计算机网络基础及应用-局域网基础
2.1.5 局域网类型
3.异步传输模式(ATM) ATM是目前网络发展的最新技术,它采用基于信元的异 步传输模式和虚电路结构,根本上解决了多媒体的实时性 及带宽问题。实现面向虚链路的点到点传输,它通常提供 155Mbit/s的带宽。它既汲取了话务通讯中电路交换的“有连 接”服务和服务质量保证,又保持了以太、FDDI等传统网络 中带宽可变、适于突发性传输的灵活性,从而成为迄今为 止适用范围最广、技术最先进、传输效果最理想的网络互 联手段。
2.1.5 局域网类型
1.以太网(Ethernet) 早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的 多个网络节点有秩序地共享一个信道的问题,而以太网络 正是利用载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成 功地提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发 展和流行的。交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发 展起来的先进的网络技术,使以太网络成为当今局域网应 用较为广泛的主流技术之一。
早期的计算机网络大多为广域网,局域网是在20世纪70 年代个人计算机(PC)在市场推出以后出现并发展起来的。 20世纪80年代,由于PC机性能不断提高、PC 机和小型机的 价格不断降低,计算机从“专家”群里走进“大众”之中,网 络应用也从科学计算走入事务处理,使得 PC 机大量地进入 各行各业的办公室和百姓的家中。
学习情境引入:
东方电子商务有限公司计划投资组建新型网络,以优化企业的网络,提 高企业的网速,实现企业办公的网络自动化和信息化,该工程由其单位 的网络工程师王某和技术员张某负责。为了按期完成网络的规划,两人 准备去科技市场考察网络的硬件设备。
当前,网络设备种类繁多,工程师王某和技术员张某在科技市场考察后, 难以判断他们各自的优势,现将他们调查过的品牌列举如下,请同学们 学完本章内容后,帮助工程师王某和技术员张某做出合适的选择。
2.1 局域网概述
局域网是计算机网络的重要组成部分。近年来 随着微型计算机价格的不断下降,局域网获得了 广泛的应用,进而促进了计算机网络技术的飞速 发展。大多数公司、企业、政府部门及住宅小区 内的计算机都通过局域网连接起来,以达到资源 共享、信息传递和数据通信的目的。
2.1.1 局域网的发展历史
第2章局域网基础
学习目标:
1. 局域网的发展历史 2. 局域网的基本组成 3. 局域网的特征
4. 局域网拓扑结构 5. 局域网结构 6. 局域网类型 7. 网络主机
8. 传输介质 9. 网络互连设备 10.IEEE802标准 11.介质访问控制 12.网络操作系统 13.通信协议 14.IP地址和网络掩码
2.1.4 局域网拓扑结构
环型网络中信息流的控制比较简单,由于信息在环路中 单向流动,故路径控制非常简单,所有节点都有相同的访 问能力,故在重载时网络性能不会急剧下降,稳定性好。 环型网络的主要缺点是:环中任一节点发生故障都会导致 网络瘫痪,因而网络的扩展和维护都不方便。
采用环型拓扑的网络有令牌环网(Token Ring)、光纤 分布式数据接口(FDDI)和铜线电缆分布式数据接口( CDDI)网络。
2.1.4 局域网拓扑结构
星型拓扑便于管理,结构简单,扩展网络容易,增删节 点不影响网络的其余部分,更改容易,也易于检测和隔离 故障。网络布局应注意物理布局与内部控制逻辑的区别。 有的网络用集线器连接组成的拓扑结构,在物理布局上是 星型的,但在逻辑上仍是原来的内部控制结构。例如,原 来是总线以太网,尽管使用了集线器形成星型布局,但在 逻辑上网络控制结构仍是总线网络。
