Сетевые карты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2013 в 21:21, лекция

Описание

Устройства, которые связывают конечного пользователя с сетью, называются также оконечными узлами или станциями (host). Примером таких устройств является обычный персональный компьютер или рабочая станция (мощный компьютер, выполняющий определенные функции, требующие большой вычислительной мощности. Например, обработка видео, моделирование физических процессов и т.д.). Для работы в сети каждый хост оснащен платой сетевого интерфейса (Network Interface Card — NIC), также называемой сетевым адаптером. Как правило, такие устройства могут функционировать и без компьютерной сети.

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Word.docx

— 26.05 Кб (Скачать документ)

Сетевые карты

Устройства, которые связывают  конечного пользователя с сетью, называются также оконечными узлами или станциями (host). Примером таких устройств является обычный персональный компьютер или рабочая станция (мощный компьютер, выполняющий определенные функции, требующие большой вычислительной мощности. Например, обработка видео, моделирование физических процессов и т.д.). Для работы в сети каждый хост оснащен платой сетевого интерфейса (Network Interface Card — NIC), также называемой сетевым адаптером. Как правило, такие устройства могут функционировать и без компьютерной сети.

Сетевой адаптер представляет собой  печатную плату, которая вставляется  в слот на материнской плате компьютера, или внешнее устройство. Каждый адаптер NIC имеет уникальный код, называемый MAC-адресом. Этот адрес используется для организации работы этих устройств  в сети. Сетевые устройства обеспечивают транспортировку данных, которые  необходимо передавать между устройствами конечного пользователя. Они удлиняют и объединяют кабельные соединения, преобразуют данные из одного формата  в другой и управляют передачей  данных.

 

Сетевая плата, также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface controller) — периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети. В настоящее время, особенно в персональных компьютерах, сетевые платы довольно часто интегрированы в материнские платы для удобства и удешевления всего компьютера в целом.

Типы


По конструктивной реализации сетевые  платы делятся на:

  • внутренние — отдельные платы, вставляющиеся в ISA, PCI или PCI-E слот;
  • внешние, подключающиеся в основном через USB, преимущественно использующиеся в ноутбуках;
  • встроенные в материнскую плату.

На 10-мегабитных сетевых платах для  подключения к локальной сети используются 4 типа разъёмов:

  • 8P8C для витой пары;
  • BNC-коннектор для тонкого коаксиального кабеля;
  • 15-контактный разъём AUI трансивера для толстого коаксиального кабеля.
  • оптический разъём (en:10BASE-FL и другие стандарты 10 Мбит Ethernet)

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  либо разъём для витой пары (8P8C, ошибочно называемый RJ-45[2]), либо оптический разъем (SC, ST, MIC[3]).

Рядом с разъёмом для витой пары устанавливают один или несколько  информационных светодиодов, сообщающих о наличии подключения и передаче информации.

Функции и характеристики сетевых  адаптеров


 

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. Центральный  процессор вынужден заниматься этой работой вместо выполнения прикладных задач пользователя.

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. Примером такого адаптера может служить  сетевой адаптер SMC EtherPower со встроенным процессором Intel i960.

В зависимости от того, какой протокол реализует адаптер, адаптеры делятся  на Ethernet-адаптеры, Token Ring-адаптеры, FDDI-адаптеры и т. д. Так многие адаптеры Ethernet сегодня поддерживают две скорости работы и имеют в своем названии приставку 10/100.

 

 

Классификация сетевых адаптеров


В качестве примера классификации  адаптеров используем подход фирмы 3Com Фирма 3Com считает, что сетевые адаптеры Ethernet прошли в своем развитии три поколения.

Первое поколение

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.

Второе поколение

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.

Третье поколение

В сетевых адаптерах третьего поколения 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». Сетевые адаптеры третьего поколения осуществляют самонастройку параметров путем анализа рабочей среды. 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.

Четвёртое поколение

Выпускаемые сегодня сетевые адаптеры можно отнести к четвертому поколению. В эти адаптеры обязательно входит ASIC, выполняющая функции MAC-уровня (англ. MAC-PHY), скорость развита до 1 Гбит/сек, а также есть большое количество высокоуровневых функций.В серверных вариантах адаптеров почти обязательно наличие мощного процессора, разгружающего центральный процессор.


Информация о работе Сетевые карты