物理层、链路层的中继系统

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计算机网络试题

计算机网络试题

1.作为中间系统。

转发器、网桥、路由器和网关有何区别答:转发器:是物理层中间设备。

主要作用是在物理层中实现透明的二进制比特复制,以补偿信号衰减。

网桥:是数据链路层的中间设备。

主要作用是根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行转发。

网桥具有过滤帧的功能。

路由器:网络层的中间设备。

作用是在互连网中完成路由选择的功能。

网关:网络层以上的中间系统。

作用是在高层进行协议的转换以连接两个不兼容的系统。

2.(1)子网掩码为代表什么意思(2)网络的子网掩码为,问该网络能够连接多少台主机(3)A类网络和一B类网络的子网号subnet-id分别为16bit的8bit,问这两个网络的子网掩码有何不同(4)一个B类地址的子网掩码是。

试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少(5)一个A类地址的子网掩码为。

它是否为一个有效的子网掩码(6)某个IP地址的十六进制表示是C22F1481,试将其转换为点分十进制的形式.这个地址是哪一类IP地址(7)C类网络使用子网掩码有无实际意义为什么答:(1)C类地址对应的子网掩码值。

但也可以是A类或B类地址的掩码,即主机号由最后的8位决定。

而路由器寻找网络由前24位决定。

(2)6个主机。

(3)子网掩码一样,但子网数目不同。

(4)最多可有4094个(不考虑全0和全1的主机号)。

(5)有效。

但不推荐这样使用。

(6)。

C类。

(7)有。

对于小网络这样做还可进一步简化路由表。

3.一个3200bit长的TCP报文传到IP层,加上160bit的首部后成为数据报。

下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。

但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit,因此数据报在路由器必须进行分片。

试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据(这里的“数据”当然指局域网看见的数据)答:第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit,即每个IP数据片的数据部分<1200-160(bit),由于片偏移是以8字节即64bit为单位的,所以IP数据片的数据部分最大不超过1024bit,这样3200bit的报文要分4个数据片,所以第二个局域网向上传送的比特数等于(3200+4×160),共3840bit。

计算机网络基础知识点

计算机网络基础知识点

1.三网合一,三网指的是电信网络、有线电视网络和计算机网络。

2.把分布在不同地理位置上的具有独立功能的多台计算机、终端及其附属设备在物理上互连,按照网络协议相互通信,以共享硬件、软件和数据资源为目标的系统称作计算机网络。

3.资源共享:(1)共享硬件资源:服务器、打印机、通讯设备(2)共享软件资源(3)共享数据:数据库4.按按地域来划分:局域网和广域网。

建设计算机网络的属性来分:公用网和专用网。

按网络的拓扑结构来分:星形、总线形、环形、树形、全互连形和不规则形。

按信息的交换方式来分:电路交换、报文交换和报文分组交换5.电子公告板系统(BBS)6.数据定义为有意义的实体,是表征事物的形式,例如文字、声音和图像等。

7.信号是数据的电磁或电子编码。

8.信道是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。

9.调制解调器:兼有调制和解调功能的器件。

10.调制解调器最基本的调制方法有以下几种:调幅、调频、调相。

11.纠错码是指在发送每一组信息时发送足够的附加位,接收端通过这些附加位在接收译码器的控制下不仅可以发现错误,而且还能自动地纠正错误。

12.检错码是指在发送每一组信息时发送一些附加位,接收端通过这些附加位可以对所接收的数据进行判断看其是否正确,如果存在错误,它不能纠正错误而是通过反馈信道传送一个应答帧把这个错误的结果告诉给发送端,让发送端重新发送该信息,直至接收端收到正确的数据为止。

13.多路复用:频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)14.线路交换:通过网络中的结点在两个站之间建立一条专用的通信线路15.报文交换:对一些实时性要求不高的信息,可以采用另一种数据交换的方法叫报文交换。

报文交换方式传输的单位是报文,在报文中包括要发送的正文信息和指明收发站的地址及其它控制信息。

在这种报文交换方式中,不需要在两个站之间建立一条专用通路。

16.报文分组交换:原理是把一个要传送的报文分成若干段,每一段都作为报文分组的数据部分。

网络互连的层次和各层次连接使用的设备

网络互连的层次和各层次连接使用的设备

网络互连的层次和各层次连接使用的设备网络互联是指:网络在物理上的连接,两个网络之间至少有一条在物理上连接的线路,它为两个网络的数据交换提供了物资基础和可能性,但并不能保证两个网络一定能够进行数据交换,这要取决于两个网络的通信协议是不是相互兼容。

