Predstavitev na temo "razvrstitev računalniških omrežij." Predstavitev na temo koncepta računalniških omrežij, njihove razvrstitve in značilnosti. Predstavitev razvrstitve programske opreme računalniškega omrežja

Diapozitiv 1

Računalniška omrežja

Razvrstitev

KR PTUZ "FPTSU" Ustvarjalno delo študentske skupine 21/22 Velichkovskaya E.K. Feodozija 2009

Diapozitiv 2

Računalniško omrežje (računalniško omrežje, podatkovno omrežje) - komunikacijski sistem med dvema ali več računalniki in/ali računalniško opremo (strežniki, usmerjevalniki in druga oprema)

Diapozitiv 3

Uvrščeno:

po teritorialni razporeditvi

Diapozitiv 5

Lokalno omrežje (LAN)

Omrežje, ki običajno pokriva razmeroma majhno območje ali majhno skupino zgradb Home Office Enterprise

Običajno takšna omrežja povezujejo računalnike, ki se nahajajo na razdaljah (približno 50–1000 metrov) znotraj ene ali več bližnjih zgradb.

Diapozitiv 6

Mestno računalniško omrežje

Povezuje računalnike znotraj mesta

Mestno omrežje - jedrno omrežje ponudnika, točke povezane s hitrimi kanali. Razdalja - od 1 do 10 km.

Diapozitiv 7

Regionalno omrežje

združevanje računalnikov in lokalna omrežja, za reševanje skupnih problemov regionalne ravni

Nahaja se v določeni teritorialni regiji

Diapozitiv 8

Globalno omrežje

združenje računalnikov in lokalnih omrežij, ki se nahajajo na oddaljeni razdalji za skupno uporabo sveta informacijskih virov.

Iain Foster

Diapozitiv 9

po oddelčni pripadnosti

Diapozitiv 10

Oddelčna mreža

Pripada eni organizaciji in se nahaja na njenem ozemlju: mreža bankomatov Železniške blagajne, Gledališke blagajne itd.

Diapozitiv 11

Državno omrežje

Uporablja se v vladnih agencijah

Diapozitiv 12

glede na vrsto prenosnega medija

Diapozitiv 13

ožičen

Diapozitiv 14

Omrežja s sukanim parom

Prepleteni par je vrsta komunikacijskega kabla, ki je sestavljen iz enega ali več parov izoliranih prevodnikov, zvitih skupaj (z majhnim številom obratov na enoto dolžine), prekritih s plastičnim plaščem.

Trenutno je zaradi nizkih stroškov in enostavne namestitve najpogostejša rešitev za gradnjo lokalnih omrežij.

Diapozitiv 15

Koaksialna omrežja

Koaksialni kabel je kabel, pri katerem je notranja žica obdana z drugo zaščitno žico za zmanjšanje radijskih motenj.

Glavni namen koaksialnega kabla je prenos signala na različnih področjih tehnologije

Diapozitiv 16

Omrežja z optičnimi vlakni

Optično vlakno je steklena ali plastična nit, ki se uporablja za prenašanje svetlobe v sebi s popolnim notranjim odbojem.

Optična vlakna se lahko uporabljajo kot sredstvo za komunikacijo na dolge razdalje in izgradnjo računalniškega omrežja.

Diapozitiv 17

Brezžična povezava je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje računalniških omrežij, ki so v celoti skladna s standardi za običajna žična omrežja (na primer Ethernet), brez uporabe kabelskega ožičenja.

Diapozitiv 18

Radijski prenos

Radijska komunikacija se uporablja za gradnjo avtocest (radio relejnih linij), za ustvarjanje lokalnih omrežij in za povezavo oddaljenih naročnikov z omrežji in avtocestami. različni tipi.

Brezžično omrežje deluje tam, kjer kabel ne deluje.

Diapozitiv 19

V infrardečem območju

Ima široko frekvenčno območje. Prenos poteka z ozkim žarkom ob popolni odsotnosti bočnega sevanja. Oddajnik je polprevodniška oddajna dioda. Kot sprejemnik se uporablja visoko občutljiva fotodioda.

Visoka zaupnost komunikacije.

