以太网与令牌环网的区别
局域网数据传输协议比较

局域网数据传输协议比较传输协议是计算机通信领域中非常重要的概念,它定义了数据在网络中的传输方式和规则。
在局域网(Local Area Network,LAN)中,数据传输协议对于网络性能和效率至关重要。
本文将对三种常见的局域网数据传输协议进行比较分析,包括以太网、Wi-Fi和令牌环网。
1. 以太网以太网是最常见也是最广泛使用的局域网数据传输协议之一。
它使用了基于星形拓扑结构的布线方式,并且采用了CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)技术来解决多台计算机同时发送数据时的冲突问题。
以太网的传输速率通常为10 Mbps、100 Mbps或1000 Mbps,可以满足大多数家庭和小型办公场所的需求。
以太网具有以下优点:速度快、可靠性高、成本较低、易于安装和维护。
然而,随着局域网规模的扩大和网络流量的增加,以太网的性能可能会受到一定的限制。
2. Wi-FiWi-Fi是一种无线局域网数据传输协议,它使用无线信号代替了有线连接,可以实现无线网络接入。
Wi-Fi采用了IEEE 802.11标准,并支持不同的频段和速率。
Wi-Fi适用于移动设备和需要灵活布局的场所,比如家庭、办公室、机场等。
Wi-Fi的优点包括:无线连接、便于移动、灵活布局、覆盖范围广。
然而,Wi-Fi的传输速率和稳定性可能受到干扰、距离和设备数量的影响。
此外,Wi-Fi网络的安全性也需要注意。
3. 令牌环网令牌环网是一种局域网数据传输协议,它使用环形拓扑结构并采用令牌传递的方式来控制数据传输。
在令牌环网中,只有持有令牌的计算机才能发送数据,这样可以避免冲突和数据碰撞的问题。
令牌环网的传输速率通常为4 Mbps或16 Mbps。
令牌环网的优点包括:公平性、可靠性高、支持多台计算机同时发送数据。
然而,由于令牌的传递需要按顺序进行,单个计算机发送大量数据时,其他计算机的传输性能可能会受到影响。
此外,令牌环网的安装和扩展相对较为复杂。
综上所述,局域网数据传输协议的选择应根据实际需求和网络环境来进行权衡。
常见局域网的类型

交换网是随着多媒体通信以及客户/服务器(Client/Server)体系结构的发展而产生的, 由于网络传输变得越来越拥挤,传统的共享LAN难以满足用户需要,曾经采用的网络区段化, 由于区段越多,路由器等连接设备投资越大,同时众多区段的网络也难于管理。
目前我们学校用的比较多的是以太网。1பைடு நூலகம்
我们知道局域网-LAN(Local Area Network)是 将小区域内的各种通信设备互联在一起所形成的网络,覆盖范围一般局限在房间、大楼或园区内。局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠。
目前常见的局域网类型包括:以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)、令牌环网(Token Ring)、交换网Switching等,它们在拓朴结构、传输介质、传输速率、数据格式等多方面都有许多不同。其中应用最广泛的当属以太网—— 一种总线结构的LAN,是目前发展最迅速、也最经济的局域网 。我们这里简单对以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)进行介绍。 1、以太网Ethernet
3、ATM网络
随着人们对集话音、图像和数据为一体的多媒体通信需求的日益增加,特别是为了适应今后信息高速公路建设的需要,人们又提出了的宽带综合业务数字网(B-ISDN)这种全新的通信网络, 而B-ISDN的实现需要一种全新的传输模式,此即异步传输模式(ATM)。在1990年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)正式建议将ATM作为实现B-ISDN的一项技术基础,这样,以ATM为机制的信息传输和交换模式也就成为电信和计算机网络操作的基础和2l世纪通信的主体之一。尽管目前世界各国,都在积极开展ATM技术研究和B-ISDN的建设, 但以ATM为基础的B-ISDN的完善和普及却还要等到下一世纪,所以称ATM为一项跨世纪的新兴通信技术。不过, ATM技术仍然是当前国际网络界所注意的焦点,其相关产品的开发也是各厂商想要抢占的网络市场的一个制高点。
常用局域网协议