网络互连的层次有:物理层、数据链路层、网络层、传输层及其以上高层。

网络互连的设备主要有:集线器,中继器,交换机,网桥,路由器等。

1.路由器(Router):是用于连接多个逻辑上分开的网络,它能将不同网络之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。

逻辑网络是指一个单独的网络或一个子网。

当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。

因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。

路由器是属于网络应用层的一种互联设备,只接收源站或其他路由器的信息,提供网络间的分组转发功能,它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。

2.网关(Gateway):是连接两个协议差别很大的计算机网络时使用的设备(通常由软件实现)。

它可以将具有不同体系结构的计算机网络连接在一起。

网关是网络连接设备的重要组成部分,它不仅具有路由的功能,而且能在两个不同的协议集之间进行转换,从而使不同的网络之间进行互联。

3.集线器(HUB):属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需任何软件支持或只需很少管理软件管理的硬件设备。

它被广泛应用到各种场合。

集线器工作在局域网(LAN)环境,像网卡一样,应用于OSI参考模型第一层,因此又被称为物理层设备。

集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。

在这方面,集线器所起的作用相当于多端口的中继器。

其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。

网络互相连接起来要使用一些中间设备

网络互相连接起来要使用一些中间设备

专题六:网络互联网络互相连接起来要使用一些中间设备中间设备又称为中间系统或中继relay系统。

物理层中继系统:转发器repeater。

数据链路层中继系统:网桥或桥接器bridge。

网络层中继系统:路由器router。

网桥和路由器的混合物:桥路器brouter。

网络层以上的中继系统:网关gateway。

网络互连使用路由器当中继系统是转发器或网桥时,一般并不称之为网络互连,因为这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍然是一个网络。

网关由于比较复杂,目前使用得较少。

互联网都是指用路由器进行互连的网络。

由于历史的原因,许多有关TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

网络互联技术:桥接源路由桥(SRB:Source Route Bridge 用于令牌环网络(Token Ring 数据传送路径在发送时,由源接点确定通过发送探路者帧来选择路径,路径记录到数据帧的RIF中网络互联技术:交换交换机(Switch 传统交换机工作于第二层类似一台多端口的网桥发送和接收站点间具有专用通道,可以全双工模式进行操作提高了网络的吞吐量网络互联技术:交换交换机和网桥的区别1. 实现方式:网桥软件,交换机硬件2. 端口:网桥端口较少,最多16个;交换机可支持更多的端口3. STP:网桥所有端口一个Spanning Tree 交换机每个端口一个Spanning Tree instance网络互联技术:交换交换机的交换方式存储转发式(Store and froward:将整个帧接受后再转发直通式(Cut-through:接收目的地址后立即转发无分段(Fragment free:接收到64字节后再转发,界于上面两种之间的方式(Cisco 专有)Redundant Topology冗余拓扑Server/host X Router Y Segment 1 Segment 2 冗余拓扑消除了单点失效的可能冗余拓扑会产生广播风暴broadcast storms 多个帧复制multiple frame copies and MAC 地址表的不稳定问题广播风暴Broadcast StormsServer/host X Router Y Segment 1 Broadcast Switch A Switch B Segment 2 Host X sends a Broadcast广播风暴Broadcast StormsServer/host X Router Y Segment 1 Broadcast Switch A Switch B Segment 2 Host X sends a Broadcast 广播风暴Broadcast StormsServer/host X Router Y Segment 1 Switch A Broadcast Switch B Segment 2 交换机反复的传播广播流量多回路问题Multiple Loop Problems Server/host Broadcast Loop Loop Loop Workstations 全互连的拓扑结构可能产生回路第 2 层没有一种机制来停止loopSolution: 生成树协议Spanning-Tree Protocol x Block 通过将一端口设置为阻塞状态来避免有回路的网络拓扑. 生成树协议:用于在桥接网络中维护一条无循环路径通过传送桥接协议数据单元BPDU,运行STA来进行。

习题--网络层(30题答案版)

习题--网络层(30题答案版)

