wydawać się nieco dziwne, dlatego też przy takich informacjach będę
zapisywać oznacznie oryginalności zapisu (<strong>sic/sic!</strong>).
</p>
+ <h1 id="1.4.physicalayer">1.4. Warstwa fizyczna</h1>
+ <p>
+ Warstwa fizyczna skupia w sobie wiele technologii związanych z
+ fizycznym podłączeniem hostów oraz standardów tych połączeń.
+ </p>
+ <h2 id="1.4.1.purposeofthephysicallayer">1.4.1. Przeznaczenie wartstwy sieciowej</h2>
+ <p>
+ Aby w ogóle komunikacja sieciowa mogła zajść potrzebne są połączenia
+ fizyczne między jej stronami. W zależości od konfiguracji sieci
+ połączenia mogą być przewodowe lub bezprzewodowe. Podłączenie do sieci
+ uzyskujemy za pomocą urządzeń kart sieciowych wbudowanych w nasze
+ urządzenia, oczywiście nie wszystkiego rodzaju połaczenia fizyczne
+ mają taka samą wydajność.
+ </p>
+ <p>
+ Warstwa fizyczna znajmuje się transportem bitów przez media sieciowe,
+ odbiera ona ramkę z warstwy łącza danych koduje ją za pomocą serii
+ sygnałów, które są następnie transmitowane za pomocą lokalnego medium.
+ Warstwa fizyczna kodując i dekodując ramkę, kończy proces enkapsulacji
+ lub rozpoczyna proces deenkapsulacji.
+ </p>
+ <h2 id="1.4.2.physicallayercharacteristics">1.4.2. Charakterystyka warstwy fizycznej</h2>
+ <p>
+ Standardy zastosowane w sprzęcie sieciowym są zarządzane przez wiele
+ organizacji takich jak: ISO, EIA/TIA, ITU-T, ANSI, IEEE.
+ </p>
+ <p>
+ Standardy warstwy fizycznej operuje na dwóch płaszczyznach:
+ kompnentów fizycznych, kodowania oraz sygnałów. Komponenty takie jak
+ urządzenia sprzętowe, media czy różnego rodzaju wtyczki są
+ odpowiedzialne z transmisję sygnału reprezentującego bity. Karty
+ sieciowe, złacza, wtyczki czy same przewody są uwzględnione w
+ standardach warstwy fizycznej.
+ </p>
+ <p>
+ Kodowanie ma celu dostosowanie strumienia bitów do formatu
+ rozpoznawalnego przez następne urządzenia w sieci poprzez użycie
+ przewidywalnych schematów, które mogą być przez nie rozpoznane.
+ Kodowanie obejmuje takie metody jak: Manchester, 4B/5B czy 8B/10B.
+ </p>
+ <p>
+ Sygnały natomiast są sposobem reprezentacji bitów (wartości 1 oraz 0)
+ w medium transmisyjnym. Metoda wybranej syganlizacji może być bardzo
+ różna i często jest uzależniona oraz wykorzystywanego medium.
+ </p>
+ <p>
+ Szerokość pasma jest możliwością nośną pasma. Dla cyfrowych szerokości
+ pasma mierzona jest na podstawie ilości danych, które mogą zostać
+ przełane z jednego miejsca w drugie w określonej ilości czasu. Jak
+ dużo bitów można przesłać w przeciągu jednej sekundy
+ (<strong>bps</strong>, <em>bits per second</em>). Właściwosci medium,
+ wykorzystane technologie czy prawa fizyki mają wpływ na dostępną
+ szerokość. Z szerokością pasma są związane pewne pojęcia.
+ </p>
+ <ul>
+ <li><strong>Opóźnienia</strong> (ang. <em>latency</em>) - ilość czasu
+ wraz opóźnieniami potrzebna danym do pokonania trasy z jedne do
+ drugiego punktu.</li>
+ <li><strong>Przepustowość</strong> (ang. <em>Throughput</em>) - miara
+ transferu bitów przez medium transmisji w określonym odstępie czasu.</li>
+ <li><strong>Przepustowość na poziomie aplikacji</strong>
+ (ang. <em>Goodput</em>) - miara użytecznych danych przesłanych w
+ w danej jednostce czasu.</li>
+ </ul>
+ <h2 id="1.4.2.coppercabling">1.4.2. Okablowanie miedziane</h2>
+ <p>
+ Okablowanie jest najczęściej stosowanym rodzajem okablowania w sieciach
+ obecnie, jest ono tanie i łatwe do instalacji.
