网络工程师全面复习(网络知识综合篇) (2)

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网络工程师考试大纲2篇

网络工程师考试大纲2篇

网络工程师考试大纲网络工程师考试大纲第一篇:网络基础知识网络基础知识是网络工程师必备的基本素养之一,它包括了计算机网络的基本概念、网络协议、网络拓扑结构、网络设备和网络安全等方面的知识。

以下是网络基础知识的主要内容:1. 计算机网络的基本概念计算机网络是指将分布在不同地点的计算机和设备通过通信设备互联起来,实现信息交换和资源共享的系统。

网络是由节点和链接组成的,节点可以是计算机、服务器、交换机、路由器等设备,链接可以是电缆、光纤等传输媒介。

2. 网络协议网络协议是计算机网络中用于规定数据交换格式和传输方法的标准。

常见的网络协议有TCP/IP协议、UDP协议、HTTP协议、FTP协议等。

网络协议的作用是确保信息的可靠传输和有效的交换。

3. 网络拓扑结构网络拓扑结构指的是计算机网络中节点和链接的布局方式。

常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型和网状型等。

不同的拓扑结构适用于不同规模和需求的网络环境。

4. 网络设备网络设备是指用于构建和管理计算机网络的硬件设备。

常见的网络设备有交换机、路由器、集线器、防火墙等。

这些设备在网络中起到了不同的作用,如数据交换、路由选择和网络安全等。

5. 网络安全网络安全是保护计算机网络和相关资源免受未授权使用、破坏、篡改和泄露的威胁。

为了确保网络的安全,网络工程师需要掌握网络安全技术、防火墙配置、入侵检测和网络加密等方法。

网络工程师必须熟悉以上内容,并能够应用在实际的网络设计、搭建和运维中,以确保网络的正常运行和安全保障。

第二篇:网络架构与设计网络架构与设计是网络工程师需要具备的核心能力之一,它涉及到网络规划、网络设计和网络优化等方面的知识。

以下是网络架构与设计的主要内容:1. 网络规划网络规划是指根据实际需求和资源情况,制定网络布局和配置方案的过程。

网络规划包括了网络规模确定、网络拓扑设计、网络协议选择和带宽规划等内容。

合理的网络规划可以提高网络的性能和可靠性。

2. 网络设计网络设计是指根据网络规划的要求,对网络进行详细设计和实施的过程。

网络工程师精华笔记

网络工程师精华笔记

网络工程师精华笔记网络工程师精华笔记(一)网络工程师是一个充满挑战和机遇的职业。

在这个数字化时代,网络已经贯穿了我们的生活和工作的方方面面,因此网络工程师的角色越发重要。

在这篇文章中,我将为您分享网络工程师的一些精华笔记,希望对您有所帮助。

网络工程师需要具备扎实的网络知识和技能,能够熟练地管理和维护网络系统。

以下是一些网络工程师常用的工具和技术:1. 路由器和交换机:路由器和交换机是网络的核心组件,负责在不同的网络之间传输数据。

网络工程师需要熟悉它们的设置和配置,以确保网络的高效运行。

2. 子网和IP地址:网络工程师需要了解子网和IP地址的概念,能够正确地分配和管理IP地址,以便所有设备能够顺利连接到网络。

3. 防火墙:防火墙是保护网络安全的第一道防线,网络工程师需要掌握防火墙的配置和管理,以保护网络免受潜在的威胁。

4. 虚拟私人网络(VPN):VPN可以在公共网络上建立安全的私密连接,网络工程师需要了解VPN的原理和使用方法,以实现远程访问和保障数据传输的安全性。

5. 网络监控:网络工程师需要使用网络监控工具来实时监测网络的性能和状态,及时发现和解决潜在的问题。

6. 数据备份和恢复:网络工程师需要制定有效的数据备份和恢复策略,以保证在系统故障或数据丢失的情况下能够快速恢复网络功能。

7. 网络安全:网络工程师需要时刻关注网络安全的问题,定期进行漏洞扫描和安全评估,以及时发现并修复潜在的漏洞。

网络工程师需要不断学习和更新自己的知识,跟上技术的发展和变化。

以下是一些学习方法和资源:1. 在线课程和培训:网络工程师可以通过参加在线课程和培训来学习新的技术和工具。

有许多知名的在线教育平台提供网络工程相关的课程,如Coursera、edX等。

