几种常见的局域网拓扑结构
建立局域网的方法步骤详解

建立局域网的方法步骤详解局域网(Local Area Network,LAN)是指在某个特定地点范围内,由一组互联的计算机和设备构成的网络。
建立局域网可以帮助用户在同一地点内共享文件、打印机、互联网连接等资源。
下面将详细介绍建立局域网的方法步骤。
1. 确定网络拓扑结构在建立局域网之前,需要确定网络的拓扑结构。
常见的局域网拓扑结构有星型、总线型和环型。
星型拓扑结构是将所有的计算机和设备连接到一个中央设备上,如交换机或路由器。
总线型拓扑结构则是将所有的计算机和设备连接到一根共享电缆上,而环型拓扑结构则是将计算机和设备连接成一个环形。
根据实际需求和可行性,选择合适的拓扑结构。
2. 购买并安装网络设备建立局域网需要购买合适的网络设备,如交换机、路由器、网络线缆等。
交换机是局域网的核心设备,负责将网络数据包转发到正确的目标设备。
路由器则负责将数据包转发到不同的局域网之间。
根据网络拓扑结构,选择合适的设备,并按照说明书进行安装。
3. 连接计算机和设备首先,将网络线缆连接到交换机的端口上。
然后,将其他计算机和设备连接到网络线缆的另一端。
确保每个计算机和设备都与交换机或者路由器相连。
对于无线局域网,需要配置无线路由器,并连接到每台计算机和设备。
4. 配置网络设备连接计算机和设备后,需要对网络设备进行配置。
首先,访问交换机或路由器的管理界面,在其中设置网络名称(SSID)和密码。
这样,用户可以在局域网范围内连接到无线网络。
此外,还可以配置IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,以确保正常的网络通信。
5. 设置共享资源建立局域网后,可以设置共享资源,如文件夹、打印机和互联网连接等。
在每台计算机上,设置共享文件夹,并授权其他计算机可以访问。
对于打印机,可以将其连接到一台计算机上,并设置共享,其他计算机可以通过局域网访问和使用该打印机。
如果有一台计算机连接了互联网,可以设置网络连接共享,使其他计算机通过局域网共享该互联网连接。
无线局域网拓扑结构

模式有时也称为多蜂窝结构,蜂窝之间1、 多AP模式有时也称为多蜂窝结构 模式有时也称为多蜂窝结构 建议有15%的重叠 重叠,以便于无线工作站在不同 % 重叠 的蜂窝之间做无缝漫游。 2、所谓漫游是指一个用户从一个地点移动到
另外一个地点,应该被认定为离开一个接入点, 另外一个地点,应该被认定为离开一个接入点, 进入另一个接入点。 进入另一个接入点。
小结01无线局域网的几种拓扑结构多ap模式基础架构模式点对点模式apclient客户端模式无线中继器模式无线网桥模式无中心拓扑结构由无线工作站组成用于一台无线工作站和另一台或多台其他无线工作站的直接通讯该网络无法接入到有线网络中只能独立使用
无线局域网拓扑结构
无线局域网拓扑结构类型
点对点模式(Peer-to-Peer) /对等模式 点对点模式 对等模式 基础架构模式 多 AP 模式 无线网桥模式 无线中继器模式 AP Client客户端模式 客户端模式 Mesh结构 结构
Mesh的不足
互操作性差,缺乏统一的无线Mesh技术标准。 通信延迟大,Mesh网络中数据通过中间节点 进行多跳转发,每一跳都会带来一些延时。 安全性差,节点多,安全性问题就越发重要。
小结
在占有市场空间方面,无线网状网已经先于WiMAX、3G进 入市场。同时,无线网状网也可以依靠已被市场接受的WiFi终端迅速发展。 从技术上分析,无线网状网、Wi-Fi、WiMAX彼此可以相互 补充,共同组成无线城域网。Wi-Fi以低廉的成本,普及的 应用占据末端局域网接入市场,WiMAX则可以作为城域范 围的固定点接入,无线网状网能够实现城域范围内的移动宽 带专用通信网。随着技术和市场的不断发展,无线网状网与 将来的802.16e和3G在业务层面上的确存在着重叠的地方, 由此也会带来一定的竞争,但目前所能得出的结论则是:它 们之间的互补性要大于竞争性。
局域网组建方法解析如何提高网络速度

局域网组建方法解析如何提高网络速度局域网(Local Area Network,LAN)是指在一个相对较小的地理范围内,由多台计算机互相连接而形成的计算机网络。
在现代生活中,局域网已经成为企业、学校、家庭等场所中不可或缺的一部分。
然而,随着网络使用的普及和数据量的不断增加,提高局域网的网络速度变得尤为重要。
本文将从局域网组建方法方面来解析如何提高网络速度。
一、合理规划局域网拓扑结构局域网的拓扑结构直接影响着网络的传输速度和稳定性。
常见的局域网拓扑结构包括总线型、星型、环型和树型等。
在选择拓扑结构时,需要考虑网络规模、数据传输的稳定性以及容错能力。
若局域网规模较小且稳定性要求较高,可以选择星型拓扑结构,这样每台计算机都直接连接到一个中央设备,可以避免数据的冲突和干扰,提高网络速度。
而若局域网规模较大或要求容错能力较高,可以选择树型拓扑结构,将局域网分为多个子网,使得数据传输更加稳定和高效。
二、优化网络设备配置网络设备是局域网中起着重要作用的设备,包括交换机、路由器、网关等。
要提高网络速度,需要优化这些网络设备的配置。
首先,选购高性能的网络设备,例如支持千兆以太网的交换机,可以提供更高的数据传输速度。
其次,合理设置设备的缓存大小,以便更好地应对大量数据的传输。
