPTO, выполнявших
роль административных
директоров.
Отдельные лица
в эту группу
попадали из
исследовательских
институтов,
и их работа
была ограничена
руководством
и распределением
финансов.

Спустя
год, в 1970-м, на Гавайских
островах Норман
Абрамсон (Norman
Abramson) создал сеть
ALOHA – прообраз
будущих и Ethernet, и
IEEE 802.11. Это была
первая в мире
пакетная радиосеть,
использовавшая
удивительно
простой метод
доступа к среде
передачи: пакеты
передавались
в эфир, когда
в этом возникала
необходимость.

Появление
Ethernet

В
начале 1973 г. на
одной из северных
баз ВВС в США
прошло совещание,
в котором среди
прочих приняли
участие все
главные действующие
лица в области
компьютерных
сетей: Ларри
Робертс (ARPA), Норман
Абрамсон (создатель
сети ALOHA), Боб Меткалф
(Robert Metcalfe, будущий
изобретатель
Ethernet)

, Лен Клейнрок
и Фоуад Тобаги
(Fouard Tobagi) (оба – известные
теоретики,
специалисты
в области теории
вероятности
и сетей массового
обслуживания).
Обсуждались
протоколы
доступа к каналу
передачи данных.
У своеобразной
“тайной вечери”,
о которой через
тридцать лет
рассказал
Ф.

Первая
ЛВС Ethernet, созданная
Бобом Меткалфом
и Дэвидом Боггсом
в исследовательском
центре PARC (Palo Alto Research
Centre) фирмы Xerox, работала
со скоростью
2,944 Мбит/с и соединяла
друг с другом
два компьютера.
Эти компьютеры
имели собственные
имена “Майкельсон”
и “Морли” – по
имени двух
ученых (Michelson и Morley)
XIX века, доказавших,
что “эфира”
(ether) не существует.

Позже
Меткалф сформулировал
так называемый
закон Меткалфа,
служивший верой
и правдой, когда
надо было обосновать
необходимость
создания ЛВС:
стоимость ЛВС
с ростом числа
узлов растет
линейно, а ценность
– пропорционально
квадрату числа
узлов.

Немного
о создателе
Ethernet

Боб
Меткалф имел
достаточно
богатую биографию
к моменту создания
своего главного
детища. Он родился
в Бруклине в
1946 г. в семье техника
по ракетным
гироскопическим
системам. Будучи
учеником восьмого
класса, он выполнил
свою первую
“научную работу”
– из запчастей
железной дороги,
которую ему
соорудил в
подвале дома
отец, сконструировал
устройство,
выполнявшее
суммирование
двух чисел.

Это
устройство
школьный учитель
назвал “компьютером”.
Способности
Меткалфа были
таковы, что в
последнем
классе школы
он мог посещать
специальные
курсы в Колумбийском
университете
для особо одаренных
детей, где
познакомился
с первой мини-ЭВМ
фирмы DEC PDP-8 и даже
пытался писать
для нее программу.

С этим периодом
связан забавный
и знаменательный
эпизод. Как
говорит Меткалф,
в один прекрасный
день, придя в
университет,
он обнаружил,
что компьютер
украли. А стоил
он 30 тыс. долл.!
Ужасаясь, что
ему придется
всю жизнь
расплачиваться
за пропажу,
Меткалф нашел
все-таки в себе
силы позвонить
в DEC и сообщил
о случившейся
беде.

На следующий
день в университете
появился человек,
отвечавший
за маркетинг,
который предоставил
компьютер. С
ним пришли два
специалиста
по связям с
общественностью.
Они вели себя
так, как будто
собирались
открывать
Всемирную
выставку.

В
Массачусетском
технологическом
институте
Меткалф занимался
теорией пакетной
передачи информации
(тема его докторской
диссертации),
а кроме того,
принял участие
в работах по
созданию сети
ARPANET. Так что, перейдя
в фирму Xerox в команду,
занимавшуюся
проектированием
лазерного
принтера, он
получил задание
разработать
систему связи
компьютера
с этим будущим
принтером (как
в одном из своих
интервью объясняет
сам Боб Меткалф:

“Поскольку
я был сетевым
чучелом”). Объем
информации,
которую предстояло
вывести на
страницу принтера,
составлял
примерно 1 Мбит,
а печатать надо
было по одной
странице в
секунду, следовательно,
необходимая
скорость передачи
данных по сети
должна была
превысить 1
Мбит/с. Получалось,
что протоколы
типа RS-232 не годились
и требовалось
что-то более
производительное.

Хронология
развития Ethernet

В
1977 г. в японские
ученые М. Токоро
(Mario Tokoro – в последующем
вице-президент
компании Sony) и
К. Тамару (Kiichirou
Tamaru) разработали
способ использования
Ethernet в радиоканале
(Acknowledging Ethernet). В процессе
передачи по
радиоканалу
невозможно
осуществить
прием информации,
а значит, невозможно
и установить,
имела ли место
коллизия.

