Назад в библиотеку

       Источник:Naimov, E. G. Networks and their main features in computer science / E. G. Naimov, M. M. Rustamov, O. A. Toshpulatov // Экономика и социум. – 2022. – № 10-2 (101). – С. 131–134.

Сети и их основные особенности в информатике

Наимов E.Г., Рустмов M.M., Тошпулатов O.A.

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация: В этой статье рассматриваются сети и их основные особенности в информатике. Автор объясняет различные функции сетей.

Ключевые слова: локальная сеть, глобальная сеть, аппаратное обеспечение, интернет.

Введение

Локальная сеть - это совокупность компьютеров, периферийных устройств (принтеров и т.д.) и коммутационных устройств, соединенных кабелями. В качестве кабеля использовались "толстый" коаксиальный кабель, "тонкий" коаксиальный кабель, витая пара, волоконно-оптический кабель.

"Толстый" кабель в основном используется на больших расстояниях с высокими требованиями к пропускной способности. Волоконно-оптический кабель позволяет создавать длинные участки без повторителей на скорости и надежности, недостижимых с другими кабелями. Однако стоимость кабельной сети на его основе высока, и поэтому она еще не нашла широкого распространения в локальных сетях. В основном локальные компьютерные сети создаются на основе "тонкого" кабеля или витой пары.

Эволюция сетевых технологий

Изначально сети создавались по принципу "тонкого" Ethernet. Он основан на нескольких компьютерах с сетевыми адаптерами, соединенных последовательно коаксиальным кабелем, и все сетевые адаптеры одновременно отправляют свой сигнал на него.

Недостатки этого принципа проявились позже. С ростом размеров сетей параллельная работа многих компьютеров на одной общей шине стала практически невозможной: взаимные влияния друг на друга стали очень большими. Случайные отказы коаксиального кабеля (например, обрыв внутреннего провода) выводили всю сеть из строя на длительное время. И стало практически невозможно определить место обрыва или возникновение программного сбоя, который "заглушал" сеть.

Поэтому дальнейшее развитие компьютерных сетей происходит на принципах структуризации. В этом случае каждая сеть состоит из набора взаимосвязанных участков - структур.

Каждая отдельная структура состоит из нескольких компьютеров с сетевыми адаптерами, каждый из которых соединен отдельным проводом - витой парой - с коммутатором. Если требуется развитие, к сети просто добавляется новая структура.

При построении сети на принципе витой пары можно проложить больше кабелей, чем в настоящее время установлено компьютеров. Кабель прокладывается не только для каждого рабочего места, независимо от того, нужно ли его владельцу сегодня или нет, но даже там, где сегодня нет рабочего места, но оно может появиться в будущем. Перемещение или подключение нового пользователя в конечном итоге потребует только изменения коммутации на одной или нескольких панелях.

Структурированные сети и их преимущества

Структурированная система несколько дороже традиционной сети из-за значительной избыточности в проектировании. Но, с другой стороны, она обеспечивает возможность работы в течение многих лет.

Для сетей, построенных по этому принципу, существует потребность в специальном электронном оборудовании. Одно из таких устройств - концентратор (хаб) - является коммутационным элементом сети. Каждый концентратор имеет от 8 до 30 разъемов (портов) для подключения либо компьютера, либо другого концентратора. К каждому порту подключается только одно устройство.

При подключении компьютера к концентратору получается, что часть сетевой интерфейсной электроники находится в компьютере, а некоторая - в концентраторе. Такое соединение повышает надежность подключения. В нормальных ситуациях, помимо усиления сигнала, концентратор восстанавливает преамбулу пакета, устраняет помехи и т.д.

Концентраторы являются сердцем системы и во многом определяют ее функциональность и возможности. Даже в самых простых концентраторах есть индикация состояния портов. Это позволяет сразу диагностировать проблемы, вызванные плохими контактами в разъемах, поврежденными проводами и т.д.

Существенным свойством такой структурированной сети является ее высокая помехоустойчивость: если соединение между двумя ее элементами нарушено, остальные продолжают работать.

Задача соединения компьютерных сетей различных организаций, часто созданных на основе разных стандартов, вызвала появление специального оборудования (мостов, маршрутизаторов, концентраторов и т.д.), которое выполняет такое взаимодействие.

Типы компьютерных сетей

Подавляющее большинство компьютеров в западном мире подключены к той или иной сети. Опыт работы в сетях показывает, что около 80% всей информации, отправляемой по сети, остается в пределах одного офиса. Поэтому особое внимание разработчиков начали привлекать так называемые локальные вычислительные сети (LAN). Локальные вычислительные сети отличаются от других сетей тем, что они обычно ограничены умеренной географической зоной (одна комната, одно здание, один район).