Diapozitiv 20

Po hitrosti prenosa

Diapozitiv 21

Hitrost prenosa informacij - hitrost prenosa podatkov, izražena v številu bitov, simbolov ali blokov, prenesenih na časovno enoto.

Diapozitiv 22

Računalniška omrežja glede na hitrost prenosa informacij delimo na nizko-, srednje- in visokohitrostna. nizke hitrosti (do 10 Mbit/s), srednje hitrosti (do 100 Mbit/s), visoke hitrosti (nad 100 Mbit/s);

Baud Enota za hitrost prenosa signala, merjena v številu diskretnih prehodov ali dogodkov na sekundo. Če vsak dogodek predstavlja en bit, je baud enakovreden bitom/s (to v resničnih komunikacijah pogosto ne drži).

Diapozitiv 23

po topologiji (geometrijski diagram povezovanja omrežnih vozlišč)

Diapozitiv 24

Linearno omrežje

To je omrežje od točke do točke. S to organizacijo je omrežje sestavljeno iz dveh računalnikov, neposredno povezanih med seboj. Prednost takšne organizacije omrežja je njena enostavnost in relativna poceni, slabost pa je, da je na ta način mogoče povezati le dva računalnika.

Diapozitiv 25

Skupni avtobus

Omrežje je sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan na skupno podatkovno vodilo za omrežje. Koaksialni kabel lahko deluje kot vodilo. Glavna pomanjkljivost te organizacije je, da če se vodilo pokvari, vsa omrežna vozlišča izgubijo komunikacijo. Če morate v omrežje povezati drugo vozlišče, potem začasno inštalacijska dela tudi povezava bo prekinjena

Diapozitiv 26

Obročno omrežje

omrežje sestavlja več računalnikov, od katerih je vsak povezan s kablom, sklenjenim v obroč. Signal se prenaša po obroču v eno smer in prehaja od računalnika do računalnika. V tem primeru računalnik, ki prejme signal iz sosednjega stroja, ga ojača in pošlje naprej po obroču. To se dogaja, dokler signal ne doseže računalnika, na katerega je naslovljen. Pomanjkljivost te metode je, da če vsaj eden od računalnikov preneha delovati, preneha delovati celotno omrežje in čas, potreben za prenos signala na želeni stroj, se opazno poveča v primerjavi z drugimi načini povezovanja računalnikov v omrežje.

Diapozitiv 27

Mreža zvezd

Pri tej organizaciji je omrežje sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan z isto centralno napravo. Ta naprava se imenuje HUB. Glavna pomanjkljivost te topologije je, da če HUBa odpove, preostala vozlišča izgubijo komunikacijo. Glavna prednost takšne povezave je možnost povezovanja novih vozlišč v omrežje brez prekinitve delovanja drugih vozlišč. Zaradi te pomembne prednosti tovrstnih omrežij pred drugimi, pa tudi zaradi relativno nizkih stroškov je ta vrsta omrežij najpogostejša.

Diapozitiv 28

Drevesna mreža

Omrežje, ki vsebuje več kot dve končni vozlišči in vsaj dve vmesni vozlišči in v katerem obstaja samo ena pot med obema vozliščema. Takšno omrežje je privlačno z vidika nadzora in razširljivosti, vendar če pride do napake v vozlišču, se vsa osnovna vozlišča izključijo iz omrežja.

Diapozitiv 29

Mesh omrežje

Topologija računalniškega omrežja, v kateri je vsaka delovna postaja povezana z vsemi drugimi. Ta možnost je kljub svoji logični preprostosti okorna in neučinkovita. Vsakemu paru mora biti dodeljena neodvisna linija; vsak računalnik mora imeti toliko komunikacijskih vrat, kolikor je računalnikov v omrežju. Zaradi teh razlogov ima lahko omrežje le relativno majhne končne dimenzije.

Diapozitiv 30

O organizaciji interakcije računalnikov

Diapozitiv 31

Omrežje enakovrednih

Vsi računalniki v omrežju enakovrednih imajo enake pravice. Vsak uporabnik omrežja lahko dostopa do podatkov, shranjenih na katerem koli računalniku.

