A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

Hasonló dokumentumok
Harmadik gyak. Hálózatok, Internet

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell

11. Tétel 5.0 Hálózatok felépítése, csoportosítása, topológiák, eszközök (pl. modem, hálókártya, router, hub stb.) Pozsonyi ; Szemenyei

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Hálózati alapismeretek

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Segédlet Hálózatok. Hálózatok 1. Mit nevezünk hálózatnak? A számítógép hálózat más-más helyeken lévő számítógépek összekapcsolását jelenti.

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja.

Számítógépes hálózatok

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Számítógépes hálózatok

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Hálózati alapismeretek

Számítógép hálózatok

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output

Számítógép-hálózat. Er forrásmegosztás. Fürtözés. A számítógépek hálózatba kapcsolásának el nyei

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba

Számítógép hálózatok gyakorlat

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék tanév 1.

A számítógépes hálózat célja

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék tanév 1.

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Adatkapcsolati réteg 1

15. Ipari ETEHERNET Fejlesztési célok Elvi megoldás

Ellenőrző kérdések a ZH témaköréből

MAC címek (fizikai címek)

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

1. Az internet használata

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

A számítógép fő részei

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Elosztott rendszer architektúrák

III. előadás. Kovács Róbert

Hálózati kommunikáció

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban

Lajber Zoltán. Bevezetés

AST_v3\ _Bevezetés - 1 -

Avasi Gimnázium. Hálózati kommunikáció: Internet

VIRTUÁLIS LAN ÉS VPN

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

5G technológiák és felhasználási esetek

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Információ és kommunikáció

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

Fábián Zoltán Hálózatok.

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hálózati topológiák. Gerinchálózatok. Hálózati topológiák. Topológia mérıszámok

Számítógépes Hálózatok. 2. gyakorlat

wstudio IPDRIVE-mini 9

Párhuzamos programozási platformok

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Bánfalvy Zoltán, ABB Kft., MEE Vándorgyűlés, Budapest, Ethernet-hálózatok redundanciája IEC és IEC 62439

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

Lajber Zoltán. Bevezetés. Informatikai Hivatal. Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság.

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Építsünk IP telefont!

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Autóipari beágyazott rendszerek. Local Interconnection Network

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

Hálózatos adatbázis-kapcsolódási problémák és azok javítása

Számítógép hálózatok gyakorlat

Heterogeneous Networks

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT november 5. HSNLab SINCE 1992

Hálózati alapfogalmak 1

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK

Számítógépes Hálózatok

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk?

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 6. Kocsis Gergely

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Átírás:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára elérhetők legyenek. Nagyobb megbízhatóság: Minden adat két vagy több gépen is megtalálható, így ha valamelyik adathoz nem férünk hozzá az egyik gépen (pl. hardverhiba következtében), akkor ugyanannak egy másolatát elérhetjük egy másik gépen. Több CPU használata miatt nő a megbízhatóság, mert ha az egyik leáll, akkor a teljesítmény csökken, de a rendszer üzemképes marad.

A számítógép hálózatok kialakulásának okai folyt. Skálázhatóság: Annak a biztosítása, hogy a rendszer teljesítményét a terhelés növekedésével oly módon lehessen fokozatosan növelni, hogy újabb processzorokat adunk hozzá. Hatékony kommunikációs eszköz: Pl.: az alkalmazottak könnyen megírhassanak egy közös cikket (on-line módosításokkal). Takarékosság: A kis számítógépek sokkal jobb ár/teljesítmény aránnyal rendelkeznek, mint nagyobbak. Az erőforrásgépek kb. tízszer gyorsabbak, mint az egyetlen chipből álló mikroprocesszorok, ugyanakkor kb. ezerszeres az áruk. Ez az aránytalanság arra késztette a rendszertervezőket, hogy olyan rendszereket építsenek ki, amelyekben minden felhasználónak saját személyi számítógépe van, és az adatokat egy vagy több, közösen használt szerveren tárolják.

Lokális hálózat (Local Area Network, LAN) Olyan magánhálózat, amely egyetlen épületen belül vagy egy legfeljebb néhányszor tíz kilométer kiterjedésű területen található. A hagyományos LAN-ok 10 Mb/s és 100 Mb/s közötti sebességgel működnek, kicsi a késleltetésük (néhányszor tíz mikro szekundum), és nagyon keveset hibáznak. Az újabb LAN-ok még nagyobb, akár több száz Mb/s-os sebességgel működnek. Előnyök: Erőforrások megosztása: nyomtatók, háttértárak Teljesítmény egyenletesebb megosztása: párhuzamosíthatóság Nagyobb megbízhatóság: pl. DNS Költségmegtakarítás Központosított adatbázisok Gyorsuló kommunikáció Hátrány: Új biztonsági kérdések (adatbiztonság)

