История развития проводных каналов связи
история развития проводных каналов связи
Вся история развития кабельных систем связи связана с проблемой увеличения объема информации передаваемой по проводному каналу связи.
В свою очередь объем передаваемой информации определяется полосой пропускания. Установлено, что достижимая скорость передачи информации тем выше, чем выше частота колебаний электрического тока или радиоволны. Для того, чтобы передать в закодированном виде любую букву алфавита, необходимо использовать 7–8 битов. Таким образом, если для передачи текста применять проводную связь с частотой 20 кГц, то стандартную книгу в 400–500 страниц можно будет передать примерно за 1,5–2 часа. При передаче по линии с частотой 32 МГц та же процедура потребует лишь 2–3 секунды .
Рассмотрим как с развитием проводной связи, т.е. с освоением новых частот изменялась пропускная способность канала связи.
Как отмечалось выше, развитие электрических систем передачи информации началось с изобретения П. Л. Шиллингом в 1832 году телеграфной линии с использованием иголок. В качестве линии связи использовался медный провод. Эта линия обеспечивала скорость передачи информации – 3 бит/с (1/3 буквы). Первая телеграфная линия Морзе (1844 г) обеспечивала скорость 5 бит/с (0,5 буквы). Изобретение в 1860 г. печатающей телеграфной системы обеспечивало скорость – 10 бит/с (1 буква). В 1874 г. система шестикратного телеграфного аппарата Бодо уже обеспечивала скорость передачи – 100 бит/с (10 букв). Первые телефонные линии, построенные на основе изобретенного в 1876 году Беллом телефона, обеспечивали скорость передачи информации 1000 бит/с (1кбит/с –100 букв).
Первая практическая телефонная цепь была однопроводной с телефонными аппаратами, включенными на ее концах. Данный принцип требовал большого количества не только соединительных линий, но и самих телефонных аппаратов. Это простое устройство в 1878 году было заменено первым коммутатором, который позволил осуществить соединение нескольких телефонных аппаратов через единое коммутационное поле.
До 1900 года первоначально используемые однопроводные цепи с заземленным проводом были заменены двухпроводными линиями передачи. Несмотря на то, что к этому времени уже был изобретен коммутатор, каждый абонент имел свою линию связи. Необходим был способ, позволяющий увеличить количество каналов без прокладки дополнительных тысяч километров проводов. Однако появление этого способа (системы уплотнения) задержалось до возникновения электроники в начале 1900 года. Первая коммерческая система уплотнения была создана в США, где в 1918 году между Балтиморой и Питсбуром начала работать четырехканальная система с частотным разделением каналов. До второй мировой войны большинство разработок было направлено на увеличение эффективности систем уплотнения воздушных линий и многопарных кабелей, поскольку по этим двум средам передачи были организованы почти все телефонные цепи.
Изобретение в 1920 году шести-двенадцати канальных систем передачи позволили увеличить скорость передачи информации в заданной полосе частот до 10 000бит/с, (10кбит/с – 1000 букв). Верхние граничные частоты воздушных и многопарных кабельных линий составляли соответственно 150 и 600 кГц. Потребности передачи больших объемов информации требовали создания широкополосных систем передачи.
В 30-40 годах ХХ века были внедрены коаксиальные кабели. В 1948 году между городами, находящимися на атлантическом и тихоокеанском побережьях США, фирмой «Bell System» была введена в эксплуатацию коаксиально-кабельная система L1. Эта коаксиально-кабельная система позволила увеличить полосу пропускания частот линейного тракта до 1,3 МГц, что обеспечивало передачу информации по 600 каналам [27].
После второй мировой войны велись активные разработки по совершенствованию коаксиально-кабельных систем. Если первоначально коаксиальные цепи прокладывались отдельно, то затем начали объединять несколько коаксиальных кабелей в общей защитной оболочке. Например, американская фирма Белл разработала в 60-е годы ХХ века межконтинентальную систему с шириной полосы 17,5 МГц (3600 каналов по коаксиальной цепи или «трубке»). Для этой системы был разработан кабель, в котором 20 «трубок» объединялись в одной оболочке. Общая емкость кабеля составила 32 400 каналов в каждом направлении, а две «трубки» оставались в резерве [27].
В СССР, примерно в это же время была разработана система К–3600 на отечественном кабеле КМБ 8/6, имеющем 14 коаксиальных цепей в одной оболочке. Затем появляется коаксиальная система с большей шириной полосы пропускания 60 МГц. Она обеспечивала емкость 9000 каналов в каждой паре. В общей оболочке объединены 22 пары.
Коаксиальные кабельные системы большой емкости в конце ХХ века обычно применялись для связи между близко расположенными центрами с высокой плотностью населения. Однако стоимость монтажа таких систем была высока из-за незначительного расстояния между промежуточными усилителями и вследствие большой стоимости кабеля и его прокладки.
6.4.2. История волоконно-оптических систем связи
По современным воззрениям, все электромагнитные излучения, в том числе радиоволны и видимый свет, имеют двойственную структуру и ведут себя то как волнообразный процесс в непрерывной среде то как поток частиц, получивших название фотонов, или квантов. Каждый квант обладает определенной энергией.
Представление о свете как о потоке частиц впервые ввел Ньютон. В 1905 году А. Эйнштейн на основе теории Планка возродил в новой форме корпускулярную теорию света, которая сейчас называется квантовой теорией света. В 1917 году он теоретически предсказал явление вынужденного или индуцированного излучения, на базе использования которого впоследствии и были созданы квантовые усилители. В 1951 году советские ученые В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский и Ф. А. Бутаева получили авторское свидетельство на открытие принципа действия оптического усилителя. Несколько позднее, в 1953 году предложение о квантовом усилителе было сделано Вебером. В 1954 г. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров предложили конкретный проект молекулярного газового генератора и усилителя с теоретическим обоснованием. Независимо к идее аналогичного генератора пришли Гордон, Цейгер и Таунс, опубликовавшие в 1954 году сообщение о создании действующего квантового генератора на пучке молекул аммиака. Несколько позднее в 1956 г. Бломберген установил возможность построения квантового усилителя на твердом парамагнитном веществе, а в 1957 году такой усилитель был построен Сковелем, Фехером и Зайделем. Все квантовые генераторы и усилители, построенные до 1960 г., работали в СВЧ диапазоне и получили название мазеров. Это название происходит от первых букв английских слов «Microwave amplification by stimulated emission of radiation», что означает «усиление микроволн с помощью вынужденного излучения».
Следующий этап развития связан с перенесением известных методов в оптический диапазон. В 1958 году Таунс и Шавлов теоретически обосновали возможность создания оптического квантового генератора (ОКГ) на твердом теле. В 1960 году Мейман построил первый импульсный ОКГ на твердом теле – рубине. В этом же году вопрос об ОКГ и квантовых усилителях независимо был проанализирован Н. Г. Басовым, О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым.
В 1961 году Джанаваном, Беннетом и Эрриотом был создан первый газовый (гелий-неоновый) генератор. В 1962 г. был создан первый полупроводниковый ОКГ. Оптические квантовые генераторы (ОКГ) получили название лазеров. Термин «Лазер» образовался в результате замены буквы «м» в слове мазер на букву «л» (от английского слова «light – свет»).
После создания первых мазеров и лазеров начались работы, направленные на их использование в системах связи.
Волоконная оптика, как оригинальное направление техники, возникла в начале 50-х годов. В это время научились делать тонкие двухслойные волокна из различных прозрачных материалов (стекло, кварц и др.). Еще раньше было предсказано, что если соответствующим образом выбрать оптические свойства внутренней («сердечника») и наружной («оболочки») частей такого волокна, то луч света, введенный через торец в сердечник, будет только по нему и распространяться, отражаясь от оболочки. Даже если волокно изогнуть (но не слишком резко), луч будет послушно удерживаться внутри сердечника. Таким образом, световой луч – этот синоним прямой линии, – попадая в оптическое волокно, оказывается способным распространяться по любой криволинейной траектории. Налицо полная аналогия с электрическим током, текущим по металлическому проводу, поэтому двухслойное оптическое волокно часто называют светопроводом или световодом. Стеклянные или кварцевые волокна, толщиной в 2–3 раза больше человеческого волоса, очень гибки (их можно наматывать на катушку) и прочны (прочнее стальных нитей того же диаметра). Однако световоды 50-х годов были недостаточно прозрачны, и при длине 5–10 м свет в них полностью поглощался.
В 1966 г. была высказана идея о принципиальной возможности использования волоконных световодов для целей связи. Технологический поиск завершился успехом в 1970 г. – сверхчистое кварцевое волокно смогло пропустить световой луч на расстояние до 2 км. По сути дела, в том же году идеи лазерной связи и возможности волоконной оптики «нашли друг друга», началось стремительное развитие волоконно-оптической связи: появление новых методов изготовления волокон; создание других необходимых элементов, таких как миниатюрные лазеры, фотоприемники, оптические разъемные соединители и т. п.
Уже в 1973–1974 гг. расстояние, которое луч мог пройти по волокну, достигло 20 км, а к началу 80-х годов превысило 200 км. К этому же времени скорость передачи информации по ВОЛС возросла до невиданных ранее значений – в несколько миллиардов бит/с. Дополнительно выяснилось, что ВОЛС имеют не только сверхвысокую скорость передачи информации, но и обладают целым рядом других достоинств.
Световой сигнал не подвержен действию внешних электромагнитных помех. Более того, его невозможно подслушать т. е. перехватить. Волоконные световоды имеют отличные массогабаритные показатели: применяемые материалы имеют малую удельную массу, нет нужды в тяжелых металлических оболочках; простота прокладки, монтажа, эксплуатации. Волоконные световоды можно закладывать в обычную подземную кабельную канализацию, можно монтировать на высоковольтных ЛЭП или силовых сетях электропоездов и вообще совмещать их с любыми другими коммуникациями. Характеристики ВОЛС не зависят от их длины, от включения или отключения дополнительных линий – в электрических же цепях все это не так, и каждое подобное изменение требует кропотливых настроечных работ. В волоконных световодах в принципе невозможно искрение, и это открывает перспективу использования их во взрывоопасных и подобных им производствах.
Очень важен и стоимостной фактор. В конце прошлого века волоконные линии связи, как правило, по стоимости были соизмеримы с проводными линиями, но с течением времени, учитывая дефицит меди, положение непременно изменится. Эта убежденность основана на том, что материал световода – кварц – имеет неограниченный сырьевой ресурс, тогда как основу проводных линий составляют такие теперь уже редкие металлы, как медь и свинец. И дело даже не только в стоимости. Если связь будет развиваться на традиционной основе, то к концу века вся добываемая медь и весь свинец буду расходоваться на изготовление телефонных кабелей – а как развиваться дальше?
В настоящее время оптические линии связи занимают доминирующее положение во всех телекоммуникационных системах, начиная от магистральных сетей до домовой распределительной сети. Благодаря развитию оптико-волоконных линий связи активно внедряются мультисервисные системы, позволяющие довести до конечного потребителя в одном кабеле телефонию, телевидение и Интернет.
ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Проводная связь до появления и развития средств радиосвязи считалась основной. По предназначению проводная связь делится на:
- дальнюю – для межобластной и межрайонной связи;
- внутреннюю – для связи в населенном пункте, в производственных и служебных помещениях;
- служебную – для руководства эксплуатационной службой на линиях и узлах связи.
Проводные линии связи часто сопрягаются с радиорелейными, тропосферными и спутниковыми линиями. Проводная связь из-за ее большой уязвимости (природные воздействия: сильные ветры, налипание снега и льда, грозовые разряды или преступная деятельность человека) имеет недостатки в применении.
тенденция развития беспроводных каналов связи
Беспроводные каналы EtherHaul-1200 отличаются высокой надёжностью, широкими функциональными возможностями, а также самой низкой стоимостью в диапазоне 71-76 ГГц (E-Band). Без сомнения беспроводные каналы связи Siklu будут востребованы для оперативного решения самых различных задач, в том числе:
- Беспроводная "последняя миля" к абоненту
- Временный канал связи на период прокладки кабеля
- Подключение жилых домов к Интернету
- Транспорт для базовых станций 3G/4G
- Канал между узлами связи (сайтами) оператора
- Резервирование кабельных каналов связи и многое другое
- 1970-е годы: первые беспроводные сети
- Первые беспроводные телефонные системы появились в США в 1970-е годы. Основанные на технологии, разработанной в лабораториях Белла компании АТ&Т, эти системы были аналоговыми, работали в ограниченном диапазоне частот и могли одновременно обрабатывать только небольшое число вызовов. Их использовали в основном для обеспечения безопасности и усиления силовых структур. Основной недостаток таких систем состоял в том, что они не могли поддерживать связь непрерывно при перемещении абонента от одной базовой станции к другой (см. Sami Tabane. Handbook of Mobile Rаdiо Networks. — Boston: Artech, 2000, р. 206).
- Потребность в мобильной передаче голоса непрерывно росла в течение 1970-х годов; нужны были новые методы, которые обеспечили бы одновременную работу большого числа пользователей в одной «соте» и мобильность между «сотами».
- Располагая «соты» в пределах одного километра друг от друга, операторы создали системы, которые впервые смогли передавать звонок из одной «соты» в другую при том, что абонент движется, не прерывая разговора. Первую систему типа AMPS (Advanced Mobile Phone Service — услуга развитой мобильной телефонии) создала компания АТ&Т в Чикаго в 1979 году. Аналогичные системы были развернуты в Европе и Японии в начале 1980-х годов. Сегодня мы говорим о таких сетях как о первом поколении сетей мобильной связи.
- Сети первого поколения не раскрывали весь потенциал беспроводных технологий. Довольно быстро потребность в мобильной связи стала превышать имеющуюся полосу пропускания, что пришло к потере соединения. В 1981 году сотовая сеть Нью-Йорка могла одновременно обслуживать только 24 абонента, поэтому общая база абонентов была ограничена 700 пользователями. Подобное ограничение приводило к тому, что мобильная связь была доступна только небольшой группе «избранных». Кроме того, первые мобильные телефоны были крупногабаритными и весьма тяжелыми. Тем не менее интерес к мобильной телефонии постоянно рос, и сетевые операторы стремились модернизировать свои сети, чтобы удовлетворить повышенный спрос (см. James В. Murray. Wireless Nation. — Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing, 2001, р. 19).
- Самой большой помехой на пути дальнейшего развития сети была легитимность частоты. Изначально правительства разных стран планировали использовать радио для военных целей и обеспечения безопасности. Как беспроводной спектр регулировался государством, для общества оставалось тайной. Сталкиваясь со стремительным развитием беспроводных технологий во всем мире, правительственные круги были вынуждены разрабатывать правила выделения беспроводного спектра для его использования широкими слоями населения.
- В 1980-е годы США и остальные страны мира приняли разные стратегии распространения новых беспроводных сетей. В Европе и Азии было решено развивать единый стандарт беспроводной передачи голоса (Global System for Mobile communications — GSM), а в США действовали конкурирующие стандарты. Эта ситуация будет подробно обсуждаться в следующем разделе. В то время на существование двух принципиально разных путей развития не обращали внимания ни политики, ни технологи. Только в XXI веке разница стратегий проявилась в полной мере, поскольку из за повсеместного распространения мобильной связи возникла потребность в глобальной беспроводной сети. К сожалению, оказалось, что быстро решить возникшие проблемы не удастся
С 1983 года FCC начала выдавать лицензии на разворачивание сетей в основных регионах США. В октябре того же года Ameritech — одна из семи компаний, образовавшихся после раздела АТ&Т, запустила первую коммерческую систему сотовой связи в Чикаго и очень быстро привлекла 3000 абонентов (см. James В. Murray. Wireless Nation. — Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing, 2001, р. 70). Первые сети были аналоговыми; благодаря вышеупомянутой политике невмешательства со стороны FCC развитию совместимых сетей практически не уделялось внимания
• мобильность населения. Создание Европейского общего рынка привело к созданию общеевропейской коммерции и торговли. Жители Европы путешествовали в другие страны гораздо чаще, чем американцы. Мобильность населения заставила всерьез задуматься о совместимости беспроводных сетей в разных странах.
В 1982 году Европейская ассоциация администраций почтовых служб и телекоммуникаций (the Conference of European Posts and Telecommunications Administrations, CEPT), куда входили главы телекоммуникационных компаний из 26 стран, постановила организовать Европейский беспроводной телекоммуникационный рынок. Было принято два важных решения: первое — о выработке единого европейского стандарта беспроводной связи (для его формирования была организована специальная группа), второе — о выделении полосы частот в диапазоне 900 МГц для использования новыми беспроводными сетями в каждой стране.
В конце 2000 года в США насчитывался только 1 млн. пользователей беспроводного Internet-сервиса, что составляло менее процента от общего числа пользователей беспроводной связи в стране. Не менее скромными выглядели прогнозы для других беспроводных технологий — Bluetooth и LAN. Bluetooth-устройств было мало, и стоили они дорого, а в беспроводных сетях 802.11 несколько раз нарушалась безопасность связи. Этот факт особенно беспокоил корпоративных пользователей, которые, боясь наложения сигналов других беспроводных сетей, воздерживались от существенных инвестиций в беспроводные LAN.
Прогнозы на будущее
Каким же видится будущее беспроводных сетей? Хотя компании операторы неуклонно движутся к развертыванию сетей третьего поколения, конкуренция между GSM и CDMA порождает целый ряд новых сетевых стандартов и технологий. Ситуация сильно меняется от региона к региону, но главными показателями остаются более широкий выбор телефонов, улучшенное использование спектра и большая его емкость. В главах 6 и 11 вы подробнее ознакомитесь с этими развивающимися технологиями; пока же упомянем лишь основные моменты.
Рынок беспроводной связи уже разделен на три лагеря (TDMA, GSM и CDMA), и каждый крупный игрок разрабатывает механизмы улучшения своих результатов. Стоит отметить, что большинство усилий затрачивается на повышение качества передачи данных. Большинство проблем с голосовой связью уже решено, и каждая технология стремится обеспечить высококачественную передачу информации. В табл. 5.4 перечислены основные беспроводные технологии.
12221 Сетевые операторы пока отстают в беспроводной передаче данных. Сегодня, за исключением Японии, все беспроводные данные передаются с использованием коммутации каналов. Это дорого для оператора, а с точки зрения пользователей связь слишком медленная. Естественное развитие технологии беспроводной передачи данных — архитектура на основе коммутации пакетов (такая как DоСоМо) и создание совместимости с Internet-протоколом (IP). Это привлекательно как для операторов, так и для пользователей.
Операторам нравится передача данных на основе коммутации пакетов, поскольку она существенно дешевле (хотя и требует вложений в инфраструктуру сети), а пользователи в свою очередь тоже довольны скоростью связи.
В табл. 5.4 представлены возможности беспроводных технологий, которые в ближайшее десятилетие планируется реализовать. Впрочем, пользователям лучше озаботиться существенными вопросами, чем изучением аббревиатур: на смену этим технологиям грядут более быстрые. Сетевые операторы надеются, что подобные новшества подогреют пользовательский интерес к беспроводным сетям примерно так же, как появление модемов со скоростью передачи 56 Кб и услуг широкополосного доступа способствовало развитию Internet и росту доходов провайдеров в конце 90-х годов.
Рынок вступил в полосу острой конкуренции между «лагерями» СDМА и GSM/ ТDМА. Основной аргумент в пользу CDMA заключается в том, что развитие сети требует меньших вложений в инфраструктуру и терминалы, чем соответствующая модернизация GSM-системы. Но независимо от различий эти технологии будут мирно сосуществовать на рынке в обозримом будущем.
возможные угрозы информации при работе в сети интернет
Наиболее часто встречающиеся угрозы при работе в Интернет:
- Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО). Для распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютеры используется почта, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители, или скачанные из сети Интернет файлы. Эти методы довольно часто используется хакерами для распространения троянских вирусов;
- Доступ к нежелательному содержимому. Это насилие, наркотики, страницы подталкивающие к самоубийствам, отказу от приема пищи, убийствам, страницы с националистической идеологией. Независимо от желания пользователя, на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие подобную информацию;
- Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить детей выдать личную информацию. Выдавая себя за сверстника, они могут выведывать личную информацию и искать личной встречи;
- Поиск развлечений (например, игр) в Интернете. Иногда при поиске нового игрового сайта можно попасть на карточный сервер и проиграть большую сумму денег.
- Неконтролируемые покупки.
Посещение сайта http://content-filtering.ru/
Чтение вступительной статьи на сайте
Переход по ссылке «Средние классы»
Чтение раздела «Вы должны это знать», и обсуждение правил безопасности.
Обобщение полученной информации:
Рекомендации, с помощью которых посещение Интернет может стать менее опасным:
- Посещайте Интернет вместе с родителями, или делитесь с ними успехами и неудачами в деле освоения Интернет;
- Если в Интернет вас что-либо беспокоит, то вам следует не скрывать этого, а поделиться своим беспокойством со взрослыми;
- При общении в чатах, использовании программ типа ICQ, использовании он-лайн игр и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя. Выберите регистрационное имя (псевдоним), не содержащее никакой личной информации;
- Нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.;
- Уважайте собеседников в Интернет. Правила хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни;
- Никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают;
- Далеко не все, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда. Спрашивайте у взрослых о том, в чем вы не уверены;
Никогда |
Всегда |
Никогда не оставляй встреченным в Интернете людям свой номер телефона, домашний адрес или номер школы без разрешения родителей |
Всегда будь внимательным, посещая чаты. Даже если в чате написано, что он только для детей, нельзя точно сказать, что все посетители действительно являются твоими ровесниками. В чатах могут сидеть взрослые, пытающиеся тебя обмануть |
Никогда не отправляй никому свою фотографию, не посоветовавшись с родителями |
Всегда спрашивай у родителей разрешения посидеть в чате |
Никогда не договаривайся о встрече с интернет-знакомыми без сопровождения взрослых. Они не всегда являются теми, за кого себя выдают. Встречайся только в общественных местах |
Всегда покидай чат, если чье-то сообщение вызовет у тебя чувство беспокойства или волнение. Не забудь обсудить это с родителями |
Никогда не открывай прикрепленные к электронному письму файлы, присланные от незнакомого человека. Файлы могут содержать вирусы или другие программы, которые могут повредить всю информацию или программное обеспечение компьютера |
Всегда держи информацию о пароле при себе, никому его не говори |
Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения с предложениями, всегда рассказывай родителям, если получил таковые |
Всегда помни, что если кто-то сделает тебе предложение, слишком хорошее, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, обман |
Всегда держись подальше от сайтов "только для тех, кому уже есть 18". Такие предупреждения на сайтах созданы специально для твоей же защиты. Сайты для взрослых также могут увеличить твой счет за Интернет |
Если ты услышишь или увидишь, что твои друзья заходят в «небезопасные зоны», напомни им о возможных опасностях и посоветуй, как им правильно поступить. Будь внимателен при загрузке бесплатных файлов и игр на компьютер, тебя могут обмануть: нажав на ссылку, ты можешь попасть в «небезопасную зону» или загрузить на свой компьютер вирус или программу-шпион. Если вы получили оскорбляющие сообщения, расскажите об этом родителям. Всегда принимайте помощь от взрослых или друзей, разбирающихся в вопросах безопасного Интернета. Мама и папа могут не знать ответов на все интересующие вас вопросы.
Файловые вирусы
Файловые вирусы – это вирусы, которые при размножении используют систему, какой – либо операционной системы. Внедрение файлового вируса возможно во все исполняемые файлы всех популярных операционных систем – DOS, Windows, OS2, Macintosh, UNIX и т.д.
По способу заражения файлов файловые вирусы делятся на обычные, которые встраивают свой код в файл, по возможности не нарушая его функциональности, а также на overwriting, паразитические (parasitic), компаньон-вирусы (companion), link-вирусы, вирусы-черви, заражающие объектные модули (OBJ), библиотеки компиляров (LIB) и исходные тексты программ.
Файловый нерезидентный вирус
Файловый нерезидентный вирус целиком размещается в исполняемом файле, в связи, с чем он активизируется только в случае активизации вирусоносителя, а по выполнении необходимых действий возвращает управление самой программе. При этом выбор очередного файла для заражения осуществляется вирусом посредством поиска по каталогу.
Файловый резидентный вирус
Файловый резидентный вирус отличается от нерезидентного тем, что заражает не только исполняемые файлы, находящиеся во внешней памяти, но и оперативную память ПЭВМ.
Резидентный вирус состоит из так называемого инсталлятора и программ обработки прерываний. Инсталлятор получает управление при активизации вирусоносителя и инфицирует оперативную память путем размещения в ней управляющей части вируса и замены адресов в элементах вектора прерываний на адреса своих программ, обрабатывающих эти прерывания. На так называемой фазе слежения, следующей за описанной фазой инсталляции, при возникновении какого-либо прерывания управление получает соответствующая программа вируса.
В связи с существенно более универсальной по сравнению с нерезидентными вирусами обще схемой функционирования, резидентные вирусы могут реализовать самые разные способы инфицирования. Наиболее распространенными способами являются инфицирование запускаемых программ, а так же файлов при их открытии или чтении.
Overwriting-вирусы
Overwriting-вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его содержимое, после чего файл перестает работать и не восстанавливается. Такие вирусы быстро обнаруживают себя, так как операционная система и приложения быстро перестают работать.
Parasitic-вирусы
Parasitic-вирусы изменяют содержимое файлов, оставляя при этом сами файлы полностью или частично работоспособными. Такие вирусы подразделяются на вирусы, записывающиеся в начало, в конец и в середину файлов.
Companion-вирусы
Companion-вирусы не изменяют заражаемых файлов, а создают для заражаемого файла файл – двойник, причем при запуске зараженного файла управление получает именно этот двойник, то есть вирус.
Файловые черви
Файловые черви (worms) являются разновидностью компаньон – вирусов, однако не связывают свое присутствие с каким – либо выполняемым файлом. При размножении они всего копируют свой код в какие – либо каталоги дисков в надежде, что эти новые копии будут когда – либо запущены пользователем.
Link-вирусы
Link-вирусы используют особенно организации файловой системы. Они, как и компаньон – вирусы, не изменяют физического содержимого файлов, однако при запуске зараженного файла «заставляют» операционную систему выполнить свой код за счет модификации необходимых полей файловой системы.
OBJ, LIB и вирусы в исходных текстах
Вирусы, заражающие библиотеки компиляторов, объектные модули и исходные тексты программ. Вирусы, заражающие OBJ- и LIB- файлы, записывают в них свой код в формате объектного модуля или библиотеки. Зараженный файл не является выполняемым и не способен на дальнейшее распространение вируса в текущем состоянии. Носителем же «живого» вируса становится СОМ - или ЕХЕ-файл, получаемый в процессе линковки зараженного OBJ/LIB – файла с другими объектными модулями и библиотеками. Таким образом, вирус распространяется в два этапа: на первом заражаются OBJ/LIB
файлы, на втором этапе (линковка) получается работоспособный вирус.
Макровирусы
Макровирусы являются программами на макроязыках, встроенные в некоторые системные обработки данных (текстовые редакторы, электронные таблицы и т.д.). Они заражают документы и электронные таблицы ряда офисных редакторов.
Для размножения они используют возможности макроязыков и при их помощи переносят себя из одного зараженного файла в другие. Наибольшее распространение получили Макровирусы для Microsoft Word, Excel и Office 97. Вирусы этого типа получают управление при открытии зараженного файла и идентифицируют файлы, к которым впоследствии идет обращение из соответствующего офисного приложения – Word, Excel и пр.
Скрипт-вирусы
Скрипт-вирусы – это вирусы, написанные на скрипт-языках, таких как Visual Basic script, Java Script и др. Они, в свою очередь, делятся на вирусы для DOS, для Windows, для других систем.
Помимо описанных классов существует большое количество сочетаний: например файлово - загрузочный вирус, заражающий как файлы, так и загрузочные сектора дисков, или сетевой макровирус, который не только заражает редактируемые документы, но и рассылает свои копии по электронной почте.

- История развития производства полиэтилена
- История развития прокуратуры России
- История развития прокуратуры Российской Федерации
- История развития промышленного электропривода
- История развития промышленности Донбасса во второй половине ХХ века
- История развития профессиональной преступности
- История развития процессоров
- История развития прикладного программного
- История развития прикладного программного обеспечения
- История развития прикладного программного обеспечения
- История развития прикладного программного обеспечения персонального компьютера
- История развития прикладного программного обеспечения персонального компьютера
- История развития прикладного программного обеспечения персонального компьютера
- История развития, принципы и формы экотуризма