Diapozitiv 32

Prednosti omrežij enakovrednih: So najlažja za namestitev in upravljanje. Delovanje DOS sistemi okna pa imajo vse potrebne funkcije, ki vam omogočajo izgradnjo omrežja enakovrednih. Slabosti: V omrežjih enakovrednih je težko rešiti vprašanja varnosti informacij. Zato se ta način organizacije omrežja uporablja za omrežja z majhnim številom računalnikov in kjer vprašanje zaščite podatkov ni temeljno.

Diapozitiv 33

Hierarhično omrežje

V hierarhičnem omrežju, ko je omrežje nameščeno, je eden ali več računalnikov vnaprej dodeljenih za upravljanje izmenjave podatkov po omrežju in distribucije virov. Tak računalnik se imenuje strežnik. Vsak računalnik, ki ima dostop do storitev strežnika, se imenuje omrežni odjemalec ali delovna postaja. Strežnik v hierarhičnih omrežjih je trajna shramba skupnih virov. Strežnik sam je lahko samo odjemalec strežnika na višji hierarhični ravni. Zato se hierarhična omrežja včasih imenujejo omrežja namenskih strežnikov.

Ustvarjalno delo študentske skupine 21/22 Velichkovskaya E.K.

Feodozija 2009

Diapozitiv 2

Računalniško omrežje (računalniško omrežje, podatkovno omrežje) - komunikacijski sistem med dvema ali več računalniki in/ali računalniško opremo (strežniki, usmerjevalniki in druga oprema)

Diapozitiv 3

Uvrščeno:

po teritorialni razporeditvi

Diapozitiv 5

Lokalno omrežje (LAN)

Omrežje, ki običajno pokriva relativno majhno območje ali majhno skupino zgradb

  • Podjetje

Običajno takšna omrežja povezujejo računalnike, ki se nahajajo na razdaljah (približno 50–1000 metrov) znotraj ene ali več bližnjih zgradb.

Diapozitiv 6

Mestno računalniško omrežje

Povezuje računalnike znotraj mesta

Mestno omrežje - jedrno omrežje ponudnika, točke povezane s hitrimi kanali. Razdalja - od 1 do 10 km.

Diapozitiv 7

Regionalno omrežje

povezovanje računalnikov in lokalnih omrežij za reševanje skupnih problemov na regionalni ravni

Nahaja se v določeni teritorialni regiji

Diapozitiv 8

Globalno omrežje

združenje računalnikov in lokalnih omrežij, ki se nahajajo na oddaljeni razdalji za skupno uporabo svetovnih informacijskih virov.

Iain Foster

Diapozitiv 9

Uvrščeno:

po oddelčni pripadnosti

Diapozitiv 10

Oddelčna mreža

Pripada eni organizaciji in se nahaja na njenem ozemlju:

  • omrežje bankomatov
  • Železniške blagajne
  • Gledališka blagajna itd.
  • Diapozitiv 11

    Državno omrežje

    Uporablja se v vladnih agencijah

    Diapozitiv 12

    Uvrščeno:

    glede na vrsto prenosnega medija

    Diapozitiv 13

    ožičen

    Diapozitiv 14

    Omrežja s sukanim parom

    Prepleteni par je vrsta komunikacijskega kabla, ki je sestavljen iz enega ali več parov izoliranih prevodnikov, zvitih skupaj (z majhnim številom obratov na enoto dolžine), prekritih s plastičnim plaščem.

    Trenutno je zaradi nizkih stroškov in enostavne namestitve najpogostejša rešitev za gradnjo lokalnih omrežij.

    Diapozitiv 15

    Koaksialna omrežja

    Koaksialni kabel je kabel, pri katerem je notranja žica obdana z drugo zaščitno žico za zmanjšanje radijskih motenj.

    Glavni namen koaksialnega kabla je prenos signala na različnih področjih tehnologije

    Diapozitiv 16

    Omrežja z optičnimi vlakni

    Optično vlakno je steklena ali plastična nit, ki se uporablja za prenašanje svetlobe v sebi s popolnim notranjim odbojem.

    Optična vlakna se lahko uporabljajo kot sredstvo za komunikacijo na dolge razdalje in izgradnjo računalniškega omrežja.

