Современное состояние рынка средств вычислительной техники.



Автоматизация процессов управления.

Автоматизация является основным резервом повышения эффективности управления.
 преимущества автоматизации :
-ускоряется информационный обмен,
-сокращаются рутинные операции,
-уменьшается количество ошибок,
-облегчается доступ к информации,
- появляются дополнительные средства быстрого анализа больших объемов данных и т.д.)

- в ходе автоматизации предприятия происходит упорядочивание и оптимизация бизнес-процессов,

-проводится реформирование структуры предприятия,

-часто меняется механизм принятия управленческих решений.

Автоматизацию процесса управления предприятием понимают, прежде всего, как информационное обеспечение лиц, принимающих решения. Сам процесс принятия решения невозможно формализовать, поскольку зачастую он определяется опытом и интуицией менеджера и зависит от большого количества факторов, многие из которых имеют только качественные оценки. Автоматизация управления сегодня - это автоматизация различных областей учета, документооборота, анализа данных и др. с целью оперативной подготовки информации для принятия руководителями различных уровней обоснованных управленческих решений.

2/3.Сравнение различных типов кабельных систем, используемых для передачи данных в ЛВС.
коаксиальный (двух типов): не может работать на скоростях ВЫШЕ 10Мbit/sec

 - тонкий коаксиальный кабель (thin coaxial cable);
185 м

      - толстый коаксиальный кабель (thick coaxial cable).
      500 м

витая пара (двух основных типов):

 - неэкранированная витая пара (unshielded twisted pair - UTP);
100 м

 - экранированная витая пара (shielded twisted pair - STP).

волоконно-оптический кабель (двух типов):

 - многомодовый кабель (fiber optic cable multimode);
1000 м

 - одномодовый кабель (fiber optic cable single mode).
2000 м

 

2.3.Сравнение различных типов кабельных систем, используемых для передачи данных в ЛВС.

Различают кабельные и беспроводные линии связи. К беспроводным линиям связи относят радиосвязь и ИК-линии связи. Основным недостатком всех видов связи является очень высокая стоимость оборудования линии связи. Кроме этого, радиосвязь имеет недостаток – большая подверженность электрическим помехам, для ИК – абоненты должны находиться в рамках прямой видимости. В большинстве случаев используются проводные (кабельные) линии связи. Существует три основных типа кабеля: витая пара, коаксиальный кабель, оптико-волоконный кабель.

Витая пара – наиболее простой вид кабеля, два проводника, залитые в пластик. Недостатки: низкая скорость передачи данных, слабая защита от помех, незначительное расстояние передачи данных без усиления, слабая защита от электромагнитного излучения, слабая защита от несанкционированного доступа. Достоинства: низкая стоимость витой пары, простота монтажа.

Коаксиальный кабель – проводник, запрессованный в оболочку, поверх в качестве экрана – второй проводник, и все запрессовано в еще одну пластиковую оболочку, передача на большие расстояния без помех. Имеет очень широкий спектр моделей, достаточно просто монтируется, но требует дополнительного оборудования, хорошо защищен от электромагнитных помех, защита от несанкционированного доступа лучше, чем у витой пары.

Оптико-волоконный кабель – проводник света, по которому движется световой импульс, созданный определенным источником. Передача на большие расстояния с большой скоростью и без потерь. Недостатки: очень дорогой, при монтаже требует дорогостоящего специального оборудования. Достоинства: защита от всех видов помех, возможность прокладки в агрессивных средах, передача данных без усиления на расстояния свыше 50 км, высокая скорость передачи.

Характеристики линии связи:

– расстояние, на которое может быть передан сигнал без усиления

– скорость передачи данных

– стоимость оборудования.

 

4.Обработка звуковой информации.
Ровную звуковую линию превращают в ступеньки.Чем больше ступенек, тем выше качество.Это частота дискретизации.
Самое низкое качество – измеряется 8000 изменений в секунду,самое высокое 48000
Глубина кодирования звука - количество информации присваиваемой каждой ступеньке, чтобы отобразить разные уровни звука.
Количество уровней звука = Например ГКЗ 16 бит.Тогда КУЗ = 2^16
Объем файла в зависимости от качества звука
16 бит × 24 000 Измер × 2 = 768 000 бит = 96 000 байт = 93,75 Кбайт.

 

Современное состояние рынка средств вычислительной техники.


Доли рынка крупнейших поставщиков на мировом рынке персональных компьютеров

 

Мосты между ЛВС.

 

Мосты функционируют на канальном уровне, точнее, на подуровне контроля доступа к среде передачи, MAC, поскольку подуровень управления логическим каналом, LLC, не затрагивается (MAC - нижний, а LLC - верхний подуровень сетевого уровня в локальных сетях). Мосты позволяют хостам в различных локальных сетях взаимодействовать друг с другом, как если бы они находились в одной сети. В отличие от повторителей, функционирующих на физическом уровне, мосты пропускают только предназначенный другому сегменту трафик. В отличи от маршрутизаторов, функционирующих на сетевом уровне, мостам безразлично, какие пакеты - IP, IPX или другие - они передают.

Схематически работа моста выглядит следующим образом. Пусть хост А из локальной сети Ethernet хочет передать пакет сетевого уровня хосту Б в локальной сети Token Ring (см. Рисунок 1). Пакет передается подуровню LLC, а после добавления LLC-заголовка спускается на подуровень MAC, где получает заголовок и концевик. Получившийся блок данных передается по кабелю и в конце концов достигает моста. MAC-заголовок удаляется, и пакет (LLC-заголовок не трогается) передается MAC-подуровнем LLC-подуровню моста. После этого пакет проделывает путь в обратном порядке по сети Token Ring. Если бы пакет предназначался той же сети, что и хост А, то он был бы просто проигнорирован мостом.