2. 认证考试:网络工程师可以通过参加认证考试来证明自己的技能水平。

一些知名的网络工程师认证考试包括Cisco的CCNA、CCNP和CCIE等。

3. 社区论坛和博客:网络工程师可以参加网络工程师的社区论坛,与其他专业人士交流和分享经验。

【网络考试】49页网络工程师复习要点详细解析.doc

【网络考试】49页网络工程师复习要点详细解析.doc

第1章交换技术主要内容:1、线路交换2、分组交换3、帧中继交换4、信元交换一、线路交换1、线路交换进行通信:是指在两个站之间有一个实际的物理连接,这种连接是结点之间线路的连接序列。

2、线路通信三种状态:线路建立、数据传送、线路拆除3、线路交换缺点:典型的用户/主机数据连接状态,在大部分的时间内线路是空闲的,因而用线路交换方法实现数据连接效率低下;为连接提供的数据速率是固定的,因而连接起来的两个设备必须用相同的数据率发送和接收数据,这就限制了网络上各种主机以及终端的互连通信。

二、分组交换技术1、分组交换的优点:线路利用率提高;分组交换网可以进行数据率的转换;在线路交换网络中,若通信量较大可能造成呼叫堵塞的情况,即网络拒绝接收更多的连接要求直到网络负载减轻为止;优先权的使用。

2、分组交换和报文交换主要差别:在分组交换网络中,要限制所传输的数据单位的长度。

报文交换系统却适应于更大的报文。

3、虚电路的技术特点:在数据传送以前建立站与站之间的一条路径。

4、数据报的优点:避免了呼叫建立状态,如果发送少量的报文,数据报是较快的;由于其较原始,因而较灵活;数据报传递特别可靠。

5、几点说明:路线交换基本上是一种透明服务,一旦连接建立起来,提供给站点的是固定的数据率,无论是模拟或者是数字数据,都可以通过这个连接从源传输到目的。

而分组交换中,必须把模拟数据转换成数字数据才能传输。

6、外部和内部的操作外部虚电路,内部虚电路。

当用户请求虚电路时,通过网络建立一条专用的路由,所有的分组都用这个路由。

外部虚电路,内部数据报。

网络分别处理每个分组。

于是从同一外部虚电路送来的分组可以用不同的路由。

在目的结点,如有需要可以先缓冲分组,并把它们按顺序传送给目的站点。

外部数据报,内部数据报。

从用户和网络角度看,每个分组都是被单独处理的。

外部数据报,内部虚电路。

外部的用户没有用连接,它只是往网络发送分组。

而网络为站之间建立传输分组用的逻辑连接,而且可以把连接另外维持一个扩展的时间以便满足预期的未来需求。

网络工程师复习资料汇总

网络工程师复习资料汇总

网络工程师复习资料汇总网络体系结构及协议网络体系结构及协议主要内容:1、网络体系结构及协议的定义2、开放系统互连参考模型OSI3、TCP/IP协议集一、网络体系结构及协议的定义1、网络体系结构:是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。

2、网络协议:是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。

3、语法(syntax):包括数据格式、编码及信号电平等。

4、语义(semantics):包括用于协议和差错处理的控制信息。

5、定时(timing):包括速度匹配和排序。

二、开放系统互连参考模型1、国际标准化组织ISO在1979年建立了一个分委员会来专门研究一种用于开放系统的体系结构,提出了开放系统互连OSI模型,这是一个定义连接异种计算机的标准主体结构。

2、OSI简介:OSI采用了分层的结构化技术,共分七层,物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

3、OSI参考模型的特性:是一种异构系统互连的分层结构;提供了控制互连系统交互规则的标准骨架;定义一种抽象结构,而并非具体实现的描述;不同系统中相同层的实体为同等层实体;同等层实体之间通信由该层的协议管理;相信层间的接口定义了原语操作和低层向上层提供的服务;所提供的公共服务是面向连接的或无连接的数据服务;直接的数据传送仅在最低层实现;每层完成所定义的功能,修改本层的功能并不影响其他层。