    Diapozitiv 17

    Uvrščeno:

    Brezžična povezava je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje računalniških omrežij, ki so v celoti skladna s standardi za običajna žična omrežja (na primer Ethernet), brez uporabe kabelskega ožičenja.

    Diapozitiv 18

    Radijski prenos

    Radijska komunikacija se uporablja za gradnjo avtocest (radio relejnih linij), za ustvarjanje lokalnih omrežij in za povezovanje oddaljenih naročnikov v omrežja in avtoceste različnih vrst.

    Brezžično omrežje deluje tam, kjer kabelsko omrežje ne.

    Diapozitiv 19

    V infrardečem območju

    Ima široko frekvenčno območje. Prenos poteka z ozkim žarkom ob popolni odsotnosti bočnega sevanja.

    Oddajnik je polprevodniška oddajna dioda. Kot sprejemnik se uporablja visoko občutljiva fotodioda.

    Visoka zaupnost komunikacije.

    Diapozitiv 20

    Uvrščeno:

    Po hitrosti prenosa

    Diapozitiv 21

    Hitrost prenosa informacij - hitrost prenosa podatkov, izražena v številu bitov, simbolov ali blokov, prenesenih na časovno enoto.

    Diapozitiv 22

    Računalniška omrežja glede na hitrost prenosa informacij delimo na nizko-, srednje- in visokohitrostna.

    • nizke hitrosti (do 10 Mbit/s),
    • srednje hitrosti (do 100 Mbit/s),
    • visoke hitrosti (več kot 100 Mbit / s);

    Enota hitrosti prenosa signala, merjena v številu diskretnih prehodov ali dogodkov na sekundo. Če vsak dogodek predstavlja en bit, je baud enakovreden bitom/s (to v resničnih komunikacijah pogosto ne drži).

    Diapozitiv 23

    Uvrščeno:

    po topologiji (geometrijski diagram povezovanja omrežnih vozlišč)

    Diapozitiv 24

    Linearno omrežje

    To je omrežje od točke do točke. S to organizacijo je omrežje sestavljeno iz dveh računalnikov, neposredno povezanih med seboj. Prednost takšne organizacije omrežja je njena enostavnost in relativna poceni, slabost pa je, da je na ta način mogoče povezati le dva računalnika.

    Diapozitiv 25

    Skupni avtobus

    Omrežje je sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan na skupno podatkovno vodilo za omrežje. Koaksialni kabel lahko deluje kot vodilo. Glavna pomanjkljivost te organizacije je, da če se vodilo pokvari, vsa omrežna vozlišča izgubijo komunikacijo. Če je treba v omrežje povezati drugo vozlišče, bo med namestitvenimi deli tudi povezava prekinjena

    Diapozitiv 26

    Obročno omrežje

    omrežje sestavlja več računalnikov, od katerih je vsak povezan s kablom, sklenjenim v obroč. Signal se prenaša po obroču v eno smer in prehaja od računalnika do računalnika. V tem primeru računalnik, ki prejme signal iz sosednjega stroja, ga ojača in pošlje naprej po obroču. To se dogaja, dokler signal ne doseže računalnika, na katerega je naslovljen. Pomanjkljivost te metode je, da če vsaj eden od računalnikov preneha delovati, preneha delovati celotno omrežje in čas, potreben za prenos signala na želeni stroj, se opazno poveča v primerjavi z drugimi načini povezovanja računalnikov v omrežje.

    Diapozitiv 27

    Mreža zvezd

    Pri tej organizaciji je omrežje sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan z isto centralno napravo. Ta naprava se imenuje HUB. Glavna pomanjkljivost te topologije je, da če HUBa odpove, preostala vozlišča izgubijo komunikacijo. Glavna prednost takšne povezave je možnost povezovanja novih vozlišč v omrežje brez prekinitve delovanja drugih vozlišč. Zaradi te pomembne prednosti tovrstnih omrežij pred drugimi, pa tudi zaradi relativno nizkih stroškov je ta vrsta omrežij najpogostejša.

