SK Moduł 1: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 39: | Linia 39: | ||
<hr width="100%"> | <hr width="100%"> | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd5.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd5.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Ponieważ komputery, a dokładnie minikomputery znalazły zastosowanie w firmach komercyjnych, także i tutaj pojawiła się potrzeba wzajemnego komunikowania się, np. między oddziałami tej samej firmy w celu wymiany i synchronizacji danych. | Ponieważ komputery, a dokładnie minikomputery znalazły zastosowanie w firmach komercyjnych, także i tutaj pojawiła się potrzeba wzajemnego komunikowania się, np. między oddziałami tej samej firmy w celu wymiany i synchronizacji danych. | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd6.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd6.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Lawinowy wzrost zapotrzebowania na stworzenie metody komunikacji między komputerami powstał wraz z masowym pojawieniem się na rynku komputerów osobistych. W przypadku ośrodków obliczeniowych, akademickich, czy oddziałów firm komercyjnych komunikacja między komputerami lokalnymi odbywała się na niewielkim obszarze, a łączność między centrami realizowana była na ogół za pomocą pojedynczych i stosunkowo drogich łączy telekomunikacyjnych na dużych odległościach. O ile wielkie firmy komercyjne, uniwersytety, czy agendy rządowe stać było na stosowanie tego typu technologii, to małe, czy średnie firmy oraz osoby prywatne musiały szukać innych metod. | |valign="top"|Lawinowy wzrost zapotrzebowania na stworzenie metody komunikacji między komputerami powstał wraz z masowym pojawieniem się na rynku komputerów osobistych. W przypadku ośrodków obliczeniowych, akademickich, czy oddziałów firm komercyjnych komunikacja między komputerami lokalnymi odbywała się na niewielkim obszarze, a łączność między centrami realizowana była na ogół za pomocą pojedynczych i stosunkowo drogich łączy telekomunikacyjnych na dużych odległościach. O ile wielkie firmy komercyjne, uniwersytety, czy agendy rządowe stać było na stosowanie tego typu technologii, to małe, czy średnie firmy oraz osoby prywatne musiały szukać innych metod. | ||
W związku z tym w latach 80tych XXw. opracowano sposób komunikacji typu punkt-punkt oparty na łączności modemowej wykorzystującej standardowe, komutowane łącza klasycznej sieci telefonicznej. | W związku z tym w latach 80tych XXw. opracowano sposób komunikacji typu punkt-punkt oparty na łączności modemowej wykorzystującej standardowe, komutowane łącza klasycznej sieci telefonicznej. | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd7.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd7.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|} | |} | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd8.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd8.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Różnorodność sprzętu sieciowego, a przede wszystkim jego cena powstrzymywały firmy przed podejmowaniem decyzji o inwestowaniu w nowe technologie. Lęk przed chybionymi decyzjami wynikał też z niestabilnej sytuacji w obszarze komputerów osobistych. Szybki rozwój technologii oznaczał z jednej strony wzrost efektywności, z drugiej strony wymuszał zbyt częstą wymianę sprzętu. | Różnorodność sprzętu sieciowego, a przede wszystkim jego cena powstrzymywały firmy przed podejmowaniem decyzji o inwestowaniu w nowe technologie. Lęk przed chybionymi decyzjami wynikał też z niestabilnej sytuacji w obszarze komputerów osobistych. Szybki rozwój technologii oznaczał z jednej strony wzrost efektywności, z drugiej strony wymuszał zbyt częstą wymianę sprzętu. | ||
Linia 80: | Linia 80: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd9.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd9.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
W początkowym okresie sieci komputerowe rozwijane były przede wszystkim w uczelniach amerykańskich w ramach projektów rządowych. Gdy w latach 80tych XXw. opracowywano podstawowe standardy dotyczące lokalnych sieci komputerowych w Stanach Zjednoczonych istniała już rozbudowana, ogólnokrajowa struktura łącząca sieci kampusowe, składające się z lokalnych sieci budowanych w ramach poszczególnych jednostek uczelnianych. Zarówno sieci kampusowe, jak i sieci lokalne budowane były w oparciu o różne technologie, w zależności od momentu powstania danego fragmentu sieci. Wtedy też pojawiło się pojęcie „internet”, które oznaczało zbiór połączonych sieci komputerowych. W 1990 roku, gdy sieć ARPANET zaczęła się gwałtownie rozrastać zmieniono jej nazwę na Internet. | W początkowym okresie sieci komputerowe rozwijane były przede wszystkim w uczelniach amerykańskich w ramach projektów rządowych. Gdy w latach 80tych XXw. opracowywano podstawowe standardy dotyczące lokalnych sieci komputerowych w Stanach Zjednoczonych istniała już rozbudowana, ogólnokrajowa struktura łącząca sieci kampusowe, składające się z lokalnych sieci budowanych w ramach poszczególnych jednostek uczelnianych. Zarówno sieci kampusowe, jak i sieci lokalne budowane były w oparciu o różne technologie, w zależności od momentu powstania danego fragmentu sieci. Wtedy też pojawiło się pojęcie „internet”, które oznaczało zbiór połączonych sieci komputerowych. W 1990 roku, gdy sieć ARPANET zaczęła się gwałtownie rozrastać zmieniono jej nazwę na Internet. | ||