4、物理层:提供为建立、维护和拆除物理链路所需要的机械的、电气的、功能的和规程的特性;有关的物理链路上传输非结构的位流以及故障检测指示。

5、数据链路层:在网络层实体间提供数据发送和接收的功能和过程;提供数据链路的流控。

6、网络层:控制分组传送系统的操作、路由选择、拥护控制、网络互连等功能,它的作用是将具体的物理传送对高层透明。

7、传输层:提供建立、维护和拆除传送连接的功能;选择网络层提供最合适的服务;在系统之间提供可靠的透明的数据传送,提供端到端的错误恢复和流量控制。

网络工程师技术知识点总结

网络工程师技术知识点总结

网络工程师技术知识点总结作为网络工程师,掌握一定的技术知识是非常重要的。

网络工程师需要具备一系列的技能,包括网络架构设计、网络配置和故障排除等方面的知识。

本文将从基础知识、网络设备和常见故障排除等方面对网络工程师的技术知识点进行总结。

1. 基础知识作为网络工程师,首先需要掌握一些基础知识。

(1)IP地址:了解IP地址的概念,包括IPv4和IPv6的区别,掌握IP地址的分类和子网划分的方法。

(2)网络协议:了解常见的网络协议,如TCP/IP协议栈、HTTP、FTP等。

(3)子网掩码:掌握子网掩码的计算方法,以及如何根据子网掩码划分子网。

(4)路由器和交换机:了解路由器和交换机的功能和区别,掌握路由器的基本配置和交换机的VLAN划分方法。

(5)OSI模型:了解OSI模型的七层结构,掌握每一层的功能和常见协议。

2. 网络设备掌握网络设备的知识对网络工程师来说至关重要。

(1)路由器:了解路由器的基本功能和特点,掌握路由器的静态路由和动态路由配置方法。

(2)交换机:了解交换机的基本功能和特点,掌握交换机的端口配置、VLAN划分和链路聚合等技术。

(3)防火墙:了解防火墙的作用和分类,掌握防火墙的配置和策略制定。

(4)无线AP:了解无线AP的工作原理,掌握无线AP的基本配置和安全设置。

(5)负载均衡器:了解负载均衡器的作用和工作原理,掌握负载均衡器的配置和调优方法。

3. 常见故障排除网络工程师需要具备故障排除的能力,以下是常见故障排除的一些技巧和知识点。

(1)PING命令:掌握使用PING命令测试网络连通性和延迟。

(2)Traceroute命令:了解使用Traceroute命令定位网络故障的方法。

(3)日志分析:掌握如何通过查看日志文件来分析和解决网络故障。

(4)端口状态检查:了解如何通过查看端口状态来排查网络故障。

(5)网络设备重启:了解在故障排除时适当重启网络设备的方法和注意事项。

以上是网络工程师技术知识的一些总结。

网络工程期末复习

网络工程期末复习

第1章网络工程基础知识1.1重要概念和术语1计算机网络工程的含义网络工程是研究网络系统的规划、设计与管理的工程科学,要求工程技术人员根据既定的目标,严格依照行业规范,制定网络建设的方案,协助工程招投标、设计、实施、管理与维护等活动。

网络工程除了具备一般工程共有的内涵和特点以外,还包含以下要素:(1)工程设计人员要全面了解计算机网络的原理、技术、系统、协议、安全、系统布线的基本知识,发展现状,发展趋势。

(2)总体设计人员要熟练掌握网络规划与设计的步骤、要点、流程、案例、技术设备选型以及发展方向(3)工程主管人员要懂得网络工程的组织实施过程,能把握住网络工程的评审、监理、验收等环节。

(4)工程开发人员要掌握网络应用开发技术、网站设计和Web制作技术、信息发布技术、安全防御技术(5)工程竣工之后,网络管理人员使用网管工具对网络实施有效的管理维护,使网络工程发挥应有的效益。

