Технологии и виды подключения к интернету
Следите за нашими обновлениями ВКонтакте, чтобы читать статьи одними из первых.
Чтобы подобрать тариф на интернет в СПБ или Москве для вашей организации и проверить адрес на предмет подключения, оставьте заявку.
Тарифы от 2000 руб.
Подключение организаций к интернету осуществляется с привлечением проводных и беспроводных технологий. В городской черте задействуются проводные способы, а для подключения мобильных и удалённых офисов применяются беспроводные способы. Отдельные технологии отличаются дороговизной, но позволяют организовать самое стабильное подключение. А некоторые из них, отличаясь дешевизной, не могут гарантировать высокое качество подключения. Рассмотрим все применяемые технологии более подробно.

Проводные технологии подключения
Для начала мы рассмотрим существующие проводные технологии по степени возрастания их скорости и надёжности. Первой из них является ADSL, за которой следует FTTB (ETTH), а завершает всё это продвинутая технология PON.
Технология ADSL (xDSL)
Пред нами самый дешёвый, но не самый стабильный способ подключения организаций к интернету. Он подразумевает использование существующих и заново прокладываемых телефонных линий, благодаря чему существенно расширяется зона охвата абонентов. Использование телефонной линии позволяет достичь скоростей до 10-12 Мбит/сек, но на практике эти цифры заметно меньше (наблюдается сильная зависимость от длины и качества линии). Но абонентов подкупает дешевизна подключения и простота его организации. Для самого простого подключения понадобятся сама телефонная линия, сплиттер и ADSL-модем со встроенным или подключаемым роутером.
Давайте теперь рассмотрим недостатки подключения по технологии ADSL:
- Данная технология не отличается высокой пропускной способностью и не годится для подключения большого количества устройств к одной линии (в организациях с большим количеством рабочих мест и оборудования, пропускной способности ADSL-канала будет недостаточно);
- Зависимость скорости от количества абонентов и занятости исходящего канала – при большой нагрузке на канал, сотрудники будут испытывать дискомфорт от работы в сети. Также возможна нестабильная работа используемого софта;
- При одновременном использовании цифрового телевидения и доступа в интернет, предоставление услуг может быть затруднено – опять скажется нехватка пропускной способности.
Поэтому ADSL-подключение задействуется только при полном отсутствии возможности применения других технологий.
Мы не будем рассматривать технологию DOCSIS, так как она является устаревшей и не отвечающей потребностям многих бизнес-клиентов. На смену DOCSIS и ADSL пришла PON – технология пассивной оптической сети. Она подразумевает подключение каждого клиента к индивидуальному оптическому волокну. Например, она используется в бизнес-центрах, где оптика проводится в каждый кабинет или к группе кабинетов. Для подключения абонентов применяются ONT-терминалы (оптоволоконные модемы).
Скорость доступа с применением технологии PON может достигать до 500 Мбит/сек (GPON) или до 5 Гб/сек (APON). По прокладываемым сетям также осуществляется доступ к цифровому телевидению, охранным услугам и городскому телефону. Технология отличается дороговизной, но при наличии повышенных требований к скорости и стабильности соединения она просто незаменима.
Технология FTTB (ETTH) — оптический кабель
Данная технология предусматривает подключение здания по оптическому волокну и дальнейшую разводку интернета посредством витой пары. Скорость доступа составляет до 100 Мбит/сек при использовании маршрутизаторов с традиционными портами и до 1 Гбит/сек при использовании гигабитных портов. На скорость доступа влияет выделенная пропускная способность оптического канала. При максимальной нагрузке скорость подключения практически не падает и коннект остаётся стабильным.
Основное преимущество данной технологии – удачное сочетание дешевизны подключения и скорости передачи данных. По такому каналу организуется доступ к интернету, IPTV и телефонии. Также на базе технологии возможно развёртывание проводных и беспроводных локальных сетей – в последнем случае для развёртывания точек доступа применяются Wi-Fi-роутеры. Помимо компьютеров, к организуемым сетям подключается и другое оборудование – производственные машины, кассовые аппараты, сетевые принтеры и многое другое.
Чтобы проверить возможность подключения по оптике по вашему адресу СПб или Москве и выбрать тариф, оставьте заявку.
Для юридических лиц.
Беспроводные технологии подключения
Беспроводная связь отличается не самой высокой стабильностью, но иногда она остаётся единственным способом для подключения организации к интернету. Рассмотрим все используемые технологии доступа.
Мобильный интернет (GPRS, 3G, 4G/LTE)
Для организации доступа к мобильному интернету потребуется SIM-карта с подходящим тарифным планом и беспроводной модем. При подключении модема к роутеру или при использовании модема со встроенным роутером появляется возможность организации коллективного доступа. Скорость подключения напрямую зависит от множества факторов:
- Количество подключённых устройств;
- Активность передачи данных в местной сети (если подключается группа абонентов);
- Загруженность ближайшей базовой станции;
- Способ подключения базовой станции к интернету (далеко не к каждой БС подходит оптика);
- Погодные условия;
- Удалённость от ближайшей базовой станции;
- Наличие индустриальных помех;
- Местоположение модема или роутера в здании;
- Используемая технология передачи данных.
Последний пункт является наиболее важным – при использовании сетей 2G скорость доступа составляет несколько десятков килобит (а зачастую не работает вовсе), сетей 3G – от нескольких десятков килобит до 20 Мбит (максимальные показатели достигаются крайне редко), сетей 4G – до 70 Мбит (при использовании сетей LTE Advanced). Иными словами, максимальная скорость доступа далека от рекламируемых показателей – в некоторых случаях доступ через 3G может быть более скоростным, чем через 4G.
Преимущества мобильного доступа:
- Простота подключения;
- Дешевые тарифы;
- Широкая география подключения;
- Возможность подключения передвижных мобильных офисов.
Есть и недостатки:
- Частое отсутствие стабильной связи;
- Несоответствие реальной скорости заявляемым параметрам;
- Пакетные тарифные планы (реальный безлимит доступен лишь некоторым организациям);
- Падение скорости при подключении к одному модему нескольких потребителей.
В связи с этими недостатками мобильный доступ нельзя назвать отличным решением для подключения предприятий к интернету.
Данная технология подразумевает односторонний и двухсторонний доступ к спутниковой связи. Односторонний доступ является самым простым и требует организации наземного канала для передачи запросов (чаще всего для этого используется мобильный телефон). Двухсторонний доступ потребует дорогостоящего оборудования (стоимость комплектов составляет от 100 тыс. рублей). Абонентская плата в большинстве случаев взимается за пакеты трафика, безлимитный доступ стоит дорого и предоставляется на низкой скорости. Единственным плюсом спутникового доступа является то, что он может быть организован в любой точке вещания спутника – хоть в тайге.
Технологии направленный Wi-Fi и Wi-Max
Набирает популярность беспроводной доступ через Wi-Fi с помощью направленных антенн, образующих направленный радиоканал. По данной технологии подключаются клиенты, к котором невозможно подвести проводную линию. Недостатком Wi-Fi является зависимость скорости подключения от расстояния до точки доступа, но эта проблема решается за счёт направленных антенн. Единственным условием для организации направленного WI-FI остается наличие прямой видимости между передатчиком и приемником (адрес подключения). Скорость доступа посредством такого канала составляет до 80 Мбит/сек.
Что касается технологии Wi-Max, то она позволяет достичь высоких скоростей на больших расстояниях. Но особую популярностью она так и не получила, хоть и используется в больших и маленьких городах для подключения организаций к интернету. Её ключевым достоинством является то, что она позволяет строить беспроводные локальные сети самого большого масштаба, в отличие от того же Wi-Fi.
Чтобы подобрать тариф на интернет в СПБ или Москве для вашей организации и проверить адрес на предмет подключения, оставьте заявку.
Какие бывают типы подключения к интернету и как выбрать подходящий

Стоимость доступа в сеть зависит от типа подключения к интернету. В самом общем виде типы делятся на проводные и беспроводные. К первой группе относятся все способы подключения, связанные с протягиванием кабеля к квартире абонента. Кабель может быть телефонным или предназначенным только для сети интернет, такую линию называют выделенной. Беспроводное подключение – это настройка доступа в сеть через специальную антенну. В статье рассказываем о перечисленных вариантах подробнее и советуем, какой тип подключения интернета лучше выбрать.
Какие бывают типы подключения к сети интернет
Коммутируемый доступ
Это модемное подключение через телефонную сеть. Для настройки необходимо иметь домашний телефон и оператора связи, оборудование которого достаточно мощное для обеспечения доступа в сеть.
Неудобство коммутируемой связи заключается в том, что соединение с сетью происходит через ту же линию, что и дозвон. Поэтому одновременное использование интернета и телефона невозможно. Кроме того, в среднем такое соединение позволяет выходить в сеть на скорость до 56 Кбит/с. При таком соединении работают немногие онлайн-игры, а скачивание файлов может растянуться на несколько недель.
Сейчас коммутируемое подключение распространено в местностях, в которых плотность населения или особенности территории не позволяют провести широкополосный интернет.

Подключение через асимметричную цифровую абонентскую линию
По-другому он называется ADSL. Это еще один тип модемного соединения. Для него тоже требуется телефонная линия, но цифровой модем позволяет одновременно дозваниваться и выходить в сеть. Пропускная способность линии при этом типе подключения к сети интернет выше, чем в способе, описанном выше. Она обеспечивает абоненту достаточно высокую скорость доступа в сеть – в среднем до 24 Мбит/с. Нагрузка на линию распределяется асимметрично – входящее соединение происходит быстрее, чем исходящее (скорость до 1,4 Мбит/с). Из-за этого загружать файлы на сервер приходится дольше.

Подключение через кабельное телевидение
Это тип доступа, который обеспечивается по стандарту DOCSIS – передача данных через телевизионный кабель. Обычно его используют в случае отсутствия в доме интернет-провайдеров. С его помощью можно получить скорость от 27 до 50 Мбит/с. Для настройки доступа необходимо наличие в доме кабельного телевидения и специальный модем.

Доступ через Ethernet-кабель
Ethernet – выделенная линия. Ее используют для подключения компьютера к сети напрямую или через Wi-Fi-роутер. Пропускная способность такого канала выше, чем в случае с ADSL или телевизионным кабелем. Скорость передачи данных от 50 Мбит/с в обоих направления – как от компьютера к серверу, так и обратно. Подключиться можно только при наличии широкополосного интернета в доме абонента.

Подключение через GPON
GPON – это технология настройки доступа в сеть через персональную оптоволоконную линию. Она проводится от оборудования провайдера непосредственно в квартиру абонента. Этот тип настройки соединения с сетью обеспечивает максимальную скорость передачи данных – до 1 Гб/с. Для подключения необходимо протянуть от общей линии кабель в квартиру абонента и установить оптический модем. Пока технология доступна не во всех регионах.
Более распространенным, чем GPON, является подключение по оптоволокну и витой паре. При этом оптический кабель тянут до многоквартирного дома, а по абонентам интернет разводят с помощью витой пары. Пропускная способность такого канала ниже.

Настройка доступа через антенну
К этой группе относятся радио, мобильный, спутниковый интернет. Для настройки доступа с помощью перечисленных каналов необходимы антенны.
Радиоинтернет работает через точку доступа, обеспечиваемую провайдером. Сигнал от нее распространяется на определенный радиус и поступает на оборудование абонента через антенну, установленную в квартире. Далее с помощью модема сигнал поступает на компьютер. Если точка доступа находится далеко, сигнал может оказаться слишком слабым. В таком случае помимо антенны используют усилители сигнала.
Мобильная связь работает через антенны, установленные в сотовых телефонах или USB-модемах, дополнительное оборудование не требуется. Этот тип подключения к сети интернет самый доступный, но отличается невысокой пропускной способностью в сравнении с проводным подключением по выделенной линии.
Спутниковая связь устанавливается через уличные антенны, направленные на спутник. Из-за больших расстояний, которые должен преодолевать сигнал, обычно он поступает с задержкой. К другим недостаткам подключения относятся невысокая скорость соединения, нестабильная работа в плохую погоду, высокая стоимость оборудования и абонентской платы. Однако в некоторых местностях спутниковая связь является единственным доступным каналом подключения.

Как узнать тип подключения к интернету
Если ваше устройство подключено к сети, вы можете узнать способ доступа через настройки. Достаточно зайти в «Центр управления сетями и общим доступом» на компьютерах с Windows или в «Сеть» для Mac. Там будет информация о доступных вариантах соединения и текущем способе подключения. Если на данный момент интернет не работает или вам нужна более детальная информация, свяжитесь со службой технической поддержки своего провайдера.
Какой тип подключения к интернету выбрать
Многое зависит от доступных в доме операторов связи и ваших потребностей. Коммутируемый доступ обеспечивает низкую скорость соединения и неудобен для использования. Его можно выбрать только в том случае, если другие типы настройки сети вам недоступны.
Если вы хотите подключить интернет через телефон, больше подойдет ADSL. По такому каналу вы получите скорость, достаточную для обычного серфинга: запуска большинства онлайн-игр, скачивания фильмов, просмотра онлайн-видео. Если вы планируете использовать технологию «умного дома» и хотите настроить цифровое ТВ через интернет, узнайте о возможности замены телефонного кабеля на оптоволокно по технологии GPON, с одновременным подключением телефона, интернета и телевидения. Это обойдется дороже, зато все три услуги будут предоставлены через один кабель. Пропускная способность такой линии намного выше, чем у аналогов.
Если у вас нет возможности провести в квартиру провод, рассмотрите радиоинтернет или мобильную связь. Недостаток первого в необходимости установки дома антенны, недостаток второго – невысокая скорость соединения.
Спутниковый доступ стоит рассматривать только если у вас нет возможности подключиться к сети другим способом.
Как определить тип подключения к интернету, доступный в вашем доме
Воспользуйтесь формой подбора провайдера по адресу проживания на нашем сайте. Введите название города, улицы и номер дома. Система автоматически подберет для вас список доступных операторов связи. Вы сможете посмотреть их тарифы, получить консультацию об услуге и оформить подключение.
Компьютерные сети for dummies
После прочтения такого материала как «PHP 7 Д. Котерова», или «byte Of Python», может возникнуть один очень интересный вопрос, и нет, он не будет связан с языком, о котором была книга, он будет взят как правило из первых глав книги, которые обычно посвящаются «устройству интернета», как правило такие книги сильно глубоко пользователя не погружают, и оставляют его на уровне прикладных данных, то есть не дальше чем протокол HTTP, и работа TCP/IP. Но как всем нам известно, есть очень «прожорливые» умы, которым одного только
совершено не хватит. Вариантов занять свою «прожорливость» уйма, и сегодня я расскажу об всех основных моментах компьютерных сетей, кратко.
Сначала то, к чему мы вернемся
Основные термины и понятия компьютерных сетей, грубо говоря, компьютерные сети, это обычные «сети», состоящие из конечных машины. Конечными машинами называться любые компьютеры в сети, которые хотят обмениваться данными.
Такие сети, как правило передают данные по физическим передатчикам, а именно (будут рассмотрены самые популярные/простые в понимании типы):
- Оптоволокно: наивысшая скорость передачи данных, за счет передачи данных с помощью светосигналов.
- Витая пара: более низкая скорость (зависит от типа), переда данных осуществляется с помощью электро сигналов, по восьми медным кабелям.

Но, как вы сами понимаете, это еще не все, не можем же мы напрямую через кабеля быть связаны с провайдерами, а те с провайдерами на уровень выше, и так далее. Нет, это не так, на самом деле, между конечными системами, провайдерами, и прочими узлами, есть специальные комутаторы и километры кабелей, про комутаторы — а именно маршрутизаторы, маршрутизаторы, это специальные блоки, вычислительные машины, которые имеют несколько входов/выходов (может быть и тем и тем, такие входы/выходы называют интерфейсами), и имеют у себя на борту таблицы, в которой описано 1 адрес в сети следующего маршрутизатора или самой конечной системы, для отправки данных на конечную систему на которую сделан запрос, 2 километраж (это не точное определения, там считается специальными единицами), 3 маска под сети (это не все, но в этой статье не будут подробно раскрываться маршрутизаторы).
Теперь сеть выглядит так.
Компьютеры выделенные цветом, хотят связаться друг с другом, на пути у них, есть несколько маршрутизаторов, и других компьютеров. Появляется вопрос, как же маршрутизатор узнает где именно конечная система, есть ли там по адресу маршрутизатор вообще, и какой путь длиннее, а еще на какой маршрутизатор, дальше отправить данные. На вопрос, о том где конечная система, и на какой маршрутизатор дальше отправит данные, отвечает адресация в сети, а именно IP адреса, прим: 192.168.0.1, маршрутизатор принимая данные которые ему пришли от компьютера, или от другого маршрутизатора, смотрит на все 4 блока адреса (блоки разделены точкой), допустим изначальный путь 176.123.82.129 данные приходят на маршрутизатор 176.123.82.130, к нему подключены два маршрутизатора, 176.123.82.120, 176.123.82.125, и один компьютер 176.123.82.129, это маршрутизатор посмотрит на свою таблицу адресов, и отправит данные туда где они «быстрее дойдут» до конечной системы, то есть, он сам туда отправить данные за счет IP в данных, и своей таблицы. Длина пути вычисляется с помощью, таблицы с «километражом» (не точно, ибо есть своя единица исчисления). С маршрутизаторами все, на самом деле они имеют еще очень много неточностей, и функций, но раскрывать их здесь подробно, я не буду, ибо это займет довольно много времени.
Что-же мы получаем в итоге? У нас есть сети, из конечных систем, провайдеров, они связаны между собой кабелями, но через переходники «маршрутизаторы», которые выполняют роль главный маршрутизаторов данных.
Не большое уточнения, «данные» это пакет данных, содержащий биты информации, порядок обработки такого «пакета» на маршрутизаторе, примерно так — приходит пакет, как правило пакет, это лишь часть всех данных которые передала конечная система, так вот, маршрутизатор делает обработку, достает заголовки сетевого уровня сети (об этом позже) обратно запаковывает пакет, от отправляет его по принципу который был описан выше. Уточню, маршрутизаторы, есть и те которые дожидаются когда прибудут все данные с конечной системой, и которые сразу отправляют данные, сразу, не дожидаясь остальных, но когда приходят остальные, он отправляет их туда же, куда отправил первые (все эти вычисления делает сам маршрутизатор, за счет заголовков в каждом отдельном пакете), а заниматься дальнейшей обработкой, и склеиванием пакетов должна конечная система на которую пришли пакеты, при этом если пакет был потерян, или произошла ошибка, маршрутизатор обязан прервать соединения, и повторить попытку.
Пятиуровневая модель сети TCP/IP
Как вы понимаете, чтобы все выше описанное работало верно, должен быть некий стандарт, этим де-факто стандартом является стек протоколов TCP/IP + уровень OSI.
Для начала немного терминов.
Что такое протокол? Протокол, это некое правила общения между двумя системами, самый травильный и популярный пример, это взаимодействие двух человек, допустим вы подходите в человеку, что вы обычно ему говорите? «Здравствуйте», человек обработает это, и ответит «Здравствуйте», после этого, как прошло соглашения об общении, вы спрашиваете «сколько времени», человек обработает это и ответит к примеру «14:00», после этого общения закончится на слова «благодарю» и «до свидания». Вот такой тип общения, и есть протокол, а именно из примера выше, у нас был почти что браузера, и хостинг, которые работают через HTTP TCP.
Что такое порт? Как вообще общаться компьютеры, через сети? Компьютеры общаются, через специальные приложения, так вот, эти приложения работают, через специальные интерфейсы «сокеты», для того чтобы, верно обработать веб-серверу HTTP запрос допустим, надо чтобы веб сервер вызвал процесс HTTP находящийся по порту 80, по такому порту заработает хостинг, чтобы веб сервер обработал TCP, надо обращаться с процессу с портом 443. То есть порт, это идентификатор процесса на конечной системе, чтобы к ней мог обратится сокет.
Что такое сокет? Один из самых частых вопросов новичков, сокет, это всего лишь интерфейс между протоколом прикладного уровня сети, и процессом компьютера, грубо говоря, есть два дома друг на против друга, в левом доме живет Иван, в правом Сергей, Иван захотел передать письмо Сергею, тогда Иван выходит из своего дома, через дверь (процесс на компьютере посылает пакет, через сокет, сокет в данном случае дверь), переходи через дорогу, тротуар (компьютерная сеть, маршрутизаторы), стучится в дверь, пожимает руку Сергею, и заходи через дверь к нему в дом (делает запрос «стучится», соглашается об работе «пожимает руку», и пакет приходит через сокет «дверь»).
Что такое процесс? Тут все просто, это «программа», которая работает на фоне, все время, допустим это HTTP обработчик.
Что такое соглашения упомянутое раньше? Это вовсе не обязательная процедура, соглашения двух процессов, об общении на таком порту, по такому IP, пример, браузер и веб сервер, начинают общение только после соглашения типа «трехсторонние рукопожатие», это когда вы вводите в адресной строке браузера адрес сайт, браузер сначала посылает запрос на сервер с вопросом «будем работать», сервер может ответить «да» или «нет», если да, то браузер посылает еще один запрос, и соединения начато, если нет, браузер пишет нам какую то ошибку, об запрете доступа. Замечу что не во всех компьютерных сетях, и протоколах обязательно какое либо «соглашения».
Вернемся к пятиуровневой модели сети, и так, пять уровней сети, это специальные уровни работы сети, которые позволяют легче вычислять на каком уровнен была обнаружена ошибка, это позволяет прикладному приложению, работать легче с данными из сети, и позволяет разработчикам, при надстройке своего протокола, не изучать высшую математику.
Приведу пример, используемый в книге «Компьютерные сети. Наглядно», с некоторой модификацией. Представим аэропорт, аэропорт по сути и есть сетевая модель, только в других реалиях, как работает аэропорт? Человек (будет выступать в роли пакета), заходит в здания, и подходит к кассе, на покупку билета, он покупает билет, и идет на регистрацию багажа, дойдя до регистрации багажа, регистрирует багаж, далее он идет на посадку на самолет, после чего самолет берет разгон на взлетной полосе, и уже потом летит (пакет «летит» по сети), после чего самолет приземляется, и происходит все описанное ранние, только в обратном порядке, а именно, самолет садиться на взлетной полосе, человек выходит из самолета, человек забирает багаж, и по желанию может подать жалобу на билет. А теперь представьте, если бы заместо каждой отдельной службы, была всего одна, которая занималась бы и посадкой на самолет, и продаже билетов, и так далее. Тут просто на ум в первую очередь приходят очереди, были бы огромные очереди. Все тоже самое происходит и с моделью сети.
Пример, у нас есть чат, одно приложения на нашем ПК, и другое на ПК нашего друга, мы отправляем сообщения, и происходит следующие, а именно, пакет собирается процессом клиентской (нашей) конечной машины, и через сокет отправляется на уровень модели под названием «транспортный», тот в свою очередь через протокол TCP составляет пакет (длина данных, данные. ), и отправляет пакет еще ниже на уровень, к сетевому уровню, который через протокол IP добавляет к пакету данные, об получателе пакета (все данные, кроме изначально передаваемых, называются заголовками, далее мы и будем их так называть) (эти данные генерирует, сам процесс), далее процесс отправляет пакет на канальный уровень, этот уровень отвечает за поиск и исправления ошибок, в сети, а так же маршрутизацию в локальной сети, к примеру WI-FI, канальный уровень в свою очередь отправляет на физический уровень, физический уровень, шифрует все данные, и отправляет их через интерфейс (порт в ПК, или через WI-Fi) туда, куда предусмотрел сетевой уровень, после этого на конечной машине получателя, идет обработка данных, а именно, физический уровень на получателе, расшифровывает данные, и передает их на канальный, тот тоже расшифровывает их (убирает свои заголовки, взяв все нужные данные), и отправляет данные на сетевой уровень, тот обрабатывает, верно ли взят адрес, все ли работает, забирает свои заголовки, и отдает данные на транспортный уровень, тот в свою очередь, окончательно все расшифровывает, и отдает данные нашему «чату».
Уточню, если наш процесс вдруг захочет взят только данные из сетевого уровня, то он не как не сможет проскочить первые два уровня, то есть ему надо будет расшифровать сначала физический уровень, отправить данные на канальный, и только после этого дойти до сетевого, перепрыгнуть уровни не возможно. Это важно! Оно понадобится для дальнейшего домашнего задания (ответ будет описан в конце).
Вот как выглядят уровни сети

Уточню, у новичков может возникнуть вопрос, что значат стрелки между уровнями сети? На самом деле, этих стрелок нет, на самом деле, правый столб уровней, работает с пакетом просто на том протоколе, на котором он был отправлен в левом столбе, он не как не общается с уровнем который отправил этот пакет, он работает лишь с пакетом, на том протоколе, на котором работал уровень левого столба.
А теперь подумайте о плюсах, к примеру главный плюс, это если допустим на канальном уровне произошла ошибка, нам будет не трудно это узнать, просто пропустив по сети специальный возвращаемый запрос. Еще плюс, если мы захотим надстроить свой протокол, нам не придется менять все уровни сети, мы просто сделаем протокол, который верно будет работать с текущем уровнем сети. Далее будет более подробно рассмотрен каждый уровень.
Но для начала вопрос — маршрутизаторы, работают ли они с уровнями сети? С какими именно? До каких доходят? Какие читают? (Ответ в конце).
Прикладной уровень, это вовсе не обязательный в использовании сети уровень, он в основном отвечает за форматирования данных которые приходят на транспортный уровень, на конечной системе приемнике, допустим пример это веб сервер и веб браузер, они на прямую работают с HTML разметкой, при разработке веба, решили что передавать на прямую верстку через транспортный уровень, не очень хорошо, и был создан протокол прикладного уровня HTTP, этот протокол специально создан для передачи HTML документов. Но как я упомянул ранее, прикладной уровень вовсе не обязателен, практически все чат программы, еще до популярности онлайн чатов, обменивались данными через транспортный уровень, без использования прикладного.
Транспортный уровень, этот уровень сети, отвечает за транспортировку данных по сети, то есть он принимает сами данные, их длину, и еще некоторые заголовки, и посылает все это на сетевой уровень, данный уровень, эталонно должен повторять отправку при сбое системы, и одним из самых популярных протоколов данного уровня, является TCP, за ним UPD.
Сетевой уровень, данный уровень отвечает за, адресацию пакета, на данном уровне сохраняется, IP адрес, маска под сети, есть еще некоторые заголовки, но мы их рассматривать не будем. Он отвечает за маршрутизацию пакета по сети.
Канальный уровень, данный уровень отвечает за маршрутизацию пакета в локальной сети, к примеру для определения на какой компьютер послать пакет, в сети WI-FI, а так же, этот уровень отвечает за обнаружения, исправления ошибок при передаче пакета.
Физический уровень, этот уровень на прямую работает с интерфейсами ПК, и занимается шифровкой данных, в разного типа частоты, подробно мы его рассматривать не будем.
Какие типы сетей бывают?
Типов сетей бывает много, начиная от прикладных, заканчивая низкоуровневыми. Я рассмотрю тут два самых популярных типа сетей, это «P2P», и «client server». Но для начала термины.
Что такое клиент? Клиент этот как правила конечная машина (или процесс конечной машины), который запрашивает данные у сервера.
Что такое сервер? Сервер, этот как правило конечная машина (или процесс конечной машины), который по запросу отдает запрашиваемые данные, или любой другой ответ, в общем сервером называется то, что обрабатывает запросы которые на него поступают, и отвечает на них.
P2P (расшифровка — «peer-to-peer»), это тип сетей когда в, в компьютерной сети, все конечные машины, могут быть и серверами, и клиентами, пример группа скайп, когда вы звоните кому-то, вы становитесь клиентом (ваш скайп), который запрашивает у сервера видео обмен (у скайпа того кому вы звоните), теперь вы отключились от звонка, и резко вам позвонил тот с кем вы только что говорили, теперь вы не клиент, а сервер (ваш скайп теперь не делает запросы, а отвечает на них), а скайп того кто позвонил, не сервер а клиент (не отвечает на запросы, а посылает их). Так то и работает P2P, когда все машины потенциально и клиенты, и сервера. Опять же, пример такой сети это — Скайп.

Клиент сервер, это тип сети, когда у нас строго на строго есть клиенты, и сервер/сервера. То есть вы всегда можете лишь посылать запросы, а сервер отвечать на них, так может работать чат, ваш клиент (процесс) посылает запросы, на проверку нету ли, новых сообщений в базе, если есть, сервер вернет их, если нет, вернет другой ответ, когда вы отправляете сообщения, то оно летит на сервер с запросом типа «сохрани в базу новое сообщения». То есть у нас есть группа клиентов, и сервер, если два клиента захотят связаться, все будет проходить через сервер, а клиенты только будут делать запросы на сервер, с просьбой «верни все новые сообщения», а сервер лишь будет отвечать. Пример такой сети, это самая прикладная на данный момент сеть, это веб. Все ваши действия в браузере, вроде ввода адреса в адресную строку, делают запрос на сервер, а сервер лишь отвечает. Ваш браузер не может стать сервером, а сервер не может стать браузером. (Браузер процесс клиента, сервер процесс сервера).

И лишь совсем чуть чуть, о безопасности в сетях.
Безопасность в компьютерных сетях, это сейчас одна из самых популярных тем, информационной безопасности, и коротенькой статьи не хватит чтобы объяснить даже самые основные аспекты. Тут я лишь расскажу о паре самых популярных уязвимостей, и атак на компьютерные сети.
Перехват пакетов, как говорилось раньше, конечные машины обмениваются данными, через пакеты, проходящие по сети. Как вы понимаете в реалиях нашего мира, есть очень много виртуальных структур, которые связаны с финансами к примеру, это могут быть и банки, и просто оплата книги в интернет магазине, не важно. Все ваши данные, в любом случае будут переданы другой конечной машине (серверу), и обработаны, так вот, суть данной уязвимости в том, что данные которые передаются к серверу, а именно пакеты, могут быть перехвачены.
Соответственно могут быть украдены пароли, или номера кредитных карт. Это могут быть что пакеты веб браузера, что пакеты какой либо P2P сети. Решить данную уязвимость, можно сделав между клиентами, и серверами обязательное соглашения о котором шла речь раньше
И в этом обязательном соглашении договариваться о работе по протоколу, который шифрует данные к примеру это HTTPS, а процесс его обработчика находиться по порту 443 (это порт и для TCP). То есть договориться общаться по порту 443, это TCP с наработкой, которая работает с HTTPS. Что такое HTTPS? Это протокол, а именно HTTP который шифруется специальной утилитой «SSL, TSL», а главное что шифруется такой пакет и на клиенте, и на сервере, соответственно перехватив такой пакет, злоумышленик не сможет ничего расшифровать, и обнаружить пароли и прочие…
DDoS атака, это атака, которая в данный момент является одной из самых популярных в компьютерных сетях. Работает она так, на больше количество конечных систем, путем рекламы, спама, и прочих методов рекламы, устанавливается вредоносное программное обеспечение(процесс), которое не видно, и работает он как правило без каких либо действий пользователя, в фоновом режиме, в определенный час «Ч», все компьютеры зараженные данным процессом, начинают посылать огромное количество запросов на определенный сервер, с целью выведения данного сервера, или маршрутизатора на пути к серверу, из строя. В запросе, как правило летит не много весовая (для обширности атаки), при этом максимально сложная информация для обработки сервером.
Атаки такого типа выводят сервера из строя, тем самым, что у сервера пропадает возможность отвечать на все более и более новые запросы, таким образом сервер падает, и стает не работа способным, так же, очень часты случаи что из строя выходи маршрутизатор на пути к серверу, ибо у них забивается буфер, и пропадает возможность дальше отправлять пакеты. Такие атаки как правило очень быстро исправляются, но, когда такие атаки происходят на какие то интернет биржи, или банки, что пользователи, что сами структуры, терпят убытки.
Защититься от такой атаки, можно анализируя количество запросов в секунду, от одного и того же IP. Минимальный при этом опасный размер атаки на данный момент это 100 тысяч запросов в секунду. Так же существует родитель DDoS атаки, а именно DoS, но на данный момент эта атака не так страшна, ибо мощность даже самых ушлых серверов, позволяет обработать столь не значительную нагрузку.
Заключения
В заключение я хочу сказать некоторые детали об этой статье.
- Ни в коем случае не используйте эту статью как учебник по компьютерным сетям, ибо это всего лишь «перекус» для сознания новичка в веб программировании, перед специальным изучением компьютерных сетей, не более того.
- В этой статье показаны лишь основы основами, все граничащие с основами моменты, были упущены, так же были показаны не все протоколы уровней сети.
- В этой статье, не рассказано о некоторых вещах, которые вы можете принять за основы, такие как буферизация маршрутизатора, или задержки передачи данных, или единицы измерения данных на разных уровнях, или подробная работа маршрутизатор, так далее и тому подобное… Они были упущены, ибо сложные, и могут запутать новичка.
UPD: статья рассчитана на тех, кто о сетях и знать ничего не знал, но хочет начать хотя бы не со сложных книг, а с общего обзора.
Технологии подключения интернета

В современном мире трудно оспорить важность постоянного, надежного и доступного соединения с сетью Интернет. Теперь выход в Интернет нужен не только дома, со стационарного компьютера, но и особое значение приобретает выход в сеть с мобильных устройств. Обеспечивают всестороннюю связь устройства с интернет, технологии подключения интернета. На сегодня это шесть активно используемых технологий.
Устойчиво используемые технологии подключения интернета
Сегодня мы можем говорить про несколько используемых технологий подключения устройств к сети Интернет:
-
– доступ по аналоговому кабелю;
- DOCSIS – подключение по коаксиальному кабелю;
- FTTB – подключение по витой паре;
- PON – оптоволокно;
- Интернет мобильных устройств;
- Интернет через спитник.
Например, в домах распространена технология домашнего интернета FTTP, а транспорте мобильный интернет.
ADSL технология относится к проводной технологии подключения интернет. Суть технологии в разделении сигнала проходящего по электрическому телефонному (аналоговому) кабелю посредством сплиттера и модемного устройства.

Сплиттера выполняет роль разделителя. Модем адаптирует сигнал для последующего отправления сигнала по широкополосному соединению.
Основной плюс ADSL технологии, её доступность. Для подключения Интернет пользователю не нужно прокладывать новые инженерные коммуникации. Все подключения Интернет делается через существующие слаботочные линии.
Однако, эта особенность асимметричной цифровой абонентской линия (ADSL) кроме плюсовой доступности и низкой цены, отдает два огромных минуса – низкая скорость и низкое качество.
Скорость такого соединения не превысит 15 Мбит/сек.
DOCSIS
С большой натяжкой DOCSIS технологию можно сравнить с ADSL по принципу прохождения сигнала, только используется не кабель телефонной связи, а используется коаксиальный кабель телевизионного сигнала.
Технология DOCSIS разрабатывалась для цифрового телевидения и прошла эволюцию от стандартов DOCSIS 1.0 до стандарта EuroDOCSIS, выжав из последнего скорость 70 мбит/сек.
Данный стандарт подходит для квартир многоквартирного дома, с небольшим количеством гаджетов. Однако для частного дома использование такой технологии обходится слишком дорого.
FTTB (Fiber to the Building) частный случай технологии FTTX (Fiber to x). FTTX это архитектура широкополосной сети, в которой магистраль выполняется оптико-волоконным кабелем, а ответвление от магистрали до потребителя выполнится кабелем витая пара.
Например, офис Интернет провайдера прокладывает оптико-волоконный кабель от офиса до многоквартирных домов. Потом предлагает жителям подключение к Интернет их квартир. Подключение квартир делается кабелем витая пара.
В зависимости от длины локальной сети витой парой, обобщенный термин – FTTX технология, различается на технологии обозначаемые:

- FTTN: оптоволокно до уличного шкафа, возможно, в нескольких километрах от помещения клиента. Конечные соединения выполняются медным кабелем витая пара.
- FTTC: оптоволокно до шкафа расположенного вбили от помещения клиента.
- FTTB: оптоволокно ведется до шкафа расположенного внутри помещения клиента. Подключение клиента выполняются медным кабелем витая пара.
- FTTH: волокно достигает границы жилого пространства, например, коробки на внешней стене дома.
- FTTD: упрощенно, волокно достигает комнаты, где установлены компьютеры. (волокно на стол).
- FTTE / FTTZ технология НЕ относится к FTTX. Обозначает доведение оптики до компьютера.
PON технология наиболее передовая технология передачи Интернет сигнала. В данной технологии сигнал адаптируется терминалом OTN, который ставится каждому конечному потребителю, например в квартиру.
Данная технология не имеет ограничений по скорости передачи данных, но разделена на классы:
- APON/ BPON (Broadband PON) – 155 Мбит/с туда/обратно. Используется ATM (Asynchronous Transfer Mode) протокол;
- EPON (Ethernet PON) 1000 Мбит/с. Используется Ethernet протокол (IP);
- GPON (Gigabit PON) – скорость от 600 Мбит/с до 2,5 Гбит/c. Используется протоколы TDM, SDH, Ethernet, ATM.

Технология GPON недавно начала активно рекламироваться по телевизору и активно распространяется в крупных городах России.
Беспроводные технологии подключения интернета
Всё оговоренное выше, относится к проводным технологиям, при которых сигнал передается по электрическим кабелям. Вторая группа технологий относится к беспроводным технологиям интернет.
Мобильный Интернет
Хорошо известный, всем владельцам портативных гаджетов мобильный Интернет обеспечивает выход в сеть через мобильные средства связи.
Технологии мобильного интернета 3G, 4G и LTE. Скорость соединений мобильного интернета до 10 мбит/сек.
Относительно невысокая скорость мобильного соединения несколько ограничивает возможности использования сети, однако вполне достаточны для мобильного доступа и общения.

технологии подключения интернета: Wi-Fi
Про Wi-Fi
Технология Wi-Fi (Wireless-Fidelity, Вай-Фай) позволяет создать локальную беспроводную сеть интернет, получая её от роутера и раздавая через точку доступа на мобильные устройства, работающие в стандарте IEEE 802.11.
У большинства современных роутеров есть функция для создания Wi-Fi сети. Также есть специальные Wi-Fi роутеры, которые выполняют задачи, создания базовой станции точки доступа.
Спутниковый интернет
Называние данной технологии указывает на принцип её действия. Сигнал поступает к пользователю от спутников находящихся на орбите. Сигнал поступает через спутник на антенну пользователя и через модем адаптируется для доступа в интернет
Например, в частном доме ставится приёмник, к нему подключается модем, к которому подключаются устройства.
Скорость спутникового интернет соединения всего 15 мбит/сек, а стоимость в несколько раз выше любой описанной технологии.