Которое не связано с оборудованием компьютерной сети

Обновлено: 03.07.2024

Сетевое оборудование включает в себя все компьютеры, периферийные устройства, интерфейсные карты и другое оборудование, необходимое для обработки данных и обмена данными в сети. НАЖМИТЕ на приведенные ниже условия, чтобы узнать больше об этих элементах сетевого оборудования.

В этом разделе представлена ​​информация о следующих компонентах:

Файловые/сетевые серверы

Один или несколько сетевых серверов являются частью почти каждой локальной сети. Это очень быстрые компьютеры с большим объемом ОЗУ и дискового пространства, а также одна или несколько быстрых сетевых карт. Сетевая операционная система предоставляет инструменты для совместного использования ресурсов сервера и информации с пользователями сети. Включена сложная система обработки разрешений, так что доступ к конфиденциальной информации может быть тщательно адаптирован к потребностям пользователей. Для небольших сетей один сетевой сервер может обеспечивать контроль доступа, совместное использование файлов, принтеров, электронную почту, базу данных и другие службы.

Сетевой сервер может одновременно отвечать на запросы многих пользователей сети. Например, может быть предложено загрузить программу текстового процессора на одну рабочую станцию, получить файл базы данных с другой рабочей станции и сохранить сообщение электронной почты в течение того же периода времени. Для этого требуется компьютер, способный хранить и быстро обмениваться большими объемами информации. При настройке такого сервера решающим фактором обычно является бюджет. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Самый быстрый процессор
  • Большой объем оперативной памяти
  • несколько больших и быстрых жестких дисков
  • Дополнительные слоты расширения
  • Быстрые сетевые карты

Необязательно (если в сети нет других таких устройств):

  • RAID (избыточный массив недорогих дисков) для сохранения больших объемов данных (даже после сбоя диска)
  • Резервное устройство (например, ленточный накопитель DAT, съемные жесткие диски или устройство записи CD/DVD/BluRay)

Рабочие станции

Компьютеры, которыми пользуются люди, в широком смысле относятся к рабочим станциям. Типичная рабочая станция — это компьютер, оснащенный сетевой картой, сетевым программным обеспечением и соответствующими кабелями. Рабочим станциям не обязательно нужны большие жесткие диски для хранения данных, поскольку файлы можно сохранять на файловом сервере. Почти любой компьютер может служить сетевой рабочей станцией.

Ноутбуки/мобильные устройства

Ноутбуки и другие мобильные устройства становятся все более распространенными. Эти устройства обычно имеют скромную внутреннюю память, но достаточно мощности, чтобы служить рабочей станцией для мобильных пользователей. Эти машины почти всегда оснащены беспроводным адаптером, позволяющим быстро подключаться к сети без громоздких кабелей. В школьной среде с хорошим покрытием беспроводной сети пользователь мобильного устройства может свободно перемещаться по кампусу и оставаться постоянно подключенным к сети.

Сетевые карты

Сетевая интерфейсная карта (NIC) обеспечивает физическое соединение между сетью и рабочей станцией. Большинство сетевых карт являются внутренними и входят в стоимость большинства компьютеров. Карты сетевого интерфейса являются основным фактором, определяющим скорость и производительность сети. Рекомендуется использовать самую быструю сетевую карту, доступную для используемого типа рабочей станции.

Наиболее распространенными подключениями к сетевому интерфейсу являются карты Ethernet и беспроводные адаптеры.

Сетевые карты

Карты Ethernet обычно входят в комплект поставки компьютера, хотя дополнительные карты Ethernet можно приобрести и установить на большинстве компьютеров. Карты Ethernet могут содержать разъемы для коаксиального кабеля или кабеля витой пары (или для обоих) (см. рис. 1). Если он предназначен для коаксиального кабеля, соединение будет BNC. Если он предназначен для витой пары, он будет иметь соединение RJ-45. Некоторые карты Ethernet также содержат разъем AUI. Его можно использовать для подключения коаксиального кабеля, витой пары или оптоволоконного кабеля к карте Ethernet. При использовании этого метода к рабочей станции всегда подключен внешний приемопередатчик. На большинстве современных карт Ethernet имеется только разъем RJ-45 (дополнительную информацию о разъемах см. в разделе «Кабели»).

Рис. 1. Ethernet-карта.

Сверху вниз:

Разъемы RJ-45, AUI и BNC

Беспроводные адаптеры

Беспроводные адаптеры есть в большинстве портативных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты. Внешние беспроводные адаптеры можно приобрести и установить на большинстве компьютеров, имеющих открытый порт USB (универсальная последовательная шина) или неиспользуемый слот расширения. (Дополнительную информацию о разъемах см. в разделе «Кабели».)

Переключатели

  • Обычно конфигурируется с 8, 12 или 24 портами RJ-45.
  • Часто используется в топологии "звезда" или "дерево".
  • Доступно как "управляемое" или "неуправляемое", последнее менее дорогое, но подходит для небольших сетей.
  • прямая замена концентраторов, немедленное сокращение сетевого трафика в большинстве сетей
  • Обычно устанавливается в стандартную металлическую стойку, в которой также могут храниться сетевые серверы, мосты или маршрутизаторы.

Повторители

Поскольку сигнал теряет мощность при прохождении по кабелю, часто необходимо усилить сигнал с помощью устройства, называемого повторителем. Ретранслятор электрически усиливает принимаемый сигнал и ретранслирует его. Повторители могут быть отдельными устройствами или могут быть включены в концентратор. Они используются, когда общая длина сетевого кабеля превышает стандарты, установленные для используемого типа кабеля.

Хорошим примером использования повторителей может быть локальная сеть с топологией "звезда" с неэкранированной витой парой. Ограничение по длине неэкранированной витой пары составляет 100 метров. В наиболее распространенной конфигурации каждая рабочая станция подключается витой парой к многопортовому активному концентратору. Концентратор усиливает все сигналы, которые проходят через него, позволяя общей длине кабеля в сети превышать ограничение в 100 метров.

Мосты

Мост – это устройство, позволяющее разделить большую сеть на две более мелкие и более эффективные сети. Если вы добавляете старую схему проводки и хотите, чтобы новая сеть была актуальной, их можно соединить мостом.

Мост отслеживает информационный трафик на обеих сторонах сети, чтобы передавать пакеты информации в нужное место. Большинство мостов могут «прослушивать» сеть и автоматически определять адрес каждого компьютера по обе стороны моста. Мост может проверять каждое сообщение и, при необходимости, передавать его на другую сторону сети.

Мост управляет трафиком для поддержания оптимальной производительности на обеих сторонах сети. Можно сказать, что мост похож на гаишника на оживленном перекрестке в час пик. Он поддерживает поток информации с обеих сторон сети, но не пропускает ненужный трафик. Мосты можно использовать для соединения различных типов кабелей или физических топологий. Однако они должны использоваться между сетями с одним и тем же протоколом.