2网络工程建设的各阶段3系统集成(System Integration美国信息技术协会(ITAA)对系统集成的定义是这样的:根据一个复杂的信息系统或子系统的要求把多种产品和技术验明并连接入一个完整的解决方案的过程。

系统集成可以分解为软件集成、硬件集成和网络系统集成。

网络工程设计贯穿于网络系统集成工作的全过程。

1.软件集成2.硬件集成3.网络系统集成1.2组织方式与组织机构组织方式网络工程的组织方式大体有两种:(1)政府机关统一实施的工程,一般指定主管领导,具体负责人,并成立相应的工程管理机构,自上而下开展实施。

(2)公司承建的具体工程,一般采用项目经理制,由项目经理招聘人员,制定方案,系统集成,从头至尾负责工程的组织实施。

组织机构所谓网络工程监理,是指在网络建设过程中,给用户提供建设前期咨询、网络方案论证、系统集成商的确定、网络质量控制等一系列的服务,帮助用户建设一个性价比最优的网络系统。

网络工程监理的主要内容包括:1.帮助用户做好需求分析2.帮助用户选择系统集成商3.帮助用户控制工程进度4.严把工程质量关5.帮助用户做好各项测试工作1.3网络互连设备网络互连设备用来将网络的各个部件连接在一起,从连接性质的不同可以认为有物理上的互连能力和协议上的互连能力。

网络工程师必考知识点总结

网络工程师必考知识点总结

网络工程师必考知识点总结作为网络工程师,掌握一定的网络知识是至关重要的。

网络工程师必须了解网络的基本原理、常见的网络协议、网络设备的配置和管理等知识,才能够有效地设计、搭建和维护网络系统。

本文将对网络工程师的必考知识点进行总结,希望对正在学习网络工程的同学有所帮助。

一、网络基础知识1. 网络的基本概念网络是连接多台计算机并允许它们进行通信的一组设备和通信媒介。

网络工程师必须了解网络的基本概念,包括网络拓扑结构、网络协议、网络设备等内容。

2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的基础协议,网络工程师必须了解TCP/IP协议的基本原理、各层协议的功能和特点,以及常见的TCP/IP协议族及其应用。

3. OSI模型OSI模型是网络协议的参考模型,网络工程师必须了解OSI模型的七层结构、各层协议的功能和特点,以及OSI模型与TCP/IP协议的关系。

4. 数据传输和路由网络工程师必须了解数据在网络中的传输过程,包括数据的封装和解封装、数据的分组和再组装、数据的路由和转发等基本原理。

二、网络设备知识1. 路由器路由器是用于连接不同网络并转发数据的设备,网络工程师必须了解路由器的工作原理、路由表的配置、路由器的基本配置和管理等知识。

2. 交换机交换机是用于连接多台计算机并实现局域网内数据交换的设备,网络工程师必须了解交换机的工作原理、交换机的基本配置和管理等知识。

3. 防火墙防火墙是用于保护网络免受恶意攻击和未经授权访问的设备,网络工程师必须了解防火墙的工作原理、防火墙的配置和管理等知识。

4. 无线路由器无线路由器是用于无线网络接入的设备,网络工程师必须了解无线路由器的工作原理、无线网络的配置和安全管理等知识。

5. 网络设备调试工具网络工程师必须了解网络设备调试工具的使用方法,包括抓包工具、网络分析工具、网络测试工具等。

三、网络安全知识1. 认证和授权网络工程师必须了解认证和授权的基本原理,包括用户认证、访问控制、权限管理等内容。

网络工程师知识点总结

网络工程师知识点总结

网络工程师知识点总结一、网络基础知识1. OSI七层模型网络工程师需要了解OSI七层模型,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,以帮助他们理解网络数据传输的过程和协议的工作原理。

2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上使用最广泛的协议,在网络工程师的工作中起着非常关键的作用。