Linia 99: | Linia 99: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd10.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd10.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Jednym z pierwszych elementów związanych z fizyczną konstrukcją sieci jest typ sieci. Analizując zarówno sposób powstawania Internetu, jak i właściwości poszczególnych jego fragmentów dostrzec można między nimi pewne różnice związane z parametrami technicznymi oraz geograficznymi. | Jednym z pierwszych elementów związanych z fizyczną konstrukcją sieci jest typ sieci. Analizując zarówno sposób powstawania Internetu, jak i właściwości poszczególnych jego fragmentów dostrzec można między nimi pewne różnice związane z parametrami technicznymi oraz geograficznymi. | ||
Linia 112: | Linia 112: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd11.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd11.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Sieci rozległe charakteryzują przede wszystkim długie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob. | Sieci rozległe charakteryzują przede wszystkim długie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob. | ||
Linia 123: | Linia 123: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd12.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd12.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|} | |} | ||
Linia 131: | Linia 131: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd13.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd13.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Sieci lokalne dotyczą instalacji zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze. Teoretyczna średnica sieci lokalnej może wynosić nawet kilkaset metrów, jednak po uwzględnieniu geometrii pomieszczeń obszar instalacji ogranicza się do jednego budynku lub jego części, np. piętra. | Sieci lokalne dotyczą instalacji zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze. Teoretyczna średnica sieci lokalnej może wynosić nawet kilkaset metrów, jednak po uwzględnieniu geometrii pomieszczeń obszar instalacji ogranicza się do jednego budynku lub jego części, np. piętra. | ||
Linia 142: | Linia 142: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd14.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd14.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
W przypadku uniwersytetów na ogół stosuje się rozwiązanie polegające na łączeniu poszczególnych, wewnętrznych sieci lokalnych łączami charakterystycznymi dla technik stosowanych w budowie lokalnych, a nie rozległych sieci komputerowych. | W przypadku uniwersytetów na ogół stosuje się rozwiązanie polegające na łączeniu poszczególnych, wewnętrznych sieci lokalnych łączami charakterystycznymi dla technik stosowanych w budowie lokalnych, a nie rozległych sieci komputerowych. | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd15.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd15.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Sieci metropolitalne przypominają swoją budową zarówno sieci kampusowe jak i sieci rozległe. Ich zadaniem jest łączenie wielu sieci lokalnych znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskiej, co nadal stanowi stosunkowo niewielki obszar. Jednak w tym przypadku względy formalne oraz względy bezpieczeństwa sprawiają, że połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych. Dodatkowo, do zadań sieci metropolitalnych należy łączenie indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do Internetu. | Sieci metropolitalne przypominają swoją budową zarówno sieci kampusowe jak i sieci rozległe. Ich zadaniem jest łączenie wielu sieci lokalnych znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskiej, co nadal stanowi stosunkowo niewielki obszar. Jednak w tym przypadku względy formalne oraz względy bezpieczeństwa sprawiają, że połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych. Dodatkowo, do zadań sieci metropolitalnych należy łączenie indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do Internetu. | ||
Linia 164: | Linia 164: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd16.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd16.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża różnorodność mediów, jak: | Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża różnorodność mediów, jak: | ||
Linia 180: | Linia 180: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd17.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd17.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Drugim elementem charakteryzującym fizyczną konstrukcje sieci komputerowej jest topologia sieci, określająca sposób łączenia poszczególnych urządzeń sieciowych. | Drugim elementem charakteryzującym fizyczną konstrukcje sieci komputerowej jest topologia sieci, określająca sposób łączenia poszczególnych urządzeń sieciowych. | ||
