Mentransfer informasi antar komputer. Komunikasi kabel dan nirkabel. Saluran transmisi data satelit. WiMAX tetap dan seluler

Ingat ketika file harus dipisah dan ditempatkan pada beberapa floppy disk untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain? Atau betapa tidak nyamannya menulis data ke CD yang dapat ditulis ulang? Alhamdulillah, kami telah menjauh dari metode primitif itu.

Memang, transfer file tidak pernah secepat sekarang ini. Namun, bagi banyak dari kita, kecepatan transfer sepertinya masih kurang dan kita tidak sabar menunggu salinannya selesai. Anehnya, ternyata, Anda sering menemukan cara yang lebih cepat dan lebih mudah untuk memindahkan data antar perangkat.

Dan kami melakukannya untuk Anda. Anda tidak akan pernah mengalami masalah saat mentransfer file antar perangkat.

Antara jendela dan jendela

Cara terbaik untuk mentransfer data dari Windows ke Windows bergantung pada seberapa sering Anda akan mentransfer data. Jika ini adalah transfer file satu kali, lebih baik Anda menggunakan sesuatu seperti Bluetooth atau Wi-Fi Direct.

Komputer Windows pengirim dan penerima harus kompatibel dengan Bluetooth agar dapat menggunakannya. Wi-Fi Direct adalah teknik serupa, kecuali bahwa file dikirim dan diterima secara langsung, bukan melalui Wi-Fi. Meskipun Wi-Fi Direct jauh lebih cepat, sisi negatifnya adalah tidak ada di mana-mana seperti Bluetooth.



Antara PC Windows dan non-Windows

Bukan hal yang aneh akhir-akhir ini untuk memiliki campuran mesin Windows, Mac, dan/atau Linux di bawah satu atap. Meskipun sebagian besar sistem ini cenderung tetap terisolasi satu sama lain, ada kalanya Anda mungkin perlu memindahkan file dari satu sistem ke sistem lainnya.

Hambatan utama adalah bahwa setiap sistem menggunakan miliknya sendiri cara yang unik menyimpan file data, disebut . Misalnya, NTFS adalah yang paling umum di Windows, HFS Plus di Mac, dan EXT* di Linux. Mengonversi antar sistem file tidak selalu mudah.



Tetapi dalam hal mentransfer dari Windows ke Mac, ini sudah memungkinkan. Dimulai dengan OS X 10.6 (Snow Leopard), komputer Mac dapat membaca dan menulis data dalam format NTFS jika pengguna melakukan perubahan yang diperlukan pada pengaturan sistem.



Hal yang sama berlaku untuk mentransfer data dari Windows ke Linux, tetapi prosesnya sedikit lebih rumit. Dimungkinkan untuk membuat direktori pada setiap sistem untuk akses dari sistem lain, tetapi Anda perlu menginstal utilitas cifs-utils (untuk mengakses direktori Windows dari Linux) dan samba (yang akan membuat direktori di Linux terlihat oleh Windows).

Namun alternatif yang lebih baik adalah menggunakan aplikasi transfer data langsung lintas platform bernama Feem. Alat luar biasa ini tersedia untuk diunduh di Windows, Mac, Linux, Android, IOS, Windows Phone, tablet Windows dan akan segera tersedia untuk Blackberry.

Dengan Feem, Anda dapat mentransfer data secara langsung dari perangkat apa pun ke perangkat lain, selama kedua perangkat telah menginstal aplikasi Feem. Transmisi dilakukan melalui jaringan Wi-Fi nirkabel, yang artinya terjadi dengan cepat, tanpa batasan dan tanpa menggunakan layanan perantara.

Metode ini juga memiliki beberapa fitur lain, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut di kami. Satu kelemahan besar adalah ini adalah aplikasi yang didukung iklan dan jika Anda ingin menghapus iklan, Anda harus membeli lisensi untuk setiap versi aplikasi Feem ($5 untuk Windows, $2 untuk Android, dll.).

Apakah ada cara lain untuk mentransfer file?

Jika Anda sering berbagi file, saya sarankan menggunakan aplikasi Feem. Jika Anda mengerjakan file yang sama di beberapa workstation, saya sarankan menggunakan sinkronisasi Dropbox. Namun jika Anda hanya membutuhkan transfer data satu kali, maka Anda dapat menggunakan salah satu solusi yang lebih sesuai untuk perangkat Anda.

Bagaimanapun, Anda sekarang harus tahu opsi mana yang harus dipilih untuk mentransfer data antara dua perangkat apa pun.

Apakah ada alat atau metode berguna yang saya lewatkan? Bagaimana Anda mentransfer file antar perangkat? Beri tahu kami tentang hal itu di bawah di komentar.

Bahkan di zaman perkembangan jaringan komputer dan teknologi jaringan, tugas mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain dari waktu ke waktu muncul, tetapi ada mesin yang tidak terhubung baik oleh jaringan lokal maupun global. Pabrikan komputer, baik desktop maupun laptop, sudah bijak membekali produknya dengan seperangkat interface I/O yang dirancang untuk menghubungkan berbagai periferal atau sesama komputer.

Antarmuka I/O yang paling populer adalah port serial (COM) dan paralel (LPT). Perangkat yang tidak hanya mengirimkan informasi ke komputer, tetapi juga menerimanya - misalnya mouse, modem, pemindai, lebih sering dihubungkan ke perangkat serial. Semua perangkat yang memerlukan komunikasi dua arah dengan komputer menggunakan port serial RS232C (Nomor Standar Referensi 232 revisi C), yang memungkinkan transfer data antar perangkat yang tidak kompatibel. Koneksi klasik dua komputer dilakukan dengan kabel null-modem dan memberikan kecepatan transfer data tidak lebih dari 115,2 Kbps. Sangat mudah untuk membuat sendiri kabel untuk koneksi semacam itu.

Port paralel biasanya digunakan untuk menghubungkan printer dan beroperasi dalam mode searah, meskipun dapat mentransfer informasi di kedua arah. Perbedaan antara port dua arah dan port satu arah tidak hanya pada ketebalan kabel, tetapi juga pada antarmuka itu sendiri. Kemampuan untuk mengalihkan port paralel ke mode dua arah dapat diperiksa di pengaturan CMOS. Enhanced Parallel Port (ECP) menyediakan kecepatan transfer data hingga 2,5 Mbps dan merupakan solusi termurah dan paling terjangkau.
Komputer notebook dan perangkat lainnya terkadang dilengkapi dengan port I/O IrDA inframerah. Modern perangkat seluler mendukung kecepatan transfer data hingga 4 Mbps, tetapi bahkan pada model lama dengan port IrDA, kecepatan transfer mencapai 1 Mbps. Saat ini telah dikembangkan dua perangkat bus serial berkecepatan tinggi untuk komputer desktop dan laptop, yang disebut USB (Universal Serial Bus - Universal Serial Bus) dan IEEE 1394, disebut juga i.Link atau FireWare.

Hampir semua komputer modern memiliki konektor USB. Tujuh perusahaan berpartisipasi dalam pengembangan standar ini: Peralatan Digital, IBM, Intel, Compaq, NEC, Microsoft dan Northern Telecom. Pada tingkat fisik, kabel terdiri dari dua pasang konduktor bengkok: satu mentransmisikan data dalam dua arah, yang kedua adalah saluran listrik (+5 V) yang menyediakan arus hingga 500 mA, berkat USB yang memungkinkan penggunaan periferal perangkat tanpa catu daya. Kecepatan transfer data adalah 12 Mbps, yang bahkan lebih tinggi dari 10 Mbps LAN. Namun jumlah pelemahan sinyal di USB jauh lebih tinggi, sehingga jarak antar perangkat yang terhubung dibatasi hingga beberapa meter. Port USB tidak memiliki ketidaksesuaian yang terkadang ditemukan dengan port COM atau LPT. Semua perangkat yang terhubung melalui USB dikonfigurasi secara otomatis (PnP) dan memungkinkan Hot Swap aktif/nonaktif.
Secara teori dimungkinkan untuk menghubungkan hingga 127 perangkat ke satu komputer melalui rantai hub dalam topologi bintang. Dalam praktiknya, angka ini lebih rendah - tidak lebih dari 16-17 - faktor pembatasnya adalah kekuatan arus dan bandwidth bus. Transfer data pada bus dapat dilakukan baik dalam mode asinkron maupun sinkron.
Karakteristik kecepatan berbagai port input-output: kecepatan transfer data (Mbps) USB - 12; IrDA - 4; LPT (ECP) - 2.5; COM - 0,115
Anda dapat mengatur komunikasi antara dua komputer menggunakan seperangkat perangkat lunak standar yang terpasang di Windows. Ini adalah Sambungan Kabel Langsung (DCC) - sambungan kabel langsung melalui port paralel atau serial. Tetapi itu tidak selalu berhasil karena kompatibilitas perangkat keras yang tidak lengkap dari port COM atau LPT di mesin yang terhubung.