    Diapozitiv 28

    Drevesna mreža

    Omrežje, ki vsebuje več kot dve končni vozlišči in vsaj dve vmesni vozlišči in v katerem obstaja samo ena pot med obema vozliščema. Takšno omrežje je privlačno z vidika nadzora in razširljivosti, vendar če pride do napake v vozlišču, se vsa osnovna vozlišča izključijo iz omrežja.

    Diapozitiv 29

    Mesh omrežje

    Topologija računalniškega omrežja, v kateri je vsaka delovna postaja povezana z vsemi drugimi. Ta možnost je kljub svoji logični preprostosti okorna in neučinkovita. Vsakemu paru mora biti dodeljena neodvisna linija; vsak računalnik mora imeti toliko komunikacijskih vrat, kolikor je računalnikov v omrežju. Zaradi teh razlogov ima lahko omrežje le relativno majhne končne dimenzije.

    Diapozitiv 30

    Uvrščeno:

    O organizaciji interakcije računalnikov

    Diapozitiv 31

    Omrežje enakovrednih

    Vsi računalniki v omrežju enakovrednih imajo enake pravice. Vsak uporabnik omrežja lahko dostopa do podatkov, shranjenih na katerem koli računalniku.

    Diapozitiv 32

    Prednosti omrežij enakovrednih: So najlažja za namestitev in upravljanje.Operacijski sistemi DOS in Windows imajo vse potrebne funkcije, ki omogočajo izgradnjo omrežja enakovrednih.

    Slabosti: V omrežjih enakovrednih je težko rešiti vprašanja varnosti informacij. Zato se ta način organizacije omrežja uporablja za omrežja z majhnim številom računalnikov in kjer vprašanje zaščite podatkov ni temeljno.

    Diapozitiv 33

    Hierarhično omrežje

    V hierarhičnem omrežju, ko je omrežje nameščeno, je eden ali več računalnikov vnaprej dodeljenih za upravljanje izmenjave podatkov po omrežju in distribucije virov. Tak računalnik se imenuje strežnik.

    Vsak računalnik, ki ima dostop do storitev strežnika, se imenuje omrežni odjemalec ali delovna postaja.

    Strežnik v hierarhičnih omrežjih je trajna shramba skupnih virov. Strežnik sam je lahko samo odjemalec strežnika na višji hierarhični ravni. Zato se hierarhična omrežja včasih imenujejo omrežja namenskih strežnikov.

    Diapozitiv 34

    Diapozitiv 35

    Prednosti hierarhičnih omrežij: Hierarhični omrežni model je najprimernejši, saj vam omogoča, da ustvarite najbolj stabilno strukturo omrežja in bolj racionalno porazdelite vire. Druga prednost hierarhičnega omrežja je višja stopnja zaščite podatkov

    Slabosti: Zahteva dodaten OS za strežnik. Večja zahtevnost namestitve in nadgradnje omrežja.Potreba po dodelitvi ločenega računalnika kot strežnika

    Diapozitiv 36

    Uvrščeno:

    Z zamenjavo metod

    Diapozitiv 37

    Preklapljanje

    To je postopek povezovanja naročnikov komunikacijskega omrežja prek tranzitnih vozlišč.

    Komunikacijska omrežja morajo zagotoviti, da njihovi naročniki komunicirajo med seboj. Naročniki so lahko računalniki, segmenti lokalnega omrežja, faksi ali telefonski sogovorniki. Običajno v omrežjih javni dostop Nemogoče je vsakemu paru naročnikov zagotoviti lastno fizično komunikacijsko linijo, ki bi jo lahko kadarkoli izključno »lastnili« in uporabljali. Zato omrežje vedno uporablja nek način preklapljanja naročnikov, ki zagotavlja delitev obstoječih fizičnih kanalov med več komunikacijskimi sejami in med naročniki omrežja.

    Vsak naročnik je s stikali povezan z individualno komunikacijsko linijo, ki je dodeljena temu naročniku. Komunikacijske linije, raztegnjene med stikali, si deli več naročnikov, torej se uporabljajo skupaj.