2.1.4 局域网拓扑结构
总线型网络结构简单、易于安装且价格低廉,是最常用 的局域网拓扑结构之一。总线型网络的主要缺点有:如果 总线断开,网络就不通;如果发生故障,则需要检测总线 在各节点处的连接,不易管理;由于总线上信号的衰减程 度较大,总线的长度受限制,网络的覆盖范围受限制。
采用总线型拓扑的最常见网络有 10Base-2 以太网和 10Base-5 以太网等。
1.覆盖的地理范围较小
5.管理方便
2.以微机为主要联网对象 6.价格低廉
3.通常属于某个单位或部门 7.实用性强,使用广泛
4.传输速率高
2.1.4 局域网拓扑结构
在计算机网络的结构设计中,人们引用了拓扑学中拓扑 结构的概念,将计算机网络中的通信设备抽象为与大小和 形状无关的点,并将连接节点的通信线路抽象为线,而将 这种点、线连接而成的几何图形称为网络的拓扑结构。网 络的拓扑结构通常可以反映出网络中各实体之间的结构关 系。计算机网络的拓扑结构是指计算机网络的硬件系统的 连接形式,主要指的是通信子网的拓扑结构类型。常见的 局域网拓扑结构类型有:总线型、环型、星型和树型拓扑, 其中星型拓扑结构是目前组建局域网时最常使用的一种结构。
2.1.4 局域网拓扑结构
4.树型
树型拓扑结构是从总线拓扑演变过来的,形状像一棵树, 它有一个带分支的根,每个分支还可延伸出子分支。树型 结构通常采用同轴电缆作为传输介质,且使用宽带传输技术。
2.1.4 局域网拓扑结构
树型拓扑结构采用了层次化的结构,具有一个根节点和 多层分支节点。树型拓扑中除了叶节点以外,根节点和所 有分支节点都是转发节点,信息的交换主要在上下节点之 间进行,相邻节点之间一般不进行数据交换或数据交换量 很小。树型拓扑属于集中控制式网络,适用于分级管理及 控制型网络。
局域网用于将有限范围内(如一个实验室、一幢大楼、 一个校园)的各种计算机、终端与外部设备互连成网。局 域网按照采用的技术、应用范围和协议标准的不同可以分 为共享局域网和交换局域网。局域网技术发展非常迅速, 应用也日益广泛,它是计算机网络中最活跃的领域之一。 局域网的主要特征是:高数据速率、短距离和低误码率。 一般来说,它有如下主要特点:
学习情境引入:
华为:华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司, 总部位于中国广东省深圳市。华为的产品和解决方案涵盖移动、宽带、 IP、光网络、网络能源、电信增值业务和终端等领域,致力于提供全IP 融合解决方案,使最终用户在任何时间、任何地点都可以通过任何终端 享受一致的通信体验,方便人们的沟通和丰富人们的生活。华为的产品 和解决方案已经应用于全球100多个国家,服务全球运营商50强中的45家 及全球1/3的人口。具体包括以下十方面:1、无线接入;2、固定接入; 3、核心网;4、传送网;5、数据通信;6、能源与基础设施;7、业务与 软件;8、OSS;9、安全存储;10、华为终端。华为公司的愿景使命是为 客户服务,客户需求是华为发展的原动力。
2.1.4 局域网拓扑结构
3.星型
星型网络结构是通过一中央节点(如集线器)连接其他 节点而构成的网络。集线器是网络的中央设备,各计算机 都需通过集线器与其他计算机进行通信。在星型网络中, 中央节点的负荷最重,是整个网络的瓶颈,一旦中央节点 发生故障,整个网络就会瘫痪,星型拓扑属于集中控制式 网络。
2.1.2 局域网的基本组成
局域网由网络硬件和网络软件两部分组成。网络硬件用 于实现局域网的物理连接,为连接在局域网上的计算机之 间的通信提供一条物理信道和实现局域网间的资源共享; 网络软件则主要用于控制并具体实现信息的传送和网络资 源的分配与共享。这两部分互相依赖、共同完成局域网的 通信功能。