Anda tidak dapat menggunakan kabel USB A-A sederhana untuk menghubungkan dua komputer melalui USB. Anda memerlukan kabel USB Smart Link khusus, yang dilengkapi dengan isolasi optocoupler dan chip pengontrol khusus yang berfungsi sebagai jembatan.
Instalasi dan konfigurasi driver dilakukan secara otomatis, setelah menginstal driver perangkat langsung siap digunakan, Anda hanya perlu menginstal program - seperti file manager. Program USB Link biasanya disertakan dengan kabel dan driver. Ini memungkinkan Anda mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain, memiliki antarmuka sederhana yang terbagi menjadi dua jendela: komputer Anda dan jarak jauh. Di pojok kanan bawah program terdapat dua indikator, warna hijau menunjukkan pembentukan koneksi dupleks penuh. Saat diluncurkan, secara otomatis mencari perangkat USB Smart Link dan mencoba mendeteksi komputer remot dan program serupa berjalan di atasnya. Ini diikuti dengan sinkronisasi penuh. sistem file pada semua disk dari kedua komputer. Program ini bekerja dalam mode Hot Swap, saat melepaskan dan menyambungkan komputer kedua, program ini bekerja secara otomatis. Sayangnya, driver yang disediakan bekerja dengan stabil dan dapat diinstal tanpa masalah hanya di bawah sistem operasi Windows 98 SE, tetapi "piringan" ini memberikan kecepatan transfer data yang tinggi, serta kemudahan pengaturan dan koneksi.
Solusi lain untuk menghubungkan dua komputer disediakan oleh PC-Link USB Bridge Cable Link-100. Ini adalah kabel USB dengan konektor tipe A di kedua sisi dan bagian yang lebih tebal, di mana papan berbasis chipset Prolific dipasang. Bersamaan dengan driver, program PC-Linq, semacam Link Commander, diinstal. Bekerja dan penampilan programnya mirip dengan USB Link, tetapi memiliki keunggulan dalam mendukung pengoperasian Sistem Windows XP dan Windows 2000.

Kecepatan pertukaran data antar komputer secara signifikan melebihi kecepatan koneksi melalui port serial dan bahkan paralel dan sebanding dengan kecepatan kerja jaringan lokal pada 10 Mbps. Tugas transfer reguler file volume kecil dan besar, misalnya, antara laptop dan komputer desktop, berhasil diselesaikan.
Tentu saja, set seperti itu fitur yang berguna mungkin tampak tidak cukup. Tetapi bagaimana dengan dukungan untuk permainan komputer, sumber daya jaringan bersama, dan akses untuk semua pengguna ke satu saluran Internet? Semua ini menjadi mungkin dengan bantuan perangkat lain - model Link-200. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatur jaringan peer-to-peer berbasis USB yang dapat Anda sambungkan hingga 16 komputer. Link-200 menggunakan pengontrol dan driver dari AnchorChips. Perangkat tersebut berupa kotak kecil tembus cahaya dengan kabel USB A. Di sisi lain kotak tersebut dilengkapi dengan konektor USB tipe B. kabel A-B dan disket dengan driver.
Topologi bintang digunakan untuk membangun jaringan. Satu komputer bertindak sebagai master, dan sisanya berada di bawah kendalinya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa jaringan berbasis EZ-Link memiliki struktur internalnya sendiri dengan nama digitalnya sendiri dan melalui driver, yang merupakan jembatan, terhubung ke jaringan biasa. Dimungkinkan untuk berbagi printer dan periferal lain, seperti di jaringan area lokal biasa. Anda juga dapat menggunakan kabel ini untuk menghubungkan laptop Anda jaringan perusahaan. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan komputer yang sudah terhubung ke jaringan dan memiliki port USB gratis. Dalam konfigurasi ini komputer desktop akan berfungsi sebagai gateway antara jaringan korporat dan USB.

Seperti biasa untuk perangkat USB, penginstalannya sangat sederhana. Penginstal otomatis akan menginstal driver yang diperlukan dan perangkat lunak manajer EZ-Link. Jika jaringan belum pernah diinstal di komputer Anda sebelumnya, maka Anda harus memasukkan nama komputer tempat jaringan itu akan terlihat. Setelah menginstal driver, Anda harus me-restart komputer dan baru kemudian menghubungkan Link 200 ke port gratis. Dalam pengaturan Tautan Pengemudi 200 di bagian Lanjutan, Anda dapat mengubah nomor unik komputer yang terlihat di jaringan USB berdasarkan Link 200.
Manajer EZ-Link akan mulai setiap kali Anda mem-boot komputer Anda. Jika komputer tidak terhubung ke jaringan, ikon akan berwarna abu-abu, dan setelah menyambungkan kabel Link 200 ke port USB dua komputer, koneksi akan terdeteksi secara otomatis, aktifkan koneksi jaringan, dan ikon akan berubah warna menjadi biru. Bekerja dengan jaringan berdasarkan adaptor Link 200 sepenuhnya identik dengan bekerja dengan jaringan konvensional: Anda dapat terhubung drive jaringan dan sumber daya jaringan lainnya, jalankan game jaringan melalui protokol TCP/IP atau IPX.
Dengan demikian, Link 200 memungkinkan untuk membuat jaringan yang berfungsi penuh dengan biaya minimal. Menginstal dan mengkonfigurasi driver sangat mudah. Dengan harga yang relatif rendah untuk kit untuk menghubungkan dua mesin, Link 200 menciptakan persaingan serius untuk kartu jaringan konvensional. Sayangnya, keputusan ini Sejauh ini hanya berfungsi di bawah Windows 98/95, tetapi pabrikan berjanji untuk merilis driver untuk Windows 2000 juga.

Perangkat lain, USBNet, memungkinkan Anda menghubungkan dua komputer, membangun jaringan tanpa memasang kartu jaringan. Persyaratan Minimal ke komputer - Windows 98 dan keberadaan USB. Dengan USBNet, komputer di jaringan dapat berbagi file, program, dan periferal seperti disket dan hard drive, CD-ROM, printer, scanner, modem. USBNet adalah solusi ideal untuk kantor kecil, game online, dan jaringan rumah kecil. Jumlah pengguna dalam jaringan tersebut bisa mencapai 17. Kecepatan transfer data hingga 5 Mb/s. Siapkan protokol khusus koneksi USB, ada dukungan untuk TCP/IP dan protokol jaringan lainnya. Perangkat diinstal sebagai adaptor LAN.

USB Smart link memungkinkan Anda untuk menghubungkan tidak hanya PC dan PC, tetapi juga PC/Mac, Mac/Mac. Saat menghubungkan melalui USBLink, cukup menginstal driver perangkat di kedua komputer dan program USB kabel jembatan. Dengan program ini, Anda dapat mentransfer file dan folder dari satu komputer ke komputer lain dengan cara yang sama seperti yang terjadi di komputer mana pun. manajer file. Tetapi menyalin file hanya dapat dilakukan dalam satu arah - tidak akan berfungsi pada waktu yang bersamaan. Omong-omong, USBNet tidak memiliki kekurangan ini. Driver perangkat, semua diperlukan protokol jaringan dan layanan akses diinstal secara otomatis. Protokol khusus, paling sering disebut sebagai jaringan USB-USB Bridge, hanya perlu diinstal di komputer eksternal, yang memiliki koneksi ke jaringan lokal, dan penginstalan akan dilakukan secara otomatis - Anda hanya perlu menyetujui permintaan: ya atau tidak. Kerugian dari USBNet adalah kecepatan pemompaan yang rendah: dengan 5 Mbit / s yang dinyatakan, 3 Mbit / s paling sering diperoleh. Namun hal ini diimbangi dengan kemampuan untuk mengakses tidak hanya file, tetapi juga aplikasi komputer kedua, serta penggunaan printer, pemindai, dan perangkat periferal lainnya melalui jaringan. Perbedaan dalam sistem operasi dan prosesor komputer yang terhubung tidak memengaruhi pengoperasiannya.

Ekaterina Gren


Kuliah 7 Media transmisi data fisik Jenis utama media transmisi data kabel dan nirkabel
Kuliah 9-10. Jenis jaringan nirkabel dan komponen jaringan nirkabel
Kuliah 11-12. Model Referensi Arsitektur Jaringan Dasar Operasi Jaringan
Kuliah 13-14. arsitektur jaringan
Kuliah 15-16. Alasan ekstensi LAN untuk ekstensi LAN dan digunakan untuk perangkat ini
Kuliah 17-18. akses jarak jauh ke sumber daya jaringan
Badan Pos dan Telekomunikasi Uzbekistan

Kuliah 1-2. INFORMASI UMUM TENTANG JARINGAN KOMPUTER

1.1. Tujuan jaringan komputer

Jaringan komputasi (CN) muncul sejak lama. Bahkan pada awal komputer (di era komputer mainframe) ada sistem besar yang dikenal sebagai sistem pembagian waktu. Mereka mengizinkan komputer pusat untuk digunakan dengan terminal jarak jauh. Terminal semacam itu terdiri dari layar dan keyboard. Secara lahiriah, ini terlihat seperti PC biasa, tetapi tidak memiliki unit prosesornya sendiri. Dengan menggunakan terminal seperti itu, ratusan dan terkadang ribuan karyawan memiliki akses ke komputer pusat.