Linia 197: | Linia 197: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd18.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd18.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Topologia magistrali charakteryzuje się tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do jednego, współdzielonego medium fizycznego, którym zazwyczaj jest kabel koncentryczny zakończony z obu stron terminatorami (oporniki o parametrach dostosowanych do typu kabla). | Topologia magistrali charakteryzuje się tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do jednego, współdzielonego medium fizycznego, którym zazwyczaj jest kabel koncentryczny zakończony z obu stron terminatorami (oporniki o parametrach dostosowanych do typu kabla). | ||
Linia 209: | Linia 209: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd19.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd19.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Konstrukcja topologii pierścienia polega na bezpośrednim łączeniu urządzeń (każde urządzenie połączone jest z dwoma sąsiednimi), tak że całość tworzy krąg. | Konstrukcja topologii pierścienia polega na bezpośrednim łączeniu urządzeń (każde urządzenie połączone jest z dwoma sąsiednimi), tak że całość tworzy krąg. | ||
Linia 222: | Linia 222: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd20.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd20.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Topologia podwójnego pierścienia polega na tych samych zasadach, co topologia pierścienia, z tą różnicą, że urządzenia połączone są podwójnymi łączami, co pozwala na zachowanie transmisji w obszarach ograniczonych punktami awarii. W przypadku jednego punktu uszkodzenia sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie. | Topologia podwójnego pierścienia polega na tych samych zasadach, co topologia pierścienia, z tą różnicą, że urządzenia połączone są podwójnymi łączami, co pozwala na zachowanie transmisji w obszarach ograniczonych punktami awarii. W przypadku jednego punktu uszkodzenia sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie. | ||
Linia 232: | Linia 232: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd21.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd21.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
W topologii gwiazdy wszystkie urządzenia połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się aktywne urządzenie pośredniczące (koncentrator) pełniące rolę regeneratora sygnału. | W topologii gwiazdy wszystkie urządzenia połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się aktywne urządzenie pośredniczące (koncentrator) pełniące rolę regeneratora sygnału. | ||
Linia 245: | Linia 245: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd22.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd22.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Podstawą konstrukcji topologii rozszerzonej gwiazdy jest topologia gwiazdy ze wszystkimi zaletami i wadami. | Podstawą konstrukcji topologii rozszerzonej gwiazdy jest topologia gwiazdy ze wszystkimi zaletami i wadami. | ||
Linia 255: | Linia 255: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd23.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd23.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Topologia hierarchiczna jest łudząco podobna do topologii rozszerzonej gwiazdy jednak różni się co do sposobu działania. W topologii hierarchicznej urządzenia aktywne oprócz regeneracji sygnału pełnią rolę urządzeń sterujących dostępem do sieci. | Topologia hierarchiczna jest łudząco podobna do topologii rozszerzonej gwiazdy jednak różni się co do sposobu działania. W topologii hierarchicznej urządzenia aktywne oprócz regeneracji sygnału pełnią rolę urządzeń sterujących dostępem do sieci. | ||
Linia 264: | Linia 264: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd24.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd24.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Topologia siatki jest 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. | Topologia siatki jest 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. | ||
Linia 274: | Linia 274: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd25.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd25.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Urządzenia sieciowe stanowią trzeci element fizycznej budowy sieci. Zaliczamy do nich zarówno urządzenia bierne: | Urządzenia sieciowe stanowią trzeci element fizycznej budowy sieci. Zaliczamy do nich zarówno urządzenia bierne: | ||
Linia 299: | Linia 299: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd26.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd26.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Urządzenia bierne to kable oraz koncentratory. | Urządzenia bierne to kable oraz koncentratory. | ||