他们需要深入理解TCP/IP的结构、协议和工作原理,以确保网络设备之间的通信能够顺利进行。

3. IP地址和子网划分网络工程师需要了解IP地址的结构和分类,以及如何进行子网划分和地址分配。

他们需要熟练掌握CIDR、VLSM和IP地址转换等技术,以确保网络设备能够有效地进行地址分配和路由选择。

4. VLAN和交换技术虚拟局域网(VLAN)和交换技术是现代网络中非常重要的技术,在网络工程师的工作中有着广泛的应用。

他们需要理解VLAN的原理和配置,以确保网络中的不同部门或用户之间能够进行隔离和安全通信。

5. 网络协议网络工程师需要了解一些常见的网络协议,如ARP、ICMP、IGMP、RIP、OSPF、BGP、DNS、DHCP、SMTP、HTTP、FTP等,以便他们能够进行网络故障排除和性能优化。

二、网络设备与技术1. 路由器和交换机网络工程师需要熟练掌握路由器和交换机的工作原理、配置和管理技术,以确保网络设备之间能够高效地进行数据传输和通信。

2. 防火墙和VPN防火墙和虚拟专用网(VPN)是保护网络安全的重要设备和技术,网络工程师需要了解防火墙的配置和策略制定、VPN的部署和管理等技术,以确保网络系统的安全性和私密性。

3. 无线网络技术随着无线网络技术的发展,网络工程师需要了解无线网络的原理和技术,包括Wi-Fi、蓝牙、LTE等,以确保无线网络设备和用户能够安全、高效地进行通信和数据传输。

4. 云计算和虚拟化技术云计算和虚拟化技术已经成为现代网络中不可或缺的一部分,网络工程师需要了解云计算和虚拟化的原理和技术,包括云平台的部署、虚拟机的创建和管理、容器技术等。

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网工全面复习(网络知识综合篇)壹. 网络体系结构一.计算机网络的分类1. 按照网络的分布范围分类a. 局域网LAN(Local Area Network)局域网是将小区域内的各种通信设备互连在一起的网络,其分布范围局限在一个办公室、一幢大楼或一个校园内,用于连接个人计算机、工作站和各类外围设备以实现资源共享和信息交换。

它的特点是分布距离近(通常在1000m到2000m范围内),传输速度高(一般为1Mbps到20Mbps),连接费用低,数据传输可靠,误码率低等。

b.广域网W AN(Wide Area Network)广域网也称远程网,它的联网设备分布范围广,一般从数公里到数百至数千公里。

因此网络所涉及的范围可以是市、地区、省、国家,乃至世界范围。

由于它的这一特点使得单独建造一个广域网是极其昂贵和不现实的,所以,常常借用传统的公共传输(电报、电话)网来实现。

此外,由于传输距离远,又依靠传统的公共传输网,所以错误率较高。

c.城域网MAN(Metropolitan Area Network)城域网的分布范围介于局域网和广域网之间,其目的是在一个较大的地理区域内提供数据、声音和图像的传输。

2.网络的交换方式分类a. 电路交换网电路交换方式是在用户开始通信前,先申请建立一条从发送端到接收端的物理信道,并且在双方通信期间始终占用该信道。

此方式类似于传统的电话交换方式。

b.报文交换网报文交换方式是把要发送的数据及目的地址包含在一个完整的报文内,报文的长度不受限制。

报文交换采用存储-转发原理,每个中间节点要为途径的报文选择适当的路径,使其能最终到达目的端。

此方式类似于古代的邮政通信,邮件由途中的驿站逐个存储转发一样。

c. 分组交换网分组交换方式是在通信前,发送端先把要发送的数据划分为一个个等长的单位(即分组),这些分组逐个由各中间节点采用存储-转发方式进行传输,最终到达目的端。

由于分组长度有限,可以比报文更加方便的在中间节点机的内存中进行存储处理,其转发速度大大提高。

除了以上二种分类方法外,还可按采用的传输媒体分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网;按网络传输技术可分为广播式网络和点到点式网络;按所采用的拓扑结构将计算机网络分为星形网、总线网、环形网、树形网和网形网;按信道的带宽分为窄带网和宽带网;按不同的用途分为科研网、教育网、商业网、企业网等。

二.计算机网络的拓扑结构网络拓扑结构是指抛开网络电缆的物理连接来讨论网络系统的连接形式,是指网络电缆构成的几何形状,它能从逻辑上表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。