Авторы
предложили
по окончании
приема информационного
блока сообщения
посылать в
ответ небольшой
пакет подтверждения.
Отсутствие
такого подтверждения
и должно было
говорить о
коллизии. Эта
работа стала
первой ступенькой
к современным
радио ЛВС IEEE 802.11
и IEEE 802.15.

Ровно
через год
Международная
организация
стандартизации
разработала
семиуровневую
модель открытой
сетевой архитектуры,
ставшую своеобразным
“переводчиком”
для разнородных
сетевых разработок:
стало ясно, как
они соотносятся
друг с другом.

В том же 1978 г. появился
первый вариант
стандарта
ARINC-429, до настоящего
времени исправно
служащий в
авиации. Топология
ЛВС в соответствии
с этим стандартом
была очень
проста: практически
точка – точка,
поскольку на
витой паре шины
лишь одно устройство
имело право
передавать,
остальные (а
их могло быть
несколько)
должны были
только слушать.

Рефераты:  Реферат: Трагедия Григория Мелехова в романе Шолохова "Тихий Дон"

В
1979 г. в США три
фирмы – Xerox, DEC и Intel –
объединили
свои усилия,
чтобы стандартизовать
Ethernet. Произошло
это при посредничестве
Боба Меткалфа,
который считает
это объединение
даже более
важной своей
заслугой, чем
изобретение
самой Ethernet.

4
июля того же
1979 г. Боб Меткалф
с помощью фирмы
DEC основал компанию
3Com (тройная аббревиатура
от COMputer COMmunications COMpability – совместимость
компьютерных
коммуникаций).
В задачу компании
входило производство
сетевого
оборудования,
соответствующего
будущему стандарту
Ethernet.

В
сентябре 1979 г.
была опубликована
работа, посвященная
приоритетно-кодовым
методам доступа
к шине ЛВС, явившая
собой одну из
первых попыток
радикального
избавления
от коллизий
в Ethernet (J. Capetanakis, “Tree Algorithms for Packet
Broadcast Channels”).


Далее
развитие Ethernet шло
«семимильными
шагами»:

Толстый
Ethernet
– сеть на толстом
коаксиальном
кабеле, имеющем
диаметр 0,4 дюйма
и волновое
сопротивление
50 Ом. Максимальная
длина кабельного
сегмента – 500
м.

Прокладка
самого кабеля
почти одинакова
для всех типов
коаксиального
кабеля.

Для
подключения
компьютера
к толстому
кабелю используется
дополнительное
устройство,
называемое
трансивером.
Трансивер
подсоединен
непосредственно
к сетевому
кабелю. От него
к компьютеру
идет специальный
трансиверный
кабель, максимальная
длина которого
50 м.

Трансиверы
освобождают
от необходимости
подводить
кабель к каждому
компьютеру.
Расстояние
от компьютера
до сетевого
кабеля определяется
длиной трансиверного
кабеля.

Создание
сети при помощи
трансивера
очень удобно.
Он может в любом
месте в буквальном
смысле «пропускать»
кабель. Эта
простая процедура
занимает мало
времени, а получаемое
соединение
оказывается
очень надежным.

Кабель
не режется на
куски, его можно
прокладывать,
не заботясь
о точном месторасположении
компьютеров,
а затем устанавливать
трансиверы
в нужных местах.
Крепятся трансиверы,
как правило,
на стенах, что
предусмотрено
их конструкцией.

При
необходимости
охватить локальной
сетью площадь
большую, чем
это позволяют
рассматриваемые
кабельные
системы, применяется
дополнительные
устройства
– репитеры
(повторители).
Репитер имеет
2-портовое
исполнение,
т.е. он может
объединить
2 сегмента по
185 м.

В сети
может быть не
больше четырех
репитеров. Это
позволяет
получить сеть
максимальной
протяженностью
925 м.

Существуют
4-портовые репитеры.
К одному такому
репитеру можно
подключить
сразу 4 сегмента.

Длина
сегмента для
Ethernet
на толстом
кабеле составляет
500 м, к одному
сегменту можно
подключить
до 100 станций.
При наличии
трансиверных
кабелей до 50 м
длиной, толстый
Ethernet
может одним
сегментом
охватить значительно
большую площадь,
чем тонкий.

Очень
удобны совмещенные
репитеры, т.е.
подходящие
и для тонкого
и для толстого
кабеля. Каждый
порт имеет пару
разъемов: DIX
и BNC,
но он

🚀 реферат на тему “локальные сети и их развитие” – готовая работа бесплатно

Содержание

Введение
Глава 1. Теоретические основы организации локальных сетей
1.1. Общие сведения о сетях
1.2.Топология сетей
1.3. Основные протоколы обмена в компьютерных сетях
Глава 2. Обзор программных средств
2.1. Аутентификация и авторизация. Система Kerberos
2.2. Установка и настройка протоколов сети
Выводы и предложения
Список использованных источников

Введение

Вхождение России в мировое информационное пространство влечет за собой широчайшее использование новейших информационных технологий, и в первую очередь, компьютерных сетей. При этом резко возрастают и качественно видоизменяются возможности пользователя как в деле оказания услуг своим клиентам, так и при решении собственных организационно-экономических задач.