Linia 313: | Linia 313: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd27.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd27.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Koncentratory (hub’y) bierne stosowane były głównie w sieciach zbudowanych w oparciu o kabel koncentryczny. Ze względu na duże ograniczenia związane z dopuszczalną długością połączeń koncentratory wykorzystywano w sieciach o niewielkich rozmiarach. | Koncentratory (hub’y) bierne stosowane były głównie w sieciach zbudowanych w oparciu o kabel koncentryczny. Ze względu na duże ograniczenia związane z dopuszczalną długością połączeń koncentratory wykorzystywano w sieciach o niewielkich rozmiarach. | ||
Linia 322: | Linia 322: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd28.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd28.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Podstawowym zadaniem urządzeń aktywnych jest regeneracja sygnału lub łączenie różnych rodzajów mediów (huby, konwertery, modemy) | Podstawowym zadaniem urządzeń aktywnych jest regeneracja sygnału lub łączenie różnych rodzajów mediów (huby, konwertery, modemy) | ||
Linia 336: | Linia 336: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd29.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd29.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Przykładowa realizacja fragmentu sieci komputerowej, usytuowanego na granicy wewnętrznej sieci komputerowej firmy oraz Internetem. | Przykładowa realizacja fragmentu sieci komputerowej, usytuowanego na granicy wewnętrznej sieci komputerowej firmy oraz Internetem. | ||
Linia 345: | Linia 345: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd30.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd30.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zewnętrzny modem wykorzystujący połączenia komutowane realizowane w ramach telefonii tradycyjnej. Obecnie stosowany jest głównie do celów administracyjnych, gdy wymagany jest zapasowy dostęp do urządzeń sieciowych w przypadku awarii sieci komputerowej. | Zewnętrzny modem wykorzystujący połączenia komutowane realizowane w ramach telefonii tradycyjnej. Obecnie stosowany jest głównie do celów administracyjnych, gdy wymagany jest zapasowy dostęp do urządzeń sieciowych w przypadku awarii sieci komputerowej. | ||
Linia 354: | Linia 354: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd31.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd31.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Przykład wewnętrznego modemu do połączeń komutowanych. Wadą tego typu modemów jest brak pełnej kontroli przez użytkownika, co jest szczególnie dotkliwe (finansowo) w przypadku „zarażenia” systemu operacyjnego wirusem, którego działanie polega na wykonywaniu połączeń komutowanych bez wiedzy użytkownika. | Przykład wewnętrznego modemu do połączeń komutowanych. Wadą tego typu modemów jest brak pełnej kontroli przez użytkownika, co jest szczególnie dotkliwe (finansowo) w przypadku „zarażenia” systemu operacyjnego wirusem, którego działanie polega na wykonywaniu połączeń komutowanych bez wiedzy użytkownika. | ||
Linia 363: | Linia 363: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd32.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd32.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zewnętrzny modem DSL, stosowany do podłączania domowych lub firmowych sieci komputerowych do Internetu, za pomocą dzierżawionych linii telefonicznych lub sieci telewizji kablowej. | Zewnętrzny modem DSL, stosowany do podłączania domowych lub firmowych sieci komputerowych do Internetu, za pomocą dzierżawionych linii telefonicznych lub sieci telewizji kablowej. | ||
Linia 372: | Linia 372: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd33.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd33.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Mediakonwerter umożliwiający łączenie dwóch urządzeń, wyposażonych w interfejsy sieciowe dostosowane do różnego rodzaju mediów: | Mediakonwerter umożliwiający łączenie dwóch urządzeń, wyposażonych w interfejsy sieciowe dostosowane do różnego rodzaju mediów: | ||
Linia 386: | Linia 386: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd34.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd34.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Przykład typowego koncentratora (huba) do zastosowań w niewielkich biurach, grupach roboczych, czy w domach. | Przykład typowego koncentratora (huba) do zastosowań w niewielkich biurach, grupach roboczych, czy w domach. | ||
Linia 395: | Linia 395: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd35.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd35.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Przykład standardowego punktu dostępowego dla sieci bezprzewodowych. Zastosowanie dwóch anten w sposób zasadniczy poprawia jakość połączeń z urządzeniami końcowymi. | Przykład standardowego punktu dostępowego dla sieci bezprzewodowych. Zastosowanie dwóch anten w sposób zasadniczy poprawia jakość połączeń z urządzeniami końcowymi. | ||