Существует два типа компьютерных сетей: одноранговые сети и сети с выделенным сервером. Одноранговые сети не предусматривают выделение специальных компьютеров, организующих сеть. Каждый пользователь, подключаясь к сети, выделяет некоторые ресурсы в сеть (дисковое пространство, принтеры) и подключается к ресурсам, предоставленным в сеть другими пользователями. Такие сети легко устанавливать, настраивать; они значительно дешевле сетей с выделенным сервером. В свою очередь, сети с выделенным сервером, несмотря на сложность настройки и относительно высокую стоимость, позволяют осуществлять централизованное управление.

Подключение к удаленным сетям

Для подключения к удаленным компьютерным сетям используются телефонные линии.

Процесс передачи данных по телефонным линиям должен происходить в форме электрических колебаний - аналога звукового сигнала, в то время как информация хранится в компьютере в виде кодов. Чтобы передать информацию с компьютера по телефонной линии, коды должны быть преобразованы в электрические колебания. Этот процесс называется модуляцией. Чтобы получатель мог прочитать отправленное ему на своем компьютере, электрические колебания должны быть преобразованы обратно в машинные коды - демодуляция.

Устройство, которое преобразует данные из цифровой формы, в которой они хранятся в компьютере, в аналоговую (электрические колебания), в которой они могут передаваться по телефонной линии, и наоборот, называется модемом (сокращение от модулятор-демодулятор). Компьютер в этом случае должен иметь специальную телекоммуникационную программу, которая управляет модемом, а также отправляет и получает последовательности сигналов передаваемой информации.

Литература

  1. Kamolov, A. A., & Raximov, M. S. H. U. (2018). EFFICIENT ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY. Теория и практика современной науки, (1), 762-765.
  2. Kamolov, A. A., & Aliyev, A. R. U. (2018). MARKET: ESSENCE AND FUNCTIONS. Теория и практика современной науки, (1), 768-770.
  3. Аскарова, Д. К. (2018). Особенности воспитания в семье детей дошкольного возраста. Молодой ученый, (6), 161-162.
  4. Аскарова, Д. К. (2017). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САИДАХМАДХОДЖА СИДДИКИЙ. Novalnfo. Ru, 6(58), 407-409.
  5. Аскарова, Д. К. (2016). НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ. Novalnfo. Ru, 3(41), 160-162.
  6. Аскарова, Д. К. (2016). СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА. Novalnfo. Ru, 2(42), 209-212.
  7. Аскарова, Д. К. (2019). Творческие задания на уроках математики в начальных классах и предъявляемые к ним требования. Молодой ученый, (9), 181-183.
  8. Khodjayeva, D. S. (2020). Synonymy between dictionary units and occasionalism. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 5(8), 323-324.
  9. Shavkatovna, K. D., & Davidjonovich, K. E. TEACHING SLOW LEARNERS IN RUSSIAN AND ENGLISH CLASSES.
  10. ХОДЖАЕВА, Д. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ.
  11. Мухамедов, У. С. (2019). ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. Мировая наука, (10), 135-138.
  12. Умаров, А. С. (2022). УЗЛУКСИЗ ТАБЛИМДА ЗАМОНАВИЙ САНБАТ МАКТАБЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ КЛАСТЕР ТАМОЙИЛЛАРИ. Research Focus, 1(1), 23-28.
  13. УМАРОВА, М. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 708-713.
  14. Khodjayev, K. K. (2021). THE SPECIFICITY AND COMPLEXITY OF THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH.
  15. Abdug'afurovich, R. B. (2022). Innovation Technologies in Teaching English. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 288-291.
  16. Bahromjon, R. A. O. (2021). INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 53-59.
  17. Razzaqov, B. (2021). SOME PROBLEMS IN LEARNING ENGLISH AND WAYS TO SOLVE THEM. Интернаука, (21-4), 92-93.
  18. Ilyosbek Ilhomjon Olg'li Tojiboev, Baxrom Abdug'afurovich Razzakov, Munojat Azamjonovna Sharofiddinova, Kamoliddin Kodirovich Khudjayev (2022) Methods of improving students' speaking competence in teaching foreign languages in technical universities (In the example of construction, agricultural mechanization ). International Journal of Mechanical Engineering, 3(7), 65-69.
  19. Khodjayev, K. K. (2021). THE SPECIFICITY AND COMPLEXITY OF THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH.
  20. Khodjayev, K. K. (2021). FEATURES OF USING INTERACTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH. Экономика и социум, (5-1), 239-242.
  21. Kodirovich, K. K. (2022). Communicative Competence and its Practical Reflection. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 292-294.
  22. Kodirovich, K. K (2020) THE IMPORTANCE OF GAME METHODS IN LEARNING ENGLISH. International Engineering Journal For Research & Development, 5, 3.
  23. Хужаев К. К. Анваров А. А., Саттаров С. Я. (2016) Classification of programs for learning English. Молодой учёный, 3 (107), 771-772.
  24. Mamatova, G. (2021). Improving methodology of game technology in the teaching of lexical materials in English lessons. Science and Education, 2(12), 571-573.