Уместно отметить, что современные компьютерные сети являются системой, возможности и характеристики которой в целом существенно превышают соответствующие показатели простой суммы составляющих элементов сети персональных компьютеров при отсутствии взаимодействия между ними.

Достоинства компьютерных сетей обусловили их широкое распространение в информационных системах кредитно-финансовой сферы, органов государственного управления и местного самоуправления, предприятий и организаций. Поэтому целью данной курсовой работы является знакомство с основами построения и функционирования компьютерных сетей, для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

  • Знакомство с компьютерными сетями, выделение их особенностей и отличий;
  • Характеристика основных способов построения сетей (топология сетей);
  • Знакомство с методами защиты от несанкционированного доступа к ресурсам сети;
  • Краткая характеристика основных протоколов сети, которые обеспечивают согласованное взаимодействие пользователей в сети;
  • Подведение итогов работы и внесение предложений по данной теме.

При решении поставленных задач основным методом является анализ литературы по данной теме.

Глава 1. Теоретические основы организации локальных сетей

1.1 Общие сведения о сетях

Современное производство требует высоких скоростей обработки информации, удобных форм ее хранения и передачи. Необходимо также иметь динамичные способы обращения к информации, способы поиска данных в заданные временные интервалы; реализовывать сложную математическую и логическую обработку данных. Управление крупными предприятиями, управление экономикой на уровне страны требуют участия в этом процессе достаточно крупных коллективов. Такие коллективы могут располагаться в разных районах города, в различных регионах страны и даже в различных странах. Для решения задач управления, обеспечивающих реализацию экономической стратегии, становятся важными и актуальными скорость и удобство обмена информацией, а также возможность тесного взаимодействия всех участвующих в процессе выработки управленческих решений.

Принцип централизованной обработки данных не отвечал высоким требованиям к надежности процесса обработки, затруднял развитие систем и не мог обеспечить необходимые временные параметры при диалоговой обработке данных в многопользовательском режиме. Кратковременный выход из строя централизованной ЭВМ приводил к роковым последствиям для системы в целом, так как приходилось дублировать функции центральной ЭВМ, значительно увеличивая затраты на создание и эксплуатацию систем обработки данных.

Появление малых ЭВМ, микроЭВМ и персональных компьютеров потребовало нового подхода к организации систем обработки данных, к созданию новых информационных технологий. Возникло логически обоснованное требование перехода от использования отдельных ЭВМ в системах централизованной обработки данных к распределенной обработке данных, т.е. обработке, выполняемой на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих распределенную систему.

Для реализации распределенной обработки данных были созданы многомашинные ассоциации, структура которых разрабатывается по одному из следующих направлений:

  • многомашинные вычислительные комплексы (МВК) — группа установленных рядом вычислительных машин, объединенных с помощью специальных средств сопряжения и выполняющих совместно информационно-вычислительный процесс;
  • компьютерные (вычислительные) сети — совокупность компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных.

Компьютерные сети являются высшей формой многомашинных ассоциаций. Выделяют основные отличия компьютерной сети от многомашинного вычислительного комплекса.

Первое отличие — размерность. В состав многомашинного вычислительного комплекса входят обычно две, максимум три ЭВМ, расположенные преимущественно в одном помещении. Вычислительная сеть может состоять из десятков и даже сотен ЭВМ, расположенных на расстоянии друг от друга от нескольких метров до тысяч километров.

Второе отличие — разделение функций между ЭВМ. Если в многомашинном вычислительном комплексе функции обработки данных, передачи и управления системой могут быть реализованы в одной ЭВМ, то в вычислительных сетях эти функции разделены между различными ЭВМ.

Третье отличие — необходимость решения в сети задачи маршрутизации сообщений. Сообщение от одной ЭВМ к другой может быть передано по различным маршрутам в зависимости от состояния каналов связи, соединяющих ЭВМ друг с другом.

В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети можно разделить на три основных класса:

  • глобальные сети (WAN — Wide Area Network);
  • региональные сети (MAN — Metropolitan Area Network);
  • локальные сети (LAN — Local Area Network).

Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов. Обычно такая сеть привязана к конкретному месту. Протяженность такой сети можно ограничить пределами 2 — 2,5 км.

Основной назначение любой компьютерной сети — предоставление информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней пользователям.

С этой точки зрения локальную вычислительную сеть можно рассматривать как совокупность серверов и рабочих станций.

Сервер — компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами. Серверы могут осуществлять хранение данных, управление базами данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и ряд других функций, потребность в которых может возникнуть у пользователей сети. Сервер — источник ресурсов сети.

Рабочая станция — персональный компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. Рабочая станция сети функционирует как в сетевом, так и в локальном режиме. Она оснащена собственной операционной системой (MS DOS, Windows и т.д.), обеспечивает пользователя всеми необходимыми инструментами для решения прикладных задач.