此外,还需定期更新设备的固件和驱动程序,确保网络设备能够正常运行并具备最新的功能和性能优化。
三、合理划分子网在较大的局域网中,划分子网是提高网络速度的一种有效方法。
子网是将局域网进一步分割成多个独立的网络,每个子网可以由一个路由器来管理。
通过划分子网,可以减少广播风暴和网络拥塞,提高数据传输的速度和质量。
同时,通过设置子网之间的路由器,可以实现跨子网的数据交换和通信。
四、使用高效的网络协议网络协议是计算机网络中的通信规则,不同的网络协议对网络速度和质量有着直接的影响。
在局域网中,我们应该使用高效的网络协议,如TCP/IP协议,以提高数据的传输速度和稳定性。
局域网的拓扑结构主要有星型拓扑

局域网的拓扑结构主要有星型拓扑、环型拓扑、总线拓扑以及混合型拓扑。
星型拓扑:星形网通过点到点链路接到中央结点的各站点组成的。
通过中心设备实现许多点到点连接。
在数据网络中,这种设备是主机或集线器。
在星形网中,可以在不影响系统其他设备工作的情况下,非常容易地增加和减少设备。
星型拓扑的优点是:利用中央结点可方便地提供服务和重新配置网络;单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网,容易检测和隔离故障,便于维护;任何一个连接只涉及到中央结点和一个站点,因此控制介质访问的方法很简单,从而访问协议也十分简单。
星型拓扑的缺点是:每个站点直接与中央结点相连,需要大量电缆,因此费用较高;如果中央结点产生故障,则全网不能工作,所以对中央结点的可靠性和冗余度要求很高。
总线拓扑结构:总线型网络采用单根传输线作为传输介质,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质或称总线上。
使用一定长度的电缆将设备连接在一起。
设备可以在不影响系统中其他设备工作的情况下从总线中取下。
任何一个站点发送的信号都可以沿着介质传播,而且能被其他所有站点接收。
总线拓扑的优点是:电缆长度短,易于布线和维护;结构简单,传输介质又是无源元件,从硬件的角度看,十分可靠。
总线拓扑的缺点是:因为总线拓扑的网不是集中控制的,所以故障检测需要在网上的各个站点上进行;在扩展总线的干线长度时,需重新配置中继器、剪裁电缆、调整终端器等;总线上的站点需要介质访问控制功能,这就增加了站点的硬件和软件费用。
环形拓扑结构:由连接成封闭回路的网络结点组成的,每一结点与它左右相邻的结点连接。
环形网络的一个典型代表是令牌环局域网,它的传输速率为4Mbps或16Mbps,这种网络结构最早由IBM推出,但现在被其他厂家采用。
在令牌环网络中,拥有" 令牌" 的设备允许在网络中传输数据。
这样可以保证在某一时间内网络中只有一台设备可以传送信息。
在环形网络中信息流只能是单方向的,每个收到信息包的站点都向它的下游站点转发该信息包。
常见的局域网的拓扑结构

常见的网络拓扑结构常见的分为星型网,环形网,总线网,以及他们的混合型1总线拓扑结构总线拓扑结构是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。
优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,节点的故障不会殃及系统,是局域网常采用的拓扑结构。
缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。
另外,由于信道共享,连接的节点不宜过多,总线自身的故障可以导致系统的崩溃。
最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethern et)。
2. 星型拓扑结构是一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互联结构。
这种结构适用于局域网,特别是近年来连接的局域网大都采用这种连接方式。
这种连接方式以双绞线或同轴电缆作连接线路。
优点:结构简单、容易实现、便于管理,通常以集线器(Hub)作为中央节点,便于维护和管理。
缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。
3. 环形拓扑结构各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输,信息在每台设备上的延时时间是固定的。
特别适合实时控制的局域网系统。
优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。
缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。
最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(TokenRing)4. 树型拓扑结构是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。
优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。
缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。
几种网络拓扑结构及对比教学内容

