Сетевое оборудование: сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация.
Сетевая плата (также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-адаптер, NIC ( networkinterfacecard)) — периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети.
По физической реализации сетевые платы делятся на:
- внутренние — отдельные платы, вставляющиеся в PCI, ISA или PCI-E слот
- внешние, подключающиеся через USB или PCMCIA интерфейс, преимущественно использовавшиеся в ноутбуках.
- встроенные в материнскую плату
На 10-мегабитных сетевых платах для подключения к локальной сети используются 3 типа разъёмов:
- 8P8C для витой пары
- BNC-коннектор для тонкого коаксиального кабеля
-15-контактный разъём трансивера для толстого коаксиального кабеля
Эти разъёмы могут присутствовать в разных комбинациях, иногда даже все три сразу, но в любой данный момент работает только один из них.
На 100-мегабитных платах устанавливают только разъём для витой пары (8P8C, ошибочно называемый RJ-45). Рядом с разъёмом для витой пары устанавливают один или несколько информационных светодиодов, сообщающих о наличии подключения и передаче информации.
Параметры сетевого адаптера
При конфигурировании карты сетевого адаптера могут быть доступны следующие параметры:
- номер линии запроса на аппаратное прерывание IRQ
-номер канала прямого доступа к памяти DMA (если поддерживается)
- базовый адрес ввода/вывода
- базовый адрес памяти ОЗУ (если используется)
-поддержка стандартов автосогласования дуплекса/полудуплекса, скорости
- поддержка теггрированных пакетов VLAN (801.q) с возможностью фильтрации пакетов заданного VLAN ID
- параметры WON (Wakeup on LAN)
Сетевой адаптер (NetworkInterfaceCard, NIC) вместе со своим драйвером реализует второй, канальный уровень модели открытых систем в конечном узле сети — компьютере. Более точно, в сетевой операционной системе пара адаптер и драйвер выполняет только функции физического и МАС-уровней, в то время как LLC-уровень обычно реализуется модулем операционной системы, единым для всех драйверов и сетевых адаптеров. Собственно так оно и должно быть в соответствии с моделью стека протоколов IEEE 802.
Сетевой адаптер совместно с драйвером выполняют две операции: передачу и прием кадра.
Распределение обязанностей между сетевым адаптером и его драйвером стандартами не определяется, поэтому каждый производитель решает этот вопрос самостоятельно. Обычно сетевые адаптеры делятся на адаптеры для клиентских компьютеров и адаптеры для серверов.
В адаптерах для клиентских компьютеров значительная часть работы перекладывается на драйвер, тем самым адаптер оказывается проще и дешевле. Недостатком такого подхода является высокая степень загрузки центрального процессора компьютера рутинными работами по передаче кадров из оперативной памяти компьютера в сеть. Поэтому адаптеры, предназначенные для серверов, обычно снабжаются собственными процессорами, которые самостоятельно выполняют большую часть работы по передаче кадров из оперативной памяти в сеть и в обратном направлении.
В зависимости от того, какой протокол реализует адаптер, адаптеры делятся на Ethernet-адаптеры, TokenRing-адаптеры, FDDI-адаптеры и т. д. Так как протокол FastEthernet позволяет за счет процедуры авто переговоров автоматически выбрать скорость работы сетевого адаптера в зависимости от возможностей концентратора, то многие адаптеры Ethernet сегодня поддерживают две скорости работы и имеют в своем названии приставку 10/100. Это свойство некоторые производители называют авто чувствительностью.
Классификация сетевых адаптеров
Сетевые адаптеры Ethernet прошли в своем развитии три поколения.
Адаптеры первого поколения были выполнены на дискретных логических микросхемах, в результате чего обладали низкой надежностью. Они имели буферную память только на один кадр, что приводило к низкой производительности адаптера, так как все кадры передавались из компьютера в сеть или из сети в компьютер последовательно. Кроме этого, задание конфигурации адаптера первого поколения происходило вручную, с помощью перемычек. Для каждого типа адаптеров использовался свой драйвер, причем интерфейс между драйвером и сетевой операционной системой не был стандартизирован.
В сетевых адаптерах второго поколения для повышения производительности стали применять метод многокадровой буферизации. При этом следующий кадр загружается из памяти компьютера в буфер адаптера одновременно с передачей предыдущего кадра в сеть. В режиме приема, после того как адаптер полностью принял один кадр, он может начать передавать этот кадр из буфера в память компьютера одновременно с приемом другого кадра из сети.
В сетевых адаптерах второго поколения широко используются микросхемы с высокой степенью интеграции, что повышает надежность адаптеров. Кроме того, драйверы этих адаптеров основаны на стандартных спецификациях.