Компьютерные сети, как было сказано выше, реализуют распределенную обработку данных. Обработка данных в этом случае распределена между двумя объектами: клиентом и сервером.

Клиент — задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети. В процессе обработки данных клиент может сформировать запрос на сервер для выполнения сложных процедур, чтения файлов, поиск информации в базе данных и т.д.

Сервер, определенный ранее, выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту.

Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. Для подобных систем приняты термины — системы или архитектура клиент — сервер.

Архитектура клиент — сервер может использоваться как в одноранговых сетях, так и в сети с выделенным сервером.

Одноранговая сеть, в которой нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого центра для хранения данных. Сетевая операционная система распределена по рабочим станциям. Каждая станция сети может выполнять функции как клиента, так и сервера. Она может обслуживать запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть. Пользователю сети доступны все устройства, подключенные к другим станциям.

Достоинства одноранговых сетей:

  • низкая стоимость;
  • высокая надежность.

Недостатки одноранговых сетей:

  • зависимость эффективности работы сети от количества станций;
  • сложность управления сетью;
  • сложность обеспечения защиты информации;
  • трудности обновления и изменения программного обеспечения станций.

Наибольшей популярностью пользуются одноранговые сети на базе сетевых операционных систем LANtastic, NetWare Lite.

В сети с выделенным сервером один из компьютеров выполняет функции хранения данных, предназначенных для использования всеми рабочими станциями, управления взаимодействием между рабочими станциями и ряд сервисных функций.

Такой компьютер обычно называют сервером сети. На нем устанавливается сетевая операционная система, к нему подключаются все разделяемые внешние устройства — жесткие диски, принтеры и модемы.

Взаимодействие между рабочими станциями в сети, как правило, осуществляются через сервер.

Рефераты:  Методологическую основу исследования можно найти в проектной деятельности и теме 2. Общая методология научного исследования

Достоинства сети с выделенным сервером:

  • надежна система защиты информации;
  • высокое быстродействие;
  • отсутствие ограничений на число рабочих станций;
  • простота управления по сравнению с одноранговыми сетями.

Недостатки сети:

  • высокая стоимость из-за выделения одного компьютера на сервер;
  • зависимость быстродействия и надежности от сервера;
  • меньшая гибкость по сравнению с одноранговыми сетями.

Сети выделенным сервером являются наиболее распространенными у пользователей компьютерных сетей. Сетевые операционные системы для таких сетей — LANServer (IBM), Windows NT Server версий 3.51 и 4.0 и NetWare (Novell).[4]

1.2. Топология сетей

Топология сети определяется размещением узлов в сети и связей между ними. Из множества возможных построений выделяют следующие структуры.

Топология «звезда». Каждый компьютер через сетевой адаптер подключается отдельным кабелем объединяющему устройству. Все сообщения проходят через центральное устройство, которое обрабатывает поступающие сообщения и направляет их к нужным или всем компьютерам (рис.1).

Звездообразная структура чаще всего предполагает нахождение в центральном узле специализированной ЭВМ или концентратора.

Достоинства «звезды»:

  • простота периферийного оборудования;
  • каждый пользователь может работать независимо от остальных пользователей;
  • высокий уровень защиты данных;
  • легкое обнаружение неисправности в кабельной сети.

Недостатки «звезды»:

  • выход из строя центрального устройства ведет к остановке всей сети;
  • высокая стоимость центрального устройства;
  • уменьшение производительности сети с увеличением числа компьютеров, подключенных к сети.

Топология «кольцо». Все компьютеры соединяются друг с другом в кольцо. Здесь пользователи сети равноправны. Информация по сети всегда передается в одном направлении (рис.2). Кольцевая сеть требует специальных повторителей, которые, приняв информацию, передают ее дальше как бы по эстафете; копируют в свою память (буфер), если информация предназначается им; изменяют некоторые служебные разряды, если это им разрешено. Информацию из кольца удаляет тот узел, который ее послал.

Достоинства «кольца»:

  • отсутствие дорогого центрального устройства;
  • легкий поиск неисправных узлов;
  • отсутствует проблема маршрутизации;
  • пропускная способность сети разделяется между всеми пользователями, поэтому все пользователи гарантированно последовательно получают доступ к сети;
  • простота контроля ошибок.

Недостатки «кольца»:

  • трудно включить в сеть новые компьютеры;
  • каждый компьютер должен активно участвовать в пересылке информации, для этого нужны ресурсы, чтобы не было задержек в основной работе этих компьютеров;
  • в случае выхода из строя хотя одного компьютера или отрезка кабеля вся сеть парализуется.

Топология «общая шина». Общая шина наиболее широко распространенна в локальных вычислительных сетях. Топология «общая шина» предполагает использование одного кабеля (шины), к которому непосредственно подключаются все компьютеры сети (рис.3). В данном случае кабель используется всеми станциями по очереди, т.е. шину может захватить в один момент только одна станция. Доступ к сети (к кабелю) осуществляется путем состязания между пользователями. В сети принимаются специальные меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать данные. Возникающие конфликты разрешаются соответствующими протоколами. Информация передается на все станции сразу.

