Файл: Учебник для вузов Общие сведения Аппаратное обеспечение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.03.2024

Просмотров: 179

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Общие сведения об информационных процессах

Кодирование информации

Кодирование изображений Изображение – некоторая двумерную область, свойства каждой точ- ки (pixel, пиксель) которой могут быть описаны (координаты, цвет, про- зрачность…).Множество точек называется растром (bit map, dot matrix, raster) (см. рис. 1.12), а изображение, которое формируется на основе растра, называются растровым. На экране монитора всегда формируется растро- вое изображение, однако, для хранения может использоваться и векторное представление информация, где изображение представлено в виде набора графических объектов с их координатами и свойствами (линия, овал, пря- моугольник, текст и т. п.). Рис. 1.12. Растровое изображение на экране монитораНа мониторе и в растровых изображениях число пикселей по гори- зонтали и по вертикали называют разрешением(resolution). Наиболее ча- сто используются 1024×768 или 1280×800, 1280×1024 (для 15, 17 19), 720×576 (качество обычных DVD-фильмов), 1920×1080 и 1920×720 (теле- видение высокой четкости HDTV – стандарты 1080i и 720p). Каждый пик- сель изображения нумеруется, начиная с нуля слева направо и сверху вниз. Для представления цвета используются цветовые модели. Цветоваямодель(color model) – это правило, по которому может быть определен цвет. Самая простая двухцветная модель – битовая. В ней для описанияцвета каждого пикселя (чёрного или белого) используется всего один бит. Для представления полноцветных изображений используются не-сколько более сложных моделей. Известно, что любой цвет может быть представлен как сумма трёх основных цветов: красного, зелёного и синего. Если интенсивность каждого цвета представить числом, то любой цвет бу- дет выражаться через набор из трёх чисел. Так определяется наиболее из- вестная цветовая RGB-модель (Red-Green-Blue). На каждое число отводит- ся один байт. Так можно представить 224 цвета, то есть примерно 16,7 млн. цветов. Белый цвет в этой модели представляется как (1,1,1), чёрный – (0,0,0), красный (1,0,0), синий (0,0,1). Жёлтый цвет является комбинацией красного и зелёного и потому представляется как (1,1,0).Цветовая модель RGB была стандартизирована в 1931 г. и впервые использована в цветном телевидении. Модель RGB является аддитивноймоделью, то есть цвет получается в результате сложения базовых цветов. Существуют и другие цветовые модели, которые для ряда задач оказыва- ются более предпочтительными, чем RGB-модель. Например, для пред- ставления цвета в принтерах используется субтрактивная CMYK-модель (Cyan-Magenta-Yellow-blacK), цвет в которой получается в результате вы- читания базовых цветов из белого цвета. Белому цвету в этой модели соот- ветствует (0,0,0,0), чёрному - (0,0,0,1), голубому - (1,0,0,0), сиреневому - (0,1,0,0), жёлтому - (0,0,1,0). В цветовой модели HSV(Hue-Saturation- Value) цвет представляется через цвет, насыщенность и значение, а в мо- дели HLS(Hue-Lightness-Saturation) через оттенок, яркость и насыщен- ность. Современные графические редакторы, как правило, могут работать с несколькими цветовыми моделями.Кроме растрового изображения на экране монитора существуют гра- фические форматы файлов, сохраняющие растровую или векторную гра- фическую информацию. С такой информацией работают специальные про- граммы, которые преобразуют векторные изображения в растровые, отоб- ражаемые на мониторе. Кодирование звуковой информации Звук можно описать в виде совокупности синусоидальных волн определённых частоты и амплитуды. Частота волны определяет высоту звукового тона, амплитуда – громкость звука. Частота измеряется в герцах (Гц, Hz). Диапазон слышимости для человека составляет от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц).Задача цифрового представления звука сводится измерению интен- сивности звука через заданный интервал времени (например, 48 раз за 0,001 секунды). Принцип такого представления изображён на рис. 1.13.