Linia 404: | Linia 404: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd36.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd36.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|} | |} | ||
Linia 412: | Linia 412: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd37.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd37.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|} | |} | ||
Linia 420: | Linia 420: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd38.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd38.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Urządzenia końcowe to na ogół różnego rodzaju komputery: terminale, stacje robocze, komputery przenośne, serwery. Okazuje się jednak, że taką rolę może pełnić inne, dowolne urządzenie, np. drukarka, faks, oscyloskop, itp. | Urządzenia końcowe to na ogół różnego rodzaju komputery: terminale, stacje robocze, komputery przenośne, serwery. Okazuje się jednak, że taką rolę może pełnić inne, dowolne urządzenie, np. drukarka, faks, oscyloskop, itp. | ||
Linia 431: | Linia 431: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd39.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd39.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCI i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w stacjonarnych stacjach roboczych i serwerach. | Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCI i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w stacjonarnych stacjach roboczych i serwerach. | ||
Linia 440: | Linia 440: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd40.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd40.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCMCIA i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w komputerach przenośnych. | Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCMCIA i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w komputerach przenośnych. | ||
Linia 449: | Linia 449: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd41.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd41.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Przykłady zintegrowanych kart sieciowych w komputerze przenośnym (na lewo) i w komputerze stacjonarnym (na prawo). | Przykłady zintegrowanych kart sieciowych w komputerze przenośnym (na lewo) i w komputerze stacjonarnym (na prawo). | ||
Linia 458: | Linia 458: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd42.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd42.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wewnętrzne karty sieciowe dla protokołu Bluetooth ze złączem PCMCIA. | Wewnętrzne karty sieciowe dla protokołu Bluetooth ze złączem PCMCIA. | ||
Linia 467: | Linia 467: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd43.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd43.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem PCMCIA do sieci bezprzewodowej. | Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem PCMCIA do sieci bezprzewodowej. | ||
Linia 476: | Linia 476: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd44.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd44.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem PCI do sieci bezprzewodowej. | Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem PCI do sieci bezprzewodowej. | ||
Linia 486: | Linia 486: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd45.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd45.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wielość rozwiązań stosowanych w budowie pierwszych sieci komputerowych w sposób istotny utrudniała wzajemną komunikację pomiędzy sieciami działającymi na podstawie różnych specyfikacji. Fakt ten był bezpośrednią przyczyną podjęcia działań w kierunku standaryzacji rozwiązań. | Wielość rozwiązań stosowanych w budowie pierwszych sieci komputerowych w sposób istotny utrudniała wzajemną komunikację pomiędzy sieciami działającymi na podstawie różnych specyfikacji. Fakt ten był bezpośrednią przyczyną podjęcia działań w kierunku standaryzacji rozwiązań. | ||
Linia 497: | Linia 497: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd46.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd46.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Model odniesienia ISO-OSI przedstawia proces komunikacji w postaci siedmiu warstw. | Model odniesienia ISO-OSI przedstawia proces komunikacji w postaci siedmiu warstw. | ||
Linia 515: | Linia 515: | ||
<hr width="100%"> | <hr width="100%"> | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd47.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd47.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zadaniem warstwy fizycznej jest transmitowanie sygnałów cyfrowych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Jednostką informacji na poziomie tej warstwy jest pojedynczy bit. Parametry charakteryzujące tę warstwę to właściwości fizyczne łącza takie jak częstotliwości, napięcia, opóźnienie, długość, zniekształcenia, poziom zakłóceń, itp. | Zadaniem warstwy fizycznej jest transmitowanie sygnałów cyfrowych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Jednostką informacji na poziomie tej warstwy jest pojedynczy bit. Parametry charakteryzujące tę warstwę to właściwości fizyczne łącza takie jak częstotliwości, napięcia, opóźnienie, długość, zniekształcenia, poziom zakłóceń, itp. | ||