    Diapozitiv 38

    Preklop tokokroga

    organizacija sestavljenega kanala skozi več tranzitnih vozlišč iz več zaporedno "povezanih" kanalov za čas prenosa sporočila (operativno preklapljanje) ali več dolgoročno(stalni/dolgotrajni preklop - čas preklopa je določen administrativno, se pravi tehnik je prišel in preklopil kanale za uro, dan, leto, za vedno itd., potem je prišel in preklopil).

    Diapozitiv 39

    Preklapljanje sporočil

    razdelitev informacij na sporočila, ki se zaporedno prenašajo do najbližjega tranzitnega vozlišča, ki si ga po prejemu sporočila zapomni in na enak način posreduje naprej. Se pravi, izpade kot po tekočem traku.


    HVALA ZA VAŠO POZORNOST Feodosia 2009

    Ogled vseh diapozitivov

    Diapozitiv 1

    Računalniška omrežja Klasifikacija Kirgiške republike PTUZ "FPTSU" Ustvarjalno delo študentske skupine 21/22 Velichkovskaya E.K. Feodozija 2009

    Diapozitiv 2

    Računalniško omrežje (računalniško omrežje, podatkovno omrežje) - komunikacijski sistem med dvema ali več računalniki in/ali računalniško opremo (strežniki, usmerjevalniki in druga oprema)

    Diapozitiv 3

    Diapozitiv 4

    Osebno omrežje je omrežje, zgrajeno "okrog" osebe. Ta omrežja so zasnovana tako, da združujejo vse osebne elektronske naprave Uporabnik: telefonski žep Osebni računalnik Pametni telefoni Prenosni računalniki Slušalke itd.

    Diapozitiv 5

    Lokalno omrežje (LAN) Omrežje, ki običajno pokriva razmeroma majhno območje ali majhno skupino zgradb Home Office Enterprise Praviloma takšna omrežja povezujejo računalnike, ki se nahajajo na razdalji (približno 50–1000 metrov) znotraj ene ali več bližnjih zgradb.

    Diapozitiv 6

    Mestno računalniško omrežje Povezuje računalnike znotraj mesta Mestno omrežje je jedrno omrežje ponudnika, točke so povezane s hitrimi kanali. Razdalja - od 1 do 10 km.

    Diapozitiv 7

    Regionalno omrežje je združenje računalnikov in lokalnih omrežij za reševanje skupnih problemov na regionalni ravni.Nahaja se znotraj določene teritorialne regije.

    Diapozitiv 8

    Globalno omrežje je združenje računalnikov in lokalnih omrežij, ki se nahajajo na oddaljeni razdalji za skupno uporabo svetovnih informacijskih virov. Iain Foster

    Diapozitiv 9

    Diapozitiv 10

    Mreža oddelkov Pripada eni organizaciji in se nahaja na njenem ozemlju: Mreža bankomatov Železniške blagajne, Gledališke blagajne itd.

    Diapozitiv 11

    Diapozitiv 12

    Diapozitiv 13

    Diapozitiv 14

    Omrežja s sukanim parom Sukani par je vrsta komunikacijskega kabla, sestavljenega iz enega ali več parov izoliranih vodnikov, zvitih skupaj (z majhnim številom ovojev na enoto dolžine), prekritih s plastičnim ovojem. Trenutno je zaradi nizkih stroškov in enostavne namestitve najpogostejša rešitev za gradnjo lokalnih omrežij.

    Diapozitiv 15

    Koaksialna omrežja Koaksialni kabel je kabel, pri katerem je notranja žica obdana z drugo zaščitno žico za zmanjšanje radijskih motenj. Glavni namen koaksialnega kabla je prenos signala na različnih področjih tehnologije

    Diapozitiv 16

    Omrežja z optičnimi vlakni Optično vlakno je steklena ali plastična nit, ki se uporablja za prenašanje svetlobe v sebi s popolnim notranjim odbojem. Optična vlakna se lahko uporabljajo kot sredstvo za komunikacijo na dolge razdalje in izgradnjo računalniškega omrežja.

    Diapozitiv 17

    Zaupno: Brezžično je tehnologija, ki vam omogoča ustvarjanje računalniških omrežij, ki so v celoti v skladu s standardi za običajna žična omrežja (na primer Ethernet), brez uporabe kabelskega ožičenja.