Nagyvárosi hálózat (Metropolitan Area Network, MAN) Lényegében a Lokális hálózat nagyobb változata, és általában hasonló technológiára épül. Összeköthet egymáshoz közel fekvő vállalati irodákat vagy akár egy egész várost. Lehet magánhálózat vagy nyilvános hálózat. A MAN-okat azért soroljuk mégis külön kategóriába, mert kidolgoztak számukra egy szabványt. DQDB (Distributed Queue Dual Bus), IEEE 802.6

Nagy földrajzi kiterjedésű területeket, általában egy országot vagy egy földrészt fed le. Olyan gépeket foglal magába, amelyeket felhasználói (azaz alkalmazói) programok futtatására terveztek. Ezeket a gépeket a hagyományoknak megfelelően hosztoknak (hosts), végrendszereknek (end systems) nevezzük. A hosztokat egy alhálózat kapcsolja össze. Az alhálózat feladata az, hogy továbbítsa az üzeneteket a hosztok között.

Két pont közötti (point-to-point) Tárol-és-továbbít (store-and-forward) A tárol-és-továbbít típusú alhálózatok a legelterjedtebbek (kivéve a műholdast), ezek lehetnek: csillag, fa, gyűrű, teljesen összekötött, egymást metsző gyűrűk, szabálytalan.

Csomagkapcsolt (packet-switched) Műholdas vagy földi rádiós rendszerek: A nagy kiterjedésű hálózatok másik jelentős csoportja a műholdas vagy földi rádiós rendszerek. Ezekben a rendszerekben minden routernek antennája van, amelyen keresztül adni és venni tud.

Vonalkapcsolás: A kapcsolatot felépítjük a két végpont között (hívás). Ha a fizikai kapcsolat megvan, akkor átvisszük az adatokat, majd bontjuk a vonalat. Üzenetkapcsolás: Nincs előre kiépített út az adó és a vevő között. A teljes üzenet utazik, de mindig csak a következő állomásig. A legalapvetőbb korlátozás az üzenetet továbbító eszközök (IMP=Interface Message Processor) üzenettároló kapacitása.

Csomagkapcsolás: Az üzenetet adott méretű csomagokra bontjuk, és azt továbbítjuk

Sín: a hálózatnak van egy gerince (bachbone) (közös adatátviteli vonal), amihez az összes csomópont csatlakozik. A gerinc minkét vége ellenállással van lezárva, a rendszer elemei sorba vannak fűzve egy kábelre. Minden csomópontnak egyedi címe van. Olcsó, kevés kábel kell hozzá. Hiba esetén az egész hálózat működésképtelen lesz. Csillag: a csomópontok egy közös elosztóba (hub) vannak bekötve, ezek továbbítják egy-egy gépcsoport jeleit a központ felé. A csillag topológia előnye az, hogy egy új elosztó beépítésével újabb és újabb gépcsoportokat lehet a rendszerhez kapcsolni. Szakadás esetén megbízhatóbb viszont sok kábel kell hozzá, ezért drága.

Gyűrűs: a csomópontokat közvetlenül egymáshoz csatlakoztatják soros elrendezésben, így azok egy zárt hurkot alkotnak. Az üzenetek fogadása egy alkalmas csatoló eszköz segítségével történik. Olcsó, mint a sínes viszont lassú. Logikai biztonság szempontjából megjósolhatatlan, hogy ki hallgatja le. Ha egy ponton megszakad, átmegy sínbe, ekkor is még mindenki mindenkivel kapcsolatba tud lépni. Új csomópont hozzáadása, vagy elvétele megbonthatja a hálózatot. Az adatáramlásnak meghatározott iránya van. Amíg az adatot nem szedik le, addig tárolódik a gyűrűben. Ez nem túl jó, ezért küldőnek kell leszedni és nyugtázni, hogy ne keringjen a végtelenségig. Fa: a busz topológia fa topológiává egészíthető ki, amelyben a többszörös buszágak különböző pontokon kapcsolódnak össze, így alkotva egy fastruktúrát. Meghibásodás esetén csak a csomópont és a hozzátartozó gyökerek esnek ki. Összefüggő körmentes gráf. Hierarchikus szerkezetű. Az egy szinten lévő gépek kommunikálnak a legtöbbet.

Teljes: biztonságos logikailag, legdrágább, technikai szempontból is jó. Szabálytalan: sok gép között sokféle kapcsolat van, de nem az összes.

Informatikai ismeretek: Farkas Csaba Jedlik Oktatási Stúdió www.jos.hu