2.1.3 局域网的特征
2.1.4 局域网拓扑结构
1.总线型
在总线型拓扑结构中,网络使用总线作为传输介质,所 有网络节点都通过接口,串接在总线上。每个节点所发的 信息都通过总线来传输,并被总线上的所有节点接收。但 是,在同一个时刻,只能有一个节点向总线发出信息,不 允许有两个或以上的节点同时使用总线,一个网段内的所 有节点共享总线资源。
思科:思科公司(CiscoSystems,Inc.)是全球领先的网络解决方案供 应商。Cisco的名字取自SanFrancisco(旧金山),那里有座闻名于世 界的金门大桥,1984年12月,思科系统公司在美国成立,创始人是斯坦 福大学的一对教师夫妇。思科的产品以路由器、交换机、IOS软件为主, 还有宽带有线产品、板卡和模块、内容网络、网络管理、光纤平台、网 络安全产品与VPN设备、网络存储产品、视频系统、IP通信系统、远程会 议系统、无线产品、服务器等。思科公司的愿景使命是改变网络的局限 性,让网络成为最时尚的潮流。为顾客、员工和商业伙伴创造前所未有 的价值和机会,构建网络的未来世界。
2.1.5 局域网类型
2.FDDI网络 光纤分布数据接口(FDDI)是目前成熟的LAN技术中传输 速率最高的一种。这种传输速率高达100Mb/s的网络技术所依 据的标准是ANSIX3T9.5。该网络具有定时令牌协议的特性,支 持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。使用光纤作为传输媒体 具有多种优点:
(1) 较长的传输距离,相邻站间的最大长度可达2km,最大 站间距离为200km。 (2) 具有较大的带宽,FDDI的设计带宽为100Mbit/s。 (3) 具有对电磁和射频干扰抑制能力,在传输过程中不受电 磁和射频噪声的影响,也不影近年来,在局域网领域中又推出了无线局域网技术。利 用无线局域网,可将园区网延伸到移动用户较多和布线困 难的公共区域,使园区网实现全方位的 Internet 连接,达到 网络无处不在的标准。在有无线局域网的环境中,网络用 户可以实现任何时间、任何地点都能上网的目的。局域网 的出现与飞速发展,直接影响着计算机网络和计算机互联 网的发展。局域网技术的不断更新,在网络发展史上起到 重要的推动作用。因此,局域网技术是极为重要的
2.1.5 局域网类型
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,它们在拓扑结 构、传输介质、传输速率、数据格式等多方面都有许多不 同。其中应用最广泛的是以太网,它是一种总线结构的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。
计算机网络基础及应用
计算机网络基础及应用引言计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,它在通信、信息分享和资源共享等方面发挥着重要作用。
本文将介绍计算机网络的基础知识和应用,包括网络拓扑结构、通信协议、网络安全等内容,旨在帮助读者深入理解计算机网络的原理和应用。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型和网状型等。
1. 星型拓扑星型拓扑是指将所有计算机都连接到一个中心节点的方式。
中心节点通常是一个网络交换机或路由器,其作用是协调各个子节点之间的数据传输。
星型拓扑具有良好的可扩展性和管理性,但是如果中心节点出现故障,整个网络将无法正常工作。
2. 总线型拓扑总线型拓扑是指将计算机连接在一个单一的传输介质上,所有计算机共享同一个总线。