Достоинства «обшей шины»:

  • простота построения сети;
  • сеть легко расширяется;
  • эффективно используется пропускная способность канала;
  • надежность выше, т.к. выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособности сети в целом.

Недостатки «общей шины»:

  • ограниченная длина шины;
  • нет автоматического подтверждения приема сообщений;
  • возможность возникновения столкновений (коллизий) на шине, когда пытаются передать информацию сразу несколько станций;
  • низкая защита данных;
  • выход из строя какого-либо отрезка кабеля ведет к нарушению работоспособности сети;
  • трудность нахождения места обрыва.

Топология «дерево». Эта структура позволяет объединить несколько сетей, в том числе с различными топологиями или разбить одну большую сеть на ряд подсетей (рис. 4).

Разбиение на сегменты позволит выделить подсети, в пределах которых идет интенсивный обмен между станциями, разделить потоки данных и увеличить, таким образом, производительность сети в целом. Объединение отдельных ветвей (сетей) осуществляется с помощью устройств, называемых мостами или шлюзами. Шлюз применяется в случае соединения сетей, имеющих различную топологию и различные протоколы. Мосты объединяют сети с одинаковой топологией, но может преобразовывать протоколы. Разбиение сети на подсети осуществляется с помощью коммутаторов и маршрутизаторов. [5]

1.3. Основные протоколы обмена в компьютерных сетях

Для обеспечения согласованной работы в сетях передачи данных используются различные коммуникационные протоколы передачи данных — наборы правил, которых должны придерживаться передающая и принимающая стороны для согласованного обмена данными. Протоколы — это наборы правил и процедур, регулирующих порядок осуществления некоторой связи. Протоколы — это правила и технические процедуры, позволяющие нескольким компьютерам при объединении в сеть общаться друг с другом.

Существует множество протоколов. И хотя все они участвуют в реализации связи, каждый протокол имеет различные цели, выполняет различные задачи, обладает своими преимуществами и ограничениями.

Протоколы работают на разных уровнях модели взаимодействия открытых систем OSI/ISO (рис.5). Функции протоколов определяются уровнем, на котором он работает. Несколько протоколов могут работать совместно. Это так называемый стек, или набор, протоколов.

Как сетевые функции распределены по всем уровням модели OSI, так и протоколы совместно работают на различных уровнях стека протоколов. Уровни в стеке протоколов соответствуют уровням модели OSI. В совокупности протоколы дают полную характеристику функций и возможностей стека.

Передача данных по сети, с технической точки зрения, должна состоять из последовательных шагов, каждому из которых соответствуют свои процедуры или протокол. Таким образом, сохраняется строгая очередность в выполнении определенных действий.

Кроме того, все эти действия должны быть выполнены в одной и той же последовательности на каждом сетевом компьютере. На компьютере-отправителе действия выполняются в направлении сверху вниз, а на компьютере-получателе снизу вверх.

Компьютер-отправитель в соответствии с протоколом выполняет следующие действия: Разбивает данные на небольшие блоки, называемыми пакетами, с которыми может работать протокол, добавляет к пакетам адресную информацию, чтобы компьютер-получатель мог определить, что эти данные предназначены именно ему, подготавливает данные к передаче через плату сетевого адаптера и далее — по сетевому кабелю.

Компьютер-получатель в соответствии с протоколом выполняет те же действия, но только в обратном порядке: принимает пакеты данных из сетевого кабеля; через плату сетевого адаптера передает данные в компьютер; удаляет из пакета всю служебную информацию, добавленную компьютером-отправителем, копирует данные из пакета в буфер — для их объединения в исходный блок, передает приложению этот блок данных в формате, который оно использует.

И компьютеру-отправителю, и компьютеру-получателю необходимо выполнить каждое действие одинаковым способом, с тем чтобы пришедшие по сети данные совпадали с отправленными.

Если, например, два протокола будут по-разному разбивать данные на пакеты и добавлять информацию (о последовательности пакетов, синхронизации и для проверки ошибок), тогда компьютер, использующий один из этих протоколов, не сможет успешно связаться с компьютером, на котором работает другой протокол.

До середины 80-ых годов большинство локальных сетей были изолированными. Они обслуживали отдельные компании и редко объединялись в крупные системы. Однако, когда локальные сети достигли высокого уровня развития и объем передаваемой ими информации возрос, они стали компонентами больших сетей. Данные, передаваемые из одной локальной сети в другую по одному из возможных маршрутов, называются маршрутизированными. Протоколы, которые поддерживают передачу данных между сетями по нескольким маршрутам, называются маршрутизируемыми протоколами.

Среди множества протоколов наиболее распространены следующие:

  • NetBEUI;
  • XNS;
  • IPX/SPX и NWLmk;
  • Набор протоколов OSI.