网络层网络层1、作为中间设备,转发器、网桥、路由器和网关有何区别?、作为中间设备,转发器、网桥、路由器和网关有何区别?中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。

物理层中继系统:转发器(repeater)。

数据链路层中继系统:网桥或桥接器(bridge)。

网络层中继系统:路由器(router)。

网桥和路由器的混合物:桥路器(brouter)。

网络层以上的中继系统:网关(gateway)。

2、试简单说明下列协议的作用:IP 、ARP 、RARP 和ICMP 。

IP 协议:实现网络互连。

使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。

网际协议IP 是TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一,与IP 协议配套使用的还有四个协议。

ARP 协议:是解决同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址和硬件地址的映射问题。

RARP :是解决同一个局域网上的主机或路由器的硬件地址和IP 地址的映射问题。

ICMP :提供差错报告和询问报文,以提高IP 数据交付成功的机会因特网组管理协议IGMP :用于探寻、转发本局域网内的组成员关系。

3、IP 地址的主要特点是什么?地址的主要特点是什么?(1)IP 地址是一种分等级的地址结构。

分两个等级的好处是:第一,IP 地址管理机构在分配IP 地址时只分配网络号,而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。

这样就方便了IP 地址的管理。

第二,路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组(而不考虑目的主机号),这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少,从而减小了路由表所占的存储空间。

(2)实际上IP 地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口。

当一个主机同时连接到两个网络上时,该主机就必须同时具有两个相应的IP 地址,其网络号 net-id 必须是不同的。

这种主机称为多归属主机(multihomed host)。

由于一个路由器至少应当连接到两个网络(这样它才能将IP 数据报从一个网络转发到另一个网络),因此一个路由器至少应当有两个不同的IP 地址。

建筑物信息设施系统课程复习资料

建筑物信息设施系统课程复习资料

第一章1.智能建筑的定义:以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及其优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力及形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。

2.智能小区:建筑智能化技术与现代居住小区相结合而衍生出来的。

3.智能化住宅小区:利用现代通信网络技术、计算机技术、自动控制技术,通过有效的传输网络,建立一个由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息服务系统、物业管理系统以及家居智能化组成的“三位一体”住宅小区服务和管理集成系统,为小区中的每个家庭提供安全、舒适、温馨和便利的生活环境。

4.信息设施系统:为满足建筑物的应用与管理对信息通信的需求,将各类具有接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息设施系统整合,形成建筑物公共通信服务综合基础条件的系统5.信息设施系统构成:【1】信息接入系统:一个信息通信网的体系结构由核心网(中继网,长途网以及各种业务节点机),接入网和用户网。

【2】信息网络系统:通过传输介质和网络连接设备将分散在建筑物中具有独立功能、自治的计算机系统连接起来,使智能建筑成为信息高速公路的信息节点。

功能:数据通信,资源共享,均衡网络负荷提高计算机的处理能力【3】电话交换系统:使用者的终端设备,传输线路及设备和电话交换设备(枢纽)【4】综合布线系统:是为适应综合业务数字网的需求发展起来的一种特别的布线方式,为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容、模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。

【5】无线对讲系统:是一个独立的以放射式的双频双向自动重复方式通信的系统。

【6】移动通信室内信号覆盖系统:由信号源和信号分布系统组成【7】公共广播系统:专用于远距离、大范围内传输声音的电声音频系统。

(业务性服务性,紧急广播)【8】卫星通信系统:由地球同步卫星和各种卫星地球站组成。

ISO网络体系结构

ISO网络体系结构

ISO网络体系结构计算机网络的体系结构就是指计算机网络的各层及其协议的集合,或计算机网络及其部件所应完成的功能。

计算机网络的体系结构存在的目的就是使不同计算机厂家的计算机能够相互通信,以便在更大的范围内建立计算机网络。

国际标准化组织ISO于1983年正式提出了一个七层参考模型,叫做开放式系统互联模型(通称ISO/OSI)。

【1】OSI参考模型将整个网络通信的功能划分为7个层次,由底层到高层分别是物理层、链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每层完成一定的功能,都直接为其上层提供服务,并且所有层次都互相支持。