总线型拓扑简单易懂,成本较低,但是当网络中的计算机数量增多时,总线的带宽可能成为瓶颈,影响网络性能。
3. 环型拓扑环型拓扑是指计算机按照环形连接方式进行布局,每个计算机只连接相邻的两台计算机。
环型拓扑具有良好的容错性,即当某台计算机出现故障时,可以通过其他路径实现数据传输。
但是环型拓扑也存在局限性,即如果环路中的某个节点出现故障,整个网络将无法正常工作。
4. 网状型拓扑网状型拓扑是指计算机之间可以通过多条路径进行连接,形成一个网状结构。
网状型拓扑具有高度的可靠性和容错性,但是成本较高且需要复杂的管理和配置。
二、通信协议通信协议是计算机网络中实现数据传输和通信的规则和约定。
常见的通信协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是计算机网络中最重要的协议之一,它是一组网络传输协议的集合。
TCP协议负责实现可靠的、面向连接的数据传输,而IP 协议负责实现数据包的路由和寻址。
TCP/IP协议广泛应用于互联网和局域网中,保证了数据的可靠传输和网络通信的稳定性。
2. HTTP协议HTTP协议是应用层协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本。
第一章 局域网基础知识
表1-1 交换技术性能比较
不同交换技术应用于不同的场合,具体 如下所述。
在计算机网络中,主要采用分组交换,偶尔 采用电路交换,不使用报文交换。 当两节点间的负载较重且持续时间较长,或 租用专用线路时,采取电路交换的方式比较 合适。 数据报分组交换适用于短报文交换,虚电路 分组交换适用于长报文交换。
虚电路方式与数据报方式相比,其不同 点如下。
虚电路方式是面向连接的交换方式,常用于 两节点之间数据交换量大的情况,能提供可 靠的通信功能,保证每个分组正确到达,且 保持原来的顺序。 数据报方式是面向无连接的交换方式,适用 于交互式会话中每闪传送的数据报很短的情 况。
4. 3种交换方式的比较
数据的本质就是按照某种方式动态地 分配传输线路的资源。 1.电路交换:电路交换就是计算机终端之 间通信时,由一方发起呼叫,独占一条 物理线路。
电路交换的特点: 1.网络传播实时性强,时延小,交换设 备成本低。 2.线路利用率低,电路接续时间长,通 信效率低。 3.适用于信息量大、报文长、经常进行 通信的固定用户。
数据传输方向
单工:采用单工通信方式传输的数据只 能在一个方向上流动,发送端使用发送 设备,接收端使用接收设备。
半双工:采用半双工通信方式传输数据 在某一时刻向一个方向传输,在需要的 时候,又可以向另外一个方向传输。
全双工:采用全双工通信方式传输数据 可以在两个方向上同时传输。
1.3.3 数据交换技术
广域网
广域网指的是实现计算机远距离连 接的计算机网络,可以把众多的城域网、 局域网连接起来,也可以把全球的区域 网、局域网连接起来。
城域网
《计算机网络基础》局域网组网技术
《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network, LAN)是指在有限范围内连接起来的计算机和网络设备的集合。
局域网组网技术就是指在局域网内部连接不同设备的方法和技术,它既包括硬件设备的连接,也包括网络协议和配置方案等软件层面的技术。
局域网组网技术的发展可以分为两个阶段,分别是集线器时代和交换机时代。
首先,我们来了解一下集线器时代的局域网组网技术。
在集线器时代,由于网络规模较小,主要采用物理层的基带信号连接方式。
集线器作为一个中心节点,通过集中转发数据包来实现不同设备之间的通信。
当一台设备发送数据时,集线器会将数据包转发到其它设备上,这种方式被称为广播。
但是这种方式存在一些问题,比如广播风暴、冲突问题等。