    Diapozitiv 18

    Prenos po radijskih kanalih Komunikacija po radijskih kanalih se uporablja za gradnjo avtocest (radio relejnih vodov), za ustvarjanje lokalnih omrežij in povezovanje oddaljenih naročnikov v omrežja in avtoceste različnih vrst. Brezžično omrežje deluje tam, kjer kabelsko omrežje ne.

    Diapozitiv 19

    V infrardečem območju ima širok razpon frekvenc. Prenos poteka z ozkim žarkom ob popolni odsotnosti bočnega sevanja. Oddajnik je polprevodniška oddajna dioda. Kot sprejemnik se uporablja visoko občutljiva fotodioda. Visoka zaupnost komunikacije.

    Diapozitiv 20

    Diapozitiv 21

    Hitrost prenosa informacij - hitrost prenosa podatkov, izražena v številu bitov, simbolov ali blokov, prenesenih na časovno enoto.

    Diapozitiv 22

    Računalniška omrežja glede na hitrost prenosa informacij delimo na nizko-, srednje- in visokohitrostna. nizke hitrosti (do 10 Mbit/s), srednje hitrosti (do 100 Mbit/s), visoke hitrosti (nad 100 Mbit/s); Baud Enota za hitrost prenosa signala, merjena v številu diskretnih prehodov ali dogodkov na sekundo. Če vsak dogodek predstavlja en bit, je baud enakovreden bitom/s (to v resničnih komunikacijah pogosto ne drži).

    Diapozitiv 23

    Diapozitiv 24

    Linearno omrežje je omrežje od točke do točke. S to organizacijo je omrežje sestavljeno iz dveh računalnikov, neposredno povezanih med seboj. Prednost takšne organizacije omrežja je njena enostavnost in relativna poceni, slabost pa je, da je na ta način mogoče povezati le dva računalnika.

    Diapozitiv 25

    Skupno vodilno omrežje je sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan na skupno vodilo za prenos podatkov za omrežje. Koaksialni kabel lahko deluje kot vodilo. Glavna pomanjkljivost te organizacije je, da če se vodilo pokvari, vsa omrežna vozlišča izgubijo komunikacijo. Če je treba v omrežje povezati drugo vozlišče, bo med namestitvenimi deli tudi povezava prekinjena

    Diapozitiv 26

    Obročno omrežje Omrežje je sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan s kablom, sklenjenim v obroč. Signal se prenaša po obroču v eno smer in prehaja od računalnika do računalnika. V tem primeru računalnik, ki prejme signal iz sosednjega stroja, ga ojača in pošlje naprej po obroču. To se dogaja, dokler signal ne doseže računalnika, na katerega je naslovljen. Pomanjkljivost te metode je, da če vsaj eden od računalnikov preneha delovati, preneha delovati celotno omrežje in čas, potreben za prenos signala na želeni stroj, se opazno poveča v primerjavi z drugimi načini povezovanja računalnikov v omrežje.

    Diapozitiv 27

    Zvezdasto omrežje Pri tej organizaciji je omrežje sestavljeno iz več računalnikov, od katerih je vsak povezan z isto centralno napravo. Ta naprava se imenuje HUB. Glavna pomanjkljivost te topologije je, da če HUBa odpove, preostala vozlišča izgubijo komunikacijo. Glavna prednost takšne povezave je možnost povezovanja novih vozlišč v omrežje brez prekinitve delovanja drugih vozlišč. Zaradi te pomembne prednosti tovrstnih omrežij pred drugimi, pa tudi zaradi relativno nizkih stroškov je ta vrsta omrežij najpogostejša.

    Diapozitiv 28

    Drevesno omrežje Omrežje, ki vsebuje več kot dve končni vozlišči in vsaj dve vmesni vozlišči in v katerem obstaja samo ena pot med obema vozliščema. Takšno omrežje je privlačno z vidika nadzora in razširljivosti, vendar če pride do napake v vozlišču, se vsa osnovna vozlišča izključijo iz omrežja.