Mode ini disediakan karena sistem pembagian waktu membagi waktu pengoperasian komputer pusat menjadi interval waktu yang singkat, mendistribusikannya di antara pengguna. Pada saat yang sama, ilusi penggunaan komputer pusat secara bersamaan oleh banyak karyawan tercipta.

Di tahun 70-an, komputer mainframe digantikan oleh mini sistem komputer menggunakan mode pembagian waktu yang sama. Tetapi teknologi telah berkembang, dan sejak akhir tahun 70-an, tempat kerja telah berkembang komputer pribadi(PC). Namun, PC yang berdiri sendiri:

a) tidak memberikan akses langsung ke data seluruh organisasi;

b) tidak mengizinkan berbagi program dan peralatan.

Mulai saat ini dimulailah perkembangan modern jaringan komputer.

Jaringan komputasi disebut sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer jarak jauh yang terhubung menggunakan peralatan khusus dan saling berinteraksi melalui saluran transmisi data.

Yang paling jaringan sederhana(jaringan) terdiri dari beberapa PC yang saling terhubung kabel jaringan(Gbr. 1.1). Pada saat yang sama, kartu adaptor jaringan (NIC) khusus dipasang di setiap PC, yang berkomunikasi antara bus sistem komputer dan kabel jaringan.



NIC - kartu antarmuka jaringan (kartu antarmuka jaringan)

Beras. 1.1. Struktur jaringan komputer paling sederhana

Selain itu, semua jaringan komputer bekerja di bawah kendali jaringan khusus sistem operasi(NOS - Sistem Operasi Jaringan). Tujuan utama jaringan komputer adalah berbagi sumber daya dan implementasi komunikasi interaktif baik di dalam satu perusahaan maupun di luarnya (Gbr. 1.2).



Beras. 1.2 Tujuan jaringan komputer.

Sumber daya - adalah data (termasuk basis data dan pengetahuan perusahaan), aplikasi (termasuk berbagai program jaringan), serta perangkat periferal seperti printer, scanner, modem, dll.

Sebelum membuat jaringan PC, setiap pengguna harus memiliki printer, plotter, dan periferal lainnya sendiri, dan setiap PC harus memiliki perangkat lunak yang sama yang diinstal oleh grup pengguna.

Sisi lain yang menarik dari jaringan adalah ketersediaan program email dan penjadwalan bisnis. Berkat mereka, karyawan berinteraksi secara efektif satu sama lain dan mitra bisnis, dan merencanakan serta menyesuaikan aktivitas seluruh perusahaan jauh lebih mudah. Penggunaan jaringan komputer memungkinkan: a) meningkatkan efisiensi personel perusahaan; b) mengurangi biaya melalui berbagi data, PU mahal dan perangkat lunak (aplikasi).

1.2. Jaringan lokal dan global

Jaringan lokal - LAN(LAN - Jaringan Area Lokal) menghubungkan komputer yang terletak berdekatan satu sama lain (di kamar atau gedung sebelah). Terkadang komputer berada bermil-mil jauhnya dan masih menjadi bagian dari jaringan lokal.

Komputer WAN - WAN(WAN - Wide Area Network) mungkin berlokasi di kota atau bahkan negara lain. Informasi berjalan jauh dalam jaringan tertentu. Internet terdiri dari ribuan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Namun, pengguna harus melihat Internet sebagai satu jaringan global.

Dengan menghubungkan komputer bersama dan memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain, Anda membuat jaringan. Dengan menghubungkan dua atau lebih jaringan, Anda membuat interkoneksi, disebut "Internet" (internet - huruf pertama huruf kecil). Gambar 1.3 menunjukkan bagaimana jaringan dan interkoneksi berhubungan.


LAN 1


LAN 2

>


>

Beras. 1.3. interkoneksi

internet (dengan huruf kapital) adalah jaringan interkoneksi terbesar dan terpopuler di dunia. Ini menyatukan lebih dari 20 ribu jaringan komputer yang berlokasi di 130 negara. Pada saat yang sama, ribuan jenis komputer digabungkan, dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak. Namun, dengan menggunakan jaringan, Anda dapat mengabaikan perbedaan ini.

1.3. Package sebagai unit utama informasi di dalam pesawat

P

Saat bertukar data baik antar PC di LAN maupun antar LAN, setiap pesan informasi dibagi oleh program transfer data menjadi blok data kecil, yang disebut paket(Gbr. 1.4).

Beras. 1.4. Pengumuman

Ini disebabkan oleh fakta bahwa data biasanya terkandung dalam file besar, dan jika komputer pengirim mengirimkannya secara keseluruhan, itu akan mengisi saluran komunikasi untuk waktu yang lama dan "menghubungkan" seluruh jaringan, mis. interaksi peserta jaringan lainnya. Selain itu, terjadinya kesalahan selama transmisi blok besar akan memakan waktu lebih lama daripada transmisi ulangnya.

Paket adalah unit dasar informasi dalam jaringan komputer. Ketika data dibagi menjadi paket-paket, kecepatan transmisinya meningkat sedemikian rupa sehingga setiap komputer di jaringan dapat menerima dan mengirimkan data hampir bersamaan dengan PC lainnya.

Saat membagi data menjadi paket-paket, OS jaringan menambahkan informasi tambahan khusus ke data yang benar-benar ditransmisikan:


  • header yang menunjukkan alamat pengirim, serta informasi tentang kumpulan blok data dalam pesan informasi asli saat diterima oleh penerima;

  • trailer yang berisi informasi untuk memeriksa transmisi paket yang bebas kesalahan. Jika kesalahan ditemukan, paket harus dikirim ulang.

1.4 Mengalihkan koneksi

Pengalihan koneksi digunakan oleh jaringan untuk mentransfer data. Ini memungkinkan fasilitas jaringan untuk berbagi tautan fisik yang sama di antara banyak perangkat. Ada dua cara utama untuk beralih koneksi:

  • sirkuit switching (saluran);

  • perpindahan paket.
Pergantian sirkuit menciptakan satu koneksi berkelanjutan antara dua perangkat jaringan. Saat perangkat ini berkomunikasi, tidak ada perangkat lain yang dapat menggunakan koneksi ini untuk mentransfer informasinya sendiri - perangkat terpaksa menunggu hingga koneksi bebas dan tiba giliran untuk menerima data.

Beras. 1.5. Pergantian sirkuit.

Contoh paling sederhana dari pengalihan sirkuit adalah sakelar printer, yang memungkinkan banyak PC berbagi printer yang sama (Gambar 1.5). Hanya satu PC yang dapat bekerja dengan printer pada satu waktu. Yang

yaitu, sakelar akan memutuskan siapa yang mendengarkan sinyal PC, dan segera setelah sinyal datang dari salah satunya, ia secara otomatis menghubungkannya dan mempertahankan koneksi ini hingga rangkaian cetak PC ini berakhir. Koneksi point-to-point terbentuk, di mana PC lain tidak dapat menggunakan koneksi tersebut hingga gratis dan giliran mereka tiba. Mayoritas jaringan modern, termasuk Internet, gunakan pengalihan saluran, menjadi jaringan paket.


Beras. 1.6. Perpindahan saluran

Pesan informasi awal dari PC 1 ke PC 2, tergantung ukurannya, dapat mengikuti secara bersamaan dalam satu paket atau beberapa. Tetapi karena masing-masing memiliki alamat tujuan di header mereka, mereka semua akan tiba di tujuan yang sama, meskipun mereka menempuh rute yang sama sekali berbeda (Gambar 1.6).

Untuk membandingkan peralihan rantai dan paket, anggaplah kita menginterupsi saluran di masing-masing rantai. Misalnya, dengan melepaskan printer dari PC 1, kami sepenuhnya menghilangkan kemampuannya untuk mencetak. Koneksi circuit-switched membutuhkan saluran komunikasi yang tidak terputus.

Sebaliknya, data dalam jaringan packet-switched dapat bergerak di jalur yang berbeda, dan pemutusan tidak akan mengakibatkan hilangnya koneksi, karena ada banyak rute alternatif. Konsep pengalamatan paket dan perutean adalah salah satu yang terpenting dalam WAN, termasuk Internet.

1.5. Cara mengatur transfer data antar PC.

Transfer data antara komputer dan perangkat lain terjadi secara paralel atau berurutan.

Jadi kebanyakan PC menggunakan port paralel untuk bekerja dengan printer. Istilah "paralel" berarti bahwa data ditransmisikan secara bersamaan melalui beberapa kabel.