+ </p>
+ <p>
+ Posiada ono również swoje wady takie jak osłabienie sygnału wynikające
+ z zadługiego pojedynczego odcinka przewodu oraz wrażliwość na róznego
+ rodzaje zakłócenia elektromagnetycze w tym przesłuchy.
+ </p>
+ <p>
+ Ze względu na to, że okablowanie miedziane jest tak popularne pojawiły
+ się rozwiązania powyższych problemów takich jak: wytyczne pojedynczego
+ odcinka kabla, ekranowanie przewodów wraz uziemieniem skręce ze sobą
+ poszczególnych przewodów w pary eliminując przesłuchy.
+ </p>
+ <p>
+ Rodzaje kabli miedzianych:
+ </p>
+ <ul>
+ <li><em>Unshielded Twisted-Pair Cable</em> - Kabel UTP</li>
+ <li><em>Shielded Twisted-Pair Cable</em> - Kabel STP</li>
+ <li><em>Coaxial Cable</em> - Kabel koncetryczny</li>
+ </ul>
+ <p>
+ Kable UTP są najczęsciej spotykami przewodami sieciowymi, są one
+ najczęściej zakończone za pomocą wtyku <strong>RJ-45</strong>,
+ najczęściej łączą hosty z urządzeniami pośrednimi, jakimi jak
+ przełączniki.
+ </p>
+ <p>
+ Kable UTP składają się z zewnętrznej izolacji chroniącej kabel przed
+ uszkodzeniami zewnętrznymi oraz skręconych par przewódów
+ (skręcenie ma zadanie zniwelować przesłuchy) w kolorowych izolacjach
+ mających na celu identyfikację każde z przewodów, każdej z żył.
+ </p>
+ <p>
+ Kable STP są rozszerzeniem kabli UTP o dodatkowe środki
+ przeciwdziałające zakłóceniom, jak za folia aluminiowa otaczająca
+ poszczególne pary czy siatka miedziana otaczająca wszystkie przewody.
+ </p>
+ <p>
+ Ostatnim rodzajem kabli miedzianych są kable koncentryczne
+ wykorzystywane do antent sieci bezprzewodowych oraz kablowych
+ technologiach dostęp do Internetu, takich jak DOCSIS. Taki table
+ składa się z zewnętrznej grubszej izolacji, siatki miedzianej
+ niewelującej zakłócenia, plastikowej elastycznej izolacji przewodnika
+ oraz przewodnika.
+ </p>
+ <h2 id="1.4.3.utpcabling">1.4.3. Okablowanie UTP</h2>
+ <p>
+ Kabel UTP składa się z 4 par oznaczonych kolorami przewodów skrecony
+ ze soba wewnątrz giętkiej plastikowej izolacji. Kable UTP nie posiadają
+ żadnej dodatkowej ochrony przez zakłóceniami. Zastosowane w kablach
+ UTP takie rozwiązania jak <strong>znoszenie</strong>, każdy przewód w
+ parze ma inną polaryzację, przez co skręcone ze sobą skutecznie znoszą
+ zakłócenia generowane przez siebie oraz te zewnętrzne czy wariacja w
+ w ilości skręceń na ok. 30cm zapobiera przesłuchą powodowany przez
+ inne pary przewodów pomagają w niwelowaniu przesłuchów.
+ </p>
+ <p>
+ Kable UTP podlegają standaryzacji, którą zarządza organizacja EIA/TIA.
+ Definiują ona standarad TIA/EIA-568 w którym znajdują się takie
+ zagadnienia jak: Typ kabla, jego długość, rodzaje wykorzystywanych
+ wtyczek, metody terminacji przewódu (w tym instalacji) sposoby
+ testowania. Parametrami elektrycznimi kabli UTP zajęła się organizacja
+ IEEE i do dyspozycji mamy takie kategorie jak: kategoria 3,
+ kategoria 5 lub 5e czy kategoria 6.
+ </p>
+ <p>
+ Terminując kable, mamy dyspozycji dwa standardy oraz dwa rodzaje
+ takiego zarobionego przewodu. Mianowicie standardy takie jak
+ TIA/EIA T568B oraz T568A definiują ułożenie kolorowych przewodów we
+ wtyczce. Obecnie standardem jest T568B, T568A wyszedł z użycia jednak
+ przydaje się jego znajomość gdy musimy za pomocą sieci spiąć ze sobą
+ dwa komputery. W wyżej wymienionych standardardach możemy ułożyć
+ przewody w następujący sposób:
+ </p>
+ <ul>
+ <li><strong>T568A</strong> -
+ <ol>
+ <li>biało-zielony</li>
+ <li>zielony</li>
+ <li>biało-pomarańczowy</li>
+ <li>niebieski</li>
+ <li>biało-niebieski</li>
+ <li>pomarańczowy</li>
+ <li>biało-brązowy</li>
+ <li>brązowy</li>
+ </ol></li>
+ <li><strong>T568B</strong> -
+ <ol>
+ <li>biało-pomarańczowy</li>
+ <li>pomarańczowy</li>
+ <li>biało-zielony</li>
+ <li>niebieski</li>
+ <li>biało-niebieski</li>
+ <li>zielony</li>
+ <li>biało-brązowy</li>
+ <li>brązowy</li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+ <p>
+ Dwie możliwości zrobienia wtyczek, dają nam dwa rodzaje kabli:
+ </p>
+ <ul>
+ <li><strong>Kabel prosty</strong> - zakończony z obu stron zgodnie ze
+ jednym standardem. Obecnie wykorzystywany zgodnie ze standardem jest
+ T568B, kabel wykorzystywany do większości połączeń.</li>
+ <li><strong>Kabel krosowy</strong> - zakończony przy użyciu różnych
+ standardów. Dzis może zostać wykorzystany do połączenia
+ bezpośredniego, pomiędzy dwoma komputerami lub dwoma takimi samymi
+ urządzeniami Cisco.</li>
+ </ul>
+ <h2 id="1.4.5.fiberopticcabing">1.4.5. Okablowanie światłowodowe.</h2>
+ <p>
+ Okablowanie światłowodowe nie jest tak popularne jak UTP, ze względu
+ na drogi osprzęt oraz trudności w instalacji. Jest wstanie przesyłać
+ dane na długie dystanse oraz z dużą szybkością, całkowicie odporne na
+ zakłócenia elektromagnetyczne. Światłowody służa przewodzenia implusów
+ świetlnych pomiędzy dwoma ich końcami z minimalną utratą sygnału, są
+ zrobione z cienkich włókien bardzo czystego szkła, do zakodowania
+ bitów w impulsy światła wykorzystują diody laserowe lub diody led.
+ </p>
+ <p>
+ Światłowody dzielą sie na jedno i wielomodowe. W budowie różnią się
+ w średnicy rdzenia, w światłowodzie jednomodowym jest on o wiele
+ cieńszy, gdyż będzie on obsługiwać tylko jeden promień świetlny.
+ Wykorzystanie światłowodów jednomodowych jest również dużo droższe, ale
+ przesyłaja dane z ogromną prędkością na długi dystans. W światłowodach
+ wielomodowych zachodzi zjawisko dyspersji, czyli rozpraszania się
+ światła, dlatego też światłowody wielomodowe są stosowane na
+ ograniczony dystans, ale dla wielu firm jest on zupełnie wystarczający.
+ </p>
+ <p>
+ Z okablowaniem światłowodowym możemy spotkać się kilku rożnych
+ rodzajach firm:
+ </p>
+ <ul>
+ <li><strong>Sieci dużych form</strong> - wykorzystanie światłowodu jako
+ sieć szkieletowa w celu połączani infastruktury.</li>
+ <li><strong>Technologia FTTH</strong> - Usługa szerokopasmowego
+ połączenia dla domów oraz małych firm.</li>
+ <li><strong>Sieci długodystansowe</strong> - sieci łączące kraje czy
+ większe miasta.</li>
+ <li><strong>Podwodne światłowody morskie</strong> - swiatłowody o
+ dużej przepustowości do połączeń transoceanicznych.</li>
+ </ul>
+ <p>
+ Okablowanie światłowodowe jest wykorzystywane głównie jako sieć
+ szkieletowa łączaca ze soba punkty dostępowe w wewnątrz budynku czy
+ między budnkami na większym terenie.
+ </p>
+ <h2 id="1.4.6.wirelessmedia">1.4.6. Medium bezprzewodowe</h2>
+ <p>
+ Działanie sieci bezprzewodowych opiera się na nośności bitów danych
+ z wykorzystaniem sygnałów elektromagnetycznych na częstotliwości
+ radiowej lub mikrofalowej. Sieci zwiększają mobilność, jednak nie bez
+ wad.
+ </p>
+ <p>
+ Głównymi problemami sieci bezprzewodowych jest zasięg, który może
+ ograniczać nam dostęp za pośrednictwem tego medium. Kolejnym czynnikiem
+ mogą być zakłócenia, które może powodować wiele urządzeń.
+ Bezpieczeństwo jest również cechą decydującą, nawet jeśli nasza sieć
+ działa na wielkim obszarze, to napastnik może wyposażyć się w taki
+ sprzęt który pozwoli mu zebranie kilku istotnych informacji. Dość
+ istotną sprawą jest samo działanie sieci bezprzewodowej, urządzenia
+ podłączone do takiej sieci współdzielą to samo łącze, więc jesli
+ będzie ich stosunkowo dużo to przepustowość może spaśc dość znacząco.
+ </p>
+ <p>
+ Organizacja IEEE wraz z inną instytucją standaryzjąca sporządziła
+ serię standardów dla sieci bezprzewodowych. Opisują one miedzy
+ innymi: metody kodowania sygnałów, częstotliwość oraz moc nadawania,
+ odbiór sygnału oraz dekodowanie transmisji czy wytyczne dotyczące
+ anten. Takim standardami są:
+ </p>
+ <ul>
+ <li><strong>WiFi (IEEE 802.11)</strong> - technologia Wireless Lan</li>
+ <li><strong>Bluetooth (IEEE 802.15)</strong></li>
+ <li><strong>WiMAX (IEEE 802.16)</strong></li>
+ <li><strong>Zigbee (IEEE 802.15.4)</strong></li>
+ </ul>
+ <p>
+ Ogólenie to podłączenie sie do sieci WLAN może wymagać takich urzązeń
+ jak punkt dostępowy, umożliwiający dostęp użytkownikom WLAN-u do sieci
+ kablowej oraz karty sieciowe sieci bezprzewodowej. Przy zakupie
+ sprzetu bezprzewodowego należy pamiętać aby ten sprzęt był kompatybilny
+ ze sobą, często wystarczy zgodność obu wyżej wymienionych urządzeń
+ z jednym ze standardów sieci bezprzewodowej.
+ </p>
+ <p>
+ Przy rozważaniu wdrożenia sieci bezprzewodowej, trzeba również
+ uwzględnić dla niej odpowiednią politykę bezpieczeństwa.
+ </p>
+ <h3 id="1.4.6.pka">Zadanie praktyczne - Packet Tracer</h3>
+ <p>
+ <a href="">Podłączenie do sieci LAN oraz WLAN</a>
+ </p>
+ <h3 id="1.4.6.lab">Laboratorium</h3>
+ <p>
+ <a href="">Informacje o kartach bezprzewodowych</a>
+ </p>
+ <h2 id="ch4summary">Podsumowanie</h2>
+ <p>
+ W tym rodziale rozpoczeliśmy analizowac model sieciowy ISO/OSI.
+ Zapoznalismy się z funkcjami warstwy fizycznej. Scharakteryzowaliśmy
+ każde medium jakie możemy spotkać w sieci.
+ </p>
<h1 id="1.5.numbersystems">1.5. Systemy liczbowe</h1>
<p>
Z systemami liczbowymi, spotykamy się na co dzień licząc lub