几种网络拓扑结构及对比局域网的实验一内容:几种网络拓扑结构及对比1星型2树型3总线型4环型计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。
计算机网络的拓扑结构是把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。
网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑和物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。
总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。
总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。
环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。
树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。
星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。
星型拓扑结构在网络布线中较为常见。
编辑本段计算机网络拓扑计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。
把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。
网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。
最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。
公司局域网搭建方法

公司局域网搭建方法局域网是指在其中一地区内,通过特定的网络设备和协议连接起来的一组计算机网络。
局域网搭建通常用于公司内部网络,用于实现办公室之间的文件共享、打印机共享、数据传输等功能,提高办公效率。
本文将介绍公司局域网的搭建方法。
一、规划网络拓扑结构在搭建公司局域网之前,首先要规划好网络的拓扑结构,确定网络设备的布局和连接方式。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型和网状型。
对于一般的公司局域网来说,星型拓扑结构是较为常见和实用的选择。
在星型拓扑结构中,所有设备都连接在一个集线器或者交换机上,增加、删除设备非常方便。
二、选择网络设备在搭建公司局域网之前,需要准备好所需的网络设备。
主要的网络设备包括路由器、交换机、网线以及网络适配器等。
路由器用于连接局域网和外部网络,可以实现局域网内部的通信以及与外部网络的互联。
交换机用于连接设备,实现设备之间的通信。
网线作为局域网的传输介质,选择合适的网线来连接各个设备。
此外,还需要为每台设备配备适当的网络适配器,确保设备与局域网的连接。
三、IP地址规划IP地址是局域网内计算机的唯一标识,需要合理规划和分配IP地址。
一般情况下,可以采用私有IP地址来分配给局域网内的设备。
私有IP地址范围为10.0.0.0到10.255.255.255、172.16.0.0到172.31.255.255以及192.168.0.0到192.168.255.255、根据公司实际情况和设备数量,合理划分IP地址段,并通过路由器进行分配和管理。
四、连接网络设备在搭建公司局域网时,需要将各个网络设备进行连接。
首先,将每台设备的网线插入交换机的一些端口,确保连接牢固。
如果局域网内设备较多,可以通过额外的交换机进行级联扩展。
其次,将路由器与交换机连接,确保局域网可以与外部网络互联。
连接好网线后,需要进行相应的设置和配置,确保设备之间可以正常通信。
五、进行网络设置和配置在连接好网络设备后,需要进行网络设置和配置。
几种网络拓扑结构及对比

局域网的实验一内容:几种网络拓扑结构及对比1星型2树型3总线型4环型计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。
计算机网络的拓扑结构是把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。
网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑和物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。
总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。
总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。
环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。
树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。
星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。
星型拓扑结构在网络布线中较为常见。
编辑本段计算机网络拓扑计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。