Более подробно каждый стек протоколов будет рассмотрен в следующей главе.[1]

Глава 2. Обзор программных средств

2.1. Аутентификация и авторизация. Система Kerberos

Kerberos — это сетевая служба, предназначенная для централизованного решения задач аутентификации и авторизации в крупных сетях. Она может работать в среде многих популярных операционных систем. В основе этой достаточно громоздкой системы лежит несколько простых принципов.

  • В сетях, использующих систему безопасности Kerberos, все процедуры аутентификации между клиентами и серверами сети выполняются через посредника, которому доверяют обе стороны аутентификационного процесса, причем таким авторитетным арбитром является сама система Kerberos.
  • В системе Kerberos клиент должен доказывать свою аутентичность для доступа к каждой службе, услуги которой он вызывает.
  • Все обмены данными в сети выполняются в защищенном виде с использованием алгоритма шифрования.

Сетевая служба Kerberos построена по архитектуре клиент-сервер, что позволяет ей работать в самых сложных сетях. Kerberos-клиент устанавливается на всех компьютерах сети, которые могут обратится к какой-либо сетевой службе. В таких случаях Kerberos-клиент от лица пользователя передает запрос на Kerberos-сервер и поддерживает с ним диалог, необходимый для выполнения функций системы Kerberos.

Итак, в системе Kerberos имеются следующие участники: Kerberos-сервер, Kerberos-клиент и ресурсные серверы (рис. 6). Kerberos-клиенты пытаются получить доступ к сетевым ресурсам — файлам, приложением, принтеру и т.д. Этот доступ может быть предоставлен, во-первых, только легальным пользователям, а во-вторых, при наличии у пользователя достаточных полномочий, определяемых службами авторизации соответствующих ресурсных сервер — файловым сервером, сервером приложений, сервером печати. Однако в системе Kerberos ресурсным серверам запрещается «напрямую» принимать запросы от клиентов, им разрешается начинать рассмотрение запроса клиента только тогда, когда на это поступает разрешение от Kerberos-сервера. Таким образом, путь клиента к ресурсу в системе Kerberos состоит из трех этапов:

  1. Определение легальности клиента, логический вход в сеть, получение разрешения на продолжение процесса получения доступа к ресурсу.
  2. Получение разрешения на обращение к ресурсному серверу.
  3. Получение разрешения на доступ к ресурсу.

Для решения первой и второй задачи клиент обращается к Kerberos-серверу. Каждая из этих задач решается отдельным сервером, входящим в состав Kerberos-сервера. Выполнение первичной аутентификации и выдача разрешения на продолжение процесса получения доступа к ресурсу осуществляется так называемым аутентификационным сервером (Authentication Server, AS). Этот сервер хранит в своей базе данных информацию об идентификаторах и паролях пользователей.

Вторую задачу, связанную с получением разрешения на обращение к ресурсному серверу, решает другая часть Kerberos-сервера — сервер квитанций (Ticket-Granting Server, TGS). Сервер квитанций для легальных клиентов выполняет дополнительную проверку и дает клиенту разрешение на доступ к нужному ему ресурсному серверу, для чего наделяет его электронной формой-квитанцией. Для выполнения своих функций сервер квитанций использует копии секретных ключей всех ресурсных серверов, которые хранятся у него в базе данных. Кроме этих ключей сервер TGS имеет еще один секретный DES-ключ, который разделяет с сервером AS.

Третья задача — получение разрешения на доступ непосредственно к ресурсу — решается на уровне ресурсного сервера.

Изучая довольно сложный механизм системы Kerberos, нельзя не задаться вопросом: какое влияние оказывают все эти многочисленные процедуры шифрования и обмена ключами на производительность сети, какую часть ресурсов сети они потребляют и как это сказывается на ее пропускной способности?

Рефераты:  1.3. Теорема Гаусса

Ответ весьма оптимистичный — если система Kerberos реализована и сконфигурирована правильно, она незначительно уменьшает производительность сети. Так как квитанции используются многократно, сетевые ресурсы, затрачиваемые на запросы предоставления квитанций, невелики. Хотя передача квитанции при аутентификации логического входа несколько снижает пропускную способность, такой обмен должен осуществляться и при использовании любых других систем и методов аутентификации. Дополнительные же издержки незначительны. Опыт внедрения системы Kerberos показал, что время отклика при установленной системе Kerberos существенно не отличается от времени отклика без нее — даже в очень больших сетях с десятками тысяч узлов. Такая эффективность делает систему Kerberos весьма перспективной.

Среди уязвимых мест системы Kerberos можно назвать централизованное хранение всех секретных ключей системы. Успешная атака на Kerberos-сервер, в котором сосредоточена вся информация, критическая для системы безопасности, приводит к крушению информационной защиты всей сети. Альтернативным решением могла бы быть система, построенная на использовании алгоритмов шифрования с парными ключами, для которых характерно распределенное хранение секретных ключей.

Еще одной слабостью системы Kerberos является то, что исходные коды тех приложений, доступ к которым осуществляется через Kerberos, должны быть соответствующим образом модифицированы. Такая модификация называется «керберизацией» приложения. Некоторые поставщики продают «керберизированные» версии своих приложений. Но если нет такой версии и нет исходного текста, то Kerberos не может обеспечить доступ к такому приложению. [6]

2.2. Установка и настройка протоколов сети

Как говорилось выше, среди множества протоколов можно выделить наиболее распространенные.

