Домашние и офисные сети под Vista и XP
Шрифт:
Один из вариантов побороть плохую связь из-за большого количества препятствий – использовать беспроводные адаптеры с хорошей чувствительностью сигнала. Как вы знаете, оборудование стандарта IEEE 802.11n в своей работе использует не одну, а сразу три антенны, что не только повышает дальнобойность, но и увеличивает чувствительность приемника беспроводного адаптера. Поэтому если есть компьютер (или компьютеры), которыей сетью не «дружит», то можно «подружить» его данным способом.
Аналогично можно поступить и с точкой доступа, заменив ее более продвинутой, увеличив тем самым радиус сети и уменьшив количество «мертвых» зон.
Если из-за большого количества разного рода препятствий и преград добиться хорошего приема не удается, то можно попробовать одну хитрость. Как известно, радиоволны распространяются в разные стороны и имеют способность отбиваться от крупных преград. Получается, что, встретив преграду, радиоволна может вернуться обратно с определенным смещением, что зависит от угла отображения сигнала. Отображенный сигнал не страшен беспроводному оборудованию, так как существует ряд встроенных алгоритмов, правильно обрабатывающих такой сигнал. С другой стороны, эффект отображенного сигнала можно использовать, если имеется ряд рабочих мест, расположенных по одну сторону здания, напротив которого находится большое здание, являющееся объектом для отображения сигнала. В этом случае остается только подкорректировать расположение рабочих мест вдоль окон.
Глава 11
Сеть из двух компьютеров
Как вы уже знаете, существует достаточно большое количество способов соединить два компьютера для обмена информацией между ними (см. главу 4). Разница этих способов в скорости обмена информацией и затратах, связанных с созданием такого соединения. В этой главе рассказывается, как подобная связь выглядит на практике.
Нуль-модемное соединение
Привлекательность соединения компьютеров с помощью нуль-модемного кабеля в том, что для этого не нужны сетевые карты, однако это единственное его преимущество. Существенный недостаток – очень низкая скорость передачи данных, не позволяющая пересылать файлы больших размеров, например фильмы или музыку. Теоретически это, конечно, можно сделать, но у кого хватит терпения ждать 5-10 часов, чтобы передать файл размером 600 Мбайт? [19]
19
При скорости передачи данных, равной 115 Кбит/с (115/8 = 14,375 Кбайт/с), файл размером 600 Мбайт (600 х 1024 = 614 400 Кбайт) будет передаваться 614 400 / 14,375 / 60 с / 60 мин = 11,87 ч.
Однако такой вариант соединения существует и используется. Особенно часто его можно встретить, например, когда требуется обмениваться информацией со старыми компьютерами или ноутбуком, у которого отсутствует сетевая карта и USB-порт. В этом случае подобный тип связи – единственный из возможных, поэтому стоит рассмотреть его более подробно.
Для подобного рода связи используются коммуникационные порты, которые есть на любом компьютере, – LPT и СОМ.
СОМ-порт (рис. 11.1) – последовательный порт, значит, данные через него передаются только в одном направлении в каждый момент времени: последовательно и сериями – сначала в одну, потом в другую сторону. Через последовательные порты подключают устройства, которые не требуют высокой скорости передачи данных, например модемы. Хотя в последнее время такие порты практически не используется.
Рис. 11.1. Девятиконтактный СОМ-порт
Максимальная скорость передачи данных через последовательный порт составляет 115 Кбит/с, чего вполне хватает для подключаемых к нему устройств.
Последовательные порты обозначают индексами СОМ1, COM2 и т. д. Количество контактов в коннекторе (рис. 11.2) или разъеме порта составляет 9 или 25.
Рис. 11.2. Внешний вид СОМ-коннектора
LPT-порт (рис. 11.3) – параллельный порт. В отличие от СОМ-порта, данные через него могут передаваться одновременно в двух направлениях, за счет чего достигается более высокая скорость передачи. Порт предназначен для подключения принтера, сканера, ZIP-привода и т. д.
Рис. 11.3. Внешний вид LPT-коннектора
Скорость передачи данных через параллельный порт составляет 800 Кбит/с и более, что зависит от режима работы порта. Параллельные порты обозначают индексами LPT1, LPT2 и т. д. Контроллер параллельного порта встроен в главный набор микросхем (чипсет) на материнской плате, другие могут находиться на дополнительных платах расширения.
LPT-порт подключается с помощью LPT-разъема (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Внешний вид LPT-разъема
Параллельный порт обычно может работать в трех режимах.
• SPP (Standard Parallel Port) – осуществляет восьмиразрядный вывод данных с синхронизацией по опросу или по прерываниям. Максимальная скорость передачи данных – 800 Кбит/с. Может использоваться для ввода информации по линиям состояния, максимальная скорость приема данных примерно вдвое меньше.
• EPP (Enhanced Parallel Port) – скоростной двунаправленный порт. Он обеспечивает передачу 8 бит данных в двух направлениях. ЕРР поддерживает режим, при котором порт за счет использования DMA может пересылать информацию из оперативной памяти на устройство и обратно, минуя процессор, что снижает нагрузку на последний. ЕРР принимает и передает данные в несколько раз быстрее, чем стандартный LPT. Этому также способствует буфер, сохраняющий данные до того, как их сможет принять устройство. Порт ЕРР полностью совместим со стандартным. Для использования его специфических функций нужно только, чтобы их поддерживал BIOS. Максимальная скорость передачи может достигать 2 Мбит/с.
• ЕСР (Enhanced Capability Port) – дальнейшее развитие параллельного порта. Одна из самых важных функций в ЕСР – сжатие данных, что позволяет еще больше повысить реальную скорость передачи, которая в данном случае может достигать 16 Мбит/с. Сжатие возможно и программно (путем применения драйвера), и аппаратно – самой схемой порта. Для сжатия используется метод RLE (Run Length Encoding), при котором последовательность из повторяющихся символов передается двумя байтами: первый определяет повторяющийся байт, а второй – количество повторений.
Режимы работы параллельного порта (SPP, ЕРР, ЕСР) задаются в настройках BIOS.
Для соединения двух компьютеров посредством СОМ-портов используется специальный кабель (рис. 11.5), часто называемый нуль-модемным. Он универсален, то есть позволяет подключаться как к 9-, так и к 25-штырьковому разъему.
Рис. 11.5. Нуль-модемный кабель для соединения компьютеров через СОМ-порт
Также можно использовать кабель для подключения компьютеров через LPT-порт (рис. 11.6).
Рис. 11.6. Нуль-модемный кабель для соединения компьютеров через LPT-порт
Использование LPT-кабеля предпочтительнее, так как скорость передачи данных по нему выше, чем через СОМ-порт.
Любой из нуль-модемных кабелей можно прибрести в специальных магазинах. Его также можно сделать и вручную, воспользовавшись паяльником. В этом случае просто необходимо соблюдать правила распайки проводников, описанные в табл. 11.1-11.3.
Как уже упоминалось, скорость передачи данных между портами по нуль-модемному кабелю небольшая, в частности для СОМ-порта она составляет максимум 115 Кбит/с. Однако на практике эта скорость еще ниже, так как сильно зависит от длины кабеля, соединяющего порты, поэтому не рекомендуется использовать кабели длиной более 2–3 м.