В сетевых адаптерах третьего поколения (к ним фирма 3Com относит свои адаптеры семейства EtherLink III) осуществляется конвейерная схема обработки кадров. Она заключается в том, что процессы приема кадра из оперативной памяти компьютера и передачи его в сеть совмещаются во времени. Таким образом, после приема нескольких первых байт кадра начинается их передача. Это существенно (на 25—55 %) повышает производительность цепочки оперативная память — адаптер — физический канал — адаптер — оперативная память. Такая схема очень чувствительна к порогу начала передачи, то есть к количеству байт кадра, которое загружается в буфер адаптера перед началом передачи в сеть. Сетевой адаптер третьего поколения осуществляет самонастройку этого параметра путем анализа рабочей среды, а также методом расчета, без участия администратора сети. Самонастройка обеспечивает максимально возможную производительность для конкретного сочетания производительности внутренней шины компьютера, его системы прерываний и системы прямого доступа к памяти.
Адаптеры третьего поколения базируются на специализированных интегральных схемах (ASIC), что повышает производительность и надежность адаптера при одновременном снижении его стоимости. Компания 3Com назвала свою технологию конвейерной обработки кадров ParallelTasking, другие компании также реализовали похожие схемы в своих адаптерах. Повышение производительности канала «адаптер-память» очень важно для повышения производительности сети в целом, так как производительность сложного маршрута обработки кадров, включающего, например, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, глобальные каналы связи и т. п., всегда определяется производительностью самого медленного элемента этого маршрута. Следовательно, если сетевой адаптер сервера или клиентского компьютера работает медленно, никакие быстрые коммутаторы не смогут повысить скорость работы сети.
Выпускаемые сегодня сетевые адаптеры можно отнести к четвертому поколению. В эти адаптеры обязательно входит ASIC, выполняющая функции МАС-уровни, а также большое количество высокоуровневых функций. В набор таких функций может входить поддержка агента удаленного мониторинга RMON, схема приоритезации кадров, функции дистанционного управления компьютером и т. п. В серверных вариантах адаптеров почти обязательно наличие мощного процессора, разгружающего центральный процессор. Примером сетевого адаптера четвертого поколения может служить адаптер компании 3Com FastEtherLink XL 10/100
Серверные сетевые карты могут поставляться с двумя (и более) сетевыми разъёмами. Некоторые сетевые карты (встроенные на материнскую плату) также обеспечивают функции межсетевого экрана (например, nforce).
- Дисциплина: «микропроцессоры и микропроцессорные системы»
- Отличительные особенности поколений процессоров. Микропроцессоры: определение, назначение, классификация и параметры. Поколения процессоров.
- 2. Системы эвм.
- 3.Обобщенная структурная схема микропроцессора.
- 4. Типичный машинный цикл. Пути обработки командного слова.
- 5. Типичный машинный цикл. Пути обработки информационного слова.
- 6. Запоминающие устройства: назначение, классификация, параметры.
- 7.Элементы и модули статических и динамических зу: режимы работы.
- 8. Постоянные и перепрограммируемые зу. Элементы перепрограммирования.
- 10. Организация подсистемы прерываний микропроцессорной системы. Классы прерываний. Структура контроллера прерываний. Процедура обслуживания прерывания.
- 11. Организация режима прямого доступа в память. Контроллер пдп.
- 12. Организация службы времени. Программируемый таймер.
- 13. Контроллер видеотерминала. Структурная схема.
- 14. Схема включения контроллера видеотерминала в мпс.
- 15. Особенности архитектуры микропроцессоров Intel 80486 и Pentium. Структурная схема.
- 16. Эволюция архитектуры микропроцессоров. Конвейерная обработка команд.
- 17. Семейства микро-эвм. Ключевые микросхемы пк ibm pc и совместимых с ними.
- 18. Многомашинные вычислительные системы. Структурная схема.
- 19. Многопроцессорные вычислительные системы. Структурная схема.
- 20. Микроконтроллеры avr: система команд.
- 21. Интегрированная среда разработки программного обеспечения (ис рпо) для семейства мк avr. Компиляция, компоновка, отладка.
- 22. Программирование микроконтроллера на языке Assembler (asm): процедуры, подпрограммы, директивы.
- 23. Взаимодействие мк с объектами управления.
- 24. Программируемые логические матрицы. Программируемая матричная логика. Стратегия и этапы проектирования.
- Дисциплина: «конструирование, производство и эксплуатация средств вычислительной техники»
- 25. Жизненный цикл технической системы. Структура жизненного цикла. Компьютерное сопровождение процессов жизненного цикла изделий – кспи.