Untuk mengirim satu byte data melalui koneksi paralel, PC mengatur semua bit pada delapan kabel secara bersamaan. Diagram koneksi paralel dapat diilustrasikan pada Gambar. 1.7:



 

Beras. 1.7. Koneksi paralel

Seperti dapat dilihat dari gambar, koneksi paralel melalui delapan kabel memungkinkan Anda mentransfer satu byte data secara bersamaan.

Sebaliknya, koneksi serial melibatkan transfer data satu per satu, sedikit demi sedikit. Dalam jaringan, cara kerja ini paling sering digunakan, ketika bit berbaris satu demi satu dan ditransmisikan secara berurutan (dan diterima juga), yang diilustrasikan pada Gambar. 1.8.



Beras. 1.8. sambungan serial

Saat menghubungkan melalui tautan jaringan, tiga metode berbeda digunakan. Koneksinya adalah: simplex, half-duplex dan duplex.

HAI koneksi simpleks katakanlah ketika data bergerak hanya dalam satu arah (Gbr. 1.9). Koneksi setengah dupleks memungkinkan data untuk bergerak di kedua arah, tetapi pada waktu yang berbeda.



Beras. 1.9. Jenis koneksi

Dan akhirnya koneksi dupleks memungkinkan data untuk bergerak di kedua arah pada waktu yang sama.

1.6 Karakteristik utama pesawat terbang.

Karakteristik utama dari pesawat adalah:

  • kemampuan operasional jaringan;

  • karakteristik temporal;

  • keandalan;

  • pertunjukan;

  • harga.
Kemampuan operasional jaringan dicirikan oleh kondisi seperti:

  • menyediakan akses ke aplikasi alat perangkat lunak, DB, BZ, dll.;

  • input tugas jarak jauh;

  • transfer file antar node jaringan;

  • akses ke file jarak jauh;

  • penerbitan sertifikat informasi dan sumber daya perangkat lunak;

  • pengolahan data terdistribusi pada beberapa komputer, dll.
Karakteristik temporal jaringan menentukan durasi melayani permintaan pengguna:

  • waktu akses rata-rata, yang bergantung pada ukuran jaringan, keterpencilan pengguna, beban dan bandwidth saluran komunikasi, dll.;

  • waktu layanan rata-rata.
Keandalan mencirikan keandalan elemen jaringan individu dan jaringan secara keseluruhan.

Soal ujian:


  1. Tujuan jaringan komputer.

  2. Unit dasar informasi dalam VS.

Transfer data antara komputer dan perangkat lain terjadi secara paralel atau berurutan.

Jadi kebanyakan PC menggunakan port paralel untuk bekerja dengan printer. Istilah "paralel" berarti bahwa data ditransmisikan secara bersamaan melalui beberapa kabel.

Untuk mengirim satu byte data melalui koneksi paralel, PC mengatur semua bit pada delapan kabel secara bersamaan. Diagram koneksi paralel dapat diilustrasikan pada Gambar. 1.7:

Beras. 1.7. Koneksi paralel

Seperti dapat dilihat dari gambar, koneksi paralel melalui delapan kabel memungkinkan Anda mentransfer satu byte data secara bersamaan.

Sebaliknya, koneksi serial melibatkan transfer data satu per satu, sedikit demi sedikit. Dalam jaringan, cara kerja ini paling sering digunakan, ketika bit berbaris satu demi satu dan ditransmisikan secara berurutan (dan diterima juga), yang diilustrasikan pada Gambar. 1.8.

Beras. 1.8. sambungan serial

Saat menghubungkan melalui tautan jaringan, tiga metode berbeda digunakan. Koneksinya adalah: simplex, half-duplex dan duplex.

HAI koneksi simpleks katakanlah ketika data bergerak hanya dalam satu arah (Gbr. 1.9). Koneksi setengah dupleks memungkinkan data untuk bergerak di kedua arah, tetapi pada waktu yang berbeda.


Nasi. 1

Koneksi setengah dupleks

 

koneksi dupleks

Beras. 1.9. Jenis koneksi

Dan akhirnya koneksi dupleks memungkinkan data untuk bergerak di kedua arah pada waktu yang sama.

    1. Sifat utama matahari.

Karakteristik utama dari pesawat adalah:

    kemampuan operasional jaringan;

    karakteristik temporal;

    keandalan;

    pertunjukan;

    harga.

Kemampuan operasional jaringan dicirikan oleh kondisi seperti:

    menyediakan akses ke perangkat lunak aplikasi, basis data, basis pengetahuan, dll.;

    input tugas jarak jauh;

    transfer file antar node jaringan;

    akses ke file jarak jauh;

    penerbitan sertifikat informasi dan sumber daya perangkat lunak;

    pengolahan data terdistribusi pada beberapa komputer, dll.

Karakteristik temporal jaringan menentukan durasi melayani permintaan pengguna:

    waktu akses rata-rata, yang bergantung pada ukuran jaringan, keterpencilan pengguna, beban dan bandwidth saluran komunikasi, dll.;

    waktu layanan rata-rata.

Keandalan mencirikan keandalan elemen jaringan individu dan jaringan secara keseluruhan.

Mentransfer informasi antar komputer.

Komunikasi kabel dan nirkabel.

Transfer informasi - proses fisik dimana gerakan dilakukaninformasi di luar angkasa. Mereka merekam informasi pada disk dan memindahkannya ke ruangan lain. Proses ini ditandai dengan adanya komponen-komponen berikut:

  • Sumber informasi.
  • Penerima informasi (penerima sinyal).
  • Pembawa informasi.
  • media transmisi.

Transfer informasi - peristiwa teknis yang diselenggarakan sebelumnya, yang hasilnya adalah reproduksi informasi yang tersedia di satu tempat, secara kondisional disebut "sumber informasi", di tempat lain, secara kondisional disebut "penerima informasi". Aktivitas ini mengasumsikan kerangka waktu yang dapat diprediksi untuk mendapatkan hasil yang ditentukan.

Untuk melakukan transfer informasi, di satu sisi, perlu memiliki apa yang disebut "perangkat memori", atau" pembawa" , yang memiliki kemampuan bergerak dalam ruang dan waktu antara " sumber" dan " penerima". Di sisi lain, aturan dan metode penerapan dan penghapusan informasi dari "pembawa" perlu diketahui terlebih dahulu oleh "sumber" dan "penerima". Di pihak ketiga, "pembawa" harus terus ada sebagai seperti pada saat tiba di tempat tujuan (pada saat berakhirnya penghapusan informasi darinya oleh "penerima")

Sebagai "pembawa" pada tahap perkembangan teknologi saat ini, baik objek material maupun objek medan gelombang yang bersifat fisik digunakan. Dalam kondisi tertentu, "informasi" "objek" (media virtual) yang ditransmisikan juga dapat menjadi pembawa.

Transfer informasi dalam praktik sehari-hari dilakukan sesuai dengan skema yang dijelaskan, baik "secara manual" maupun dengan bantuan berbagai mesin. Komputer modern, atau hanya komputer, dapat membuka semua kemampuannya yang tidak terbatas hanya jika terhubung ke jaringan komputer lokal yang menghubungkan semua komputer organisasi dengan saluran pertukaran data.

LAN kabel adalah dasar fundamental dari setiap jaringan komputer dan mampu mengubah komputer menjadi alat yang sangat fleksibel dan serbaguna, yang tanpanya tidak ada bisnis modern yang mungkin dilakukan.

Jaringan lokalmemungkinkan pertukaran data sangat cepat antar komputer, untuk mengimplementasikan pekerjaan dengan basis data apa pun, melakukan akses kolektif ke World Wide Web, bekerja dengan surel, mencetak informasi di atas kertas, hanya menggunakan satu server cetak tunggal dan banyak lagi, yang mengoptimalkan alur kerja, dan karenanya meningkatkan efisiensi bisnis.

Teknologi tinggi dan kemajuan teknis di zaman kita memungkinkan untuk melengkapi jaringan komputer lokal dengan teknologi "nirkabel". Dengan kata lain, jaringan nirkabel, beroperasi pada pertukaran gelombang radio dengan frekuensi tetap tertentu, dapat menjadi pelengkap yang sangat baik untuk jaringan area lokal kabel apa pun. Fitur utama mereka adalah bahwa di tempat-tempat di mana fitur arsitektur ruangan atau bangunan tertentu tempat perusahaan atau organisasi berada tidak memungkinkan untuk memasang kabel jaringan lokal, gelombang radio akan membantu mengatasi tugas tersebut.

Namun, jaringan nirkabel saja elemen tambahan jaringan komputer lokal, dimana pekerjaan utama dilakukan oleh kabel backbone untuk pertukaran data. Alasan utama untuk ini adalah keandalan yang fenomenal jaringan area lokal berkabel, yang digunakan oleh semua perusahaan dan organisasi modern, terlepas dari ukuran dan area kerjanya.