把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。
网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。
最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。
1. 总线拓扑结构是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。
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几种常见的局域网拓扑结构(03/27/2000)如今,许多单位都建成了自己的局域网。
随着发展的需要,局域网的延伸和连接也成为人们关注的焦点。
本文主要就局域网间的连接设备、介质展开讨论来说明局域网的互连。
中继器、网桥、路由器、网关等产品可以延伸网络和进行分段。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是ISO模型中第一层——物理层的典型功能。
中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。
有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
如同中继器一样,网桥可以在不同类型的介质电缆间发送数据,但不同于中继器的是网桥能将数据从一个电缆系统转发到另一个电缆系统上的指定地址。
网桥的工作是读网络数据包的目的地址,确定该地址是否在源站同一网络电缆段上,如果不存在,网桥就要顺序地将数据包发送给另一段电缆。
网桥功能是与数据链路层内第二层介质访问控制子层相关,例如网桥可以读令牌环网数据帧的站地址,以确定信息目的地址,但是网桥不能读数据帧内的TCP/IP地址。
当多段电缆通过网桥连接时可以通过三种结构连接:级连网桥拓扑结构、主干网桥拓扑结构、星型拓扑结构。
星型拓扑结构使用一个多端口网桥去连接多条电缆,一般用于通信负载较小的场合,其优势是有很强工作生命力,即使有一个站与集线器之间的一根电缆断开或形成一个不良的连接,网络其它部分仍能工作。
级连网桥拓扑与主干网桥拓扑结构相比,前者需要的网桥和连接设备少,但当C段局域网要连到A段局域网中时,必须经过B段局域网;后者可减少总的信息传送负载,因为它可以鉴别送向不同段的信息传输类型。
网桥和中继器对相连局域网要求不同。
中继器要求相连两网的介质控制协议与局域网适配器相同,与它们使用的电缆类型无关;网桥可以连接完全不同的局域网适配器和介质访问控制协议的局域网段,只要它们使用相同的通信协议就可以,如:IPX对IPX。
网桥是中继器的功能改进,而路由器是网桥功能的改进。
路由器读数据包更复杂的网络寻址信息,可能还增添一些信息,使数据包通过网络。
根据路由器的功能,它对应于数据链路ISO模型中的网络层(第三层)工作。
由于路由器只接受来自源站或另一个路由器的数据,因而,可以用作各网络段之间安全隔离设备,坏数据和“广播风暴”不可能通过路由器。
路由器允许管理员将一个网络分成多个子网络,这种体系结构可以适应多种不同的拓扑结构。
这里仅举一个由光缆构成的高可靠性环路局域网。
如果要连接差别非常大的三种网络(以太网、IBM令牌环网、ARCRNET网),则可选用网关。
网关具有对不兼容的高层协议进行转换的功能,它不像路由器只增加地址信息,不修改信息内容,网关往往要修改信息格式,使之符合接受端的要求。
用网关连接两个局域网的主要优点是可以使用任何互连线路而不管任何基础协议。
若各局域网段在物理上靠得较近,那么网桥、路由器就可以用来延伸粗缆,并且控制局域网信息传输,但是很多单位需要几千米以上的距离连接局域网段,在这种情况下,粗缆不适用了。
除粗缆外,可用于连接局域网间的介质还包括:电话线、光缆、卫星网络、微波无线传送。
目前,用得最多的就是电话线,我们可以用拨号电话连接各局域网,如图3。
通过使用高速调制解调器按照V34信号传输标准和V42数据压缩标准就可以以50Kbps 或更高的传输速率在标准的拨号电话线上传送电子邮件。
用光缆连接局域网段,现在也越来越受人们重视。
虽然信号在同轴电缆上传输的速度与光信号在光缆上传输的速度差不多,但光信号可以传得更远。
一个简单的PC局域网在无需中继器情况下就可使传输距离超过3.5公里。
光缆的另一特点是抗电气干扰能力强和不活泼化学特性,因而可以在各种复杂环境中铺设。
FDDI(光纤分布式数据接口)技术是由美国国际标准协议指定标准,FDDI用于每秒100MB传输,它的每个电缆环距离限制在约100公里内,节点间距可超过2.5公里。
FDDI体系结构采用一个光缆环(主、副环)传送数据,两个环同处于一个物理级数据拓扑结构中,副环主要目的是在主环出现故障时提供后备连接。
若想在分布很广的局域网段之间传输数据,可以考虑卫星无线电系统。
通信卫星一般位于地球赤道上空的同步轨道,因而其信号可覆盖很大区域。
它优于地面通信线路的是覆盖面积广阔、易于安装、而且较稳定。
但是,有两个主要缺点,一是传输速率低,二是卫星存在延迟效应。
卫星链路一般按图4所示星型拓扑结构工作。
最后要提到的是微波无线传送。