7.Топология ЛВС.
Звезда- все данные, полученные с периферийных устройств, обрабатываются головной машиной. При этом обмен данными между периферийными рабочими местами происходит через головную машину, которая является центральным узлом ЛВС. Производительность ЛВС находится в прямой зависимости от мощности файлового сервера. Для расширения сети необходим монтаж отдельного кабеля от новой рабочей станции к головной машине.
Кольцо - рабочие станции связаны друг с другом по кругу: первая со второй, третья с четвертой и так далее. Последняя станция связывается с первой, замыкая кольцо.
сообщения можно отправлять друг за другом достаточно быстро, кроме того легко отправить запрос на все рабочие станции кольца. Время передачи растет с количеством станций в ЛВС.

при выходе из строя хотя бы одной рабочей станции вся сеть становится неработоспособной. Любую неисправность кабельного соединения в такой сети обнаружить несложно.
Шина - средой для передачи данных служит коммуникационный путь, к которому подключены все рабочие станции. Каждая из станций сети может вступить в непосредственный контакт с любой другой станцией ЛВС. состояние отдельных рабочих станций на работоспособность сети в целом не влияет.

Аппаратура линий связи ЛВС.

-Сетевой адаптер (сетевая карта)
Сетевые карты можно разделить на два типа:

 адаптеры для клиентских компьютеров;

 адаптеры для серверов.
Адаптеры снабжены собственным процессором и памятью. Карты классифицируются по типу порта, через который они соединяются с компьютером: ISA, PCI, USB. Наиболее распространенные из них - это сетевые карты PCI. Карта, как правило, устанавливается в слот расширения PCI, расположенный на материнской плате ПК, и подключается к сетевому кабелю разъемами типа: RJ-45 или BNC.
-Сетевые кабели вычислительных сетей
-Промежуточное коммуникационное оборудование вычислительных сетей

 В качестве промежуточного коммуникационного оборудования применяются: трансиверы (transceivers), повторители (repeaters), концентраторы (hubs), коммутаторы (switches), мосты (bridges), маршрутизаторы (routers) и шлюзы (gateways).
Промежуточное коммуникационное оборудования вычислительных сетей используется для усиления и преобразования сигналов, для объединения ПК в физические сегменты, для разделения вычислительных сетей на подсети (логические сегменты) с целью увеличения производительности сети, а также для объединения подсетей (сегментов) и сетей в единую вычислительную сеть.

 Физическая структуризация вычислительных сетей объединяет ПК в общую среду передачи данных, т.е. образует физические сегменты сети, но при этом не изменяет направление потоков данных. Физические сегменты упрощают подключение к сети большого числа ПК.

 Логическая структуризация разделяет общую среду передачи данных на логические сегменты и тем самым устраняет столкновения (коллизии) данных в вычислительных сетях. Логические сегменты или подсети могут работать автономно и по мере необходимости компьютеры из разных сегментов могут обмениваться данными между собой. Протоколы управления в вычислительных сетях остаются теми же, какие применяются и в неразделяемых сетях.

 Трансиверы и повторители обеспечивают усиление и преобразование сигналов в вычислительных сетях. Концентраторы и коммутаторы служат для объединения нескольких компьютеров в требуемую конфигурацию локальной вычислительной сети.

 Концентраторы являются средством физической структуризации вычислительной сети, так как разбивают сеть на сегменты. Коммутаторы предназначены для логической структуризации вычислительной сети, так как разделяют общую среду передачи данных на логические сегменты и тем самым устраняют столкновения.

 Для соединения подсетей (логических сегментов) и различных вычислительных сетей между собой в качестве межсетевого интерфейса применяются коммутаторы, мосты, маршрутизаторы и шлюзы.

 Повторители – это аппаратные устройства, предназначенные для восстановления и усиления сигналов в вычислительных сетях с целью увеличения их длины.

 Трансиверы или приемопередатчики – это аппаратные устройства, служащие для двунаправленной передачи между адаптером и сетевым кабелем или двумя сегментами кабеля. Основной функцией трансивера является усиление сигналов. Трансиверы применяются и в качестве конверторов для преобразование электрических сигналов в другие виды сигналов (оптические или радиосигналы) с целью использования других сред передачи информации.

Концентраторы – это аппаратные устройства множественного доступа, которые объединяют в одной точке отдельные физические отрезки кабеля, образуют общую среду передачи данных или физические сегменты сети.

Коммутаторы - это программно – аппаратные устройства, которые делят общую среду передачи данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов с помощью концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту коммутатора.

Мосты – это программно – аппаратные устройства, которые обеспечивают соединение нескольких локальных сетей между собой или несколько частей одной и той же сети, работающих с разными протоколами. Мосты предназначены для логической структуризации сети или для соединения в основном идентичных сетей, имеющих некоторые физические различия. Мост изолирует трафик одной части сети от трафика другой части, повышая общую производительность передачи данных.

 

Маршрутизаторы. Это коммуникационное оборудование, которое обеспечивает выбор маршрута передачи данных между несколькими сетями, имеющими различную архитектуру или протоколы. Маршрутизаторы применяют только для связи однородных сетей и в разветвленных сетях, имеющих несколько параллельных маршрутов. Маршрутизаторами и программными модулями сетевой операционной системы реализуются функции сетевого уровня.

 Шлюзы – это коммуникационное оборудование (например, компьютер), служащее для объединения разнородных сетей с различными протоколами обмена. Шлюзы полностью преобразовывают весь поток данных, включая коды, форматы, методы управления и т.д.

 Коммуникационное оборудование: мосты, маршрутизаторы и шлюзы в локальной вычислительной сети - это, как правило, выделенные компьютеры со специальным программным обеспечением.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 587; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!