Linia 524: | Linia 524: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd48.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd48.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Warstwa łącza danych odpowiada za komunikację pomiędzy hostami, podłączonymi do tego samego medium. Jej głównym zadaniem jest sterowanie dostępem do medium. Jednostką informacji w tej warstwie jest ramka składająca się z bitów o ściśle określonej strukturze zawierająca adresy nadawcy i adresata. Adresy urządzeń mogą mieć dowolną postać, określoną w specyfikacji zastosowanego standardu komunikacji. Warstwa wyposażona jest w mechanizm kontroli poprawności transmisji, w celu zapewnienia niezawodnego przesyłania danych przez medium. | Warstwa łącza danych odpowiada za komunikację pomiędzy hostami, podłączonymi do tego samego medium. Jej głównym zadaniem jest sterowanie dostępem do medium. Jednostką informacji w tej warstwie jest ramka składająca się z bitów o ściśle określonej strukturze zawierająca adresy nadawcy i adresata. Adresy urządzeń mogą mieć dowolną postać, określoną w specyfikacji zastosowanego standardu komunikacji. Warstwa wyposażona jest w mechanizm kontroli poprawności transmisji, w celu zapewnienia niezawodnego przesyłania danych przez medium. | ||
Linia 533: | Linia 533: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd49.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd49.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Głównym zadaniem warstwy sieci jest umożliwienie komunikacji pomiędzy hostami znajdującymi się w różnych sieciach lokalnych. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki dwóm mechanizmom: jednolitej adresacji urządzeń w całej sieci oraz rutingu. | Głównym zadaniem warstwy sieci jest umożliwienie komunikacji pomiędzy hostami znajdującymi się w różnych sieciach lokalnych. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki dwóm mechanizmom: jednolitej adresacji urządzeń w całej sieci oraz rutingu. | ||
Linia 544: | Linia 544: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd50.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd50.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Warstwa transportowa odpowiedzialna jest za niezawodne przesyłanie danych między urządzeniami. Warstwa ta posiada mechanizmy umożliwiające inicjację, utrzymanie i zamykanie połączenia między urządzeniami, sterowanie przepływem danych oraz wykrywanie błędów transmisji. | Warstwa transportowa odpowiedzialna jest za niezawodne przesyłanie danych między urządzeniami. Warstwa ta posiada mechanizmy umożliwiające inicjację, utrzymanie i zamykanie połączenia między urządzeniami, sterowanie przepływem danych oraz wykrywanie błędów transmisji. | ||
Linia 553: | Linia 553: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd51.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd51.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zadaniem warstwy sesji jest zarządzanie komunikacją między aplikacjami działającymi na danym hoscie, a aplikacjami działającymi na innych hostach w sieci. | Zadaniem warstwy sesji jest zarządzanie komunikacją między aplikacjami działającymi na danym hoscie, a aplikacjami działającymi na innych hostach w sieci. | ||
Linia 563: | Linia 563: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd52.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd52.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zadaniem warstwy prezentacji jest konwersja danych pod względem formatu oraz struktury aby interpretacja tych danych była jednakowa na obu urządzeniach: wysyłającym i odbierającym. | Zadaniem warstwy prezentacji jest konwersja danych pod względem formatu oraz struktury aby interpretacja tych danych była jednakowa na obu urządzeniach: wysyłającym i odbierającym. | ||
Linia 573: | Linia 573: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd53.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd53.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zadaniem warstwy aplikacji jest zapewnienie dostępu do usług sieciowych procesom aplikacyjnym, działającym na danym urządzeniu. | Zadaniem warstwy aplikacji jest zapewnienie dostępu do usług sieciowych procesom aplikacyjnym, działającym na danym urządzeniu. | ||
Linia 582: | Linia 582: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd54.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd54.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Model komunikacji w sieci komputerowej oparty jest komunikacji równorzędnej (ang. peer-to-peer). | Model komunikacji w sieci komputerowej oparty jest komunikacji równorzędnej (ang. peer-to-peer). | ||