常用局域网协议在当今数字化的时代,局域网(Local Area Network,简称 LAN)在企业、学校、家庭等各种场景中发挥着至关重要的作用。
而要使局域网能够高效、稳定地运行,离不开一系列协议的支持。
这些协议就像是局域网中的“交通规则”,规范着数据的传输和交换。
接下来,让我们一起了解一些常用的局域网协议。
一、以太网协议(Ethernet)以太网是应用最为广泛的局域网技术之一。
它采用了一种称为“载波监听多路访问/冲突检测”(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,简称 CSMA/CD)的访问控制方法。
简单来说,当一台计算机想要发送数据时,它会先监听网络线路,看看是否有其他计算机正在传输数据。
如果线路空闲,它就会开始发送数据。
但由于网络中的计算机可能会同时尝试发送数据,从而导致冲突。
当发生冲突时,发送数据的计算机都会检测到,并各自等待一段随机的时间后重新尝试发送。
以太网协议支持多种传输速率,从早期的 10Mbps 到如今常见的100Mbps、1000Mbps 甚至更高。
它具有简单、易于实现和成本低等优点,这也是其广泛应用的重要原因之一。
二、令牌环网协议(Token Ring)令牌环网是另一种早期的局域网技术。
在令牌环网中,数据传输是通过一个称为“令牌”的特殊帧来控制的。
令牌在网络中的各个节点之间依次传递。
只有拥有令牌的节点才有权利发送数据。
当一个节点完成数据发送后,令牌会被传递给下一个节点。
这种方式可以避免数据冲突的发生,但相对来说,其实现较为复杂,且在网络负载较大时,可能会出现令牌传递延迟等问题。
三、无线局域网协议(WiFi)随着无线技术的发展,无线局域网(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)越来越普及,而 WiFi 则是其中最常见的协议之一。
WiFi 协议包括多个版本,如 80211a、80211b、80211g、80211n 和80211ac 等。
网络工程师考试试题精选(含答案)it

网络工程师考试试题(含答案)一、单项选择题1.开放最短路径优先协议()采用()算法计算最佳路由。
A.Dynamic-SearchB.Bellman-FordC.DijkstraD.Spanning-Tree【解析】OSPF使用链路状态算法()进行路由计算,L-S算法的核心就是Dijkstra。
【正确答案】C2.关于交换机,下面说法中错误的是。
A.以太网交换机根据MAC地址进行交换B.帧中继交换机根据虚电路号DLCI进行交换C.三层交换机根据网络层地址进行转发,并根据MAC地址进行交换D.ATM交换机根据虚电路标识和MAC地址进行交换【解析】ATM交换机是根据VPI()和VCI()进行交换的。
【正确答案】D3.在E1载波中,每个子信道的数据速率是,E1载波的控制开销占。
A.32kb/sB.64kb/sC.72kb/sD.96kb/sA.3.125%B.6.25%C.1.25%D.25%【解析】E1()是欧洲电子传输格式,由ITU-TS设计并由欧洲邮政电讯管理委员会()命名。
E1线路将32个信道复用在1个E1的数据帧中,每个信道占8个比特,每秒传输8000帧。
因此E1的速率为32×8×8000=2.048Mbps。
使用E1进行传输的ISDN使用了30个B信道传输数据,因此控制开销=()/32=6.25%。
()【正确答案】BB4.100BASE-FX采用4B/5B和NRZ-I编码,这种编码方式的效率为。
A.50%B.60%C.80%D.100%【解析】4B/5B编码法就是将数据流中的每4bits作为一组,然后按编码规则将每一个组转换成为5bits,因此效率为4/5=80%。
【正确答案】C5.在下面关于以太网与令牌环网性能的比较中,正确的是()。
A.在重负载时,以太网比令牌环网的响应速度快B.在轻负载时,令牌环网比以太网的利用率高C.在重负载时,令牌环网比以太网的利用率高D.在轻负载时,以太网比令牌环网的响应速度慢【解析】以太网采用的是CSMA/CD技术,当负载比较轻、站点数比较少的时候,网络传输的响应速度比较快;但当负载比较重、站点数量多的时候,冲突发生概率将急剧上升,造成响应速度下降,线路利用率降低。
以太网与令牌环的区别

编码方式
以太网
以太网采用的曼彻斯 特编码
令牌环网
令牌环网采用的是差 分曼彻斯特编码方式
冲突检测的方法
*以太网* 以太网采用的是监 听的方式
*令牌环网*
令牌环网是利用 令牌来防止从图的发 生。而且在数据传输 时,可以根据终端的 优先级等因素判断数
据的传输顺序
什么是令牌环网
令牌环网是IBM公司于70年代发展的,现 在这种网络比较少见。在老式的令牌环网中, 数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速 令牌环网速度可达100Mbps。令牌环网的传输 方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上 仍是环形拓扑结构。结点间采用多站访问部件 (Multistation Access Unit,MAU)连接在一起。 MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作 站计算机的环路进行传输。由于数据包看起来 像在环中传输,所以在工作站和 MAU中没有终 结器。
• 4、若未发现冲突则发送成功, 所有计算机在试图再一次发送数据 之前,必须在最近一次发送后等待 9.6微秒(以10Mbps运行)。
令牌环网 • 1、具有特定格式的令牌帧绕环行
使,将访问媒体的权利从一个结点 传递到物理连接的另外一个结点 (从一个RPU传递到物理链路另一 端的RPU); • 2、希望发送信息的结点将数据组 成MAC帧,并仅在获得令牌之后, 才可进行发送动作; • 3、每个结点均执行环内数据的再 生和转发; • 4、只有接收结点(帧中的宿地址 为本结点地址)进行数据帧的复制 和接收; • 5、发送数据的结点在收到绕环一 周的帧后,撤出该帧并释放令牌
物理结构
以太网
具有多种以 串行方式顺序相连接, 形成一个封闭的环形 结构
帧结构
➢ 以太网
计算机网络基础知识——全面介绍各种网络硬件设备的原理与应用