Маршрутизаторы

Маршрутизаторы — это диспетчеры трафика в глобальной сети Интернет. Все маршрутизаторы поддерживают сложные таблицы маршрутизации, которые позволяют им определять соответствующие пути для пакетов, предназначенных для любого адреса. Маршрутизаторы взаимодействуют друг с другом и пересылают сетевые пакеты из сети или в сеть. Вот пример:

Вы хотите что-то найти в Интернете с помощью поисковой системы. Вы открываете браузер на своей рабочей станции. Браузер открывается на пустой странице (обычно не по умолчанию, но подходит для этого примера). Вы вводите «http://www.google.com» в адресную строку URL (универсальный локатор ресурсов) браузера. Программное обеспечение браузера упаковывает введенный вами URL-адрес и отправляет его с запросом IP-адреса на DNS (сервер доменных имен), который был установлен в конфигурации вашего сетевого адаптера. Сервер домена возвращает IP-адрес, например 74.125.67.103 (фактический адрес, возвращенный DNS для google.com 7 июня 2011 г.). Браузер отправляет запрос на этот IP-адрес на сетевую карту, которая объединяет запрос в пакет Ethernet, предназначенный для 74.125.67.103. Сетевая карта отправляет пакет шлюзу вашей сети, который открывает заголовок пакета и определяет, что пакет отправляется из вашей сети в поисках адреса 74.125.67.103. Маршрутизатор вашей сети имеет таблицы маршрутизации, которые он строит на основе связи с другими маршрутизаторами и потенциально дополняет «статическими маршрутами», то есть особыми путями, добавленными администраторами вашей сети, чтобы сделать задачу доступа к определенным сетям проще, быстрее или быстрее. некоторых случаях невозможно. В этом случае я обнаружил, что мой маршрутизатор знает о другом маршрутизаторе у моего интернет-провайдера (интернет-провайдера), у которого, в свою очередь, есть еще несколько маршрутизаторов, которые все находятся в сетях, в которых я являюсь всего лишь небольшим узлом, очень похоже на поиск атома молекула пылинки на скале на луне планеты солнца галактики вселенной. В любом случае пакет передается от маршрутизатора к маршрутизатору, каждый раз перемещаясь из подсетей отправителя пакета к маршрутизатору, который будет знать, где находится нужный сервер. Наконец, пакет достигает маршрутизатора сети по адресу 74.125.67.103, который добросовестно доставляет пакет на сервер по этому IP-адресу. Сервер тщательно обрабатывает ответ и отправляет ответ обратно, который следует тому же процессу, чтобы получить ответ «Да. Продолжайте» обратно запрашивающей стороне. Фух. И это только первоначальный запрос.

В то время как мосты знают адреса всех компьютеров на каждой стороне сети, маршрутизаторы знают адреса других маршрутизаторов, которые, в свою очередь, знают о своих собственных сетях.Маршрутизаторы могут даже «прослушивать» целые сети, чтобы определить, какие участки наиболее загружены, а затем перенаправлять данные по этим участкам до тех пор, пока перегрузка трафика не будет устранена.

Итак, маршрутизаторы — это сетевые шлюзы. Они перемещают сетевые пакеты из одной сети в другую, и многие из них могут при необходимости конвертировать из одного сетевого протокола в другой. Маршрутизаторы выбирают лучший путь для маршрутизации сообщения на основе адреса назначения пакета. Маршрутизатор может направлять трафик для предотвращения лобовых столкновений и достаточно умен, чтобы знать, когда направлять трафик по проселочным дорогам и кратчайшим дорогам.

Если у вас есть школьная локальная сеть, которую вы хотите подключить к Интернету, вам потребуется приобрести маршрутизатор. В этом случае маршрутизатор служит посредником между информацией в вашей локальной сети и Интернетом. Он также определяет лучший маршрут для отправки данных через Интернет.

Брандмауэры

Брандмауэр – это сетевое устройство, которое устанавливается на входе в локальную сеть при соединении сетей, особенно при подключении частной сети к общедоступной сети, например к Интернету. Брандмауэр использует правила для фильтрации входящего и исходящего трафика частной сети, чтобы защитить пользователей и данные частной сети от злонамеренных хакеров.

Брандмауэры бывают аппаратными или программными, в зависимости от их предполагаемого использования. Брандмауэр, используемый для защиты сети, представляет собой аппаратное устройство, которое должно быть установлено в сети между маршрутизатором и сетью. Почти все аппаратные брандмауэры будут иметь как минимум два порта, помеченных как «Надежный» и «Ненадежный». Эти термины подразумевают истинную природу ответственности брандмауэра перед частной сетью. Общедоступная сеть подключена к недоверенному сетевому порту, а частная сеть подключена к доверенному порту.

  • Разрешить исходящий трафик всем (все пользователи частной сети могут делать все что угодно в общедоступной сети)
  • Запретить все входящие (настройка по умолчанию, запрещающая весь трафик с общедоступного или ненадежного порта на частный порт)
  • Разрешить входящий порт 80 (разрешить интернет-веб-трафику входить в сеть для поиска веб-серверов)
  • Разрешить входящий порт 80, предназначенный для 170.200.201.25 (разрешить входящий веб-трафик на определенный веб-сервер в вашей частной сети)
  • Запретить входящий трафик с 201.202.1.1/24 (запретить весь входящий трафик с определенного IP-адреса или диапазона адресов)

Программные брандмауэры обычно входят в состав современных операционных систем для рабочих станций и серверов. Они работают так же, как аппаратные брандмауэры, за исключением того, что они фильтруют входящий и исходящий трафик самой машины. Эти программные брандмауэры обычно остаются незамеченными пользователями компьютеров и требуют внимания только в тех случаях, когда приложение, подключенное к Интернету, не работает должным образом. В таких случаях программный брандмауэр всегда следует считать «подозрительным». Проблема легко решается путем установки правила исключения в брандмауэре для программного обеспечения, которое пытается установить связь.

4202 E. Fowler Ave., EDU162

Тампа, Флорида 33620

Доктор. Рой Винкельман, директор

Эта публикация была подготовлена ​​в рамках гранта Министерства образования Флориды.

Информация, содержащаяся в этом документе, основана на информации, доступной на момент публикации, и может быть изменена. Несмотря на то, что были предприняты все разумные усилия для включения точной информации, Флоридский центр учебных технологий не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или пригодности информации, представленной здесь, для какой-либо конкретной цели. Ничто в данном документе не может быть истолковано как рекомендация использовать какой-либо продукт или услугу в нарушение существующих патентов или прав третьих лиц.

Чтобы построить надежную сеть и защитить ее, вам необходимо понимать устройства, входящие в ее состав.

Что такое сетевые устройства?

Сетевые устройства или сетевое оборудование — это физические устройства, необходимые для связи и взаимодействия между оборудованием в компьютерной сети.

Типы сетевых устройств

Вот общий список сетевых устройств:

  • Центр
  • Переключиться
  • Маршрутизатор
  • Мост
  • Шлюз
  • Модем
  • Повторитель
  • Точка доступа

Концентраторы соединяют несколько компьютерных сетевых устройств вместе. Концентратор также действует как повторитель, поскольку он усиливает сигналы, которые ухудшаются после прохождения больших расстояний по соединительным кабелям. Концентратор является самым простым в семействе сетевых устройств, поскольку он соединяет компоненты локальной сети с одинаковыми протоколами.

Концентратор можно использовать как с цифровыми, так и с аналоговыми данными, при условии, что его настройки настроены для подготовки к форматированию входящих данных. Например, если входящие данные имеют цифровой формат, концентратор должен передавать их в виде пакетов; однако, если входящие данные являются аналоговыми, то концентратор передает их в форме сигнала.

Концентраторы не выполняют функции фильтрации или адресации пакетов; они просто отправляют пакеты данных на все подключенные устройства. Концентраторы работают на физическом уровне модели взаимодействия открытых систем (OSI). Существует два типа концентраторов: простые и многопортовые.