    Diapozitiv 29

    Mesh Network Topologija računalniškega omrežja, v kateri je vsaka delovna postaja povezana z vsemi drugimi. Ta možnost je kljub svoji logični preprostosti okorna in neučinkovita. Vsakemu paru mora biti dodeljena neodvisna linija; vsak računalnik mora imeti toliko komunikacijskih vrat, kolikor je računalnikov v omrežju. Zaradi teh razlogov ima lahko omrežje le relativno majhne končne dimenzije.

    Diapozitiv 30

    Diapozitiv 31

    Omrežje enakovrednih Vsi računalniki v omrežju enakovrednih imajo enake pravice. Vsak uporabnik omrežja lahko dostopa do podatkov, shranjenih na katerem koli računalniku.

    Diapozitiv 32

    Prednosti omrežij enakovrednih: So najlažja za namestitev in upravljanje. Operacijski sistemi DOS in Windows imajo vse potrebne funkcije, ki omogočajo izgradnjo omrežja enakovrednih. Slabosti: V omrežjih enakovrednih je težko rešiti vprašanja varnosti informacij. Zato se ta način organizacije omrežja uporablja za omrežja z majhnim številom računalnikov in kjer vprašanje zaščite podatkov ni temeljno.

    Diapozitiv 33

    Hierarhično omrežje Ko je omrežje nameščeno v hierarhičnem omrežju, je eden ali več računalnikov vnaprej dodeljenih za upravljanje izmenjave podatkov po omrežju in distribucije virov. Tak računalnik se imenuje strežnik. Vsak računalnik, ki ima dostop do storitev strežnika, se imenuje omrežni odjemalec ali delovna postaja. Strežnik v hierarhičnih omrežjih je trajna shramba skupnih virov. Strežnik sam je lahko samo odjemalec strežnika na višji hierarhični ravni. Zato se hierarhična omrežja včasih imenujejo omrežja namenskih strežnikov.

    "Namen računalnika" - Sistemska enota. Računalniška naprava. Naprave za shranjevanje. Vhodne naprave. optični bralnik ( grafične informacije). Oven. CD, DVD-ji. Naprave za shranjevanje. Sistemska enota vsebuje napajalnik. Sistemska enota je ohišje, v katerem so glavne funkcionalne komponente osebnega računalnika.

    "Vrste struktur" - tabelarični tip. Hierarhični tip. Strukturiranje podatkov. Teža vrha. Graf, v katerem so vse premice usmerjene, se imenuje usmerjen graf. Sestavine grafa. Strukturni model je predstavitev informacijskega znakovnega sistema v obliki strukture. Graf. Teža prikazuje lastnosti komponente ali povezav na grafu.

    "Podatkovni tipi" - Aritmetični izrazi. Aritmetični izrazi. Osnovne definicije. Znakovna konstanta je kateri koli jezikovni simbol, ki je zaprt enojni narekovaji. Algoritem je jasno zaporedje dejanj, potrebnih za rešitev problema. Vrste podatkov. Turbo Pascal. Pridržane (službene) besede. V jeziku Pascal obstajata dve logični konstanti TRUE in FALSE.

    “Baza podatkov” - Funkcije napredne baze podatkov. Pogled glavnega menija. Orodja za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov za upravljanje kakovosti izobraževanja. Demografski podatki. vmesnik DB. Izobraževalni statistični podatki. Glavne skupine statističnih podatkov, uporabljenih v izračunih. Ekonomski podatki. Podatki, uporabljeni v bazi podatkov.

    "Digitalni fotoaparati" - Primeri popačenja objektiva digitalni fotoaparati. Zaslon, ki prikazuje okvir pred in po fotografiranju. Upravljanje barv. Potrošni material. Sinhro kontakt. Baterije in napajalniki. Barvni modeli. Naprava laserski tiskalnik. fotoobčutljivost. Izbor gama. Trendi pri izbiri načina tiskanja fotografij.

    "Operacijski sistem" - vmesnik - ukazna vrstica. GUI uporabnik. Enoten uporabniški vmesnik. operacijski sistem- to je največ glavni program. Vsaka naprava ima svoj gonilnik. Grafične lupine. Grafični Uporabniški vmesnik. Samski programski vmesnik. Programska oprema.

    Skupaj je 21 predstavitev



  • 
    Vrh