同时,由于集线器只工作在物理层,无法识别MAC地址和IP地址等网络层的信息,因此无法实现精确的数据转发。
随着网络规模的扩大和数据量的增加,集线器逐渐不能满足需要,交换机作为新一代的局域网组网技术得到了广泛的应用。
交换机是在集线器的基础上发展而来,它在物理层不仅能转发基带信号,而且还能实现在数据链路层的数据转发。
交换机不再广播数据包,而是将数据包根据目的MAC地址转发到对应的端口,实现了精确的数据转发。
此外,交换机还支持网口的协商功能,能够自动协商网口速度和双工模式,提供更高的数据传输速率。
局域网组网技术中的另一个重要方面是网络协议和配置方案。
常见的局域网协议有Ethernet、WiFi、Token Ring等。
Ethernet是一种常用的局域网协议,它定义了局域网中数据的传输方式和格式。
WiFi是一种无线局域网技术,它使用无线信号进行数据传输,提供了更灵活的连接方式。
Token Ring是一种环形网络拓扑结构,设备按照一定的规则获得数据传输的令牌,实现有序的数据传输。
在局域网组网中,还需要进行一些配置方案,以保证网络的正常运行。
例如,IP地址的分配方案、子网划分方案、路由配置方案等。
网络基础知识-局域网
网络基础知识-局域网什么是局域网?局域网(LAN)是指在一个较小的范围内使用协议相同的计算机互连而成的计算机网络。
通常局域网内的计算机和网络设备都在同一个地理位置上,例如在一个办公室、实验室或家庭中。
局域网是现代计算机网络的基础,早期的局域网通常使用以太网技术,现代局域网则利用更高效的网络技术如Wi-Fi、蓝牙等;同时局域网还常被扩展到广域网(WAN)上,以实现跨地域、跨网段的计算机通信。
局域网的特点1.范围较小:局域网的覆盖范围通常限于一个建筑物内或者一个小区内;2.协议相同:局域网内的计算机和网络设备需要使用相同或兼容的通信协议,如TCP/IP协议、以太网协议等;3.带宽充足:局域网内的设备通常拥有充足的带宽,通信速度较快;4.安全性较高:由于局域网范围较小且需要身份验证才能接入,因此局域网的安全性比较高;5.成本较低:由于局域网不需要承担跨地域、跨网段通信等复杂任务,因此建设和维护成本较低。
局域网的结构局域网通常由一个或多个网络设备互相连接而成,例如计算机、交换机、路由器、网桥等。
其中交换机/路由器是连接设备和终端设备的核心设备,它们能够根据设备的MAC地址或IP地址实现设备之间的数据转发和通信。
常见的局域网结构包括:总线型局域网总线型局域网是一种较为简单的结构,它将所有的计算机和设备都连在一条主干线上,可以通过共享总线方式实现数据交换。
但由于总线型结构效率较低,带宽不能充分利用,同时当主干线出现问题时,整个局域网将无法通信。
星型局域网星型局域网是将所有计算机和设备都连接到一个中心设备(通常是交换机或路由器)上,中心设备扮演着数据通信的控制中心。
优点是易于维护和故障排除,缺点是当中心设备出现问题时,整个局域网也将无法通信。
环型局域网环型局域网采用环形拓扑结构,计算机和设备沿着环形拓扑逐一相连。
环型局域网需要至少一个设备充当数据的交换和控制中心,常用的设备是网桥。
环型局域网因为具有良好的容错性,而被一些工业控制领域广泛应用。
《计算机网络基础》局域网组网技术
二、局域网的组成
第5章 局域网组网技术
11
通信介质
通信介质是网络中信息传输的载体,是网络通信的物质基础之一。在局域网中, 常用的通信介质有同轴电缆、双绞电缆和光缆,有的场合还采用无线介质(Wireless Medium)如微波、激光、红外线和无线电等。 1. 同轴电缆
同轴电缆由中心导体、绝缘层、导体网和保护套组成。同轴电缆按带宽分为两类: 基带同轴电缆和宽带同轴电缆。 2. 双绞电缆