Переключить

Коммутаторы обычно играют более интеллектуальную роль, чем концентраторы. Коммутатор — это многопортовое устройство, повышающее эффективность сети. Коммутатор поддерживает ограниченную маршрутную информацию об узлах внутренней сети и позволяет подключаться к таким системам, как концентраторы или маршрутизаторы. Нити локальных сетей обычно подключаются с помощью коммутаторов. Как правило, коммутаторы могут считывать аппаратные адреса входящих пакетов, чтобы передавать их соответствующему адресату.

Использование коммутаторов повышает эффективность сети по сравнению с концентраторами или маршрутизаторами благодаря возможности виртуальных каналов. Коммутаторы также улучшают сетевую безопасность, поскольку виртуальные каналы труднее исследовать с помощью сетевых мониторов. Вы можете думать о коммутаторе как об устройстве, которое сочетает в себе лучшие возможности маршрутизаторов и концентраторов. Коммутатор может работать либо на канальном уровне, либо на сетевом уровне модели OSI. Многоуровневый коммутатор может работать на обоих уровнях, что означает, что он может работать и как коммутатор, и как маршрутизатор. Многоуровневый коммутатор — это высокопроизводительное устройство, поддерживающее те же протоколы маршрутизации, что и маршрутизаторы.

Коммутаторы могут подвергаться распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" (DDoS); защита от наводнений используется для предотвращения остановки коммутатора вредоносным трафиком. Безопасность портов коммутатора важна, поэтому обязательно защитите коммутаторы: отключите все неиспользуемые порты и используйте отслеживание DHCP, проверку ARP и фильтрацию MAC-адресов.

Маршрутизатор

Маршрутизаторы помогают передавать пакеты к месту назначения, прокладывая путь через море взаимосвязанных сетевых устройств, использующих различные сетевые топологии. Маршрутизаторы — это интеллектуальные устройства, и они хранят информацию о сетях, к которым они подключены. Большинство маршрутизаторов можно настроить для работы в качестве брандмауэров с фильтрацией пакетов и использования списков контроля доступа (ACL). Маршрутизаторы в сочетании с блоком обслуживания канала/блоком обслуживания данных (CSU/DSU) также используются для перевода из кадрирования LAN в кадрирование WAN. Это необходимо, поскольку локальные и глобальные сети используют разные сетевые протоколы. Такие маршрутизаторы называются граничными маршрутизаторами. Они служат внешним соединением локальной сети с глобальной сетью и работают на границе вашей сети.

Маршрутизатор также используется для разделения внутренних сетей на две или более подсети. Маршрутизаторы также можно внутренне подключать к другим маршрутизаторам, создавая зоны, работающие независимо. Маршрутизаторы устанавливают связь, поддерживая таблицы о пунктах назначения и локальных соединениях. Маршрутизатор содержит информацию о подключенных к нему системах и о том, куда отправлять запросы, если пункт назначения неизвестен. Маршрутизаторы обычно передают маршрутную и другую информацию, используя один из трех стандартных протоколов: протокол маршрутной информации (RIP), протокол пограничного шлюза (BGP) или протокол открытия кратчайшего пути (OSPF).

Маршрутизаторы — это ваша первая линия защиты, и они должны быть настроены так, чтобы пропускать только тот трафик, который разрешен сетевыми администраторами. Сами маршруты могут быть настроены как статические или динамические. Если они статичны, их можно настроить только вручную, и они останутся такими до тех пор, пока не будут изменены. Если они динамические, они узнают о других маршрутизаторах вокруг них и используют информацию об этих маршрутизаторах для построения своих таблиц маршрутизации.

Маршрутизаторы – это устройства общего назначения, которые соединяют две или более разнородных сетей. Обычно они предназначены для компьютеров специального назначения с отдельными входными и выходными сетевыми интерфейсами для каждой подключенной сети. Поскольку маршрутизаторы и шлюзы являются основой больших компьютерных сетей, таких как Интернет, у них есть специальные функции, которые обеспечивают им гибкость и способность справляться с различными схемами сетевой адресации и размерами кадров посредством сегментации больших пакетов на более мелкие пакеты, соответствующие новой сети. компоненты. Каждый интерфейс маршрутизатора имеет собственный модуль протокола разрешения адресов (ARP), собственный адрес локальной сети (адрес сетевой карты) и собственный адрес интернет-протокола (IP). Маршрутизатор с помощью таблицы маршрутизации знает маршруты, по которым пакет может пройти от источника к месту назначения. Таблица маршрутизации, как и в мосте и коммутаторе, динамично растет. При получении пакета маршрутизатор удаляет заголовки и трейлеры пакета и анализирует заголовок IP, определяя адреса источника и получателя и тип данных, а также отмечая время прибытия. Он также обновляет таблицу маршрутизаторов новыми адресами, которых еще нет в таблице. Информация о заголовке IP и времени прибытия вводится в таблицу маршрутизации. Маршрутизаторы обычно работают на сетевом уровне модели OSI.

Мост

Мосты используются для соединения двух или более хостов или сегментов сети вместе.Основная роль мостов в сетевой архитектуре заключается в хранении и пересылке кадров между различными сегментами, которые соединяет мост. Они используют адреса аппаратного управления доступом к среде (MAC) для передачи кадров. Просматривая MAC-адреса устройств, подключенных к каждому сегменту, мосты могут пересылать данные или блокировать их передачу. Мосты также можно использовать для соединения двух физических локальных сетей в более крупную логическую локальную сеть.

Мосты работают только на физическом уровне и уровне канала данных модели OSI. Мосты используются для разделения больших сетей на более мелкие участки, располагаясь между двумя физическими сегментами сети и управляя потоком данных между ними.

Мосты во многом похожи на концентраторы, включая тот факт, что они соединяют компоненты локальной сети с одинаковыми протоколами. Однако мосты фильтруют входящие пакеты данных, известные как кадры, по адресам перед их пересылкой. Поскольку он фильтрует пакеты данных, мост не вносит изменений в формат или содержимое входящих данных. Мост фильтрует и пересылает кадры по сети с помощью таблицы динамического моста. Таблица мостов, которая изначально пуста, содержит адреса LAN для каждого компьютера в LAN и адреса каждого интерфейса моста, который соединяет LAN с другими LAN. Мосты, как и концентраторы, могут быть простыми или многопортовыми.

В последние годы мосты в основном потеряли популярность и были заменены коммутаторами, которые предлагают больше функций. На самом деле коммутаторы иногда называют «многопортовыми мостами» из-за того, как они работают.

Шлюз

Шлюзы обычно работают на транспортном и сеансовом уровнях модели OSI. На транспортном уровне и выше существует множество протоколов и стандартов от разных поставщиков; шлюзы используются для борьбы с ними. Шлюзы обеспечивают преобразование между сетевыми технологиями, такими как Open System Interconnection (OSI) и протокол управления передачей/Интернет-протокол (TCP/IP). По этой причине шлюзы соединяют две или более автономные сети, каждая со своими алгоритмами маршрутизации, протоколами, топологией, службой доменных имен, а также процедурами и политиками сетевого администрирования.

Шлюзы выполняют все функции маршрутизаторов и даже больше. По сути, маршрутизатор с добавленным функционалом трансляции является шлюзом. Функция, выполняющая преобразование между различными сетевыми технологиями, называется преобразователем протоколов.