- 26. Комплекс работ по созданию новой техники. Этапы проектирования.
- 27. Модульный принцип конструирования. Уровни конструктивных модулей свт. Электрические соединения в конструкциях эвм. Конструкторская, технологическая и нормативно-техническая документация.
- 28. Единая система конструкторской документации – ескд. Виды конструкторской документации.
- 29. Единая система технологической документации – естд. Виды технологической документации.
- 30. Конструирование печатных плат. Гост'ы на печатные платы. Типы печатных плат: опп, дпп, мпп, гпп.
- 31. Классы точности печатных плат (отечественные и зарубежные). Размеры печатных плат. Маркировка печатных плат.
- 32. Обеспечение помехоустойчивости в конструкциях свт. Причины возникновения помех.
- 34. Принципы конструирования печатных плат: моносхемный, схемно-узловой, каскадно-узловой, функционально-узловой.
- 35. Системы автоматизированного проектирования (сапр). Структура сапр. Виды обеспечения (подсистемы) сапр.
- 36. Комплексы технических средств сапр. Основные требования к информационным системам; базы данных (бд), субд.
- 37. Классификация по сапр. Системы проектирования электрических схем.
- 38. Системы проектирования печатных плат.
- 39. Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской документации аппаратно-программных систем.
- 40. Производственный процесс: типы; основные характеристики; составные части; производственного процесса. Изделия: виды изделий.
- 41. Стадии производственных процессов. Технологическое оборудование, приспособления и оснастка. Типы производства: единичное, серийное, массовое.
- 42. Виды технологических процессов. Исходные данные для разработки тп. Основные принципы организации тп
- 43. Материалы, переменяемые для изготовления печатных плат. Фольгированные и нефольгированные диэлектрики; стеклотекстолит. Изготовление оригиналов и фотошаблонов.
- 44. Технологические процессы изготовления пп: субтрактивные, аддитивные.
- 46. Типовая структура тп изготовления тэз'ов. Сборочные процессы в производстве свт: установка корпусных навесных элементов на платы. Компоновка тэз'ов.
- 47. Выходной контроль собранной системы. Регулировка. Испытания.
- 48. Надёжность. Критерии надёжности. Культура производства. Субъективные и объективные эксплуатационные факторы. Способы повышения надёжности.
- 49. Автоматизация производства свт: сапр, астпп, гпс. Промышленные работы.
- 50. Техническое обслуживание; контроль и диагностика свт. Виды неисправностей свт и способы их устранения.
- Дисциплина: «операционные системы и среды»
- 51. Понятие процесс. Состояние процессов. Контекст и дескриптор процесса.
- 52. Алгоритмы планирования процессов. Алгоритмы основанные на квантовании. Алгоритмы основанные на приоритетах.
- 53. Абсолютные и относительные приоритеты. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования.
- 54. Задача по управлению файлами и устройствами. Организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора. Согласование скоростей обмена и кэширование данных.
- 55. Управление реальной памятью. Функции ос по управлению реальной памятью. Типы адресов.
- 56. Файловая система. Цели и задачи файловой системы. Каталоги.
- 57. Иерархическая структура файловой системы. Атрибуты файлов
- 58. Типы файлов. Имена файлов.
- 59. Виды интерфейсов пользователя ос unix.Графический, командный и программный интерфейс.
- 60. Типы файлов ос unix. Генерация имен файлов. Структура каталогов ос unix.
- 61. Основные каталоги в корне системы. Их название и назначение.
- 62. Управление правами доступа к файлам и каталогам в ос unix. Категории пользователей в системе. Изменение прав доступа файла/каталога.
- 63. Создание и редактирование текстовых файлов. Выход из текстового редактора. Команды режима ввода текста. Команды удаления текста.
- 64. Создание и редактирование текстовых файлов. Выход из текстового редактора. Команды отмены. Команды копирования.
- 65. Команды поиска файлов в ос linux. Основные команды поиска, различия между ними. Основные флаги команд поиска.
- Дисциплина: «компьютерные сети и телекоммуникации»
- 65.Определение локальной сети. Сетевой сервис. Классификация сетей. Типы серверов.
- Базовые сетевые топологии: полносвязные, неполносвязные (шинная, звездообразная, кольцевая, иерархическая).
- Стандарты кабелей. Виды кабелей: коаксиал, витая пара, волоконно– оптические.
- Методы передачи дискретных данных: аналоговая модуляция, цифровое кодирование.
- Модель взаимодействия открытых систем osi. Понятие многоуровнего подхода. Функции уровней модели osi.