NetBEUI — расширенный интерфейс NetBIOS. Первоначально NetBEUI и NetBIOS были тесно связаны и рассматривались как один протокол, затем производители их обособили и сейчас они рассматриваются отдельно. NetBEUI — небольшой, быстрый и эффективный протокол транспортного уровня, который поставляется со всеми сетевыми продуктами фирмы Microsoft. К преимуществам NetBEUI относятся небольшой размер стека, высокая скорость передачи данных и совместимость со всеми сетями Microsoft. Основной недостаток — он не поддерживает маршрутизацию, это ограничение относится ко всем сетям Microsoft.

Xerox Network System (XNS) был разработан фирмой Xerox для своих сетей Ethernet. Его широкое применение началось с 80=ых годов, но постепенно он был вытеснен протоколом TCP/IP. XNS — большой и медленный протокол, к тому же он применяет значительное количество широковещательных сообщений, что увеличивает трафик сети.

Набор протоколов OSI — полный стек протоколов, где каждый протокол соответствует конкретному уровню модели OSI. Набор содержит маршрутизируемые и транспортные протоколы, серии протоколов IEEE Project 802, протокол сеансового уровня, представительского уровня и нескольких протоколов прикладного уровня. Они обеспечивают полнофункциональность сети, включая доступ к файлам, печать и т.д. [1]

Особенно следует остановиться на стеке протоколов IPX/SPX. Этот стек является оригинальным стеком протоколов фирмы Novell, который она разработала для своей сетевой операционной системы NetWare еще в начале 80-х годов. Протоколы Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX), которые дали имя стеку, являются прямой адаптацией протоколов XNS фирмы Xerox, распространенных в гораздо меньше степени, чем IPX/SPX. По количеству установок протоколы IPX/SPX лидируют, и это обусловлено тем, что сама ОС NetWare занимает лидирующее положение с долей установок в мировом масштабе примерно в 65%.

На физическом и канальном уровнях в сетях Novell используются все популярные протоколы этих уровней (Ethernet, Token Ring, FDDI и другие).

На сетевом уровне в стеке Novell работает протокол IPX, а также протоколы обмена маршрутной информацией RIP и NLSP. IPX является протоколом, который занимается вопросами адресации и маршрутизации пакетов в сетях Novell. Маршрутные решения IPX основаны на адресных полях в заголовке его пакета, а также на информации, поступающей от протоколов обмена маршрутной информацией. Например, IPX использует информацию, поставляемую либо протоколом RIP, либо протоколом NLSP (NetWare Link State Protocol) для передачи пакетов компьютеру назначения или следующему маршрутизатору. Протокол IPX поддерживает только дейтаграммный способ обмена сообщениями, за счет чего экономно потребляет вычислительные ресурсы. Итак, протокол IPX обеспечивает выполнение трех функций: задание адреса, установление маршрута и рассылку дейтаграмм.

Транспортному уровню модели OSI в стеке Novell соответствует протокол SPX, который осуществляет передачу сообщений с установлением соединений.

На верхних прикладном, представительном и сеансовом уровнях работают протоколы NCP и SAP. Протокол NCP (NetWare Core Protocol) является протоколом взаимодействия сервера NetWare и оболочки рабочей станции. Этот протокол прикладного уровня реализует архитектуру клиент-сервер на верхних уровнях модели OSI. С помощью функций этого протокола рабочая станция производит подключение к серверу, отображает каталоги сервера на локальные буквы дисководов, просматривает файловую систему сервера, копирует удаленные файлы, изменяет их атрибуты и т.п., а также осуществляет разделение сетевого принтера между рабочими станциями.

SAP (Service Advertising Protocol) — протокол объявления о сервисе — концептуально подобен протоколу RIP. Подобно тому, как протокол RIP позволяет маршрутизаторам обмениваться маршрутной информацией, протокол SAP дает возможность сетевым устройствам обмениваться информацией об имеющихся сетевых сервисах.

Серверы и маршрутизаторы используют SAP для объявления о своих сервисных услугах и сетевых адресах. Протокол SAP позволяет сетевым устройствам постоянно корректировать данные о том, какие сервисные услуги имеются сейчас в сети. При старте серверы используют SAP для оповещения оставшейся части сети о своих услугах. Когда сервер завершает работу, то он использует SAP для того, чтобы известить сеть о прекращении действия своих услуг.

В сетях Novell серверы NetWare 3.x каждую минуту рассылают широковещательные пакеты SAP. Пакеты SAP в значительной степени засоряют сеть, поэтому одной из основных задач маршрутизаторов, выходящих на глобальные связи, является фильтрация трафика SAP-пакетов и RIP-пакетов.