Модем

Модемы (модуляторы-демодуляторы) используются для передачи цифровых сигналов по аналоговым телефонным линиям. Таким образом, цифровые сигналы преобразуются модемом в аналоговые сигналы различных частот и передаются на модем в месте приема. Принимающий модем выполняет обратное преобразование и предоставляет цифровой выход устройству, подключенному к модему, обычно компьютеру. Цифровые данные обычно передаются на модем или с него по последовательной линии через стандартный промышленный интерфейс RS-232. Многие телефонные компании предлагают услуги DSL, а многие кабельные операторы используют модемы в качестве оконечных терминалов для идентификации и распознавания домашних и личных пользователей. Модемы работают как на физическом уровне, так и на канальном уровне.

Повторитель

Ретранслятор – это электронное устройство, усиливающее принимаемый сигнал. Вы можете думать о повторителе как об устройстве, которое принимает сигнал и ретранслирует его на более высоком уровне или с большей мощностью, так что сигнал может покрывать большие расстояния, более 100 метров для стандартных кабелей LAN. Повторители работают на физическом уровне.

Точка доступа

Хотя точка доступа (AP) технически может включать проводное или беспроводное соединение, обычно это беспроводное устройство. Точка доступа работает на втором уровне OSI, уровне канала передачи данных, и может работать либо как мост, соединяющий стандартную проводную сеть с беспроводными устройствами, либо как маршрутизатор, передающий данные от одной точки доступа к другой.

Точки беспроводного доступа (WAP) состоят из передатчика и приемника (приемопередатчика), используемых для создания беспроводной локальной сети (WLAN). Точки доступа обычно представляют собой отдельные сетевые устройства со встроенной антенной, передатчиком и адаптером. Точки доступа используют сетевой режим беспроводной инфраструктуры для обеспечения точки соединения между WLAN и проводной локальной сетью Ethernet. У них также есть несколько портов, что дает вам возможность расширить сеть для поддержки дополнительных клиентов. В зависимости от размера сети для обеспечения полного покрытия может потребоваться одна или несколько точек доступа. Дополнительные точки доступа используются для обеспечения доступа к большему количеству беспроводных клиентов и расширения диапазона беспроводной сети. Каждая точка доступа ограничена своим диапазоном передачи — расстоянием, на котором клиент может находиться от точки доступа, при этом получая пригодную для использования скорость обработки сигнала и данных. Фактическое расстояние зависит от стандарта беспроводной связи, препятствий и условий окружающей среды между клиентом и точкой доступа. Точки доступа более высокого класса оснащены мощными антеннами, что позволяет им увеличить дальность распространения беспроводного сигнала.

Точки доступа также могут предоставлять множество портов, которые можно использовать для увеличения размера сети, возможностей брандмауэра и службы протокола динамической конфигурации хоста (DHCP). Таким образом, мы получаем точки доступа, которые являются коммутатором, DHCP-сервером, маршрутизатором и брандмауэром.

Для подключения к беспроводной точке доступа вам потребуется имя идентификатора набора услуг (SSID). Беспроводные сети 802.11 используют SSID для идентификации всех систем, принадлежащих к одной сети, и клиентские станции должны быть настроены с использованием SSID для аутентификации в точке доступа. Точка доступа может транслировать SSID, позволяя всем беспроводным клиентам в зоне видеть SSID точки доступа. Однако из соображений безопасности точки доступа можно настроить так, чтобы они не транслировали SSID, а это означает, что администратору необходимо предоставить клиентским системам SSID, а не разрешить его автоматическое обнаружение. Беспроводные устройства поставляются с SSID по умолчанию, настройками безопасности, каналами, паролями и именами пользователей. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется изменить эти настройки по умолчанию как можно скорее, поскольку на многих интернет-сайтах указаны настройки по умолчанию, используемые производителями.

Точки доступа могут быть толстыми или тонкими. Толстые точки доступа, иногда еще называемые автономными точками доступа, необходимо вручную настраивать сетевыми параметрами и параметрами безопасности; затем их, по сути, оставляют в покое для обслуживания клиентов до тех пор, пока они не перестанут функционировать. Тонкие точки доступа допускают удаленную настройку с помощью контроллера. Поскольку тонкие клиенты не нужно настраивать вручную, их можно легко перенастроить и контролировать. Точки доступа также могут быть на основе контроллера или автономными.

Заключение

Понимание типов доступных сетевых устройств может помочь вам спроектировать и построить безопасную сеть, которая будет хорошо служить вашей организации. Однако, чтобы обеспечить постоянную безопасность и доступность вашей сети, вам следует внимательно следить за своими сетевыми устройствами и активностью вокруг них, чтобы вы могли быстро обнаруживать проблемы с оборудованием, проблемы с конфигурацией и атаки.

Джефф — бывший директор по разработке глобальных решений в Netwrix. Он давний блогер Netwrix, спикер и ведущий. В блоге Netwrix Джефф делится лайфхаками, советами и рекомендациями, которые могут значительно улучшить ваш опыт системного администрирования.

 Компьютерное оборудование и сеть

Компьютерные сети — это не что иное, как множество компьютеров, соединенных вместе. Это несколько компьютеров, имеющих соединения. В современном мире через эту сеть можно получить доступ ко всем компьютерам, и к ним можно получить доступ в соответствии с требованиями пользователя. Проще говоря, оборудование можно назвать частью компьютерной системы. Это могут быть устройства, которые используются для формирования сети. Аппаратное обеспечение включает графические карты, маршрутизаторы, мышь, ЦП и т. д. Аппаратное обеспечение компьютера в основном состоит из компонентов, которые делают возможной обработку данных.

Личное сравнение компьютерного оборудования и сети (инфографика)

 Компьютерное оборудование против сетевой инфографики

Ниже приведены 4 основных различия между компьютерным оборудованием и сетью:

Веб-разработка, языки программирования, тестирование программного обеспечения и другое

Ключевые различия между компьютерным оборудованием и сетью

Как видите, существует много различий между компьютерным оборудованием и сетевым оборудованием. Давайте посмотрим на основную разницу между компьютерным оборудованием и сетью —

  • Компьютерное оборудование и компьютерная сеть — это две разные вещи. Хотя и компьютерное оборудование, и сеть необходимы для нормальной работы любой системы или сети. Компьютерное оборудование можно назвать физическими устройствами, используемыми с вашими машинами. Аппаратное обеспечение — это то, что заставляет компьютерную систему работать. Без аппаратного обеспечения компьютер не может работать должным образом. Компьютерная сетевая система состоит из программного обеспечения и имеет связанные протоколы, которые позволяют использовать набор компьютерных сетей. Определенные протоколы являются стандартными и соблюдаются всеми, кому необходимо настроить сеть. Сеть — это, по сути, соединение между несколькими компьютерами. Это позволяет всем системам в сети подключаться друг к другу, когда это необходимо.
  • Оборудование важно даже при создании сети. Для создания сети можно использовать различные аппаратные устройства, такие как концентраторы, маршрутизаторы и т. д. Сеть включает в себя различные типы, такие как LAN, WAN, MAN и т. д., для которых требуются разные устройства и которые обеспечивают подключение по всему миру.

Таблица сравнения аппаратного и сетевого оборудования

Как видите, существует множество сравнений между компьютерным оборудованием и сетевым оборудованием.

Заключение — компьютерное оборудование и сеть

Компьютерное оборудование и работа в сети — это разные вещи.Сети обеспечивают совместное использование файлов, совместное использование ресурсов и защиту данных в любой сети. Аппаратное обеспечение позволяет настроить любую систему. Это может быть сеть или просто обычная работающая компьютерная система. Для того, чтобы бизнес или компания работали, наибольшее значение имеют как компьютерное оборудование, так и сетевые факторы. Крайне важно иметь подходящее оборудование и наилучшее сетевое подключение, будь то внутренняя или внешняя сеть. Следовательно, для успеха вашего бизнеса в нем должно быть правильное оборудование, программное обеспечение и высокоскоростная сеть.