Topologi jaringan

Topologi jaringan (dari bahasa Yunani . τόπος , - tempat) - cara untuk menggambarkan konfigurasijaringan, tata letak dan koneksi perangkat jaringan.

Topologi jaringan dapat berupa:

  • fisik- menjelaskan lokasi sebenarnya dan koneksi antar node jaringan.
  • logis- menjelaskan pergerakan sinyal dalam kerangka topologi fisik.
  • informasional- menjelaskan arah arus informasi yang dikirimkan melalui jaringan.
  • manajemen pertukaran adalah prinsip pengalihan hak untuk menggunakan jaringan.

Ada banyak cara untuk menghubungkan perangkat jaringan. Ada topologi dasar berikut:

  • Ban
  • Garis
  • Cincin
  • Bintang
    • Terhubung Sepenuhnya
  • Pohon

Dan tambahan (turunan):

  • cincin ganda
  • Topologi jala
  • Kisi
  • pohon gemuk

Metode tambahan adalah kombinasi dari metode dasar. Secara umum, topologi semacam itu disebut topologi campuran atau hibrid, tetapi beberapa di antaranya memiliki nama sendiri, seperti "Pohon".

Bus (topologi jaringan komputer)

Jenis topologi umum ban, adalah kabel umum (disebut bus atau backbone) yang menghubungkan semua workstation. Ada terminator di ujung kabel untuk mencegah pantulan sinyal.

Jaringan

Topologi bus umum mengasumsikan penggunaan kabel tunggal yang menghubungkan semua komputer di jaringan. Pesan yang dikirim oleh workstation menyebar ke semuakomputer jaringan. Setiap mesin memeriksa kepada siapa pesan tersebut ditujukan - jika pesan tersebut ditujukan kepadanya, maka ia akan memprosesnya. Tindakan khusus diambil untuk memastikan bahwa saat bekerja dengan kabel umum, komputer tidak saling mengganggu untuk mengirim dan menerima data. Untuk mengecualikan pengiriman data secara simultan, baik sinyal "pembawa" digunakan, atau salah satu komputer adalah yang utama dan "memberikan kata" "PENANDA" ke komputer lainnya di jaringan tersebut.

Bus, dengan strukturnya sendiri, memungkinkan adanya identitasperalatan jaringan komputer, serta kesetaraan semua pelanggan. Dengan koneksi seperti itu, komputer hanya dapat mengirimkan informasi secara bergantian, - berturut-turut- karena hanya ada satu jalur komunikasi. Jika tidak, paket informasi yang dikirimkan akan terdistorsi akibat saling tumpang tindih (yaitu, akan ada konflik, tabrakan). Dengan demikian, bus mengimplementasikan mode pertukaran setengah dupleks (di kedua arah, tetapi secara bergantian, dan tidak secara bersamaan (yaitu, berurutan, tapi tidak paralel)).

Dalam topologi bus, tidak ada pelanggan pusat yang melaluinya semua informasi ditransmisikan, yang meningkatkan keandalan bus. (Jika ada pusat yang gagal, seluruh sistem yang dikendalikannya berhenti berfungsi). Menambahkan pelanggan baru ke "bus" cukup sederhana dan biasanya dapat dilakukan bahkan selama pengoperasian jaringan. Dalam kebanyakan kasus, menggunakan "bus" membutuhkan kabel penghubung dalam jumlah minimum dibandingkan dengan topologi lainnya. Benar, Anda perlu mempertimbangkan bahwa dua kabel cocok untuk setiap komputer (kecuali dua kabel ekstrim), yang tidak selalu nyaman.

"Bus" tidak takut akan kegagalan komputer individu, karena semua komputer lain di jaringan akan terus bertukar informasi secara normal. Tetapi karena hanya satu kabel biasa yang digunakan, jika putus, pengoperasian seluruh jaringan akan terganggu. Namun demikian, tampaknya "bus" tidak takut kabel putus, karena dalam hal ini ada dua "ban" yang berfungsi penuh. Namun, karena kekhasan penyebaran sinyal listrik di sepanjang jalur komunikasi yang panjang, perlu disediakan penyertaan perangkat khusus di ujung bus - terminator.

Tanpa inklusi terminator ke dalam "bus", sinyal dipantulkan dari ujung saluran dan terdistorsi sehingga komunikasi melalui jaringan menjadi tidak mungkin. Jadi, jika kabel putus atau rusak, jalur komunikasi tidak terkoordinasi, dan pertukaran berhenti bahkan di antara komputer yang secara fisik tetap terhubung satu sama lain. Korsleting di titik mana pun di kabel "bus" menonaktifkan seluruh jaringan. Meskipun keandalan keseluruhan "bus" masih relatif tinggi, karena kegagalan komputer individu tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan, namun pencarian kesalahan pada "bus" itu sulit. Secara khusus: setiap kegagalan peralatan jaringan di "bus" sangat sulit untuk dilokalkan, karena semua adaptor jaringan terhubung secara paralel, dan tidak mudah untuk memahami mana yang gagal.

Saat membangun jaringan besar, ada masalah dalam membatasi panjang jalur komunikasi antar node - dalam hal ini, jaringan dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen dihubungkan oleh berbagai perangkat - repeater, hub atau hub. Misalnya teknologiethernet memungkinkan Anda untuk menggunakan kabel tidak lebih dari 185 meter.

Keuntungan

  • Waktu pengaturan jaringan singkat;
  • Murah (memerlukan kabel yang lebih pendek dan lebih sedikit perangkat jaringan);
  • Mudah diatur;
  • Kegagalan satu workstation tidak mempengaruhi pengoperasian seluruh jaringan.

kerugian

  • Masalah jaringan, seperti putusnya kabel atau kegagalan terminator, sepenuhnya memblokir pengoperasian seluruh jaringan;
  • Kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan;
  • Dengan penambahan workstation baru jatuh performa secara keseluruhan jaringan.

Topologi bus adalah topologi di mana semua perangkat pada jaringan area lokal terhubung ke media transmisi jaringan linier. Media linier semacam itu sering disebut sebagai saluran, bus, atau jejak. Setiap perangkat (misalnya, workstation atau server) terhubung secara independen ke kabel bus umum menggunakan konektor khusus. Kabel bus harus memiliki resistor terminasi, atau terminator, di ujungnya yang menyerap sinyal listrik, mencegahnya dipantulkan dan berjalan mundur di sepanjang bus.

Kelebihan dan kekurangan topologi bus

Tipikal topologi bus memiliki struktur kabel sederhana dengan kabel pendek. Oleh karena itu, dibandingkan dengan topologi lain, biaya penerapannya rendah. Namun, rendahnya biaya implementasi diimbangi dengan tingginya biaya manajemen. Faktanya, kerugian terbesar dari topologi bus adalah mendiagnosis kesalahan dan mengisolasi masalah jaringan bisa sangat sulit, karena ada beberapa titik konsentrasi. Karena media transmisi data tidak melewati node yang terhubung ke jaringan, hilangnya pengoperasian salah satu perangkat tidak memengaruhi perangkat lain dengan cara apa pun. Meskipun hanya menggunakan satu kabel dapat dilihat sebagai keuntungan dari topologi bus, hal ini diimbangi dengan fakta bahwa kabel yang digunakan dalam jenis topologi ini dapat menjadi titik kegagalan yang kritis. Dengan kata lain, jika bus rusak, maka tidak ada perangkat yang terhubung dengannya yang dapat mengirimkan sinyal.

Contoh

Contoh penggunaan topologi shared bus adalah jaringan10BASE5 (koneksi PC dengan kabel koaksial tebal) dan 10BASE2 (koneksi PC dengan kabel koaksial tipis). Segmen jaringan komputer yang menggunakan kabel koaksial sebagai pembawa dan workstation yang terhubung ke kabel ini. Dalam hal ini, bus akan menjadi seutas kabel koaksial yang terhubung dengan komputer.

Dering (topologi jaringan komputer)

Cincin- ini adalah topologi di mana setiap komputer dihubungkan oleh jalur komunikasi hanya dengan dua komputer lainnya: dari satu hanya menerima informasi, dan hanya mengirimkan ke yang lain. Pada setiap jalur komunikasi, seperti halnya bintang, hanya satu pemancar dan satu penerima yang beroperasi. Ini menghilangkan kebutuhan akan terminator eksternal.

Operasi dalam jaringan cincin terletak pada kenyataan bahwa setiap komputer mentransmisikan kembali (melanjutkan) sinyal, yaitu bertindak sebagai pengulang, oleh karena itu pelemahan sinyal di seluruh cincin tidak menjadi masalah, hanya pelemahan antara komputer cincin tetangga yang penting. Dalam hal ini, tidak ada pusat yang jelas, semua komputer bisa sama. Namun, cukup sering pelanggan khusus dialokasikan di ring, yang mengontrol bursa atau mengontrol bursa. Jelas bahwa kehadiran pelanggan kontrol seperti itu mengurangi keandalan jaringan, karena kegagalannya segera melumpuhkan seluruh pertukaran.