Законодательство Российской Федерации о защите компьютерной информации

Требования к организации рабочих мест пользователей ПК

Контрольные вопросы к главе 1

Глава 2. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров

Процессор

Чипсет

Материнская плата

Оперативная память

Устройства хранения информации

Устройства ввода информации

Устройства вывода информации

2.8 Оборудование компьютерных сетей

2.9 Оборудование беспроводных сетей

2.10. Дополнительное оборудование

Контрольные вопросы к главе 2

Глава 3. Программное обеспечение

Операционные системы


сегмент. Новые коммутаторы обычно поддерживают скорости передачи 10/100/1000 Мбит/с в зависимости от максимальной скорости подключае- мого устройства и могут автоматически настраиваться на оптимальную скорость.



В отличие от концентраторов, осуществляющих широковеща- тельную рассылку всех пакетов, принимаемых по любому из портов, ком- мутаторы передают пакеты только целевому устройству (адресату), так как знают MAC-адрес (Media Access Control) каждого подключенного устройства. В результате уменьшается трафик и повышается общая про- пускная способность, а эти два фактора являются критическими с учетом растущих требований к полосе пропускания сети современных сложных бизнес-приложений.

Пример описания неуправляемого коммутатора 8 D-Link DGS- 1008D (стоимость около 1500 руб.):

коммутатор с 8 медными портами Gigabit Ethernet. Стандарты: IEEE

    1. 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы, IEEE 802.3x управление потоком. Количество портов: 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Пол- ный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с, полный дуплекс для скоро- сти Gigabit Ethernet. Метод коммутации: Store-and-forward. Размер табли- цы MAC-адресов: 8K записей на устройство. Изучение MAC -адресов: ав- томатическое обновление. Буфер RAM: 256К на устройство. Размеры: 235×161.9×35.6 мм.


Кабели

В наиболее распространенной в настоящее время сетевой техноло- гии Ethernet сетевой кабель соединяет между собой сетевой адаптер ПК и концентратор или неуправляемый коммутатор (switch). Для подключения на концах кабеля обжимаются коннекторы (наиболее часто – восьми кон- тактные RJ-45). Существует несколько типов кабелей, применяемых в различных сетевых технологиях.


Витая пара (TP, Twisted Pair) – основ- ной тип кабеля в настоящее время. Бывает двух видов: неэкранированная витая пара (UTP, Unshielded Twisted Pair, см. рисунок 2.45) и экранированная витая пара (STP, Shielded Twisted Pair). Оба типа кабеля состо- ят из нескольких пар скрученных изолиро- ванных медных проводов. Кабель типа не- экранированная витая пара стал наиболее по-

пулярным благодаря своей низкой стоимости, гибкости и простоте установки. Недостатком

Рисунок 2.45. Кабель

UTP, категория 5, 4 пары


такого кабеля является уязвимость к электрическим помехам и шумам в линии. Кабели витая пара бывают разной категории (3, 4, 5 или 6). Чем выше номер категории, тем большую скорость передачи поддерживает ка- бель.

Оптоволоконный кабель применяется в центральных магист- ральных сетях и связи между коммутаторами локальных сетей, находя- щимися на значительном расстоянии один от другого. Обеспечивает пол- ную защиту от электрических помех, позволяет передавать информацию на большие расстояния. Поддерживает скорость передачи данных 10, 100, 1000 Мбит/с, 10 Гбит/с. Данные передаются с помощью световых импуль- сов, проходящих по оптическому волокну. Недостатки – сложность мон- тажа и высокая стоимость.

Тонкий и толстый коаксиальный кабель в настоящее время практически не используется. Конструкция его аналогична стандартному телевизионному кабелю.

Каждая технология ЛС (10-Мбит/с Ethernet, 100-Мбит/с Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Ethernet) предполагает использование од- ного или нескольких типов сетевого кабеля. Наиболее часто применяется кабель UTP категории 5 и 5e (см. таблицу 2.19).