网络拓扑结构按形状可分为:星型、环型、总线型、树型及总线/星型及网状拓扑结构。

1.星型拓扑结构:星型布局是以中央结点为中心与各结点连接而组成的,各结点与中央结点通过点与点方式连接,中央结点执行集中式通信控制策略,因此中央结点相当复杂,负担也重。

以星型拓扑结构组网,其中任何两个站点要进行通信都要经过中央结点控制。

中央结点主要功能有:*为需要通信的设备建立物理连接;*为两台设备通信过程中维持这一通路;*在完成通信或不成功时,拆除通道。

在文件服务器/工作站(File Servers/Workstation )局域网模式中,中心点为文件服务器,存放共享资源。

由于这种拓扑结构,中心点与多台工作站相连,为便于集中连线,目前多采用集线器(HUB)。

星型拓扑结构优点:网络结构简单,便于管理、集中控制, 组网容易,网络延迟时间短,误码率低。

缺点:网络共享能力较差,通信线路利用率不高,中央节点负担过重,容易成为网络的瓶颈,一旦出现故障则全网瘫痪。

2.环型拓扑结构环形网中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中,环路上任何结点均可以请求发送信息。

请求一旦被批准,便可以向环路发送信息。

环形网中的数据可以是单向也可是双向传输。

由于环线公用,一个结点发出的信息必须穿越环中所有的环路接口,信息流中目的地址与环上某结点地址相符时,信息被该结点的环路接口所接收,而后信息继续流向下一环路接口,一直流回到发送该信息的环路接口结点为止。

环形网的优点:信息在网络中沿固定方向流动,两个结点间仅有唯一的通路,大大简化了路径选择的控制;某个结点发生故障时,可以自动旁路,可靠性较高。

缺点:由于信息是串行穿过多个结点环路接口,当结点过多时,影响传输效率,使网络响应时间变长;由于环路封闭故扩充不方便。

3.总线拓扑结构用一条称为总线的中央主电缆,将相互之间以线性方式连接的工站连接起来的布局方式,称为总线形拓扑。

在总线结构中,所有网上微机都通过相应的硬件接口直接连在总线上,任何一个结点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能被总线中任何一个结点所接收。

由于其信息向四周传播,类似于广播电台,故总线网络也被称为广播式网络。

总线有一定的负载能力,因此,总线长度有一定限制,一条总线也只能连接一定数量的结点。

总线布局的特点:结构简单灵活,非常便于扩充;可靠性高,网络响应速度快;设备量少、价格低、安装使用方便;共享资源能力强,非常便于广播式工作,即一个结点发送所有结点都可接收。

在总线两端连接的器件称为端结器(末端阻抗匹配器、或终止器)。

主要与总线进行阻抗匹配,最大限度吸收传送端部的能量,避免信号反射回总线产生不必要的干扰。

总线形网络结构是目前使用最广泛的结构,也是最传统的一种主流网络结构,适合于信息管理系统、办公自动化系统领域的应用。

4.树型拓扑结构树形结构是总线型结构的扩展,它是在总线网上加上分支形成的,其传输介质可有多条分支,但不形成闭合回路,树形网是一种分层网,其结构可以对称,联系固定,具有一定容错能力,一般一个分支和结点的故障不影响另一分支结点的工作,任何一个结点送出的信息都可以传遍整个传输介质,也是广播式网络。