Komputer di ring tidak sepenuhnya sama (tidak seperti, misalnya,topologi bus). Beberapa dari mereka pasti menerima informasi dari komputer yang mengirimkan saat ini, lebih awal, sementara yang lain - nanti. Pada fitur topologi inilah metode kontrol pertukaran jaringan dibangun, dirancang khusus untuk "dering". Dalam metode ini, hak untuk transfer berikutnya (atau, seperti yang mereka katakan, untuk menangkap jaringan) diteruskan secara berurutan ke komputer berikutnya dalam lingkaran.

Menghubungkan pelanggan baru ke "dering" biasanya sama sekali tidak menyakitkan, meskipun memerlukan penutupan wajib seluruh jaringan selama koneksi berlangsung. Seperti halnya topologiban", jumlah maksimum pelanggan di ring bisa sangat besar (1000 atau lebih). Topologi ring biasanya yang paling tahan terhadap kemacetan, menyediakan operasi yang andal dengan aliran informasi terbesar yang dikirimkan melalui jaringan, karena biasanya tidak ada konflik di dalamnya (tidak seperti bus), dan tidak ada pelanggan pusat (tidak seperti bintang). ) .

Dalam sebuah cincin, tidak seperti topologi lainnya (bintang, bus), metode pengiriman data kompetitif tidak digunakan, komputer di jaringan menerima data dari yang sebelumnya dalam daftar tujuan dan mengarahkannya lebih jauh jika tidak ditujukan padanya. Milis dibuat oleh komputer yang menjadi pembuat token. Modul jaringan menghasilkan sinyal token (biasanya dalam urutan 2-10 byte untuk menghindari pemudaran) dan meneruskannya ke sistem berikutnya (terkadang dalam alamat MAC yang naik). Sistem selanjutnya, setelah menerima sinyal, tidak menganalisisnya, tetapi meneruskannya. Inilah yang disebut siklus nol.

Algoritme operasi selanjutnya adalah sebagai berikut - paket data GRE yang dikirimkan oleh pengirim ke penerima mulai mengikuti jalur yang ditetapkan oleh penanda. Paket ditransmisikan hingga mencapai penerima.

Bandingkan dengan topologi lainnya

Keuntungan

  • Mudah dipasang;
  • Praktis absen sama sekali peralatan tambahan;
  • Kemungkinan operasi yang stabil tanpa penurunan kecepatan transfer data yang signifikan selama beban jaringan yang berat, karena penggunaan penanda menghilangkan kemungkinan tabrakan.

kerugian

  • Kegagalan satu workstation, dan masalah lainnya (kabel putus), mempengaruhi kinerja seluruh jaringan;
  • Kesulitan dalam mengkonfigurasi dan menyesuaikan;
  • Kesulitan dalam pemecahan masalah.
  • Kebutuhan untuk memiliki dua kartu jaringan, pada setiap workstation.

Aplikasi

Paling aplikasi yang luas diterima dijaringan serat optik. Digunakan dalam FDDI, standar Token ring.

Bintang (topologi jaringan komputer)

Bintang- dasar topologi jaringan komputer, di mana semua komputer dalam jaringan terhubung ke node pusat (biasanya switch), membentuk fisik segmen jaringan. Segmen jaringan seperti itu dapat berfungsi baik secara terpisah maupun sebagai bagian dari topologi jaringan yang kompleks (biasanya sebuah "pohon"). Seluruh pertukaran informasi terjadi secara eksklusif melalui komputer pusat, yang dengan cara ini ditugaskan sangat tekanan besar, oleh karena itu, tidak dapat menangani apa pun selain jaringan. Sebagai aturan, itu adalah komputer pusat yang paling kuat, dan di atasnya semua fungsi pengelolaan pertukaran ditetapkan. Tidak ada konflik dalam jaringan dengan topologi bintang yang pada prinsipnya tidak mungkin, karena manajemen sepenuhnya terpusat.

Jaringan

Workstation dari mana diperlukan untuk mentransfer data mengirimkannya ke hub. Pada waktu tertentu, hanya satu mesin di jaringan yang dapat mengirim data, jika dua paket tiba di hub pada saat yang sama, kedua paket tidak diterima dan pengirim harus menunggu waktu acak untuk melanjutkan transmisi data. Kerugian ini tidak ada pada perangkat jaringan tingkat tinggi - sakelar, yang, tidak seperti hub yang mengirimkan paket ke semua port, hanya memberi makan ke port tertentu - penerima. Beberapa paket dapat dikirim secara bersamaan. Berapa banyak tergantung pada saklar.

bintang aktif

Pusat jaringan berisikomputer yang bertindak sebagai server.

bintang pasif

Pusat jaringan dengan topologi ini berisi nokomputer, tapi hub, atau switch, yang melakukan fungsi yang sama seperti repeater. Ini melanjutkan sinyal yang masuk dan meneruskannya ke tautan lain. Semua pengguna di jaringan adalah sama.

Bandingkan dengan jenis jaringan lainnya

Keuntungan

  • kegagalan satu workstation tidak mempengaruhi pengoperasian seluruh jaringan secara keseluruhan;
  • bagus skalabilitas jaringan;
  • pemecahan masalah yang mudah dan kerusakan jaringan;
  • kinerja jaringan tinggi (tunduk pada desain yang tepat);
  • pilihan administrasi yang fleksibel.

kerugian

  • kegagalan hub pusat akan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya jaringan (atau segmen jaringan) secara keseluruhan;
  • jaringan seringkali membutuhkan lebih banyak kabel daripada kebanyakan topologi lainnya;
  • jumlah stasiun kerja yang terbatas dalam jaringan (atau segmen jaringan) dibatasi oleh jumlah port di hub pusat.

Aplikasi

Salah satu topologi yang paling umum karena mudah dipelihara. Terutama digunakan dalam jaringan di mana pembawa adalah kabelUTP kategori 3 atau 5 twisted pair.

Pohon (topologi jaringan komputer)

Jenis topologi umum Topologi pohon, mewakili topologi Bintang. Jika kita membayangkan bagaimana cabang-cabang pohon tumbuh, maka kita mendapatkan topologinya " Bintang", awalnya topologi disebut persis "seperti pohon", lama kelamaan mereka mulai menunjukkan dalam tanda kurung - (bintang). Dalam topologi modern, hanya "bintang" yang ditunjukkan. Untuk waktu yang lama, topologi seperti pohon adalah dianggap topologi dasar, tetapi secara bertahap mulai diganti Pilihan bintang atau pohon tergantung Satu-satunya perbedaan adalah bahwa topologi "pohon" cenderung lebih ketat dan hierarkis, lebih mudah untuk melacak tautan jaringan, dan tata letak ini sering menggunakan elemen arsitektur "bus". pohon gemuk(pohon tebal) - topologi jaringan komputer, murah dan efisien untuk superkomputer. Berbeda dengan topologi pohon klasik, di mana semua tautan antar node adalah sama, tautan dalam pohon yang menebal menjadi lebih lebar (tebal, hemat bandwidth) dengan setiap level saat mendekati akar pohon.

Topologi terhubung penuh

Topologi terhubung penuh - topologi jaringan komputer , di mana setiap workstation terhubung ke yang lain. Opsi ini tidak praktis dan tidak efisien, terlepas dari kesederhanaan logisnya. Jalur independen harus dialokasikan untuk setiap pasangan, setiap komputer harus memiliki port komunikasi sebanyak jumlah komputer di jaringan. Untuk alasan ini, jaringan hanya dapat memiliki ukuran terbatas yang relatif kecil. Paling sering, topologi ini digunakan dalam kompleks multi-mesin atau jaringan area luas dengan sejumlah kecil stasiun kerja.

kerugian

  • Ekstensi jaringan yang kompleks (saat menambahkan satu node, Anda harus menghubungkannya ke yang lainnya).
  • Sejumlah besar koneksi dalam jumlah besar node

Jaringan komputer nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan untuk dibuat jaringan komputer, sepenuhnya kompatibel dengan jaringan kabel standar tanpa menggunakan kabel kabel. Gelombang radio microwave bertindak sebagai pembawa informasi dalam jaringan tersebut.

Aplikasi

Ada dua bidang utama penerapan jaringan komputer nirkabel:

  • Bekerja dalam volume tertutup (kantor, ruang pamer, dll.);
  • Koneksi jarak jauhjaringan lokal (atau segmen jarak jauh dari jaringan lokal).