Рекомендуемая статья

Это руководство по главным различиям между компьютерным оборудованием и сетевым оборудованием. Здесь мы также обсудим ключевые различия компьютерного оборудования и сети с инфографикой и сравнительной таблицей. Вы также можете ознакомиться со следующими статьями, чтобы узнать больше –

Компьютерная сеть или сеть передачи данных — это телекоммуникационная сеть, которая позволяет компьютерам обмениваться данными. В компьютерных сетях сетевые вычислительные устройства обмениваются данными друг с другом, используя канал передачи данных. Соединения между узлами устанавливаются с использованием либо кабельной, либо беспроводной среды. Самой известной компьютерной сетью является Интернет.

Сетевые компьютерные устройства, которые отправляют, направляют и завершают данные, называются сетевыми узлами. [1] Узлы могут включать хосты, такие как персональные компьютеры, телефоны, серверы, а также сетевое оборудование. Можно сказать, что два таких устройства объединены в сеть, когда одно устройство может обмениваться информацией с другим устройством, независимо от того, имеют ли они прямое соединение друг с другом.

Компьютерные сети различаются средой передачи, используемой для передачи их сигналов, протоколами связи для организации сетевого трафика, размером сети, топологией и организационным назначением.

Компьютерные сети поддерживают огромное количество приложений и служб, таких как доступ к всемирной паутине, цифровое видео, цифровое аудио, совместное использование приложений и серверов хранения, принтеров и факсимильных аппаратов, а также использование приложений электронной почты и обмена мгновенными сообщениями. а также многие другие. В большинстве случаев коммуникационные протоколы для конкретных приложений накладываются друг на друга (т. е. передаются как полезная нагрузка) поверх других более общих коммуникационных протоколов.

Свойства

Компьютерные сети можно рассматривать как отрасль электротехники, телекоммуникаций, компьютерных наук, информационных технологий или вычислительной техники, поскольку они опираются на теоретическое и практическое применение связанных дисциплин.

Компьютерная сеть облегчает межличностное общение, позволяя пользователям эффективно и легко общаться с помощью различных средств: электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, чатов, телефона, видеотелефонных звонков и видеоконференций. Предоставление доступа к информации на общих устройствах хранения данных является важной функцией многих сетей. Сеть позволяет обмениваться файлами, данными и другими типами информации, предоставляя авторизованным пользователям возможность доступа к информации, хранящейся на других компьютерах в сети. Сеть позволяет совместно использовать сетевые и вычислительные ресурсы. Пользователи могут получать доступ к ресурсам, предоставляемым устройствами в сети, и использовать их, например, для печати документа на общем сетевом принтере. Распределенные вычисления используют вычислительные ресурсы в сети для выполнения задач. Компьютерная сеть может использоваться компьютерными взломщиками для распространения компьютерных вирусов или компьютерных червей на устройствах, подключенных к сети, или для предотвращения доступа этих устройств к сети посредством атаки типа "отказ в обслуживании".

Сетевой пакет

Компьютерные каналы связи, которые не поддерживают пакеты, такие как традиционные двухточечные телекоммуникационные каналы, просто передают данные в виде потока битов. Однако большая часть информации в компьютерных сетях передается в пакетах. Сетевой пакет – это форматированная единица данных (список битов или байтов, обычно от нескольких десятков байт до нескольких килобайт), передаваемая по сети с коммутацией пакетов.

В пакетных сетях данные форматируются в пакеты, которые отправляются по сети к месту назначения. Как только пакеты прибывают, они снова собираются в исходное сообщение. С пакетами полоса пропускания среды передачи может быть лучше распределена между пользователями, чем если бы сеть была коммутируемой. Когда один пользователь не отправляет пакеты, канал может быть заполнен пакетами от других пользователей, поэтому стоимость может быть разделена с относительно небольшим вмешательством, при условии, что канал не перегружен.

Пакеты состоят из двух типов данных: управляющей информации и пользовательских данных (полезной нагрузки). Управляющая информация предоставляет данные, необходимые сети для доставки пользовательских данных, например: исходные и конечные сетевые адреса, коды обнаружения ошибок и информацию о последовательности. Как правило, управляющая информация содержится в заголовках и трейлерах пакетов, а между ними находятся полезные данные.

Часто маршрут, по которому должен пройти пакет через сеть, недоступен сразу.В этом случае пакет ставится в очередь и ожидает освобождения канала.

Сетевые узлы

Помимо любой физической среды передачи, сети содержат дополнительные базовые структурные элементы системы, такие как контроллер сетевого интерфейса (NIC), повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, модемы и брандмауэры.

Типы сетей

Наносеть. Наноразмерная коммуникационная сеть имеет ключевые компоненты, реализованные на наноуровне, включая носители сообщений, и использует физические принципы, которые отличаются от макроуровневых механизмов связи. Наноразмерная связь расширяет возможности связи с очень маленькими датчиками и исполнительными механизмами, такими как те, что находятся в биологических системах, а также имеет тенденцию работать в средах, которые были бы слишком суровыми для классической связи. [16]

Персональная сеть — Персональная сеть (PAN) — это компьютерная сеть, используемая для связи между компьютерами и различными информационными технологическими устройствами, находящимися рядом с одним человеком. Некоторыми примерами устройств, которые используются в PAN, являются персональные компьютеры, принтеры, факсимильные аппараты, телефоны, КПК, сканеры и даже игровые приставки. PAN может включать в себя проводные и беспроводные устройства. Дальность действия PAN обычно достигает 10 метров. [17] Проводная персональная сеть обычно состоит из соединений USB и FireWire, а такие технологии, как Bluetooth и инфракрасная связь, обычно формируют беспроводную персональную сеть.

Локальная сеть. Локальная сеть (LAN) – это сеть, которая соединяет компьютеры и устройства в ограниченной географической зоне, например в доме, школе, офисном здании или группе близко расположенных зданий. Каждый компьютер или устройство в сети является узлом. Проводные локальные сети, скорее всего, основаны на технологии Ethernet. Более новые стандарты, такие как ITU-T G.hn, также позволяют создавать проводные локальные сети с использованием существующей проводки, такой как коаксиальные кабели, телефонные линии и линии электропередач. [18]

Определяющими характеристиками локальной сети, в отличие от глобальной сети (WAN), являются более высокая скорость передачи данных, ограниченный географический диапазон и отсутствие зависимости от выделенных линий для обеспечения подключения. Текущие технологии Ethernet или другие технологии локальных сетей IEEE 802.3 работают со скоростью передачи данных до 100 Гбит/с, стандартизованной IEEE в 2010 году. [19] В настоящее время разрабатывается Ethernet со скоростью 400 Гбит/с.

Локальную сеть можно подключить к глобальной сети с помощью маршрутизатора.

Домашняя сеть. Домашняя сеть (HAN) — это жилая локальная сеть, используемая для связи между цифровыми устройствами, обычно развернутыми дома, обычно небольшим количеством персональных компьютеров и аксессуаров, таких как принтеры и мобильные вычислительные устройства. Важной функцией является совместное использование доступа в Интернет, часто широкополосного доступа через поставщика кабельного телевидения или цифровой абонентской линии (DSL).