- Технология Ethernet (ieee 802.3). Метод доступа csma/cd. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизий.
- Технология Ethernet (ieee 802.3). Форматы кадров технологии Ethernet.
- Технология TokenRing (ieee 802.5). Основные характеристики. Маркерный доступ к разделяемой среде.
- Технология TokenRing (ieee 802.5). Форматы кадров TokenRing. Физический уровень технологии TokenRing.
- Технология fddi. Основные характеристики. Особенности метода доступа. Отказоустойчивость технологии. Физический уровень технологии fddi.
- Сетевое оборудование: сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация.
- Сетевое оборудование: концентраторы и коммутаторы. Основные и дополнительные функции. Конструктивное исполнение. Принцип работы. Основное отличие концентраторов от коммутаторов.
- Сетевое оборудование: мосты. Принцип работы мостов. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов.
- Сетевое оборудование: маршрутизатор. Функции маршрутизатора. Протоколы маршрутизации.
- Глобальные связи на основе выделенных линий. Аналоговые и цифровые выделенные линии. Модемы для работы на выделенных линиях.
- Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов. Аналоговые телефонные сети. Модемы для работы на коммутируемых аналоговых линиях.
- Структурированная кабельная система /скс/. Иерархия в кабельной системе. Выбор типа кабелей для различных подсистем.
- Линии связи. Аппаратура линий связи. Характеристики линий связи.
- Дисциплина: «периферийные устройства вычислительной техники»
- Определение, состав и назначение системной платы в составе пк.
- Ide(дисководы, старые харды) и разъем бп
- Bios, определение, назначение и основные функции.
- Блок питания. Определение, назначение. Форм-фактор at. Основные технические параметры блока питанияAt.
- Блок питания. Определение, назначение. Форм-фактор atx. Основные технические параметры блока питанияAtx.
- Жесткий диск. Определение, назначение. Состав основных узлов. Основные технические параметры жесткого диска.
- Определение, назначение, состав основных узлов дисковода гибких дисков. Принцип работы гибких дисков.
- Конструкция дискеты. Логическая структура гибкого диска.
- Определение, назначение, разновидности приводов cd-rom. Основные технические параметры приводов cd-rom.
- Принцип действия монитора на основе элт. Основные технические параметры мониторов на основе элт.
- Принцип действия жк монитора. Основные технические параметры жк монитора.
- Назначение и принцип действия видеоадаптера.
- Назначение и принцип звуковой карты.Основные технические параметры звуковой карты.
- Функциональная схема видеоадаптера. Основные технические параметры видеоадаптеров.
- Классификация принтеров.
- Принцип действия струйного принтера.
- Принцип действия лазерного принтера.
- Принцип действия струйного плоттера.
- Классификация сканеров, принцип действия планшетного сканера.
- 1. Ручные – в магазах штрих коды считывает
- Классификация цифровых фотокамер. Принцип действия цифровой фотокамеры. Основные технические параметры цифровой фотокамеры.
- Функциональная схема цифровой фотокамеры.
- Назначение, принцип действия мыши. Основные технические параметры клавиатуры.
- Назначение, принцип действия клавиатуры. Основные технические параметры клавиатуры.
- Дисциплина: «программирование на языке высокого уровня»
- Понятие алгоритма. Методы описания алгоритма.
- 107. Основные алгоритмические конструкции: линейный алгоритм, разветвляющийся, циклический.
- Базовые алгоритмические структуры
- Разветвляющиеся вычислительные процессы в языках высокого уровня (Pascalили си): ветвление и множественный выбор.
- 109. Организация циклических процессов в языках высокого уровня (си или Pascal). Три типа операторов цикла.
- Алгоритм сортировки массивов. Метод установки.
- 111. Алгоритмы сортировки массивов. Метод пузырька.
- Матрица. Ввод и вывод элементов матрицы.
- 113.Определение индексов элементов матрицы, расположенных на, над и под главной и побочной диагональю.
- Представление символьных и строковых данных в языках высокого уровня (си или Pascal). Объявление типа, описание переменных.
- 115. Операции над строковыми переменными.
- Процедуры и функции пользователя в языках высокого уровня (си или Pascal). Описание и вызов процедур и функций. Формальные и фактические параметры, связь между ними.
- 117. Организация работы с файлами из программы (стандартные функции обработки файлов).
- Ввод и вывод данных из файла (матрица и массив).
- 119. Стандартные функции ввода и вывода данных (си или Pascal).
- 120. Ввод и вывод элементов в одномерном массиве. Обращение к элементам массива при помощи индекса и при помощи указателя.