Untuk organisasi jaringan nirkabel di ruang tertutup pemancar dengan antena omnidirectional digunakan. Standar AKU EEE 802.1 1 mendefinisikan dua mode operasi jaringan - Ad-hoc dan klien-server. Mode ad-hoc (atau disebut "point-to-point") adalah jaringan sederhana di mana komunikasi antar stasiun (klien) dibuat secara langsung, tanpa menggunakan titik akses khusus. Dalam mode client-server, jaringan nirkabel terdiri dari setidaknya satu titik akses yang terhubung ke jaringan kabel dan satu set stasiun klien nirkabel. Karena sebagian besar jaringan memerlukan akses ke server file, printer, dan perangkat lain yang terhubung ke LAN kabel, mode client-server paling sering digunakan. Tanpa menghubungkan antena tambahan, komunikasi yang stabil untuk peralatan IEEE 802.11b dicapai rata-rata pada jarak berikut: ruang terbuka - 500 m, ruangan yang dipisahkan oleh partisi bahan non-logam - 100 m, kantor multi-ruangan - 30 m. dinding dengan kandungan tulangan logam yang tinggi (dalam bangunan beton bertulang, ini adalah dinding penahan beban), gelombang radio 2,4 GHz terkadang tidak dapat lewat sama sekali, jadi Anda harus memasang titik akses sendiri di ruangan yang dipisahkan oleh a dinding.

Untuk koneksi jaringan lokal jarak jauh (atau segmen jarak jauh dari jaringan lokal) peralatan dengan arahantena, yang memungkinkan untuk meningkatkan jangkauan komunikasi hingga 20 km (dan dengan penggunaan amplifier khusus dan tinggi antena tinggi - hingga 50 km). Selain itu, perangkat Wi-Fi juga dapat berfungsi sebagai peralatan seperti itu, Anda hanya perlu menambahkan antena khusus ke dalamnya (tentu saja, jika desainnya memungkinkan). Kompleks untuk menghubungkan jaringan lokal menurut topologi dibagi menjadi "point-to-point" dan "star". Dengan topologi point-to-point, jembatan radio diatur antara dua segmen jaringan jarak jauh. Dengan topologi bintang, salah satu stasiun bersifat sentral dan berinteraksi dengan stasiun jarak jauh lainnya. Dalam hal ini, stasiun pusat memiliki antena omnidirectional, dan stasiun jarak jauh lainnya memiliki antena searah. Penggunaan antena segala arah di stasiun pusat membatasi jangkauan komunikasi sekitar 7 km. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghubungkan segmen jaringan lokal yang berjarak lebih dari 7 km satu sama lain, Anda harus menghubungkannya secara titik ke titik. Dalam hal ini, jaringan nirkabel dengan cincin atau topologi lain yang lebih kompleks diatur.

Daya yang dipancarkan oleh pemancar titik akses atau stasiun klien tidak melebihi 0,1 W, tetapi banyak produsen titik akses nirkabel membatasi daya hanya dengan perangkat lunak, dan cukup meningkatkan daya menjadi 0,2-0,5 W. Sebagai perbandingan, daya yang dipancarkan ponsel, urutan besarnya lebih (pada saat panggilan - hingga 2 W). Karena, tidak seperti telepon genggam, elemen jaringan terletak jauh dari kepala, secara umum dapat dianggap bahwa jaringan komputer nirkabel lebih aman dari segi kesehatan daripada ponsel.

Jika jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan segmen LAN jarak jauh, antena biasanya ditempatkan di luar ruangan dan di tempat yang tinggi.

Keuntungan lain dari jaringan nirkabel adalah karakteristik fisik jaringan membuatnya terlokalisasi. Akibatnya, jangkauan jaringan terbatas hanya pada area cakupan tertentu. Untuk menguping, calon penyerang harus berada dalam jarak fisik yang dekat, dan oleh karena itu, menarik perhatian. Inilah keuntungannya jaringan nirkabel dalam hal keamanan. Jaringan nirkabel juga memiliki fitur unik: Anda dapat mematikannya atau mengubah pengaturannya jika keamanan area tersebut diragukan.

Intrusi jaringan yang tidak sah. Untuk mengganggu jaringan, Anda harus menyambungkannya. Dalam kasus jaringan kabel, sambungan listrik diperlukan, nirkabel - cukup berada di zona visibilitas radio jaringan dengan peralatan dengan jenis yang sama di mana jaringan dibangun.

Dalam jaringan nirkabel, untuk mengurangi kemungkinan akses tidak sah, kontrol akses disediakan oleh alamat MAC perangkat dan WEP yang sama. Karena kontrol akses diimplementasikan menggunakan titik akses, ini hanya mungkin dilakukan dengan topologi jaringan infrastruktur. Mekanisme kontrol melibatkan pra-kompilasi tabel alamat MAC pengguna yang diizinkan di titik akses dan memastikan transmisi hanya antara yang terdaftar adaptor nirkabel. Dengan topologi "ad-hoc" (masing-masing dengan masing-masing), kontrol akses di tingkat jaringan radio tidak tersedia.

Untuk menembus jaringan nirkabel, penyerang harus:

  • Memiliki peralatan jaringan nirkabel yang kompatibel dengan yang digunakan di jaringan;
  • Saat menggunakan urutan lompatan non-standar dalam peralatan FHSS, kenali mereka;
  • Ketahui pengenal jaringan yang mencakup infrastruktur dan sama untuk seluruh jaringan logis (SSID);
  • Ketahui di mana dari 14 kemungkinan frekuensi jaringan beroperasi, atau aktifkan mode pemindaian otomatis;
  • Tercantum dalam tabel alamat MAC yang diizinkan di titik akses dengan topologi jaringan infrastruktur;
  • Ketahui kunci cipher WEP 40-bit jika jaringan nirkabel dienkripsi.

Hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan semua ini, sehingga kemungkinan masuknya tidak sah ke jaringan nirkabel di mana langkah-langkah keamanan yang disediakan oleh standar telah diadopsi dapat dianggap sangat rendah.

Radio Ethernet

Komunikasi nirkabel, atau komunikasi radio, juga digunakan saat ini untuk membangun jalan raya (jalur relai radio), dan untuk membuat jaringan lokal, dan untuk menghubungkan pelanggan jarak jauh ke jaringan dan tulang punggung dari berbagai jenis. Standar komunikasi nirkabel Radio Ethernet telah berkembang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, ini dimaksudkan untuk membangun jaringan nirkabel lokal, tetapi saat ini semakin banyak digunakan untuk menghubungkan pelanggan jarak jauh ke tulang punggung. Radio Ethernet sekarang menyediakan throughput hingga 54 Mbps dan memungkinkan Anda membuat saluran nirkabel yang aman untuk mentransmisikan informasi multimedia.

Wifi

Wifi- merek dagangAliansi Wi-Fi untuk jaringan nirkabel berdasarkan standar IEEE 802.11. Di bawah singkatan Wi-Fi (dari frase bahasa Inggris Wireless Fidelity, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "transmisi data nirkabel fidelitas tinggi"), seluruh keluarga standar untuk mentransmisikan aliran data digital melalui saluran radio saat ini sedang dikembangkan.

WiFi dibuat di 1991 tahun di Nieuwegein, Belanda. Istilah "Wi-Fi" awalnya diciptakan sebagai permainan kata untuk menarik perhatian konsumen dengan "petunjuk" Hi-Fi (Eng. kesetiaan yang tinggi- akurasi tinggi). Awalnya, kecepatan transfer data adalah dari 1 hingga 2 Mbps. Pada tanggal 29 Juli 2011, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) merilis versi resmi standar IEEE 802.22. Ini adalah Wi-Fi Super. Sistem dan perangkat yang mendukung standar ini memungkinkan Anda mentransfer data dengan kecepatan hingga 22 Mb / s dalam radius 100 km dari pemancar terdekat.

Prinsip operasi. Biasanya skema jaringan Wi-Fi mengandung setidaknya satujalur akses dan setidaknya satu klien. Dimungkinkan juga untuk menghubungkan dua klien dalam mode point-to-point, ketika titik akses tidak digunakan, dan klien terhubung melalui adaptor jaringan"secara langsung". Titik akses menyiarkan pengidentifikasi jaringannya (SSID (Bahasa inggris )) menggunakan paket sinyal khusus dengan kecepatan 0,1 Mbps setiap 100 ms. Oleh karena itu, 0,1 Mbps - terkecil kecepatan data untuk Wi-Fi. Mengetahui SSID jaringan, klien dapat mengetahui apakah mungkin untuk terhubung ke titik akses ini.