一般树形网上的链路相对具有一定的专用性,无须对原网做任何改动就可以扩充工作站。

5.总线/星型拓扑结构用一条或多条总线把多组设备连接起来,相连的每组设备呈星型分布。

采用这种拓扑结构,用户很容易配置和重新配置网络设备。

总线采用同轴电缆,星型配置可采用双绞线。

6.网状拓扑结构将多个子网或多个局域网连接起来构成网际拓扑结构。

在一个子网中,集线器、中继器将多个设备连接起来,而桥接器、路由器及网关则将子网连接起来。

根据组网硬件不同,主要有三种网际拓扑:a.网状网:在一个大的区域内,用无线电通信连路连接一个大型网络时,网状网是最好的拓扑结构。

通过路由器与路由器相连,可让网络选择一条最快的路径传送数据。

b.主干网:通过桥接器与路由器把不同的子网或LAN连接起来形成单个总线或环型拓扑结构,这种网通常采用光纤做主干线。

c.星状相连网:利用一些叫做超级集线器的设备将网络连接起来,由于星型结构的特点,网络中任一处的故障都可容易查找并修复。

应该指出,在实际组网中,为了符合不同的要求,拓扑结构不一定是单一的,往往都是几种结构的混用。

三.OSI参考模型1, 物理层(physical layer)(1)主要作用:实现相邻节点之间比特数据流的透明传送,尽可能屏蔽具体传输介质和物理设备的差异.利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接(物理信道),为数据链路层提供比特流服务.物理层是所有网络的基础,主要关心的问题有:用多少伏特电压表示"1",多少伏特电压表示"0"; 一个比特持续多少微秒;是单工,半双工还是全双工;最初的连接如何建立和完成,通信后连接如何终止网络接插件有多少针以及各针的用途.信道的最大带宽;传输介质(例如,是有导线的还是无导线的等);传输方式:是基带传输还是频带传输,或者二者均可;多路复用技术(FDM,TDM和WDM波分多路复用Wave-length Division Multiplexing);等等.(2)物理层的主要功能:物理连接的建立,维持和拆除.实体之间信息的按比特传输.实现四大特性的匹配(机械特性,电气特性,功能特性,规程特性)(3)物理层标准物理层标准主要任务就是要规定DCE设备和DTE设备的接口,包括接口的机械特性,电气特性,功能特性和规程特性.DTE 是数据终端设备.数据电路端接设备DCE .DCE的作用就是在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能,并且负责建立,保持和释放数据链路的连接.DTE通过DCE与通信传输线路相连,如图所示.是美国电子工业协会EIA制定的著名物理层标准.物理或机械特性:规定了DTE和DCE之间的连接器形式,包括连接器形状,几何尺寸,引线数目和排列方式等.电气特性:规定了DTE和DCE之间多条信号线的连接方式,发送器和接收器的电气参数及其他有关电路的特征.电气特性决定了传送速率和传输距离.功能特性:对接口各信号线的功能给出了确切的定义,说明某些连线上出现的某一电平的电压表示的意义.规程特性:规定了DTE和DCE之间各接口信号线实现数据传输的操作过程(顺序).物理层标准举例EIA RS-232C/V.24接口标准RS是Recommended Standard的缩写,即推荐标准.RS-232-C接口标准与国际电报电话咨询委员会CCITT的V.24标准兼容,是一种非常实用的异步串行通信接口.RS-232-C 建议使用25针的D型连接器DB-25,但是在微型计算机的RS-232C串行端口上,大多使用9针连接器DB-9,如下图所示.(4)常见物理层设备与组件物理传输中存在的主要问题第一大问题:●信号衰减●信号衰减限制了信号的传输距离●信号衰减还常常会同时伴随着信号的变形●采用信号放大和整形的方法来解决信号衰减及其变形问题.第二大问题:●噪声干扰●噪声可能导致信号传输错误,即接收端难以从混杂了较大噪声的信号中提取出正确的数据.●减少噪声的措施,如抵消与屏蔽,良好的端接和接地技术等常见物理组件RJ-45插座RJ-45头DB-25 到DB-9 的转换器常见物理层设备中继器(repeater)和集线器(hub)功能:连接相同的LAN网段;对从入口输入的物理信号进行放大和整形,然后再从出口输出(转发).中继器具有典型的单进单出结构.集线器是多端口中继器.集线器常见的端口规格有4口,8口,16口和24口等.如下图所示: 2,数据链路层(Data link layer)(1)主要任务是负责相邻节点之间的可靠传输,通过加强物理层传输原始比特的功能,使之网络层表现为一条无错线路,数据链路层的传输单元为帧.主要关心:成帧与拆帧.以帧(frame)为单位(产生帧,识别帧的边界);差错控制;(流量控制(防止高速的发送方的数据将低速的接收方"淹没").广播式网络在数据链路层还要处理:如何控制对共享信道的访问等等.(2)主要设备:交换机网桥3, 网络层(Network layer)(1)网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站传输层所传下来的数据能够正确无误地按地址送到目的站.