总线上只能有一台计算机发送数据,否则数据信号在信道中会叠加,相 互干扰,产生数据冲突,使发出数据无效。由于站点都是随机发送数据的, 如果没有一个协议来规范,所有站点都来争用同一个站点,必然会发生冲突。 载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)正是解决这种冲突的协议。该协 议实际上可分为“载波侦听”和“冲突检测”。
四、局域网介质访问控制方式
载波侦听多路访问/冲突检测法
第5章 局域网组网技术
21
1. 工作过程 CSMA/CD又被称之为“先听后讲,边听边讲”,其具体工作过程概括如下: (1)先侦听信道,如果信道空闲则发送信息。 (2)如果信道忙,则继续侦听,直到信道空闲时立即发送。 (3)发送信息后进行冲突检测,如发生冲突,立即停止发送,并向总线发出一串阻塞信号 (连续几个字节全1),通知总线上各站点冲突已发生,使各站点重新开始侦听与竞争。
802.1 网际互连
网际互连
802.2 逻辑链路控制
逻辑链路
802.3 MAC
802.4 MAC
802.5 MAC
802.6 MAC
802.7 MAC
介质访问控 制
802.1 寻址、管理 802.1 体系结构
802.3 物理
802.4 物理
计算机网络基础及应用(局域网)习题与答案
计算机⽹络基础及应⽤(局域⽹)习题与答案⼀、单选题1、在CSMA/CD协议的定义中,“争议期”指的是()A.信号在最远两个端点之间往返传输的时间B. 信号从线路⼀端传输到另⼀端的时间C.从发送完毕到收到应答的时间D.从发送开始到收到应答的时间正确答案:A2、在对千兆以太⽹和快速以太⽹的共同特点的描述中,以下那种说法是错误的?( )A.相同的数据帧格式B.相同的组⽹⽅法C.相同的介质访问控制⽅法D.相同的物理层实现技术正确答案:D3、在10 BASE-5以太⽹中,⽤来扩展线缆长度的中继器,最多可以有()个A.5个B.4个C.任意多D.2个正确答案:B4、以下不属于⽆线局域⽹利⽤2.4G频段进⾏传输的标准是:()A.802.11bB.802.11gC.802.11aD.802.11n正确答案:C5、采⽤“WPA-个⼈”或“WPA2-个⼈”⽹络验证⽅式是采⽤了()来防⽌未经授权的⽹络访问,⼀般需要输⼊⼀个带有8到63个字符的⽂本短语。
A. PEAPB.PSKC.WEPD. EAP-TLS正确答案:B6、千兆以太⽹使⽤1000BASE-X(8B/10B)编码不能⽀持()介质。
A. 同轴电缆B.光纤C.使⽤4 对线的5 类UTP(1000BASE-T)D.特殊的两对线STP电缆(也称为短铜跳线)正确答案:A7、以下哪⼀个不是决定局域⽹特性的要素?()A.介质访问控制⽅法B. ⽹络拓扑C.传输介质D. ⽹络应⽤正确答案:D8、⽆线局域⽹需要实现哪⼏层的功能()A.⽹络层和传输层B.物理层和数据链路层C.数据链路层和⽹络层D.物理层和⽹络层正确答案:B⼆、判断题1、CSMA/CD的发送流程可以简单地概括为4点:先听后发、边听边发、冲突停⽌、延迟重发。
(√)2、局域⽹体系结构中物理层被划分成MAC和LLC两个⼦层。
(√)三、填空题1、( )命令⽤于显⽰域、计算机或指定计算机共享资源的列表,如果没有任何参数,则该命令显⽰当前域中的计算机列表。
计算机网络基础及应用-计算机网络概述
计算机网络基础及应用-计算机网络概述计算机网络基础及应用-计算机网络概述1. 引言计算机网络作为计算机科学与技术领域的一门基础课程,在现代社会中扮演着至关重要的角色。
通过连接设备和计算机系统,计算机网络实现了信息的传输和共享,极大地促进了信息化社会的发展。
本文将全面介绍计算机网络的基础概念和应用,并重点探讨其在实际生活中的应用。
2. 计算机网络的定义和分类计算机网络是一种将计算机系统连接在一起的技术,实现了资源共享和信息传输。