计算机网络基础知识——全面介绍各种网络硬件设备的原理与应用——全面介绍各类网络硬件设备的原理与应用计算机网络分类随着计算机网络的进展与宽带接入的普及,计算机网络早已渗透到普通百姓的日常工作与生活之中,熟悉与学习计算机网络的基础知识不仅是工作所需,同时也将成为休闲娱乐之必备。
为此我们为大家准备了精心制作的网络基础教程,本教程的最大特点就是大部分知识点都是通过具体应用来介绍的,这样使大家既能学习各类网络基础知识,又能立即体验到具体知识的应用,或者许更加容易掌握。
当然首先还是先让大家有个心理准备,先介绍一些最基础的知识,要不然可能会使你无所适从,你说是这样的吗?:)一、计算机网络的构成及分类计算机网络通俗地讲就是由多台计算机(或者其它计算机网络设备)通过传输介质与软件物理(或者逻辑)连接在一起构成的。
总的来说计算机网络的构成基本上包含:计算机、网络*作系统、传输介质(能够是有形的,也能够是无形的,如无线网络的传输介质就是空气)与相应的应用软件四部分。
要学习网络,首先就要熟悉目前的要紧网络类型,分清什么是我们初级学者务必掌握的,什么是目前的主流网络类型。
尽管网络类型的划分标准各类各样,但是从地理范围划分是一种大家都认可的通用网络划分标准。
按这种标准能够把各类网络类型划分为局域网、城域网、广域网与互联网四种。
局域网通常来说只能是一个较小区域内,城域网是不一致地区的网络互联,只是在此要说明的一点就是这里的网络划分并没有严格意义上地理范围的区分,只能是一个定性的概念。
下面简要介绍这几种计算机网络。
1 局域网(Local Area Network;LAN)通常我们常见的“LAN”就是指局域网,这是我们最常见、应用最广的一种网络。
现在局域网随着整个计算机网络技术的进展与提高得到充分的应用与普及,几乎每个单位都有自己的局域网,有的甚至家庭中都有自己的小型局域网。
很明显,所谓局域网,那就是在局部地区范围内的网络,它所覆盖的地区范围较小。
以太网与令牌环网

以太网是这样通信的,每台电脑位于同一个主干中都可以向主干线路中发信息串。
假如a 吧,它先监听主干线路上有没有人在发信息,如果有它就等一会儿,在它发现没有人发言后它将发言,但这时有可能另一台电脑也和它同时发言(想象一下在课堂上两个学生向老师同时提问),这样它们会同时停止发言,并在等待了一个随机时间后继续发言,当然它们的随机时间是不同的,并且在再次发言前仍需监听主干上是否有其它主机在发言。
其它的电脑读取数据包,检查mac地址和ip地址乃至端口号看是不是发给自已的,如果不是便丢弃。
它的mac 算法是csma/cd算法令牌环网的结构是组成一个环形,环形的一圈是主机,主机中存在一个令牌,由一号机向下传,每个主机只有在自已有令牌时才能向主线路中发数据。
以太网的核心技术是随即争用介质访问控制方法,即带有冲突检测的载波侦听多路访问方法(CSMA/CD)源于无线分组交换网。
使用的是IEEE802.3标准令牌环网使用的是IEEE802.5标准工程例子(转贴)一般人认为,总线上的传输速率总是越快越好。
这是问题的一个方面。
另一个方面:两个站点交换数据,更讲究它的有效性。
举个例子,CSMA/CD协议可以看作一个没有红绿灯的十字路口的车辆,谁都抢着过,结果乱作一堆,谁都过不去。
这时通信速率再高,也是无效的。
所以,在化工厂、核电站这种实时性要求很高的场合,就不适合于用用CAN总线。
主/从访问是有序访问,不会发生碰撞。
但是主从访问进程中,大约有一半的通信是无效的或低效的。
就好像主站总在问从站“嗨!轮到你了,你有数据要发吗,没有我就叫别人了。
”如果从站本来就知道该他发送了,他就很窝火“废话,我自己知道,用着你告诉我么。
”这就是令牌环技术,前面一个从站发送完了,下一个有数据要发送的站,紧接着就发送。
显然,令牌环访问方式是效率最高的。
这里有一个实际项目,北京市的。
一条长800米的总线上挂接了60个点(从站),要求主控站在10ms内对所有从站轮询一周。
计算机网络期末考试题(三)