Таблица 2.19. Использование различных типов сетевого
кабеля


Сетевой стандарт

Кабель

Число пар

проводов

10BASE-T (Ethernet)

UTP, категории

3/4/5

2

100BASE-TX (Fast Ethernet)

UTP, категория 5

2

100BASE-T4 (Fast Ethernet)

UTP, категории

3/4/5

4

100BASE-FX (Fast Ethernet)

Оптоволокно

-

1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

UTP, категория 5

4

1000BASE-FX (Gigabit Ethernet)

Оптоволокно

-

10GBase-CX4 (10 Gigabit Ethernet)

CX4

8

10GBase-LX4 (10 Gigabit Ethernet)

Оптоволокно ОМ3

-


Маршрутизаторы

Маршрутизаторы могут выполнять следующие функции:

  • Подключение локальных сетей (LAN) к территориально-рас- пределенным сетям (WAN).



  • Соединение нескольких локальных сетей.

В основном их применяют для объединения сетей разных типов, за- частую несовместимых по архитектуре и протоколам, например для объ- единения локальных сетей Ethernet и WAN-соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т. д. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.

Например, маршрутизатор Wi-Fi ASUS DSL-N10 имеет следующие характеристики:

  • стандарт IEEE 802.11 b/ g/ n

  • рабочая частота 2.4 ГГц

  • скорость передачи данных до 150 МБит/сек

  • маршрутизатор Да

  • ADSL 2+ модем Да

  • точка доступа Да

  • коммутатор Ethernet 4 порта

  • интерфейс связи с ПК Wi-Fi; LAN.

Данный маршрутизатор может использоваться для организации до-
машней беспроводной сети с подключением к Интернету по телефонному проводу по технологии ADSL.

Производительность маршрутизатора (объем передаваемых данных в секунду) обычно пропорциональна его стоимости. Поскольку мар- шрутизатор работает на основе протокола, он может принимать решение о наилучшем маршруте доставки данных, руководствуясь такими фактора- ми, как стоимость, скорость доставки и т.д. Кроме того, маршрутизаторы позволяют эффективно управлять трафиком широковещательной рассыл- ки, обеспечивая передачу данных только в нужные порты.
Модемы

Модемы позволяют пользователям ПК обмениваться информацией и подключаться к Internet по обычным телефонным линиям. Название «мо- дем» означает «модулятор/демодулятор». Модем кодирует цифровые сигналы, поступающие от ПК, в аналоговые или цифровые сигналы, пере- даваемые по телефонной сети общего пользования, а модем на приемном конце линии демодулирует эти сигналы, снова преобразуя их в первона- чальную цифровую форму.


Модем поддерживает в каждый момент только одно соединение. Для ПК применяются встроенные и внешние модемы, а для портативных компьютеров обычно используются модемы формата PC Card.

Модемы используют специальные протоколы модуляции при пере- даче информации, коррекции ошибок и сжатия данных.

Протоколы передачи данных для модемов установлены Междуна- родным институтом телекоммуникаций ITU (International Telecommuni- cation Union).

Основными характеристиками протоколов передачи данных являют- ся скорость передачи и режим: дуплекс или полудуплекс. В полнодуп- лексном режиме устройство может одновременно передавать и принимать данные.

Аналоговые модемы голосового диапазона используют протоколы V.42, V.42bis, V.92, позволяющие эффективно выполнять коррекцию оши- бок и сжатие
данных. Скорость передачи информации для протокола V.92

– 56 Кбит/с.

Модемы DSL-технологии (Digital Subscriber Line – цифровая або- нентская лини) позволяют организовать цифровую передачу данных по телефонной линии, одновременно та же линия может использоваться и для обычных телефонных разговоров. В последнее время широкое распро- странение получило безлимитное подключение к Интернету по техноло- гии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая абонентская линия) c использованием ADSL-модемов. Соединение явля- ется некоммутируемым, т. е. для подключения к провайдеру достаточно включить настроенный модем и компьютер. Технология ADSL обеспечи- вает скорость нисходящего потока данных (от абонента к провайдеру) в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость восходящего потока от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. Скорость обычно ограничивается провайде- ром в зависимости от суммы ежемесячной абонентской оплаты за соеди- нение.