根据覆盖范围的不同,计算机网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
局域网是指在一个较小的范围内,如办公室或家庭中的计算机系统之间连接起来的网络;城域网是指在一个城市范围内连接起来的计算机网络;广域网则是全球范围内连接起来的计算机网络。
3. 计算机网络的基本组成和工作原理计算机网络由许多网络设备组成,包括计算机、路由器、交换机等。
这些设备通过物理介质(如光纤、铜缆等)进行连接,形成了一个网络。
计算机网络的工作原理主要通过数据包的传输实现。
在数据传输过程中,数据被划分为小的数据包,并通过不同的路径进行传输,最终到达目的地。
4. 计算机网络的协议和体系结构计算机网络的通信过程依赖于一系列的协议。
协议是网络中设备之间进行通信时所遵循的规则和约定。
常见的协议有TCP/IP协议、HTTP协议等。
计算机网络按照协议的层次分为不同的体系结构,常见的有OSI七层模型和TCP/IP四层模型。
这些体系结构将网络通信划分为若干个层次,每个层次都有特定的功能和任务。
5. 计算机网络的应用计算机网络在现代生活中广泛应用于各个领域。
其中,互联网是计算机网络的典型应用之一,它已经成为人们获取信息和进行在线交流的主要平台。
,计算机网络还应用于电子商务、远程教育、视频会议、智能家居等领域,为人们的生活和工作带来了极大的便利。
在电子商务领域,计算机网络的应用使得人们可以方便地在网上购物、进行支付,并实现在线交易的安全性和隐私保护。
计算机网络基础—局域网技术
10/100Mbps交换机(堆叠)
连接一个工作组 10Mbps交换机
100Mbps专用连接 10Mbps专用连接 10Mbps集线器
服务器
交换机的技术分类与应用
• 100Mbps交换机
服务器区
100Mbps主干交换机 千兆位的连接
千兆位的连接
100Mbps主干交换机
10/100Mbps交换机 10/100Mbps交换机
第四章 局域网技术
• 第一节 局域网概述
– 教学目标
• 了解局域网的特点、分类集基本组成 • 了解决定局域网特性的主要技术
– 重点/难点
• 局域网的基本组成和技术特点
大家谈一谈
• 你认识的局域网是什么样子?有何特点? • 能不能举一些常见局域网的实例?
第四章 局域网技术
• 一、局域网的概念
– 定义:局域网是由一组计算机及相关设备通过共用的通信线路或 无线连接的方式组合在一起的系统,它们在一个有限的地理范围 进行资源共享和信息交换。
拓扑结构 ——星型拓扑结构
• 在星型拓扑中存在一个中心 节点,每个节点通过点到点 线路与中心节点连接。
• 在局域网中,由于使用中央 设备的不同,局域网的物理 拓扑结构和逻辑拓扑结构不 同。
– 使用集线器连接所有计 算机时,是一种具有星 型物理连接的总线型拓 扑结构;
– 使用交换机时,是真正 的星型拓扑结构。
以太网交换机
LED指示灯
高速端口
管理端口
端口密度
• 端口密度是指交换机提供的端口数,通常为8~24个端口,端口速率 为为10Mbps或100Mbps。
• LED指示灯通常用来指示以太网交换机的信息或交换状态。
• 高速端口用来连到服务器或主干网络上,可以是100Mbps或 1000Mbps端口,可以连接100Mbps的FDDI、快速以太网络( 100Base-TX)、或上连到千兆位交换网络。
4计算机网络基础笔记:局域网
局域网1、局域网定义局域网是在一个局部地区范围内,把各种计算机、外围设备、数据库等相互连接起来组成的计算机通信网2、局域网的传输方式单工通信即单向通信半双工通信即双向交替通信全双工通信即双向同时通信IEEE局域网标准物理层必须保证在双方通信时,一方发送二进制1,另一方接收的也是1,而不是0LLC子层是由传输驱动程序实现的。