Linia 593: | Linia 593: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd55.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd55.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Aby taka forma komunikacji mogła zostać zrealizowana warstwy wyższe hosta wysyłającego muszą skorzystać z usług świadczonych przez warstwy niższe, natomiast w przypadku hosta odbierającego odwrotnie. Polega to na tym, że warstwa wyższa przekazuje dane do wysłania warstwie niżej, która przekształca dane do odpowiedniej postaci i przekazuje następnej, niższej warstwie. Gdy dane dojdą do warstwy fizycznej zostają przekształcone do postaci ciągu bitów i przekazane za pomocą medium transmisyjnego do warstwy fizycznej hosta odbierającego, na którym zachodzi proces odwrotny. | Aby taka forma komunikacji mogła zostać zrealizowana warstwy wyższe hosta wysyłającego muszą skorzystać z usług świadczonych przez warstwy niższe, natomiast w przypadku hosta odbierającego odwrotnie. Polega to na tym, że warstwa wyższa przekazuje dane do wysłania warstwie niżej, która przekształca dane do odpowiedniej postaci i przekazuje następnej, niższej warstwie. Gdy dane dojdą do warstwy fizycznej zostają przekształcone do postaci ciągu bitów i przekazane za pomocą medium transmisyjnego do warstwy fizycznej hosta odbierającego, na którym zachodzi proces odwrotny. | ||
Linia 602: | Linia 602: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd56.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd56.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wędrówce danych między warstwami modelu odniesienia towarzyszy proces enkapsulacji (opakowania) jeżeli dane przekazywane są w dół stosu oraz proces dekapsulacji (rozpakowania) gdy dane przekazywane są w kierunku przeciwnym. | Wędrówce danych między warstwami modelu odniesienia towarzyszy proces enkapsulacji (opakowania) jeżeli dane przekazywane są w dół stosu oraz proces dekapsulacji (rozpakowania) gdy dane przekazywane są w kierunku przeciwnym. | ||
Linia 612: | Linia 612: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd57.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd57.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Wszystkie procesy związane z dwustronną komunikacją zarówno między warstwami równorzędnymi komunikujących się urządzeń, jak i warstwami sąsiednimi danego urządzenia opisane są w postaci zestawu reguł zwanych protokołami. | Wszystkie procesy związane z dwustronną komunikacją zarówno między warstwami równorzędnymi komunikujących się urządzeń, jak i warstwami sąsiednimi danego urządzenia opisane są w postaci zestawu reguł zwanych protokołami. | ||
Linia 634: | Linia 634: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd58.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd58.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Zadaniem modelu odniesienia ISO-OSI było uporządkowanie i ujednolicenie procesów związanych z komunikacją w sieci: | Zadaniem modelu odniesienia ISO-OSI było uporządkowanie i ujednolicenie procesów związanych z komunikacją w sieci: | ||
Linia 649: | Linia 649: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd59.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd59.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Model TCP/IP składa się z czterech warstw: | Model TCP/IP składa się z czterech warstw: | ||
Linia 667: | Linia 667: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd60.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:SK_M1_Slajd60.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
|} | |} |
Wersja z 10:50, 21 wrz 2006
Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.
|
![]() |
![]() |
Przykładowa realizacja fragmentu sieci komputerowej, usytuowanego na granicy wewnętrznej sieci komputerowej firmy oraz Internetem. |
![]() |
Zewnętrzny modem DSL, stosowany do podłączania domowych lub firmowych sieci komputerowych do Internetu, za pomocą dzierżawionych linii telefonicznych lub sieci telewizji kablowej. |
![]() |
Przykład typowego koncentratora (huba) do zastosowań w niewielkich biurach, grupach roboczych, czy w domach. |
![]() |
Przykład standardowego punktu dostępowego dla sieci bezprzewodowych. Zastosowanie dwóch anten w sposób zasadniczy poprawia jakość połączeń z urządzeniami końcowymi. |
![]() |
![]() |
![]() |
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCI i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w stacjonarnych stacjach roboczych i serwerach. |
![]() |
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem typu PCMCIA i interfejsem sieciowym RJ45, stosowana w komputerach przenośnych. |
![]() |
Przykłady zintegrowanych kart sieciowych w komputerze przenośnym (na lewo) i w komputerze stacjonarnym (na prawo). |
![]() |
Wewnętrzne karty sieciowe dla protokołu Bluetooth ze złączem PCMCIA. |
![]() |
Wewnętrzna karta sieciowa ze złączem PCMCIA do sieci bezprzewodowej. |
![]() |
Zadaniem warstwy aplikacji jest zapewnienie dostępu do usług sieciowych procesom aplikacyjnym, działającym na danym urządzeniu. |
![]() |