第4层到第7层主要负责互操作性,而1~3层则用于创造两个网络设备间的物理连接。

一、第1层:物理层物理层是OSI参考模型的最低层,且与物理传输介质相关联,该层是实现其他层和通信介质之间的接口。

物理层协议是各种网络设备进行互联时必须遵守的低层协议。

物理层为传送二进制比特流数据而激话、维持、释放物理连接提供机械的、电气特征、功能的、规程性的特性。

这种物理连接可以通过中继系统,每次都在物理层内进行二进制比特流数据的编码传输。

这种物理连接允许进行今双工或半双工的二进制比特流传输的通物理层相应设备包括网络传输介质(如同轴电缆、双绞线、光缆、无线电、红外等)和连接器等,以及保证物理通信的相关设备,如中继器、共享式HUB、信号中继、放大设备等。

二、第2层:数据链路层数据链路层是OSI参考模型的第2层,介于物理层与网络层之间,其存在形式分为物理链路与逻辑链路。

设立数据链路层的主要目的是利用在物理层所建立的原始的、有差错的物理连接线路变为对网络层无差错的数据链路,因此数据链路层必须有链路管理、帧传输、流量控制、差错控制等功能。

数据链路层所关心的主要是物理地址、网络拓扑结构、线路选择与规划等。

数据链路层的数据传输是以帧为单位。

在OSI中,帧被称为数据链路协议数据单元,它把从物理层来的原始数据打包成帧。

数据链路层负责帧在计算机之间的无差错信息传递。

网络七层协议具体是什么

网络七层协议具体是什么

网络七层协议具体是什么?OSI是一个开放性的通行系统互连参考模型,他是一个定义的非常好的协议规范。

OSI模型有7层结构,每层都可以有几个子层。

下面我简单的介绍一下这7层及其功能。

OSI的7层从上到下分别是7 应用层6 表示层5 会话层4 传输层3 网络层2 数据链路层1 物理层其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流。