Dengan metode menggabungkan titik akses di sistem tunggal bisa dibedakan:

  • Titik akses otonom (juga disebut independen, terdesentralisasi, pintar)
  • Titik akses beroperasi di bawah kendali pengontrol (juga disebut "ringan", terpusat)
  • Tanpa pengontrol, tetapi tidak otonom (dikelola tanpa pengontrol)

Menurut metode pengorganisasian dan pengelolaan saluran radio, jaringan lokal nirkabel dapat dibedakan:

  • Dengan pengaturan saluran radio statis
  • Dengan pengaturan saluran radio dinamis (adaptif).
  • Dengan struktur saluran radio yang "berlapis" atau berlapis-lapis

Manfaat Wi-Fi

  • Memungkinkan Anda untuk menggunakan jaringan tanpa peletakankabel, yang dapat mengurangi biaya penggelaran dan/atau perluasan jaringan. Lokasi di mana kabel tidak dapat dipasang, seperti di luar ruangan dan di gedung bersejarah, dapat dilayani oleh jaringan nirkabel.
  • Mengizinkan perangkat seluler mengakses jaringan.
  • Akses komersial ke layanan berbasis Wi-Fi tersedia di lokasi sepertiKafe internet, bandara, dan kafe di seluruh dunia (biasanya disebut sebagai kafe Wi-Fi).
  • Mobilitas. Anda tidak lagi terikat pada satu tempat dan dapat menggunakan Internet di lingkungan yang nyaman untuk Anda.
  • Di dalam zona Wi-Fi, beberapa pengguna dapat mengakses Internet dari komputer, laptop, ponsel, dll.
  • Radiasi dari perangkat Wi-Fi pada saat transfer data dua kali lipat (100 kali) lebih kecil dari radiasi ponsel.

Kekurangan Wi-Fi

  • Bluetooth, dll., dan bahkan oven microwave, yang menurunkan kompatibilitas elektromagnetik.
    • Kecepatan transfer data aktual dalam jaringan Wi-Fi selalu lebih rendah dari kecepatan maksimum yang dinyatakan oleh produsen peralatan Wi-Fi. Kecepatan sebenarnya bergantung pada banyak faktor: adanya penghalang fisik antar perangkat (furnitur, dinding), adanya gangguan dari perangkat nirkabel lain atau peralatan elektronik, lokasi perangkat relatif satu sama lain, dll.
    • Jangkauan frekuensi dan batas pengoperasian bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di banyak negara Eropa, dua saluran tambahan diperbolehkan, yang dilarang di Amerika Serikat; Jepang memiliki saluran lain di bagian atas jangkauan, sementara negara lain, seperti Spanyol, melarang penggunaan saluran frekuensi rendah. Selain itu, beberapa negara, seperti Rusia, mewajibkan pendaftaran semua jaringan Wi-Fi luar ruangan atau memerlukan pendaftaran operator Wi-Fi.
    • Seperti disebutkan di atas - di Rusia, titik akses nirkabel, serta adaptor Wi-Fi denganEIRP melebihi 100 mW (20 dBm) tunduk pada pendaftaran wajib.
    • standar enkripsi WEP dapat diretas dengan relatif mudah bahkan dengan konfigurasi yang benar (karena lemahnya kekuatan algoritme). Perangkat baru mendukung protokol enkripsi data yang lebih canggih

Wi-Fi dan telepon komunikasi seluler

Beberapa percaya bahwa Wi-Fi dan teknologi serupa, dari waktu ke waktu, menggantikan jaringan selular seperti GSM. Hambatan untuk pengembangan semacam itu dalam waktu dekat adalah kurangnya kemampuan roaming dan otentikasi, rentang frekuensi yang terbatas, dan jangkauan Wi-Fi yang sangat terbatas. Tampaknya lebih tepat membandingkan Wi-Fi dengan standar lain jaringan seluler.

Namun, Wi-Fi cocok untuk digunakan di lingkunganSOHO. Sampel peralatan pertama sudah muncul di awal tahun 2000-an, tetapi baru memasuki pasar pada tahun 2005. Kemudian perusahaan tersebut memperkenalkan telepon VoIP Wi-Fi ke pasar dengan harga yang "wajar". Ketika panggilan VoIP menjadi sangat murah, dan seringkali gratis, penyedia yang mampu menyediakan layanan VoIP mampu membuka pasar baru – layanan VoIP.

Saat ini, perbandingan langsung Wi-Fi dan jaringan seluler tidak praktis. Ponsel Wi-Fi saja sangat terbatasjangkauan, sehingga penyebaran jaringan tersebut sangat mahal. Namun, penggelaran jaringan semacam itu mungkin merupakan solusi terbaik untuk penggunaan lokal, seperti di jaringan perusahaan.

WiMAX(Bahasa inggris W seluruh dunia Saya interoperabilitas untuk M gelombang mikro SEBUAH akses) adalah teknologi telekomunikasi yang dikembangkan untuk menyediakan komunikasi nirkabel universal jarak jauh untuk berbagai perangkat (workstation dan laptop hingga ponsel). Berdasarkan standar IEEE 802.16, juga disebut sebagai Wireless MAN (WiMAX harus dianggap sebagai istilah slang karena bukan teknologi tetapi nama forum dimana Wireless MAN telah disepakati). Kecepatan maksimum hingga 1Gbps per sel.

Lingkup penggunaan

WiMAX cocok untuk tugas-tugas berikut:

  • Koneksi jalur aksesWi-Fi satu sama lain dan segmen Internet lainnya.
  • Menyediakan akses broadband nirkabel sebagai alternatif
  • Penyediaan transmisi data berkecepatan tinggi dan layanan telekomunikasi.
  • kreasi titik akses yang tidak terikat pada lokasi geografis.
  • Pembuatan sistem pemantauan jarak jauh (sistem pemantauan), seperti yang terjadi di sistem

WiMAX memungkinkan akses keInternet dengan kecepatan tinggi, dengan jangkauan yang jauh lebih besar daripada jaringan Wi-Fi. Hal ini memungkinkan teknologi untuk digunakan sebagai “saluran backbone”, yang dilanjutkan oleh DSL tradisional dan leased line, serta jaringan lokal. Hasilnya, pendekatan ini memungkinkan Anda membuat jaringan berkecepatan tinggi yang dapat diskalakan di dalam kota.

WiMAX tetap dan seluler

Serangkaian keunggulan melekat pada seluruh keluarga WiMAX, tetapi versinya berbeda secara signifikan satu sama lain. Pengembang standar sedang mencari solusi optimal untuk aplikasi tetap dan seluler, tetapi tidak mungkin menggabungkan semua persyaratan dalam satu standar. Meskipun sejumlah persyaratan dasar tumpang tindih, fokus teknologi pada ceruk pasar yang berbeda telah menyebabkan terciptanya dua versi standar yang terpisah (atau lebih tepatnya, keduanya dapat dianggap sebagai dua standar yang berbeda). Setiap spesifikasi WiMAX mendefinisikan rentang frekuensi operasinya, bandwidth, daya radiasi, metode transmisi dan akses, metode pengkodean sinyal dan modulasi, prinsip-prinsip. penggunaan kembali frekuensi radio dan indikator lainnya.

Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah bahwa WiMAX tetap memungkinkan hanya melayani pelanggan "statis", sedangkan seluler berfokus pada bekerja dengan pengguna yang bergerak dengan kecepatan hingga 150 km/jam. Mobilitas berarti adanya fungsi roaming dan peralihan yang "mulus" antar stasiun pangkalan saat pelanggan berpindah (seperti yang terjadi di jaringan seluler). Dalam kasus tertentu, mobile WiMAX juga dapat digunakan untuk melayani fixed user.

akses pita lebar

Banyak perusahaan telekomunikasi bertaruh besar-besaran pada penggunaan WiMAX untuk menyediakan layanan komunikasi berkecepatan tinggi. Dan ada beberapa alasan untuk ini.

Pertama, teknologi akan memungkinkan penghematan biaya (dibandingkan dengan teknologi kabel) tidak hanya menyediakan akses ke jaringan untuk pelanggan baru, tetapi juga memperluas jangkauan layanan dan mencakup wilayah baru yang sulit dijangkau.

Kedua, teknologi nirkabel jauh lebih mudah digunakan daripada saluran kabel tradisional. Jaringan WiMAX dan Wi-Fi mudah digunakan dan mudah diskalakan sesuai kebutuhan. Faktor ini terbukti sangat berguna ketika diperlukan untuk menyebarkan jaringan besar secepatnya. Misalnya, WiMAX digunakan untuk menyediakan akses Internet kepada para penyintas setelahnyatsunami yang terjadi pada bulan Desember 2004 di Indonesia (Aceh). Seluruh infrastruktur komunikasi di wilayah tersebut tidak berfungsi dan diperlukan pemulihan segera layanan komunikasi untuk seluruh wilayah.

Singkatnya, semua keuntungan ini akan memungkinkan untuk mengurangi harga penyediaan layanan akses Internet berkecepatan tinggi untuk struktur bisnis dan individu.

  • Wi-Fi adalah sistem jangkauan yang lebih pendek, biasanya mencakup puluhan meter, yang menggunakan pita frekuensi tanpa izin untuk menyediakan akses jaringan. Biasanya, Wi-Fi digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan lokal mereka sendiri, yang mungkin terhubung atau tidak ke Internet. Jika WiMAX sebanding dengan komunikasi seluler, maka Wi-Fi lebih seperti telepon kabel tanpa kabel.