网络层的传输单元被称为分组(或称包).执行路径选择算法,使分组在通信子网中有一条最佳路径;拥塞控制.防止子网中同时出现过多的分组而相互阻塞通路,形成瓶颈;记帐功能;异种网络互联.(2)主要设备:路由器: 三层交换机4, 传输层(Transport layer)(核心层)主要任务:负责端到端节点间数据传输和控制功能.传输层是OSI中承上启下层,下三层面向网络通信,确保信息准确传输;上三层面向用户主机,为用户提供各种服务.传输层不涉及中间转发节点,即与使用的网络无关.主要功能:弥补网络层服务质量的不足,为会话层提供端-端的可靠数据传输服务.包括两端主机之间的流量控制.5, 会话层( Session layer)主要目的是组织和同步在两个通信的会话用户之间的对话,并管理数据的交换.会话层的功能是在两个节点间建立,维护和释放面向用户的连接.会话连接的建立是在传输连接的基础上进行的.6, 表示层(Presentation layer)主要用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式.它包括数据格式变换,数据加密与解密,数据压缩与恢复等功能.7, 应用层(Application layer)应用层是OSI的最高层,它为OSI模型以外的应用程序提供服务.应用层中包含大量的,人们普遍需要的协议.如网络虚拟终端(VT,Virtual Terminal,文件传输,电子邮件,目录服务,远程数据库访问等.常用设备:网关网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备.在使用不同的通信协议,数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器.与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求.同时,网关也可以提供过滤和安全功能.大多数网关运行在OSI 7层协议的顶层--应用层.四.TCP/IP参考模1,TCP/IP分为四层●TCP/IP模型是Internet事实上标准.●统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网络中都具有唯一的IP地址.●标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务.●TCP/IP独立于特定的网络硬件,可以运行在局域网,广域网,更适用于互联网.2, OSI参考模型与TCP/IP参考模型应该指出,TCP/IP是OSI模型之前的产物,所以两者间不存在严格的对应关系.3,互联网层(Internet layer)(网际层)(1)互联网层涉及协议:互联网络协议,即IP协议(Internet Protocol),规定互联网层数据分组格式.因特网控制消息协议(ICMP):提供网络控制和消息传递功能.地址解释协议(ARP):提供IP地址和网卡MAC地址转换功能.反向地址转换协议(RARP):mac IP(2)互联网层主要功能:①处理来自传输层发送请求;②处理接收的IP分组.根据目的IP地址转发该IP分组,或者当目的主机就是本主机时,将IP 分组上交给其传输层.③处理互联的路径,流量控制和拥塞问题.因为IP分组独立地传送到目标主机,所以一个报文的不同分组可能经过不同的路径.4,传输层(Transport layer):(1)功能:使源端和目的端主机对等实体进行会话.(2)使用的协议:传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)和用户数据报协议UDP(User Data Protocol).TCP是一个面向连接的协议,使从源机器发出的字节流无差错地发往目的机器.UDP是一个无连接协议.它不检查所收到的分组的次序,也不对这些分组进行排序,而是交给应用层完成.5,应用层(Application layer)它包含所有高层协议.例如,虚拟终端协议TELNET(远程登录),文件传输协议FTP,电子邮件协议SMTP(简单邮件传输协议),域名系统服务DNS,网络新闻传输协议NNTP,超文本传输协议HTTP等.TIPS:网络体系结构是一种分层结构分层的目的是把复杂的网络互联问题划分为若干个较小的,单一的问题,在不同层上予以解决协议是通信双方对等层的会话规则上层通过下层的服务来与对方的对等层会话层和协议就构成了网络体系结构OSI/RM是一种"官方"的国际标准TCP/IP是一种"事实上"的国际标准贰.局域网和城域网一.CSMA/CD1. CSMA/CD(带冲突检测的载波监听多路访问控制)CSMA/CD是一种常用争用的方法来决定对媒体访问权的协议,这种争用协议只适用于逻辑上属于总线拓扑结构的网络。

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