Сеть хранения данных. Сеть хранения данных (SAN) – это выделенная сеть, обеспечивающая доступ к консолидированному хранилищу данных на уровне блоков. Сети SAN в основном используются для того, чтобы сделать устройства хранения, такие как дисковые массивы, ленточные библиотеки и оптические музыкальные автоматы, доступными для серверов, чтобы они выглядели как локально подключенные устройства для операционной системы. SAN обычно имеет свою собственную сеть устройств хранения, которые, как правило, недоступны через локальную сеть для других устройств. Стоимость и сложность SAN снизились в начале 2000-х годов до уровней, позволяющих более широкое внедрение как в корпоративных средах, так и в средах малого и среднего бизнеса.

Сеть кампуса. Сеть кампуса (CAN) состоит из соединения локальных сетей в пределах ограниченной географической области. Сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) и средства передачи (оптоволокно, медные заводы, кабели категории 5 и т. д.) почти полностью принадлежат арендатору/владельцу кампуса (предприятию, университету, правительству и т. д.).

Например, сеть университетского городка, скорее всего, будет соединять различные здания кампуса, соединяя академические колледжи или факультеты, библиотеку и студенческие общежития.

Магистральная сеть. Магистральная сеть является частью инфраструктуры компьютерной сети, которая обеспечивает путь для обмена информацией между различными локальными сетями или подсетями. Магистраль может связать воедино различные сети в одном и том же здании, в разных зданиях или на большой территории.

Например, крупная компания может внедрить магистральную сеть, чтобы соединить отделы, расположенные по всему миру. Оборудование, связывающее сети подразделений, составляет основу сети. При проектировании магистрали сети критически важными факторами, которые необходимо учитывать, являются производительность сети и ее перегрузка. Обычно пропускная способность магистральной сети больше, чем у отдельных сетей, подключенных к ней.

Другим примером магистральной сети является магистраль Интернета, представляющая собой набор глобальных сетей (WAN) и основных маршрутизаторов, которые связывают воедино все сети, подключенные к Интернету.

Городская сеть. Городская сеть (MAN) — это крупная компьютерная сеть, обычно охватывающая город или большой кампус

Глобальная вычислительная сеть. Глобальная вычислительная сеть (WAN) – это компьютерная сеть, охватывающая большую географическую территорию, например город, страну, или даже межконтинентальные расстояния. WAN использует канал связи, который сочетает в себе множество типов носителей, таких как телефонные линии, кабели и радиоволны. WAN часто использует средства передачи, предоставляемые обычными операторами связи, такими как телефонные компании. Технологии WAN обычно функционируют на трех нижних уровнях эталонной модели OSI: физическом уровне, уровне канала передачи данных и сетевом уровне.

Частная сеть предприятия. Частная сеть предприятия – это сеть, которую строит одна организация для соединения своих офисов (например, производственных площадок, головных офисов, удаленных офисов, магазинов), чтобы они могли совместно использовать компьютерные ресурсы.

Виртуальная частная сеть. Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой оверлейную сеть, в которой некоторые связи между узлами передаются через открытые соединения или виртуальные каналы в какой-либо более крупной сети (например, в Интернете), а не по физическим проводам. В этом случае говорят, что протоколы канального уровня виртуальной сети туннелируются через более крупную сеть. Одним из распространенных приложений является безопасная связь через общедоступный Интернет, но VPN не обязательно должна иметь явные функции безопасности, такие как аутентификация или шифрование контента. Например, виртуальные частные сети можно использовать для разделения трафика разных сообществ пользователей в базовой сети с надежными функциями безопасности.

VPN может иметь максимальную производительность или иметь определенное соглашение об уровне обслуживания (SLA) между клиентом VPN и поставщиком услуг VPN. Как правило, VPN имеет более сложную топологию, чем точка-точка.

Глобальная вычислительная сеть. Глобальная вычислительная сеть (GAN) – это сеть, используемая для поддержки мобильных устройств в произвольном количестве беспроводных локальных сетей, зон покрытия спутников и т. д. Ключевой проблемой мобильной связи является передача пользовательских сообщений из одного локального покрытия. область к следующей. В проекте IEEE 802 это включает последовательность наземных беспроводных локальных сетей. [20]

Интранет

Интранет – это набор сетей, находящихся под контролем одного административного объекта. Интранет использует протокол IP и инструменты на основе IP, такие как веб-браузеры и приложения для передачи файлов. Административный объект ограничивает использование интрасети авторизованными пользователями. Чаще всего интранет — это внутренняя локальная сеть организации. Большая интрасеть обычно имеет по крайней мере один веб-сервер для предоставления пользователям организационной информации. Интранет — это также все, что находится за маршрутизатором в локальной сети.

Экстранет

Экстранет — это сеть, которая также находится под административным контролем одной организации, но поддерживает ограниченное подключение к определенной внешней сети. Например, организация может предоставить доступ к некоторым аспектам своей интрасети для обмена данными со своими деловыми партнерами или клиентами. Этим другим объектам не обязательно доверять с точки зрения безопасности. Сетевое подключение к экстрасети часто, но не всегда, реализуется через технологию WAN.

Даркнет

Даркнет – это оверлейная сеть, обычно работающая в Интернете и доступная только через специализированное программное обеспечение. Даркнет — это анонимная сеть, в которой соединения устанавливаются только между доверенными узлами, иногда называемыми «друзьями» (F2F) [21], с использованием нестандартных протоколов и портов.

Даркнеты отличаются от других распределенных одноранговых сетей тем, что совместное использование является анонимным (то есть IP-адреса не публикуются публично), поэтому пользователи могут общаться, не опасаясь вмешательства правительства или корпорации. [22]

Лицензия

Информация, люди и технологии, созданные Википедией при содействии Барта Пурсела, находятся под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, если не указано иное.

Домашняя/домашняя офисная сеть, подключенная к Интернету, состоит из множества аппаратных и программных компонентов.

В этом руководстве мы рассмотрим различные компоненты, необходимые для создания компьютерной сети и ее подключения к Интернету.

В конце руководства вы должны понять, какие устройства необходимы для создания домашней сети и какие функции они выполняют.

Вы также должны понимать службы Интернета, необходимые для подключения и использования домашней сети и Интернета.

Компоненты и функции подключения к Интернету

На приведенной ниже схеме показана типичная схема домашней или небольшой офисной сети.

home-network-diagram-2

DSL-модем–

Это преобразует цифровые сигналы в аналоговые сигналы, пригодные для передачи по телефонной линии. Обычно он встроен в Интернет/широкополосный маршрутизатор и обычно не приобретается как отдельный компонент.

Фильтр DSL/широкополосного доступа

Используется для фильтрации сигналов DSL из телефонных сигналов, чтобы вы могли одновременно подключаться к Интернету и пользоваться телефоном.

Брандмауэр и маршрутизатор NAT

Брандмауэр работает как маршрутизатор, за исключением того, что он блокирует трафик из внешней сети в соответствии с правилами, настроенными пользователем.

Брандмауэр защищает компьютеры и устройства вашей домашней сети или сети малого бизнеса от злоумышленников в Интернете.

Firewall-function-overview

Он эффективно действует как односторонний цифровой шлюз, блокирующий доступ к вашей сети с устройств в Интернете, но в то же время позволяя устройствам в вашей сети подключаться к устройствам в Интернете. (схема ниже)

В небольших сетях используется комбинация брандмауэра и NAT-маршрутизатора, в которой одно устройство действует как NAT-маршрутизатор и брандмауэр.

NAT эффективно изолирует вашу домашнюю сеть от Интернета.

Компьютерные брандмауэры —

Если вы используете Windows XP (или более позднюю версию), на вашем компьютере также будет установлен брандмауэр.

Этот брандмауэр менее безопасен, чем тот, который встроен в ваш маршрутизатор/концентратор, но нормально оставлять его включенным на ваших компьютерах.

При установке приложений, например. Skype вы обнаружите, что они меняют настройки брандмауэра.

windows-firewall

Вот короткое видео, объясняющее, как работает компьютерный брандмауэр.

ICS (совместное использование подключения к Интернету)-

Совместное использование подключения к Интернету позволяет вам совместно использовать подключение к Интернету с другими компьютерами в локальной/домашней сети.

Требуется, чтобы один компьютер был назначен компьютером для совместного использования (компьютер с подключением к Интернету).

Этот компьютер эффективно работает как NAT-маршрутизатор, и его необходимо оставить включенным, чтобы другие компьютеры могли получить доступ к Интернету.

Эта конфигурация обычно больше не используется.

Общие сетевые физические компоненты и функции

Концентраторы, мосты и коммутаторы — это устройства, используемые для соединения компьютеров и других устройств в сети Ethernet.

Bridge-Switch-Diagram

Сетевой концентратор

Концентратор соединяет два или более компьютеров вместе (например, коммутатор на схеме выше).

Концентраторы фактически являются повторителями с несколькими портами и работают на физическом уровне (уровень один). Они не исследуют сетевой трафик. Сегодня их заменяют переключателями. Наименьший, как правило, 4 порта.

Сетевой мост

Мост соединяет два сегмента сети вместе и является селективным повторителем. Он проверяет MAC-адреса трафика, который он видит, и узнает, какие сегменты сети содержат различные MAC-адреса.

Эта информация используется для принятия решения о том, следует ли повторять трафик в сегменте сети.

Мост работает на уровне 2 (уровень канала передачи данных) и будет передавать широковещательные сообщения.

Мосты также заменяются переключателями

Сетевой коммутатор

Коммутатор соединяет два или более компьютеров вместе и в настоящее время используется вместо концентратора или моста.

Как и мост, коммутатор узнает о MAC-адресе, подключенном к каждому порту, и будет отправлять данные только на тот порт, который адресован этим MAC-адресам.

Коммутатор фактически представляет собой мост с большим количеством портов.

Использование коммутаторов обычно ускоряет работу сети, но это зависит от конфигурации сети. См. базовый курс по работе с сетями

Существуют различные типы, которые продаются как неуправляемые, управляемые и интеллектуальные.

Базовый неуправляемый коммутатор не требует настройки. Вы просто вставляете его в сеть.

Управляемый коммутатор дает вам полный контроль над коммутатором и обычно ведет себя как неуправляемый коммутатор. Однако вы можете управлять коммутатором, настраивать порты и т. д. Эти типы обычно не используются в домашних сетях из-за сложности и необходимости в них.

Интеллектуальный коммутатор находится где-то посередине между управляемым и неуправляемым и используется в домашних сетях, для которых требуются виртуальные локальные сети.

Переключатель POE

Многие современные коммутаторы оснащены портами POE. Это позволяет питать устройства. как камеры. непосредственно от коммутатора без необходимости внешнего источника питания на камере. См. объяснение POE для начинающих

Беспроводная точка доступа

беспроводная точка доступа

Точка беспроводного доступа соединяет беспроводные устройства с сетью Ethernet и друг с другом. Она фактически выполняет ту же работу, что и концентратор/коммутатор, но для беспроводных устройств.

Многие точки доступа могут питаться с помощью POE (Power over Ethernet), что означает, что их можно размещать в местах, где нет подключения к сети, что делает их очень гибкими. См. объяснение POE для начинающих

Инжектор PoE

Они используются для подключения конечного устройства PoE к устройству без PoE, например к устаревшему коммутатору. Устаревший коммутатор не может обеспечить питание, в отличие от инжектора.

Разделитель PoE — отделяет данные от питания и используется для подключения конечного устройства без PoE к источнику PoE.

Энергия, извлекаемая сплиттером, часто используется для питания устройства с помощью отдельного источника питания.

Показан активный сплиттер PoE DSLRKIT, используемый для питания Raspberry Pi.

Домашние маршрутизаторы

Маршрутизатор соединяет сети. Маршрутизаторы работают на сетевом уровне стека протоколов TCP/IP.
В домашних сетях маршрутизатор отвечает за подключение домашней сети к Интернету и предоставляет несколько важных сетевых услуг, таких как:

Большинство домашних маршрутизаторов обеспечивают подключение как по Wi-Fi, так и по Ethernet.

Домашние маршрутизаторы также предоставляют услуги NAT (трансляции сетевых адресов).

Они также широко известны как концентраторы, но на самом деле это не описывает их сетевую роль.

Типы интернет-подключения домашнего маршрутизатора

Маршрутизатор соединяет две сети вместе.

home-network-diagram-2

В случае домашнего маршрутизатора сетями являются Интернет и домашняя сеть, как показано на схеме ниже.

Используется четыре основных типа подключения к Интернету

  • ADSL – старый
  • VDSL — используется с подключением оптоволокна к шкафу (FTTC).
  • Fibre — используется с FTTP
  • Кабель — Кабельные сети

Если вы покупаете собственный маршрутизатор, убедитесь, что он подходит для вашего подключения к Интернету.

Маршрутизаторы, модемы и фильтры

Если вы посмотрите на схему подключения к Интернету выше, вы увидите широкополосный фильтр.

Этот фильтр необходим для подключений ADSL и VDSL, но теперь он обычно включается в сокет интернет-провайдера.

Однако вам нужно будет проверить тип вашего сокета, чтобы определить это.

Не показан модем.

Модем, если требуется, размещается между маршрутизатором и интернет-соединением.

Внешние модемы обычно используются в сетях с оптоволоконным подключением и необходимы для преобразования электрических сигналов от маршрутизатора в световые сигналы для отправки по оптоволоконному кабелю.

internet-connection-fibre

VDSL и ADSL

Подключения к Интернету, использующие телефонные кабели для подключения к Интернету, используют эти протоколы или технологии связи.

ADSL (аналоговая цифровая абонентская линия) — более старая технология, и сейчас ее заменяет VDSL (очень высокоскоростная цифровая абонентская линия), которая работает быстрее.

VDSL – это не оптоволокно, но оно используется в сочетании с оптоволоконным кабелем в так называемых соединениях "оптоволокно – бордюр".

В этих соединениях оптоволокно доводится до распределительной точки рядом с домом, а стандартные телефонные линии обеспечивают подключение к дому с помощью VDSL.

fibre-kerb

Домашние маршрутизаторы без наземной линии связи

Традиционно для подключения к Интернету требовалось подключение к стационарной линии связи.

Однако все больше и больше людей пользуются не традиционными стационарными телефонами, а мобильными телефонами.

На рынке представлено множество домашних маршрутизаторов, поддерживающих мобильные сети 3G и 4G.

Изначально они были предназначены для мобильных сотрудников или отдыхающих, которым требовалось совместное мобильное подключение к Интернету.

Обычно они предоставляют точку доступа Wi-Fi и Ethernet-соединения, как и традиционный домашний маршрутизатор, но подключение к интернет-провайдеру осуществляется через мобильную сеть, как показано ниже.

home-router-3g-4g

Прежде чем купить устройство для домашнего использования, проверьте доступность сети в вашем регионе.

Скорость загрузки и выгрузки, как правило, ниже, чем у наземной линии связи, поскольку 3G обеспечивает скорость от 200 кбит/с до 7,2 Мбит/с.