Особенности стека IPX/SPX обусловлены особенностями ОС NetWare, а именно ориентацией ее ранних версий на работу в локальных сетях небольших размеров, состоящих из персональных компьютеров со скромными ресурсами. Поэтому Novell нужны были протоколы, на реализацию которых требовалось минимальное количество оперативной памяти и которые бы быстро работали на процессорах небольшой вычислительной мощности. В результате, протоколы стека IPX/SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях и не очень — в больших корпоративных сетях, так как слишком перегружали медленные глобальные связи широковещательными пакетами, которые интенсивно используются несколькими протоколами этого стека (например, для установления связи между клиентами и серверами).

Это обстоятельство, а также тот факт, что стек IPX/SPX является собственностью фирмы Novell и на его реализацию нужно получать у нее лицензию, долгое время ограничивали распространенность его только сетями NetWare. Однако к моменту выпуска версии NetWare 4.0, Novell внесла и продолжает вносить в свои протоколы серьезные изменения, направленные на приспособление их для работы в корпоративных сетях. Сейчас стек IPX/SPX реализован не только в NetWare, но и в нескольких других популярных сетевых ОС — SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT. [8]

Выводы и предложения

По результатам проделанной работы можно дать краткую характеристику организации локальных сетей.

Во-первых, локальные сети реализуют распределенную обработку информации, соответственно обработка распределяется между всеми компьютерами сети, что позволяет увеличить производительность компьютеров.

Во-вторых, локальные сети бывают двух видов:

Одноранговая сеть, в которой нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого центра для хранения данных.

Сеть с выделенным сервером, т.е. сервер выполняет функции хранения информации, управления взаимодействием внутри сети и ряд сервисных функций.

В-третьих, по структуре все многообразие сетей можно поделить на следующие типы:

топология «звезда», т.е. каждый компьютер через сетевой адаптер подключается отдельным кабелем объединяющему устройству. Все сообщения проходят через центральное устройство, которое обрабатывает поступающие сообщения и направляет их к нужным или всем компьютерам

топология «кольцо», т.е. все компьютеры соединяются последовательно, и информация передается в одном направлении, проходя через каждый узел сети;

топология «общая шина», т.е. все компьютеры подключаются к общей шине (кабелю);

топология «дерево» позволяет объединять сети с различными топологиями.

В-четвертых, для обеспечения согласованной работы внутри сети применяются протоколы — это набор правил, регулирующих порядок в сети на разных уровнях взаимодействия. Были рассмотрены основные стеки протоколов, и была дана краткая их характеристика.

В-пятых, была рассмотрена система Kerberos, которая по средствам аутентификации обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в сеть и использования ее ресурсов.

Как вывод всей работы можно сказать, что локальная сеть — это не просто механическая сумма персональных компьютеров, она значительно расширяет возможности пользователей. Компьютерные сети на качественно новом уровне позволяют обеспечить основные характеристики:

  • максимальную функциональность, т.е. пригодность для самых разных видов операций,
  • интегрированность, заключающуюся в сосредоточении всей информации в едином центре,
  • оперативность информации и управления, определяемые возможностью круглосуточной работы в реальном масштабе времени,
  • функциональную гибкость, т.е. возможность быстрого изменения параметров системы,
  • развитую инфраструктуру, т.е. оперативный сбор, обработку и представление в единый центр всей информации со всех подразделений,
  • минимизированные риски посредством комплексного обеспечения безопасности информации, которая подвергается воздействию случайных и преднамеренных угроз.

Последний пункт очень важен, поскольку в сете могут содержаться данные, которые могут быть использованы в ходе конкурентной борьбы, но, в целом, если безопасность находится на должном уровне, локальные сети становятся просто необходимыми в современных условиях экономики и управления.

Список использованных источников

1. Герасименко В.Г., Нестеровский И.П., Пентюхов В.В. и др. Вычислительные сети и средства их защиты: Учебное пособие/ Герасименко В.Г., Нестеровский И.П., Пентюхов В.В. и др. — Воронеж: ВГТУ, 1998. — 124 с.
2. Камалян А.К., Кулев С.А., Назаренко К.Н. и др. Компьютерные сети и средства защиты информации: Учебное пособие /Камалян А.К., Кулев С.А., Назаренко К.Н. и др. — Воронеж: ВГАУ, 2003.-119с.
3. Курносов А.П. Практикум по информатике/Под ред. Курносова А.П. Воронеж: ВГАУ, 2001.- 173 с.
4. Макарова Н.В. Информатика /под ред. Проф. Н.В. Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 768 с.: ил.
5. Малышев Р.А. Локальные вычислительные сети: Учебное пособие/ РГАТА. — Рыбинск, 2005. — 83 с.
6. Олифер В.Г, Олифер Н.А. Сетевые операционные системы/ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с.: ил.
7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — СПб.: Питер, 2002.- 672 с.: ил.
8. Симонович С.В.Информатика. Базовый курс/Симонович С.В. и др. — СПб.: издательство «Питер», 2000. — 640 с.: ил.
9. http://www.ariu.berdyansk.net
10. http://www.dtmsost/com/ ru/proj

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий