CH5 广域网技术-2网络互连V1

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计算机网络(第5版)课后习题答案完整版

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计算机网络(第5版)课后习题答案完整版《计算机网络》课后习题答案<完整版>第一章概述1-1 计算机网络向用户可以提供哪些服务?答:计算机网络向用户提供的最重要的功能有两个,连通性和共享。

1-2 试简述分组交换的特点答:分组交换实质上是在“存储——转发”基础上发展起来的。

它兼有电路交换和报文交换的优点。

分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据——分组。

每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用的技术,同时传送多个数据分组。

把来自用户发端的数据暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发。

到达接收端,再去掉分组头将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。

分组交换比电路交换的电路利用率高,比报文交换的传输时延小,交互性好。

1-3 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答:(1)电路交换电路交换就是计算机终端之间通信时,一方发起呼叫,独占一条物理线路。

当交换机完成接续,对方收到发起端的信号,双方即可进行通信。

在整个通信过程中双方一直占用该电路。

它的特点是实时性强,时延小,交换设备成本较低。

但同时也带来线路利用率低,电路接续时间长,通信效率低,不同类型终端用户之间不能通信等缺点。

电路交换比较适用于信息量大、长报文,经常使用的固定用户之间的通信。

(2)报文交换将用户的报文存储在交换机的存储器中。

当所需要的输出电路空闲时,再将该报文发向接收交换机或终端,它以“存储——转发”方式在网内传输数据。

报文交换的优点是中继电路利用率高,可以多个用户同时在一条线路上传送,可实现不同速率、不同规程的终端间互通。

但它的缺点也是显而易见的。

以报文为单位进行存储转发,网络传输时延大,且占用大量的交换机内存和外存,不能满足对实时性要求高的用户。

报文交换适用于传输的报文较短、实时性要求较低的网络用户之间的通信,如公用电报网。

(3)分组交换分组交换实质上是在“存储——转发”基础上发展起来的。

(2023年)河北省廊坊市全国计算机等级考试网络技术真题(含答案)

(2023年)河北省廊坊市全国计算机等级考试网络技术真题(含答案)

(2023年)河北省廊坊市全国计算机等级考试网络技术真题(含答案) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(10题)1.下列关于IEEF802.11三种协议的描述中,错误的是()。

A.IEEE802.11a的实际吞吐量是28~31MbpsB.IEEE802.11a的最大容量是432MbpsC.IEEE802.11b的最大容量是88MbpsD.IEEE802.119的最大容量是162Mbps2.捕获认证信息,并在其后利用认证信息进行重放,以获得比其他实体更多的权限,这种攻击属于( )。

A.消息篡改B.拒绝服务C.重放D.伪装3.计算机信息系统发生安全事故和案件,应当()在内报告当地公安机关公共信息网络安全监察部门。

A.8小时B.48小时C.36小时D.24小时4.解释程序的作用是( )。

A.将高级语言转换为目标程序B.将汇编语言转换为目标程序C.解释执行高级语言程序D.解释执行汇编语言程序5. 在下面的选项中,不属于三金工程的是_______。

A.金关B.金桥C.金税D.金卡6.Winmail邮件服务器管理工具提供的设置选项中不包含()。

A.邮件管理B.用户和组设置C.系统设置D.域名设置7.TTC标准OC-3的传输速率为()A.512.4MbpsB.155.52MbpsC.622.08MbpsD.1.244Gbps8.设计FDDI的目的是为了()。

A.为信息产业调整打下坚实基础B.实现调整、高可靠性和大范围局域网连接C.应用于广域网与城域网连接D.尽快完成广域网主干网连接9.10.下列关于芯片体系结构的叙述中,正确的是()。

A.超标量技术的特点是提高主频、细化流水B.分支预测能动态预测程序分支的转移C.超流水线技术的特点是内置多条流水线D.哈佛结构是把指令与数据混合存储二、填空题(10题)11.12. 宽带城域网必须具备IP地址分配能力,能够支持动态和静态地址分配,支持____________功能。

ch5 switch(1)测试

ch5 switch(1)测试
2.NE2的UDC的FE1与smartbits的端口2相连
测试过程:
1.网元被测端口的MAC地址老化时间设置为300秒。
2.SmartBit端口1、2的源MAC地址分别为00-00-00-00-00-01、00-00-00-00-00-02,1->2发送目的地址为00-00-00-00-00-02的帧,发送1帧。
2.设置NE2的FE2, NE1的FE2,3同属于VLAN 800
3.从NE1发送目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF广播包
通过标准:
只有Smartbit的5,6端口收到广播包。
1.1.9
测试目的:测试对以太网单播帧的支持
1、组网图示:
2、连接情况说明:
1.NE1的UDC的FE1与smartbits的端口1相连
通过标准:
支持对接收帧总数,接收crc错包数,接收超长包数的统计计数功能。
1.1.8
1、组网图示:
2、连接情况说明:
1.NE1的UDC的FE1-3与smartbits的端口1-3相连
2.NE2的UDC的FE1-3与smartbits的端口4-6相连
测试过程:
1.设置NE1的FE1, NE2的FE2, 3同属于VLAN 1000
Photonic Bridges Shanghai Telecom MSTP Test
上海电信MSTP测试与实验项目
1.
1.1
1.1.1
测试编号:1.1.1
测试项目:最小帧长度
测试目的:测试设备所能够处理的最小的帧长度
1、组网图示:
2、连接情况说明:
1.NE1的UDC的FE1与smartbits的端口1相连
通过标准:
在端口流量控制能力为disable时,丢包率为40%;当端口流量控制能力为enable时,丢包率为0%。

ip5k2标准

ip5k2标准

IP5K2标准详解一、引言随着科技的不断发展,网络安全问题日益严重,对于网络设备的安全性能要求也越来越高。

为了保障网络设备的安全性能,国际电工委员会(IEC)制定了一系列网络安全评估标准,其中IP5K2标准是一种针对网络设备的安全评估标准。

本文档将对IP5K2标准进行详细的介绍,包括其背景、目的、测试范围、测试方法等内容。

二、IP5K2标准背景IP5K2(Intrusion Protective Performance of Network Security Equipment - Part 2: Test Methodology)是由国际电工委员会(IEC)制定的网络安全评估标准之一。

该标准的前身是IP代码(Intrusion Protective),最早于1999年发布。

IP代码主要用于评估网络设备(如防火墙、入侵检测系统等)的防护性能。

随着网络安全威胁的不断演变,IP代码逐渐暴露出一些问题,如测试方法不够完善、测试范围不够广泛等。

因此,IEC在2014年对IP代码进行了修订,发布了IP5K2标准。

三、IP5K2标准目的IP5K2标准的目的是为了评估网络设备在面对各种安全威胁时,其防护性能是否达到预期的要求。

通过实施IP5K2测试,可以帮助用户了解网络设备的安全性能,为选择和使用网络设备提供参考依据。

同时,IP5K2测试也可以促使网络设备厂商不断提高产品的安全性能,以满足市场的需求。

四、IP5K2测试范围IP5K2测试主要针对网络设备的安全功能进行评估,包括但不限于以下方面:1. 防火墙功能:评估防火墙对网络流量的控制能力,包括访问控制、流量过滤等功能。

2. 入侵检测和防御功能:评估入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)对网络攻击的检测和防御能力。

3. VPN功能:评估虚拟专用网络(VPN)对数据加密和传输的安全性能。

4. 内容过滤功能:评估内容过滤系统对恶意内容的识别和过滤能力。

5. 抗DDoS攻击功能:评估网络设备对分布式拒绝服务(DDoS)攻击的防护能力。

5.网络工程师复习(背熟必过秘籍)---必看.

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5.⽹络⼯程师复习(背熟必过秘籍)---必看.⽹络⼯程师笔记⽬录⽹络基础............................... 错误!未定义书签。

第⼀章数据通信基础 ................................ - 3 - 第⼆章局域⽹技术.................................. - 5 - 第三章⼴域⽹和接⼊⽹技术 ......................... - 16 - 第四章因特⽹ ...................................... - 23 - 第五章路由器与交换配置 ............................ - 34 - 第六章⽹络安全 .................................... - 50 - 第七章⽹络管理 ................................... - 58 -第⼋章计算机基础知识 ............................. - 72 -第⼀章数据通信基础⼀、基本概念码元速率:单位时间内通过信道传送的码元个数,如果信道带宽为T 秒,则码元速率1B =。

若⽆噪声的信道带宽为W ,码元携带的信息量n 与码元种类N 关系为2log N n =,则极限数据速率为22log 2log N N R B W ==有噪声的极限数据速率为(1)2log S N C W += 1010log S N dB =其中W 为带宽,S 为信号平均功率,N 为噪声平均功率,S N 为信噪⽐电波在电缆中的传播速度为真空中速率的2/3左右,即20万千⽶/秒编码:单极性码:只有⼀个极性,正电平为0,零电平为1;级性码:正电平为0,负电平为1;双极性码:零电平为0,正负电平交替翻转表⽰1。

这种编码不能定时,需要引⼊时钟归零码:码元中间信号回归到零电平,正电平到零电平转换边为0,负电平到零电平的转换边为1。

MSE课件-数据通信ch02

MSE课件-数据通信ch02
网络中设备的两种相互关系:
对等式:设备平等地共享链路; 主从式:由一个设备控制通信而其它设备必须通过它进行 传输。
5
Mesh Topology
网状拓扑:每一台设备都与其他所有设备有一条专用 的点到点链路。
专用:链路只承载它所连接的两个设备间的通信量
对于n个节点的全 连接网络来说:
网络内会有 n(n-1)/2条物理 信道;
例如:Lucky Ducky公司有一个由8台设备组成的全 连接网状网络,计算所需电缆数和每个设备的端口数.
链路数=n(n-1)/2=28
每个设备的端口数=n-1=7
7
Star Topology
星型拓扑:每台设备只与中心控制器(集线器)有点 到点的专用链路,设备间不允许直接通信。
星型拓扑的优点:
安装和重新配置容易;
总线拓扑:由一条长电缆作为主干来链接网络中的所 有设备,是多点配置。
由于信号在主缆上传输时,部分能量被转化为热能,因此 随着传输距离的增加,信号变得越来越弱,所以一条总线 所能支持的抽头数和抽头之间的距离是有限的!
总线拓扑的优点:易安装,所需电缆长度较短; 总线拓扑的缺点:物理长度和容纳站点数有限,难于 故障隔离和重新配置,总线故障或断裂会终止所有的 传输。
链路:是指数据从一个设备传输到另一个设备的 物理路径。
Line configuration
Point to point
multipoint
2
Point-to-Point Line Configuration
点到点连接:提供了两个设备之间的专用链路,整个 信道的容量都被用于这两个设备之间的传输。
链路可以是实际的导线或电缆,也可以利用微波、 卫星等其他介质。

计算机网络技术基础课后习题答案

计算机网络技术基础课后习题答案

CH1 答案一.填空题1.通信2.实现资源共享3.局域网广域网4.资源子网通信子网二.选择题DDBBCCA三.简答题1.答:所谓计算机网络,就是指以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的集合。

2.答:计算机网络技术的发展大致可以分为四个阶段。

第一阶段计算机网络的发展是从20世纪50年代中期至20世纪60年代末期,计算机技术与通信技术初步结合,形成了计算机网络的雏形。

此时的计算机网络,是指以单台计算机为中心的远程联机系统。

第二阶段是从20世纪60年代末期至20世纪70年代中后期,计算机网络完成了计算机网络体系结构与协议的研究,形成了初级计算机网络。

第三阶段是从20世纪70年代初期至20世纪90年代中期。

国际标准化组织(ISO)提出了开放系统互联(OSI)参考模型,从而促进了符合国际标准化的计算机网络技术的发展。

第四阶段是从20世纪90年代开始。

这个阶段最富有挑战性的话题是互联网应用技术、无线网络技术、对等网技术与网络安全技术。

3.网络的拓扑结构主要主要有:星型拓扑、总线型拓扑、环型拓扑、树型拓扑结构、网状型拓扑结构。

(1)星型拓扑优点:控制简单、故障诊断和隔离容易、服务方便;缺点:电缆需量大和安装工作量大;中心结点的负担较重,容易形成瓶颈;各结点的分布处理能力较低。

(2)树型拓扑优点:易于扩展、故障隔离较容易;缺点是各个结点对根的依赖性太大,如果根结点发生故障,则整个网络都不能正常工作。

(3)总线型拓扑的优点如下:总线结构所需要的电缆数量少;总线结构简单,又是无源工作,有较高的可靠性;易于扩充,增加或减少用户比较方便。

总线型拓扑的缺点如下:总线的传输距离有限,通信范围受到限制。

故障诊断和隔离较困难。

总线型网络中所有设备共享总线这一条传输信道,因此存在信道争用问题,(4)环型拓扑的优点如下:拓扑结构简单,传输延时确定。

电缆长度短。

环型拓扑网络所需的电缆长度和总线型拓扑网络相似,比星型拓扑网络所需的电缆短。

广域网和局域网互联

广域网和局域网互联

广域网和局域网互联在当今数字化的时代,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从企业的运营管理到个人的娱乐社交,网络无处不在。

在网络的世界里,广域网和局域网是两个重要的概念,它们在不同的场景中发挥着各自的作用,而将它们互联起来则能实现更强大的功能和更广泛的应用。

首先,我们来了解一下什么是广域网和局域网。

局域网(Local Area Network,简称 LAN),通常覆盖的范围相对较小,比如一个办公室、一栋楼或者一个校园。

它的特点是传输速度快、延迟低,能够满足小范围内大量数据的快速交换和共享。

想象一下在一个办公室里,同事们通过局域网可以快速地共享文件、打印机等资源,提高工作效率。

广域网(Wide Area Network,简称 WAN)则是跨越较大地理范围的网络,它可以连接不同城市、不同国家甚至全球范围内的计算机和网络。

广域网的覆盖范围广,但相对来说传输速度可能较慢,延迟较高。

我们日常使用的互联网就是一个典型的广域网。

那么,为什么要将广域网和局域网互联呢?这主要是基于实际的需求和应用场景。

对于企业来说,可能在不同的地区设有分支机构。

每个分支机构内部都有自己的局域网,用于处理本地的业务和数据交换。

但为了实现企业的统一管理和资源共享,就需要将这些分散的局域网通过广域网连接起来,形成一个整体的企业网络。

这样,总部可以对各个分支机构进行集中的监控和管理,各个分支机构之间也可以方便地共享信息和资源,提高企业的运营效率和竞争力。

在教育领域,学校可能有多个校区。

每个校区都有自己的局域网来满足教学和管理的需求。

通过将这些局域网与广域网互联,不同校区的师生可以进行远程教学、学术交流和资源共享,打破了地域的限制,促进了教育的均衡发展。

在医疗行业,医院内部通常有完善的局域网来管理医疗设备和患者信息。

但在远程医疗、医疗数据共享等方面,就需要与广域网进行互联,让专家能够远程诊断、医疗机构之间能够共享病例和研究成果,提高医疗服务的质量和覆盖范围。

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6
5.4.1.1计算机网络互连的应用需求
(2)扩大网络覆盖的地理范围 一个学校或一个企业内部的楼群分布可能相距很 远,已经超出了局域网技术所能覆盖的最大范围。 为了连接远距离的楼宇,就必须延长传输距离, 扩大网络的覆盖范围。
7
5.4.1.1计算机网络互连的应用需求
(3)提高网络效率和网络性能 为了提高共享式局域网的网络效率和网络性能, 常采用网络微段化的技术,把大网络分割为若干 个小的网络,然后,利用路由器等网间互连设备 把这些小网连成一个大网。不但解决提高网络效 率和网络性能的问题,而且使网络便于管理。
8
5.4.1.1计算机网络互连的应用需求
(4)建立大型校园网、园区网或企业网 校园、园区或企业不同部门的局域网可能采用 不同的网络技术,且这些部门的地理位置分布 也比较分散。需要使用路由器等网间互连设备, 通过局域网或广域网技术将不同区域的、不同 类型的局域网互连在一起,使它成为一个完整 的大型校园网、园区网或企业网。
协议的对应层只会在该层之下的对应层存在。
15
5.4.1.2 网络互连模型
完成协议转换功能的网络互连设备

中继器(Repeater) ——工作在物理层(第一层)的设备。在两个局域网电缆 段之间复制并传送二进制位信号,即复制比特流。
主机A 4 3 传输层 网络层 主机B
传输层 中继器
网络层 数据链路层 物理层
9
5.4.1.1计算机网络互连的应用需求
(5)实现更大范围的资源共享和信息交流 随着网络应用的普及和不断拓展,单一网络不 能满足人们的需要。许多网络应用(如远程教 学、MIS管理信息系统、数字图书馆、视频会 议等),都需要更广泛的资源共享和信息交流。 各个政府部门都通过网络互连技术和协议将不 同单位的局域网互连起来,组成各自的互联网, 然后再将互联网互连起来,形成更大规模的互 联网,以实现更大范围的资源共享和信息交流。
23
5.4.1.4 网络互连的基本要求

不同的超时 不同的分组长度 不同的差错恢复机制 不同的路径选择技术 不同的协议规范、功能定义和格式等 不同的服务类型:面向连接/无连接 不同的状态报告 不同的用户访问控制机制
24
5.4.1.4 网络互连的基本要求
4.在网络互连时,应尽量避免由于互连而降低 网内的通信性能
12
5.4.1.2 网络互连模型

ISO网络互连模型 ——基于OSI/RM
13
5.4.1.2 网络互连模型
模型组成 七个功能层 分层协议 分层与互连设备一一对应
14
5.4.1.2 网络互连模型
协议转换原则

协议转换要在异种网中具有相同协议的对等层之间
进行,在该层之上不再有不同协议的对应层,不同
31
5.4.2.1 中继器

中继器最典型的应用是连接两个以上的以太网 电缆段,其目的是为了延长网络的长度。但延 长是有限的,中继器只能在规定的信号延迟范 围内进行有效的工作。
10Base-5
AUI接口 中继器
BNC接口
32
10Base-2
5.4.2.1 中继器

集线器(HUB)是一种特殊的中继器,它是 一个多端口中继器,用于连接双绞线介质或 光纤介质以太网系统,是组成10Base-T, 100Base-T或10Base-F,100-Base-F以太 网的核心设备。 100Base-TX集线器
数据链路层 物理层
网络层
数据链路层 物理层
网络 1
网络 2
17
5.4.1.2 网络互连模型

路由器(Router)/三层交换机 ——工作在网络层(第三层)的设备。在不同的逻 辑子网及异构网络之间转发数据分组。
主机A 路由器/三层交换机 主机B 传输层 网络层 网络层 数据链路层 物理层
4 3
传输层

在不同的网络之间通信,可能需要经过许多个中 间互连设备。网间互连设备(如路由器)必须具 有路径选择的功能。互连设备从一个网络接口接 收数据分组(包),并对数据包进行分析,根据 源和目的地址(互联网全局地址)进行路径选择, 根据路由表指示的路径,把数据包一级一级地转 发下去,直到把数据传送到目的端主机,完成互 联网上的任意两台计算机之间的通信。
26
5.4.1.4 网络互连的基本要求

网络互连协议标准主要有两个

ISO8473 TCP/IP——应用最广泛的、“既成事实”的工业标准。

处于网络层的IP协议可以隔离和统一千差万别的物理 网络的差异,并与TCP一起把互联网中的各个物理网 统一为逻辑网络,通过TCP/IP协议完成互联网上任意 两个网络站点之间的通信。TCP/lP是全球最大、范围 最广的互联网Internet所采用的协议,是一个非常重 要的网间互联协议,为此,本书在第6章专门讲解 TCP/IP的内容。
2 数据链路层 物理层 1
物理层
网络 1
网络 2
16
5.4.1.2 网络互连模型

网桥(Bridge)/第二层交换机 ——工作在数据链路层(第二层)的设备。互连两 个独立的局域网,在局域网之间存储转发数据帧。
主机A 4 3 2 1 传输层 网桥/二层交换机 数据链路层 物理层 主机B 传输层
网络层
2
5.4.1 网络互连概述

网络互连(internetworking)


利用网络互连设备及相应的协议和技术把两个以上 相同或不同类型的计算机网络连通,实现计算机网 络之间的互连,组成覆盖更大地理范围、更大规模、 功能更强和资源更为丰富的网络。 为提高网络性能和易管理性而将一个原本很大的网 络划分为多个子网或网段,再将这些子网或网段互 连起来。
27
5.4.2 网络互连设备

在网络互连时,通常要使用一些中间设备 来实现网络之间的物理连接和协议转换, 这些中间设备统称为网络互连设备。网络 互连的层次不同,所使用的网络互连设备 也不同。本节将具体介绍工作在OSI不同层 次上的4种网络互连设备。
28
5.4.2.1 中继器


中继器(Repeater)又称重发器,是一种低 层网络互连设备,工作在OSI参考模型的物理 层,使网络在物理层实现互连。 中继器一般用于延长局域网的缆段长度,以扩 大局域网的覆盖范围。中继器是最简单的网络 互连设备,它主要完成物理信号的放大与再生 功能。
3
5.4.1 网络互连概述(续)

网络互连(internetworking)类型


LAN-LAN LAN-WAN WAN-WAN LAN-WAN-LAN
4
5.4.1

使原本分散、独立的资源能够互相交流和共享 使一个网络上的用户能够访问其他计算机网络 上的资源 在不同网络上的用户能够相互通信和交流信息, 以实现更大范围的资源共享和信息交流。
10
5.4.1.1计算机网络互连的应用需求
(6)接入Internet实现全球范围的资源共享和信息 交流

为了共享Inter-net的资源,实现世界范围的信息 交流,保证信息交流的普遍性和即时性,许多国 家和地区利用网络互连技术、广域网技术将个人 计算机、局域网或互联网接入Internet,实现与 Internet的连通,达到在全球范围内资源共享和交 流信息的目的。
11
5.4.1.2 网络互连模型



网络互连的标志 一个网络上的主机能够与另一个网络上的主机进行通 信 网络互连的条件 ①分布在不同物理位置上的网络要进行物理连接,在 网络之间建立传输信息的物理通道 ②不同网络之间相应层次的协议能够转换,以实现网 络协议间的通信——逻辑连接 只有全面实现网络之间的物理连接和逻辑连接,才能 使网络互连成为可能,使用户真正实现更大规模的资 源共享。
5.4 网络互连
现代的计算机网络不仅要解决把计算机 连起来的问题,还要很好地解决怎样将不同 的计算机网络互连起来的问题。本章将探讨 计算机网络互连技术、互连原理、互连设备 和异构网互连技术,以及利用广域网实现远 距离局域网互连的技术方案等有关网络互连 的核心技术。
1
5.4 网络互连

网络互连概述 网络互连设备 广域网技术
34
5.4.2.1 中继器
(4)中继器可以连接相同或不同传输介质的同 类局域网。 (5)中继器将多个独立的物理网连接起来,组 成一个大的物理网络。 (6)中继器对物理层以上各层协议(数据链路 层到应用层)完全透明,即中继器支持数据链 路层及其以上各层的任何协议。
35
5.4.2.1 中继器
2.中继器的应用实例(1) 用10Base-5组建局域网,网络覆盖距离已超过一 个缆段所能驱动的最大距离500 m时,使用中继 器来延长电缆的长度,传输距离可延伸到 1000 m。
29
5.4.2.1 中继器
OSI/RM 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 局域网 1 中继器 物理层 OSI/RM 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 局域网 2
30
5.4.2.1 中继器


由于信号在传输介质中有衰减和噪声,使有用的数据 信号变得越来越弱,当信号传输到一定距离时,会造 成信号失真,由此导致错误的传输。因此,局域网的 网络覆盖范围是受限制的,确切地说是受网络中传输 介质的限制。 为了延长局域网的传输距离,在缆段之间可以使用中 继器。中继器可以接收网上的所有信号,并将其放大、 再生和重定时,让信号保持与原数据相同,再转发到 其他缆段上去。它可以驱动信号在长电缆上传输,延 伸电缆长度、扩展网络覆盖的范围。中继器可以将不 同传输介质的同类局域网连接在一起。
22
5.4.1.4 网络互连的基本要求
3.力求不修改互连在一起的各网络原有的结构 和协议,利用网间互连设备进行协议转换,协 调和适配各个网络的差异
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