Вот снимок экрана от оператора мобильной связи ee.

4g-speeds-uk

Двойной маршрутизатор (VDSL/ADSL/оптоволокно) + мобильная связь

Многие маршрутизаторы в настоящее время поддерживают два метода доступа в Интернет в целях резервирования и становятся все более популярными в связи с текущей тенденцией работы на дому.

Основным соединением обычно является VDSL/ADSL или оптоволокно, но при сбое оно автоматически переключается на мобильное соединение.

Предоставление двух методов подключения к Интернету в доме также возможно с использованием стандартного домашнего маршрутизатора и автономного маршрутизатора 3G/4G, но в этом случае вам потребуется внести изменения в свой клиент, чтобы использовать соединение 3G/4G, поскольку это не будет быть автоматическим.

Расширитель/ретранслятор Wi-Fi

Поместите в зону действия существующей беспроводной сети, и она будет принимать сигнал из сети и ретранслировать его, тем самым увеличивая зону действия сети.

Современные подключаются непосредственно к сетевой розетке и не требуют дополнительных подключений.

Примечание. См. ниже домашние адаптеры Wi-Fi.

Mi-Fi — широкополосный Wi-Fi-концентратор

Концентратор Mi-Fi — это относительно новое устройство, которое можно использовать для подключения нескольких устройств к Интернету через мобильную сеть (3G и 4G).

Mi-Fi-tablet

Ваши устройства подключаются к концентратору с помощью Wi-Fi, а концентратор подключается к мобильной сети с помощью 3G/4G .

Концентраторы Mi-Fi недороги (от 20 до 40 фунтов стерлингов), и многие из них могут работать несколько часов без подключения к сети.

Вам понадобится сим и мобильный тарифный план.

Адаптер Homeplug

Это карты Ethernet, которые подключаются непосредственно к сетевой розетке и используют сетевую проводку для передачи сигнала Ethernet вместо использования кабеля UTP.

Они поставляются парами, и вам потребуется как минимум 2 адаптера.

Они подключаются к сети и имеют разъем Ethernet, который можно использовать для подключения к компьютеру, коммутатору, маршрутизатору и т. д.

Вы также можете приобрести устройства, которые функционируют как точки беспроводного доступа, которые используются для расширения сети, чтобы преодолеть ограничения диапазона Wi-Fi.

Они выглядят как обычные домашние адаптеры, но имеют встроенную точку беспроводного доступа.

Расширитель/ретранслятор Wi-Fi и Wi-Fi Homeplug

Для работы расширитель диапазона Wi-Fi должен находиться в зоне действия существующей сети Wi-Fi.

Домашний адаптер Wi-Fi необходимо подключить к другому домашнему адаптеру с помощью электросети.

Домашние адаптеры Wi-Fi обеспечивают гораздо большую производительность, чем расширители диапазона.

Кабели UTP (неэкранированная витая пара)

Общий кабель для соединения Ethernet-устройств. Диапазоны от CAT5 до CAT6.

Старые установки будут использовать CAT5, а более новые CAT6, предназначенные для более высоких скоростей.

Вот хорошее видео, в котором рассказывается о различиях между UTP и STP, прямых и перекрестных соединениях, а также о различных категориях.

Перекрестный кабель Ethernet

Используется для соединения двух компьютеров без концентратора/коммутатора.

Он также используется для каскадного подключения старых концентраторов/коммутаторов. Сегодня это обычно не требуется, так как новые концентраторы/коммутаторы используют автоматическое определение и могут переключать режимы.

Кабельный соединитель/удлинитель и разветвитель

Недорогой и очень удобный для соединения кабелей Ethernet.

Просто подключите кабель Ethernet к каждой розетке.

Вы также можете использовать разветвитель Ethernet, чтобы удлинить кабель и предоставить больше разъемов Ethernet,

Полезные ресурсы:

Как подключить собственную домашнюю сеть. Руководство PCworld и это видео .

Сетевые и интернет-службы

Первым шагом будет просто соединение компьютеров через WI-FI или Ethernet. Для обмена информацией им необходимо иметь и использовать несколько сетевых служб и протоколов.

IP-протокол

Все современные сети используют сетевой протокол IP, а для работы в сети всем устройствам требуется IP-адрес.

В настоящее время используются две версии IP-протокола.

Исходная версия IPv4 используется во всех домашних и офисных сетях, а также в Интернете.

IPv6 внедряется, и многие новые сети и сетевые устройства поддерживают его, но он не используется в качестве протокола по умолчанию.

DHCP (протокол динамической конфигурации хоста)

DHCP – это служба и протокол, который автоматически запрашивает и назначает IP-адреса компьютерам.

Все современные компьютеры, планшеты и смартфоны могут использовать DHCP и настроены на его использование по умолчанию.

Для домашних и небольших офисных сетей служба DHCP встроена в маршрутизатор, который подключается к Интернету.

Для больших офисных сетей эта служба настраивается на сетевом сервере.

Если служба DHCP недоступна, клиенты автоматически назначат свой собственный IP-адрес (известный как локальный адрес), или вы можете назначить их вручную (так называемые статические адреса).

DNS (служба доменных имен)

Система доменных имен — это сердце Интернета. Он отвечает за преобразование доменных имен в IP-адреса.

Без DNS вам пришлось бы запоминать IP-адрес каждого веб-сайта, который вы посещали.

Все сетевые клиенты (ПК, планшеты, телефоны) функционируют как DNS-клиенты и имеют встроенное необходимое программное обеспечение, позволяющее использовать DNS.

DNS-серверы хранят данные и в основном расположены в Интернете, т.е. вашего интернет-провайдера (интернет-провайдера, Google и т. д.).

Крупные компании будут использовать свои собственные DNS-серверы локально.

Для использования DNS клиенту необходимо знать адрес DNS-сервера. Обычно это назначается сервером DHCP.

Поисковые системы

DNS имеет решающее значение для Интернета, а поисковые системы имеют решающее значение для Интернета.

Для большинства людей процесс выглядит следующим образом

  • Используйте поисковую систему, например Google.
  • Нажмите на нужную ссылку.
  • Веб-браузер использует DNS для определения IP-адреса веб-сайта. (не видно пользователю)
  • В браузере отображается контент с веб-сайта.

Общие сетевые термины и сокращения

MAC-адрес — 64-битный физический адрес устройства, назначенный адаптеру Wi_fi или сетевой карте. Обычно изменить нельзя.

NIC– карта сетевого интерфейса. Карта Ethernet обнаружена в компьютерах

UTP- (неэкранированная витая пара)- общий кабель для подключения сетевых устройств.

RJ45 – разъем, используемый для подключения устройств Ethernet.

RJ11 — разъем, используемый для подключения телефонов, модемов и т. д. в США и принятый в других странах.

Шлюз. Шлюз работает на уровне приложений стека протоколов TCP/IP и выполняет трансляцию. Примеры: электронная почта на шлюзы FAX.

В более ранних сетях и на более ранних сетевых курсах маршрутизаторы назывались шлюзами, и этот термин до сих пор используется при настройке сетевых клиентов.

В этом контексте термин шлюз относится к шлюзу во внешнюю сеть, т. е. в Интернет.

Одноадресное сообщение — сообщение, отправленное с одного устройства на другое.

Многоадресное сообщение — сообщение, отправленное с одного устройства на несколько других.

Широковещательное сообщение. Сообщение отправляется всем узлам в сети.

Читайте также: