technologia informacyjna

60
Technologia informacyjna PWSW wykład 30 h lab.15 h Mechatronika lab. 30 h Inżynieria Środowiska dr inż. Tomasz Bajorek

Upload: dalton-rowland

Post on 02-Jan-2016

61 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Technologia informacyjna. PWSW wykład 30 h lab.15 h Mechatronika lab. 30 h Inżynieria Środowiska. dr inż. Tomasz Bajorek. Wykład - skrót tematyki :. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

PWSWwykład 30 h

lab.15 h Mechatronika

lab. 30 h Inżynieria Środowiska

dr inż. Tomasz Bajorek

Page 2: Technologia informacyjna

Sieci komputerowe - typy. Internet. Usługi sieciowe. Komunikacja i bezpieczeństwo w sieci. Urządzenia sieciowe. Topologie. Protokoły sieciowe. Podstawy technik informatycznych. Zastosowania komputerów, sprzęt i oprogramowanie systemowe, programy użytkowe. Systemy operacyjne - metody składowania i dostępu do informacji. Grafika komputerowa – podstawowe operacje edycyjne. Multimedia – zasady użytkowania i edycji, kompresja mediów.Prezentacja multimedialna. Aplikacje biurowe. Edytory tekstu – podstawy edycji, formatowanie dokumentu, edytor równań, spisy treści, duże dokumenty. Arkusze kalkulacyjne - typy danych, formuły obliczeniowe, zastosowania, wykresy 2D i 3D. Wspomaganie decyzji w arkuszu. Arkusz jako baza danych. MS Access – tworzenie prostej bazy relacyjnej. Kwerendy.Programy narzędziowe – higiena dysków, programy antywirusowe. Podstawy inżynierii programowania. Zapoznanie z podstawami programowania w języku algorytmicznym - typy danych, instrukcje proste, warunkowe i iteracyjne; rola podprogramów. Główne zasady programowania obiektowego.

Wykład - skrót tematyki:

Page 3: Technologia informacyjna

Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne:Literatura podstawowa:1. Materiały dydaktyczne własne (elektroniczne konspekty wykładów i

instrukcje laboratoryjne).2. Jaronicki A.: „ABC MS Office 2007 PL”, Helion, 2008.3. Groszek M.: „ABC Access 2007 PL”, Helion, 2007.4. I. Szymacha „Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego EXCEL”, MIKOM,

Warszawa 1996Literatura uzupełniająca:5. Mendrala, D., Szeliga M: Windows 7PL. Podstawy obsługi systemu ,

Helion, 2010.6. Sosinsky B.: Sieci komputerowe Biblia, Helion, 2011.7. S. Uss „PowerPoint 2000. Pierwsza pomoc”, Wydawnictwo HELP,

Warszawa 20008. DeBolt V.: HTML i CSS, Mikom, 2005.9. Kopertowska M.: „Grafika menedżerska i prezentacyjna poziom

zaawansowany”, PWN, 2006.10. B. V. Liengme B.V.: „Microsoft Excel w nauce i technice”, Wydawnictwo

RM, Warszawa 2002.11. Middleton M.R.:„Microsoft Excel w analizie danych”, Wydawnictwo RM,

Warszawa 2004

Page 4: Technologia informacyjna

http://tbajorek.prz.edu.pl

menu PWSW

Materiały dydaktyczne

Page 5: Technologia informacyjna

5

Sieci komputerowe - podstawy

• Typy sieci• Topologie• Urządzenia sieciowe• Usługi sieciowe

Page 6: Technologia informacyjna

6

Sieć komputerowaMedium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej

komputerów

Page 7: Technologia informacyjna

Sieć - połączenie wielu komputerów w celu:•przesyłu danych różnego typu•wzajemna komunikacja•żądań przetwarzania danych na innym komputerze

•wykonania określonej usługi•wykorzystania urządzeń w sieci•zdalnego sterowania, administrowania odległym komputerem

Page 8: Technologia informacyjna

8

Pierwsze sieci komputerowe

Page 9: Technologia informacyjna

9

Sieci lokalne• Standard - konstrukcje oparte na sieciowym systemie

operacyjnym z centralnym serwerem plików, wydruku oraz poczty elektronicznejZapewnia:

• identyfikację użytkowników• autoryzację dostępu do zasobów.

• Mniejsze firmy - sieci równorzędne - wszystkie komputery - nawzajem dla siebie serwerami i klientami.

Systemy budowane w oparciu o sieciowe systemy operacyjne - centralne zarządzenie siecią i jej zasobami.

Page 10: Technologia informacyjna

10

1990 rok - internet• łączenie komputerów w lokalne sieci, dołączanie

do innych sieci, • rozbudowa sieci szkieletowych• usługi sieciowe, • bezpieczeństwo sieci, • zarządzanie i monitoring sieci.

Page 11: Technologia informacyjna

Rozwój technologii internetowych1969 – sieć ARPANET

1989-90 Berners-Lee – www, protokół http – Mosaic – pierwsza przeglądarka 1993

1994 PHP – Rasmus Lerdorf stworzył zbiór narzędzi do obsługi swojej strony domowej – mechanizm interpretacji zestawu makr; np.: książka gości, licznik odwiedzin (PHP – Personal Home Pages) – włączenie baz danych

INTERAKCJA UŻYTKOWNIKÓW

problemy i wojny przeglądarek- Microsoft, Netscape

NAPSTER – Fanning (prawa do własności intelektualnej – Winamp, iTunes – Steve Jobs z Apple - za 99centów 1 utwór MP3)

komunikacja – e-mail, ICQ a potem inne komunikatory

Napster też umożliwiał dialog i wymianę poglądów

Page 12: Technologia informacyjna

digg.com (wykop)

facebook.com – Zuckerberg – nowe myślenie społeczne (liczba użytkowników i podwaja się co 6 miesięcy) – sieć społeczna – graf społeczny – powiązania – 6 stopni i każdy zna każdego, Microsoft kupił za prawie 1 mld kilka % akcji

youtube.com – upload – wykupione przez Google w 2006

blogi

wikipedia – Jim Wales

darmowe ogłoszenia – craiglist.org

- koncepcja WEB 2.0 - tworzenie większości treści przez użytkowników.

nieprzewidywalny rozwój

TWORZENIE SIECI PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Page 13: Technologia informacyjna

Magnat prasowy Rupert Murdoch kupił za 580 mln dolarów internetowy serwis wspólnotowy MySpace.com w lipcu 2005 r.

Wg CNN.money - cena reklamy na My Space kosztuje 750.000 dolarów dziennie.

Yahoo!, który sprzedaje swoją home page za 1 mln dolarów dziennie.

Odsłony - MySpace jest drugim website na świecie po Yahoo!, przed MSN (Microsoft) i Google

Portale społecznościowe – możliwości reklamowe

Page 14: Technologia informacyjna

14

Typy sieci

• WAN (ang. Wide Area Network)• MAN (ang. Metropolitan Area Network)• LAN (ang. Local Area Network) • PAN (ang. Private Area Network)

Sieci kampusowe

Page 15: Technologia informacyjna

15

LAN

• zlokalizowana na stosunkowo niewielkim obszarze, • średnica sieci lokalnej może wynosić nawet kilkaset metrów,

krótkie łącza (do ok.. 100m) o wysokiej przepustowości lub rozwiązania oparte na technice radiowej,

• wysoka niezawodność działania .

Page 16: Technologia informacyjna

16

MAN

• zadanie - łączenie wielu sieci lokalnych znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskiej,

• połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych.

• dodatkowe zadania - łączenie indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do Internetu.

Page 17: Technologia informacyjna

17

WAN

dalekie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze, takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob

Page 18: Technologia informacyjna

18

PAN

• konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach.• niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m)• dość duża różnorodność mediów, jak: skrętka UTP, komunikacja

bezprzewodowa, WLAN, BlueTooth, podczerwień, itp..• Główny cel - komunikacja pojedynczego komputera z Internetem,

łączenie do komputera urządzeń peryferyjnych, urządzeń typu laptop, palmtop, telefon komórkowy, telefony VoIP.

Page 19: Technologia informacyjna

19

Topologia magistrali

Zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych,Zalety:• niska cena wynikająca z małego zużycia kabli i braku urządzeń

pośredniczących w dostępie do medium. • łatwość instalacji. Wady: • ograniczenia związane z rozbudową sieci• wrażliwość na awarię. Przerwanie magistrali w jednym miejscu

oznacza awarię całej sieci.

wszystkie urządzenia podłączone są do jednego, współdzielonego medium fizycznego (zazwyczaj jest kabel koncentryczny zakończony z obu stron terminatorami (oporniki o parametrach dostosowanych do typu kabla).

Page 20: Technologia informacyjna

20

Topologia pierścienia

Zalety: • niska cena wynikająca z małego zużycia kabli • brak aktywnych urządzeń pośredniczących w komunikacji między

komputerami,• do budowy sieci w tej topologii można użyć różnych mediów

transmisyjnych (kabel koncentryczny, skrętkę, kable światłowodowe). Wady:• ograniczenia i utrudnienia związane z rozbudową i konserwacją sieci,• Uszkodzenie jednego z urządzeń lub łączy oznacza przerwę w pracy

całej sieci.

• stosowana głównie do budowy lokalnych sieci komputerowych.

• transmisja w sieci polega na przekazywaniu żetonu dostępu.

• każde urządzenie pełni rolę regeneratora sygnału.

Page 21: Technologia informacyjna

21

Topologia podwójnego pierścienia

• zachowanie transmisji w obszarach ograniczonych punktami awarii - przypadku jednego punktu uszkodzenia sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie.

• stosowana w budowie sieci szkieletowych lub w sieciach kampusowych i metropolitalnych.

Page 22: Technologia informacyjna

22

Topologia gwiazdy urządzenia połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się aktywne urządzenie pośredniczące (koncentrator) pełniące rolę regeneratora sygnału.

Zalety:• przejrzystość konstrukcji• łączenie urządzeń może odbywać się przy pomocy różnych mediów

transmisyjnych.• odporność całej sieci na awarię zarówno urządzeń jak i łączy.Wady: • koszt okablowania• dodatkowy koszt związany z obecnością koncentratora. To podstawowa topologia lokalnych sieci komputerowych.

Page 23: Technologia informacyjna

23

Topologia rozszerzonej gwiazdy

Podstawą konstrukcji - jest topologia gwiazdy ze wszystkimi zaletami i wadami Stosowana jest głównie w przypadku rozbudowanych sieci lokalnych oraz sieci kampusowych.

Page 24: Technologia informacyjna

24

• typowa dla sieci metropolitalnych i sieci rozległych.• Konstrukcja tej topologii oparta jest na takim łączeniu urządzeń, że

każde z nich połączone jest z więcej niż jednym urządzeniem. • stosowana w celu zapewnienia połączeń między wszystkimi

urządzeniami.

Topologia siatki

Page 25: Technologia informacyjna

25

Urządzenia sieciowe

Page 26: Technologia informacyjna

Kable, złączki, wtyki, gniazda

Urządzenia bierne (pasywne)

Page 27: Technologia informacyjna

•Kable miedziane

•Media optyczne

•Radiowy kanał łączności ruchomej

•Kanał satelitarny

Media transmisyjne

Page 28: Technologia informacyjna

Kabel miedziany - medium dla transmisji sygnałów na małe odległości.

Wyróżniamy 3 rodzaje kabli:

• kabel prosty (historyczna telekomunikacja)

• kable koncentryczne

• kable skrętkowe

Page 29: Technologia informacyjna

Kabel koncentryczny ("cienki" lub "gruby" ethernet)

Mało wrażliwy na zakłócenia ale łatwo ulega uszkodzeniom - trudnym do lokalizacji.

ekranowany w celu odizolowania od zewnętrznych pól elektromagnetycznych - cienka siatka miedziana.

Page 30: Technologia informacyjna

Kabel skrętkowy

Skrętka w zależności od przepustowości w MB/s

Kabel skrętkowy tworzy tzw. linię zrównoważoną (symetryczną).

UTP, STP, FTP i inne

Segment do 100 m

FTP do 230 m

FFTP do 300 m

Page 31: Technologia informacyjna

skrętka UTP 4x2

Page 32: Technologia informacyjna

ŚwiatłowódTransmisja na odległość powyżej 100 m - kabel światłowodowy.

Do budowy światłowodu stosuje się wyłącznie szkło kwarcowe o dużej czystości – małe tłumienie

Światłowód składa się z dwóch warstw:

• wewnętrzna- rdzeń

• zewnętrzna – płaszcz ochronny.

dodatkowo powłoka zabezpieczająca – tworzywo sztuczne

Page 33: Technologia informacyjna

12 włókien

Page 34: Technologia informacyjna

Światłowód (falowód optyczny – dielektryczny) – przenosi sygnały świetlne – fiber-optic cable 

Zasada działania - wielokrotne wykorzystanie zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia (odbicie i załamanie fal) wiązki światła podążającej wzdłuż światłowodów (odbicie od płaszcza) – propagacja fali

Niewiele firm produkuje światłowody - kilka

tzw. mod – wiązka światła

mody wpadają do światłowodu pod różnym kątem, skutkiem tego - pokonują różne odległości

Page 35: Technologia informacyjna

• duża szerokość pasma częstotliwości – do 2.1014 Hz• mała stratność mocy spowodowana rozpraszaniem – ok. 0,2

dB/km – Kao i Hockam przewidzieli 20 dB/km, a wcześniej było 1000 dB/km

• przesył 200 000 km/sek (prędkość światła w szkle)• odporność na interferencje elektromagnetyczne• mała waga, wymiary, dobra giętkość i wytrzymałość• cena ? – wykonane w zasadzie z piasku

Cechy światłowodu

Page 36: Technologia informacyjna

3/14

=380 - 436 nm fiolet,

= 436 - 495 nm niebieski,

= 495 - 566 nm zielony,

= 566 - 589 nm żółty (żółty),

= 589 - 627 nm pomarańczowy,

= 627 - 780 nm czerwony.

nanometr

1 nm= 10-9m

mikrometr

1 m= 10-6m

4.10-7 8.10-7

swia

t łow

ód

5.1014Hz 5.1012Hz 5.108Hz

1

f

f=v/

UKF

Page 37: Technologia informacyjna

Zaleta:

Światłowody nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w związku z czym niemożliwe jest podsłuchanie transmisji.

Wada:

Dyspersja - Impuls biegnący w falowodzie ulega wydłużeniu (rozmyciu), co ogranicza maksymalną częstotliwość sygnału przesyłanego przez światłowód.

Page 38: Technologia informacyjna

światłowód skokowy - współczynnik załamania światła inny dla rdzenia i płaszcza (duża dyspersja więc niewielkie odległości)

światłowód gradientowy – gęstość kwarcu zmienna płynnie, mniejsza droga promienia to mniejsza dyspersja (do 2 km)

Wielomodowe – 50 lub 62,5 m

Jednomodowe – ~8-10 m

telekomunikacja – tanie ale światło spójne (laser jest drogi) – duże odległości – do 120 km!!!

Page 39: Technologia informacyjna

39

Koncentrator (Hub) bierny

Page 40: Technologia informacyjna

Wtyk RJ-45

standard dla karty sieciowej

Page 41: Technologia informacyjna

41

Urządzenia aktywne

Przełącznik (switch)

Punkt dostępowy (acces point)

Serwer

Firewall

Page 42: Technologia informacyjna

42

Modem DSL

Page 43: Technologia informacyjna

43

Koncentrator (hub)

hub kiedy otrzyma dane automatycznie rozsyła je na wszystkie swoje porty

Page 44: Technologia informacyjna

44

Przełącznik (switch)

switch potrafi rozpoznać dla kogo przeznaczone są dane i przekierować je na właściwy port

Page 45: Technologia informacyjna

45

RouterSłuży do łączenia różnych sieci komputerowych (np. o różnych klasach adresów), węzeł komunikacyjny.

Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu

Page 46: Technologia informacyjna

46

Punkt dostępowy (Acces point) dla sieci bezprzewodowych

Page 47: Technologia informacyjna

Router i punkt dostępowy w jednym

Router WI-FI

Page 48: Technologia informacyjna

48

Urządzenia końcowe

Page 49: Technologia informacyjna

49

Karta sieciowa ze złączem PCMCIA (laptopy)

Page 50: Technologia informacyjna

Karta sieciowa

Page 51: Technologia informacyjna

51

Karty Bluetooth

Page 52: Technologia informacyjna

52

Karta sieciowa ze złączem PCI do sieci bezprzewodowej

Page 53: Technologia informacyjna

53

Usługi sieciowe• poczta elektroniczna (e-mail) • transmisja danych - pliki, audio, video

(ftp) • usługi terminalowe (telnet, rlogin) -

praca na odległym komputerze• * talk - rozmowa "ekranowa" – tekstowa• serwisy informacyjne (www)• synchronizacja czasu, • dostęp do informacji o użytkownikach

Page 54: Technologia informacyjna

54

Telnet

Page 55: Technologia informacyjna

55

Komputery też potrzebują adresacji

Dane adresata

Dane nadawcy

Unikalność adresów

Page 56: Technologia informacyjna

56

Adresacja w sieciach komputerowych

• Adres MAC – Adresacja fizyczna – zwykle numer karty sieciowej urządzenia

• Adres IP – Adresacja logiczna

Page 57: Technologia informacyjna

57

Adres fizycznyKarta sieciowa posiada identyfikator tzw. MAC

Identyfikuje konkretne urządzenie nadawany przez producenta

Page 58: Technologia informacyjna

58

Adres IP

adres logicznynadawany w zależności od tego do jakiej sieci

zostało podłączone dane urządzenie sieciowe

IP 66.93.38.223

Page 59: Technologia informacyjna

59

START… Uruchom: cmd c:/ipconfig

Page 60: Technologia informacyjna

60

Wersje adresacji

• IPv4 – adres 32 bity – liczba dostępnych adresów 232

• IPv6 – adres 128 bity - liczba dostępnych adresów 2128