下面我给大家介绍一下这7层的功能:(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。

例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。

但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层。

示例:telnet,HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等。

(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。

例如,FTP允许你选择以二进制或ASII格式传输。

如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。

如果选择ASII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASII后发送数据。

在接收方将标准的ASII转换成接收方计算机的字符集。

示例:加密,ASII等。

(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。

示例:RPC,SQL等。

(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。

示例:TCP,UDP,SPX。

(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。

为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。

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7.网桥 网桥工作在数据链路层的MAC子层,其基本功能是在 不同局域网段之间转发帧。网桥从端口接收该接口所连接 网段上的所有数据帧,每收到一个帧,就存在缓存区并进 行差错效验;如果该帧没有出现传输错误而且目的站属于 其他网段,则根据目的地址通过查找存有端口—MAC地址 映射的桥接表,找到对应的转发端口,将它从该端口上转 发出去,否则丢弃该帧。如果数据帧的源站和目的站在同 一个网段内,网桥不进行转发。其工作原理如图3—14所 示,网络初始化时,网桥接收来自网段1的数据帧(对应接 受端口为1),检查其源物理地址,并将此物理地址和对应 的端口号写入工作表中,将目的站的物理地址广播到连接 网段上,然后将响应者的物理地址和接收端口号写入桥接 表中,工作一段时间后,网段上的所有站都和端口号形成 一个映射关系。桥接表建立好以后,网桥就根据表中对应 关系判断数据帧是否需要转发。
• 以太网交换机的特点 • 以太网交换机的每个接口都直接与主机相连,并且一般都 工作在全双工方式。 • 交换机能同时连通许多对的接口,使每一对相互通信的主 机都能像独占通信媒体那样,进行无碰撞地传输数据。 • 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片,其交换速 率就较高。
10 局域网的特点:
1.共享传输信道。 2.地理范围分布在局部地区。 3.使用专用的通信线路,信息传输速率较高,为 10-1000Mbps,通常在100Mbps。 4.通信时间延迟较低,可靠性较好,传送误码率 低,一般为10-8-10-11之间。 5.网络结构比较规范,有星型总线型和环型等。 6.低层协议简单。 7.多传输介质。
第三章和第四章的部分问题讨论
1、局域网扩展 扩展局域网常用方法有:光纤扩展、中继器扩展和网 桥扩展。 (1)、光纤扩展局域网 光纤扩展局域网的情况如图1所示。 用光纤和一对光纤收发器将两个局域网互联。当然, 必须提供双向通信功能以使计算机能收发帧。使用一对光 纤,使之能双向同时传送数据。光纤收发器的主要优点是 能连接远处的局域网,而不改变原来的局域网和计算机。 一般用它来把一幢大楼内的计算机连接到另一幢大楼内的 局域网中。
(2)性能体现不一样 路由器和三层交换机在数据包交换操作上存在着明显 区别。路由器一般由基于微处理器的软件路由引擎执行数 据包交换,而三层交换机通过硬件执行数据包交换。三层 交换机在对第一个数据流进行路由后,它将会产生一个 MAC地址与IP地址的映射表,当同样的数据流再次通过时, 将根据此表直接从二层通过而不是再次路由,从而消除了 路由器进行路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转 发的效率。同时,三层交换机的路由查找是针对数据流的, 它利用缓存技术,很容易利用ASIC技术来实现,因此,可 以大大节约成本,并实现快速转发。而路由器的转发采用 最长匹配的方式,实现复杂,通常使用软件来实现,转发 效率较低。
2、使用中继器扩展局域网 中继器可以用来连接局域网。。每个中继器连 接两个网段。中继器能侦听一个网段的所有信号 并转发到另外一个网段。
3、使用网桥连接局域网 网桥能连接局域网从而扩大局域网的规模。每个网桥 连接两个网段,并能转发一个网段的帧到另外一个网段。 网桥以混合模式侦听每个网段,这样可以保证网桥能收到 每个穿越网段的帧。然后网桥发送帧副本到另外一个网段 上。网桥系统可用铜缆、光纤,租用串行线路或卫星频道 来连接近距离或远距离的局域网网段。网桥检查所收到的 每个帧的帧头中的物理地址。网桥用源地址来判断计算机 连到哪个网段上,并用目标地址来判断是否要转发该帧。 由于网桥在不需要时就不转发帧,所有桥接网允许各自网 段中的计算机间的通信同时进行。因此,桥接局域网的性 能要优于简单的共享型局域网。
网桥工作原理图
8.二层交换机 二层交换机是具备桥接功能的网络设备。可以这样理 解:它等同于网络交换机上堆叠了网桥,但是,转发速度 要比网桥快很多。二层交换机是数据链路层的设备,它能 够读取数据包中的MAC地址信息并根据MAC地址来进行交换。 交换机内部有一个地址表,这个地址表标明了MAC地址和 交换机端口的对应关系。当交换机从某个端口收到一个数 据包,它首先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源 MAC地址的机器是连在哪个端口上的,它再去读取包头中 的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口,如果表 中有与这个目的MAC地址对应的端口,则把数据包直接复 制到这端口上,如果在表中找不到相应的端口则把数据包 广播到所有端口上。当目的机器对源机器回应时,交换机 又可以学习-目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数 据时就不再需要对所有端口进行广播了。二层交换机就是 这样建立和维护它自己的地址表。由于二层交换机一般具 有很宽的交换总线带宽,所以可以同时为很多端口进行数 据交换。如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M, 而它的交换机总线带宽超过NXM,那么这个交换机就可以 实现线速交换。二层交换机对广播包是不做限制的,把广 播包复制到所有端口上。
集 线 器
双绞线 网卡 工作站
网卡
工作站
网卡 工作站
MAC 层 MAC 层的硬件地址 • 在局域网中,硬件地址又称为物理地址,或 MAC 地址。 • 802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名 字”或标识符。 • 但鉴于大家都早已习惯了将这种 48 位的“名字”称为 “地址”,所以本书也采用这种习惯用法,尽管这种说法 并不太严格。
从整体性能上比较的话,三层交换机的数据包转发性 能要远优于路由器,非常适用于数据交换频繁的局域网中。 而路由器虽然路由功能非常强大,但它的数据包转发效率 远低于三层交换机,更适合于数据交换不是很频繁的不同 类型网络的互联。所以,如果把路由器,特别是高档路由 器用于局域网中,则在相当大程度上是一种浪费(就其强 大的路由功能而言),而且还不能很好地满足局域网通信 性能需求,影响子网间的正常通信。
12.网关 网关工作在OSI模型的最高层——应用层。从一个网 络向另一个网络发送信息,必须经过网关。网关实质上是 一个网络通向其他网络的IP地址。如图3—15所示:有网 络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~ 192.168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网 络B的IP地址范围为“192.168.2.1~ 192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在 没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP 通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器) 上,TCP/IP协议也会根据子N掩N(255.255.255.o)N定 两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网 络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发 现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给 它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网 关再转发给网络B的某个主机。网络B向网络A转发数据包 的过程也是如此。
(3)三层交换机具有的优势 ①子网间传输带宽可任意分配。传统路由器每 个接口连接一个子网,子网通过路由器进行传输的速率被 接口的带宽所限制。而三层交换机则不同,它可以把多个 端口定义成一个虚拟网(VLAN),把多个端口组成的虚拟网 作为虚拟网接口,该虚拟网内信息可通过组成虚拟网的端 口送给三层交换机,由于端口数可任意指定,子网间传输 带宽没有限制。 ②合理配置信息资源。由于访问子网内资源速 率和访问全局网中资源速率没有区别,子网设置单独服务 器的意义不大,通过在全局网中设置服务器群不仅节省费 用,更可以合理配置信息资源。
9.路由器 路由器是在第三层的分组交换设备(或网络层中继设 备)。路由器的基本功能是把数据(IP报文)传送到正确的 网络,包括IP数据报的传输路径选择和传送;子网隔离, 抑制广播风暴;维护路由表,并与其他路由器交换路由信 息;IP数据报的差错处理及简单的拥塞控制;实现对IP数 据报的过滤和记账。 对于不同规模的网络,路由器的侧重点有所不同。在 主干网上,路由器的主要作用是路由选择。在地区网中, 路由器的主要作用是网络连接和路由选择,同时负责下层 网络之间的数据转发。在园区网内部,路由器的主要作用 是子网间的报文转发和广播隔离。路由器每一接口连接一 个子网,广播报文不能经过路由器广播出去,连接在路由 器不同接口的子网属于不同子网,子网范围由路由器物理 划分。
11.三层交换机与路由器的区别 三层交换机也具有“路由”功能,能够执行传统路由 器的大多数功能。虽然如此,三层交换机与路由器还是存 在着相当大的本质区别。 (1)适用的环境不一样 三层交换机的路由功能通常比较简单,路由路径远没 有路由器那么复杂。它主要用在局域网中子网间的连接, 提供快速数据交换功能,满足局域网不同子网数据交换频 繁的应用特点。 而路由器则不同,它主要是为了满足不同类型的网络 连接。虽然也适用于局域网子网之间的连接,但它的路由 功能更多体现在不同类型网络之间的互联上,如局域网与 广域网之间的连接、不同协议的网络之间的连接(如以太 网和令牌环网的连接)等。解决好各种复杂路由路径网络 的连接就是路由器的最终目的,所以路由器的路由功能通 常非常强大。为了与各种类型的网络连接,路由器的接口 类型非常丰富,而三层交换机则一般仅有同类型的局域网 接口,非常简单。
依照媒体访问控制方法进行分类
CSMA/CD载波监听多路访问/冲突检测 Token Passing(令牌传递) 令牌总线网token bus 令牌环网token ring 根据信道应用方式分类 基带网(如以太网,带宽为10MHz,一般采用同 轴电缆(50Ω)或双绞线作为传输介质。 ) 宽带网(带宽为50Mhz,常采用宽带同轴地址 • IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字 段的前三个字节(即高位 24 位)。 • 地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家 自行指派,称为扩展标识符,必须保证生产出的 适配器没有重复地址。 • 一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48,它的通用名称是EUI-48。 • “MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识 符EUI-48。
4、局域网互联 将网络互相连接起来要使用一些中间设备(或中司系 统),称为中继(Relay)系统。根据中继系统所在的层次, 可以有以下五种中继系统: (1)物理层中继系统,即转发器 (2)数据链路层中继系统,即网桥或桥接器。 (3)网络层中继系统,即路由器。 (4)网桥和路由器的混合物桥路器(Brouter),兼有 网桥和路由器的功能。 (5)在网络层以上的中继系统,即网关(Gateway)。 当中继系统是转发器时,一般不称为网络互联,因为 这仅仅是把一个网络扩大了,而仍然是一个网络。高层网 关由于比较复杂,目前使用得较少。因此一般讨论网络互 联时都是指用交换机和路由器进行互联的网络。
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