LLC子层的具体功能包括数据帧的组装与拆卸、帧的收发、差错控制、数据流控制和发送顺序控制等,并为网络层提供两种类型的服务,即面向连接服务和无连接服务。
MAC子层主要功能是进行合理的信道分配,解决信道的竞争问题,由网络接口卡(NIC:网卡)来实现。
负责把物理层的“0”、“1”比特流组建成帧,并通过帧尾部的错误校验信息进行错误校验;将目标计算机的物理地址添加到数据帧上,当此数据帧传递到对端的MAC子层后,它检查该地址是否与自己的地址相匹配,如果帧中的地址与自己的地址不匹配,就将这一帧抛弃;如果相匹配,就将它发送到上一层中局域网按网络拓扑分类:网络中各台计算机连接的形式和方法称为网络的拓扑结构总线型网络总线型网络采用单一电缆作为传输介质(称为总线),所有站点通过专门的连接器连到这条电缆上,任何一个站点发送的信号都沿着介质传输,并且能够被总线上其他站点接收到。
优点:结构简单,易实现、易维护、易扩充缺点:故障检测比较困难星型网络星型网络中各节点都与中心节点连接,呈辐射状,排列在中心节点周围。
网络中任意两个节点的通信都要通过中心节点转接。
优点:结构简单,控制处理简便,易扩充,单个节点的故障不会影响到网络的其他部分缺点:中心节点的故障会导致整个网络的瘫痪环型网络环型网络中各节点连接到闭环上。
环中的数据沿着一个方向绕环逐站传输,链路大多数是单方向的,即数据在环上只沿一个方向传输。
环路中各节点的地位和作用是相同的,因此容易实现分布式控制优点:结构简单,成本低缺点:网络中的任意一个节点或一条传输介质出现故障都将导致整个网络的故障树型网络树型网络是星型网络的一种变体,节点按层次进行连接。
局域网应用基础知识点总结
局域网应用基础知识点总结局域网应用基础知识点总结一、局域网概述局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在一个较小的地理范围内,由一组相连的计算机和网络设备组成的网络系统。
局域网通常用于企业、学校、组织等单位内部,用于实现内部通信和资源共享。
二、局域网的组成1.计算机局域网的主要组成部分是计算机,包括主机和终端设备。
主机是指提供服务和资源的计算机,终端设备是指使用主机提供的服务和资源的计算机。
计算机之间通过网络连接进行通信和数据交换。
2.网络设备局域网还包括一系列网络设备,用于实现计算机之间的连通性和资源共享。
常见的网络设备有交换机、路由器、网桥等。
交换机用于在局域网内部进行数据交换,路由器用于不同局域网之间的连接,网桥则用于连接不同的局域网。
3.网络传输介质局域网的数据传输需要使用一种传输介质进行信号传递。
常见的传输介质有双绞线、光纤和无线等。
双绞线广泛应用于以太网,具有成本低、易于安装和维护等优点;光纤传输速度高,抗干扰能力强,适用于大容量数据传输;无线传输具有灵活性和便捷性,适用于移动设备和无线网络。
三、局域网通信方式1.广播通信广播通信是局域网中常用的通信方式。
在广播通信中,发送方向网络内的所有主机发送一个数据包,接收方通过接收数据包来获取信息。
广播通信可以实现资源共享和通知等功能,但也容易导致网络拥堵和安全隐患。
2.单播通信单播通信是指发送方将数据包发送给特定的接收方的通信方式。
在单播通信中,发送方需要知道接收方的地址才能发送数据包。
单播通信具有信息传递准确、不易被窃听等优点,广泛应用于局域网内的点对点通信。
3.多播通信多播通信是一种介于广播通信和单播通信之间的通信方式。
在多播通信中,发送方将数据包发送给特定的接收方组,而不是发送给所有的主机。
多播通信在视频会议、流媒体和网络游戏等场景中得到广泛应用。
四、局域网服务与应用1.文件共享文件共享是局域网中常见的应用之一。