它是采用无线电或红外技术将一个节点或一组节点连接到局域网主体,它一般是有缆网络的一个扩充部分,而非替代有缆网络。
无线局域网能够有很多不同的体系结构,且很难给它们分类。
无线网有高速、长距离特点,因此它可以布置在不适宜同轴电缆布线或人们需要移动的地方。
例如:如果没有通过某个建筑结构的权利,那么就无法安装电缆,这时无线连接就可派上用场。
(北京马陟刚)不同层次的网络连接设备1、物理层:中继器(Repeater)和集线器(Hub)。
用于连接物理特性相同的网段,这些网段,只是位置不同而已。
Hub 的端口没有物理和逻辑地址。
2、逻辑链路层:网桥(Bridge)和交换机(Switch)。
用于连接同一逻辑网络中、物理层规范不同的网段,这些网段的拓扑结构和其上的数据帧格式,都可以不同。
Bridge和Switch的端口具有物理地址,但没有逻辑地址。
3、网络层:路由器(Router)。
用于连接不同的逻辑网络。
Router的每一个端口都有唯一的物理地址和逻辑地址。
4、应用层:网关(Gateway)。
用于互连网络上,使用不同协议的应用程序之间的数据通信,目前尚无硬件产品。
前两者属于OSI和TCP/IP模型的最低层,即物理层,起到数字信号放大和中转的作用。
中继器(REPEATER),用来延长网络距离的互连设备。
(局域网络互连长度是有限制,不是无限,例如在10M以太网中,任何两个数据终端设备允许的传输通路最多为5个中继器、4个中继器组成)。
REPEA TER可以增强线路上衰减的信号,它两端即可以连接相同的传输媒体,也可以连接不同的媒体,如一头是同轴电缆另一头是双绞线。
集线器(HUB)实际上就是一个多端口的中继器,它有一个端口与主干网相连,并有多个端口连接一组工作站。
它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备。
集线器又分成:1 能动式,2 被动式,3 混合式。
1 动能式:对所连接的网络介质上的信号有再生和放大的作用,可使所连接的介质长度达到最大有效长度,需要有电源才能工作,目前多数HUB为此类型。
2 被动式只充当连接器,其不需要电源就可以工作,市场上已经不多见。
3 混合式:可以连接多种类型线缆,如同轴和双绞线。
集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。
也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。
这种方式就是共享网络带宽。
网桥和交换机属于OSI和TCP/IP的第二层,即数据链路层。
数据链路层的作用包括数据链路的建立、维护和拆除、帧包装、帧传输、帧同步、帧差错控制以及流量控制等。
网桥(BRIDGE)工作在数据链路层,将两个局域网(LAN)连起来,根据MAC地址(物理地址)来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。
它可以有效地联接两个LAN,使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段,网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。
网桥通常有透明网桥和源路由选择网桥两大类。
1、透明网桥简单的讲,使用这种网桥,不需要改动硬件和软件,无需设置地址开关,无需装入路由表或参数。
只须插入电缆就可以,现有LAN的运行完全不受网桥的任何影响。
2、源路由选择网桥源路由选择的核心思想是假定每个帧的发送者都知道接收者是否在同一局域网(LAN)上。
当发送一帧到另外的网段时,源机器将目的地址的高位设置成1作为标记。
另外,它还在帧头加进此帧应走的实际路径。
交换机(SWITCH)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。
交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部地址表中。
使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。
交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
其实SWITCH的前身就是网桥。
交换机是使用硬件来完成以往网桥使用软件来完成过滤、学习和转发过程的任务。
SWITCH速度比HUB快,这是由于HUB不知道目标地址在何处,发送数据到所有的端口。
而SWITCH中有一张路由表,如果知道目标地址在何处,就把数据发送到指定地点,如果它不知道就发送到所有的端口。
这样过滤可以帮助降低整个网络的数据传输量,提高效率。
但是交换机的功能还不止如此,它可以把网络拆解成网络分支、分割网络数据流,隔离分支中发生的故障,这样就可以减少每个网络分支的数据信息流量而使每个网络更有效,提高整个网络效率。
目前有使用SWITCH代替HUB的趋势。
路由器(ROUTER)位于网络层,用于连接多个逻辑上分开的网络,几个使用不同协议和体系结构的网络。
当一个子网传输到另外一个子网时,可以用路由器完成。
它具有判断网络地址和选择路径的功能,过滤和分隔网络信息流。
一方面能够跨越不同的物理网络类型(DDN、FDDI、以太网等等),另一方面在逻辑上将整个互连网络分割成逻辑上独立的网络单位,使网络具有一定的逻辑结构。