自测题(三)一、单项选择(每小题1分,共30分)1、数据处理和通信控制的分工,最早出现在()。
(1)第一代计算机网络(2)第二代计算机网络(3)第三代计算机网络(4)第四代计算机网络2、计算机网络中可共享的资源仅包括()。
(1)主机、外设和通信信道(2)主机、外设和数据(3)硬件、软件和数据 (4)硬件、软件、数据和通信信道3、在数据通信中,一系列离散的电脉冲通常用来表示()。
(1)数字数据(2)数字信号(3)模拟数据(4)模拟信号4、通信双方之间只有一个信道,却可以互相发送数据,这种方向性结构是()。
(1)单工(2)半双工(3)全双工(4)串行通信5、下列各交换方式中,不能满足实时或交互式通信要求的交换方式是()。
(1)电路交换(2)数据报交换(3)虚电路分组交换(4)报文交换6、下列数据交换方式中,数据携带额外开销最少的是()。
(1)电路交换(2)报文交换(3)虚电路分组交换(4)数据报交换7、适合多点连接,而且可以支持连接较多设备的传输媒体是()。
(1)双绞线(2)同轴电缆(3)光缆(4)激光8、下列各现象中,能够引起热噪声的是()。
(1)大气闪电(2)电源波动(3)外界磁场(4)线路本身缺陷9、差分曼彻斯特编码的调制速率是其数据传输速率的()。
(1)1倍(2)2倍(3)4倍(4)1/2倍10、网络发生了阻塞的标志是()。
(1)随着通信子网的负荷的增加,吞吐量也增加(2)随着通信子网的负荷的增加,吞吐量反而降低(3)网络节点接收和发出的分组越来越多(4)网络节点接收和发出的分组越来越少11、在使用电话线接人互联网并支持动态分配 IP地址的情况下,数据链路层要求使用的协议是()。
(1)HDLC(2)BSC(3)SLIP(4)PPP12、TCP协议是在IP提供的服务之上,提供面向连接的、可靠的传输服务;为了实现可靠传输所采用的技术叫()。
(1)带计时的否定确认(2)带重传的肯定确认(3)带计时的肯定确认(4)带重传的否定确认13、下列正确的叙述是()。
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以太网与令牌环网的区别
一、介绍
以太网:
以太网是20世纪70年代初又Bod Metcalfe和David Boggs发明的,并以历史上表示传播电磁波的以太(Ether)命名。
在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。
1982年电子和电气工程师协会802委员会在此基础上制定了第一个局域网标准,编号为802.3。
令牌环网:
令牌环网是IBM公司于70年代发展的,现在这种网络比较少见。
在老式的令牌环网中,数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌环网速度可达100Mbps。
令牌环网的传输方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上仍是环形拓扑结构。
结点间采用多站访问部件(Multistation Access Unit,MAU)连接在一起。
MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作站计算机的环路进行传输。
由于数据包看起来像在环中传输,所以在工作站和MAU中没有终结器。
二、区别
(一)工作原理
以太网的工作原理
当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:
1、监听信道上收否有信号在传输。
如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。
2、若没有监听到任何信号,就传输数据
3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。
)
4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
令牌环网的工作原理
1、具有特定格式的令牌帧绕环行使,将访问媒体的权利从一个结点传递到物理连接的另外一个结点(从一个RPU传递到物理链路另一端的RPU);
2、希望发送信息的结点将数据组成MAC帧,并仅在获得令牌之后,才可进行发送动作;
3、每个结点均执行环内数据的再生和转发;
4、只有接收结点(帧中的宿地址为本结点地址)进行数据帧的复制和接收;
5、发送数据的结点在收到绕环一周的帧后,撤出该帧并释放令牌
(二)物理结构
以太网:具有多种拓扑结构,如:星形、总线型。
令牌环网:结构单一,工作站以串行方式顺序相连接,形成一个封闭的环形结构。
(三)帧结构
以太网的帧包括先导码、帧开始分分界符、目的地址、源地址、类型、数据、FCS。
令牌环网的帧结构中包括数据帧和令牌帧,数据帧中有接入控制字段、帧控制字段、目的和源地址字段、32位检错码、真状态字段。
(四)编码方式
以太网采用的曼彻斯特编码。
令牌环网采用的是差分曼彻斯特编码方式。
(五)冲突检测的方法
以太网采用的是监听的方式
令牌环网是利用令牌来防止从图的发生。
而且在数据传输时,可以根据终端的优先级等因素判断数据的传输顺序。