网络适配器有什么作用
网络适配器的功能

网络适配器的功能网络适配器是连接电脑或其他设备与局域网(LAN)或广域网(WAN)之间的硬件设备。
它的功能是将传输数据的任务从操作系统转移到硬件设备上,使得计算机能够通过网络与其他设备进行通信。
下面将介绍网络适配器的主要功能。
首先,网络适配器可以进行数据的传输和接收。
当我们需要发送或接收数据时,计算机会将任务交给网络适配器处理。
网络适配器会通过物理连接的方式,将数据传输到网络上。
然后,当其他设备发送数据到计算机时,网络适配器会接收这些数据并传送给计算机的操作系统。
其次,网络适配器可以进行数据的处理和路由。
在数据传输过程中,网络适配器可以对数据进行处理,例如分析数据包的内容,根据一定的规则进行转发,选择合适的路径将数据发送到目标设备。
这个过程叫做数据路由,它确保数据能够顺利地到达目标设备。
此外,网络适配器也能够实现物理与逻辑的转换。
物理连接通常是通过网线、光缆等方式进行的,但是计算机操作系统处理数据时会采用逻辑地址。
网络适配器负责将物理地址和逻辑地址进行转换,确保数据能够按照正确的地址进行传输,使得计算机能够与其他设备进行正常的通信。
网络适配器还具有流量控制的功能。
在网络数据传输过程中,数据包的数量可能非常庞大,可能会造成网络拥塞。
网络适配器可以帮助控制数据的流量,以确保网络的稳定性和数据的完整性。
它可以根据网络的负载情况和用户的需求,进行数据包的调度和优化,尽量避免网络拥塞。
最后,网络适配器还可以进行安全管理。
在现代网络中,安全问题非常关键。
网络适配器可以通过一些安全协议和加密算法,对传输的数据进行加密和解密,确保数据在传输过程中不会被非法获取。
它还可以对网络流量进行监控和过滤,以防止恶意攻击和网络威胁。
网络适配器作为计算机和网络之间的桥梁,具有非常重要的功能。
它的作用不仅仅是实现计算机和网络设备之间的物理连接,还负责数据的传输、处理、路由和安全管理等任务。
通过网络适配器的功能,计算机能够与其他设备进行稳定、高效的通信,为人们在信息时代的生活提供了极大的便利。
计算机网络课后习题答案解析(第三章)

计算机网络课后习题答案(第三章)(2009-12-14 18:16:22)转载▼标签:课程-计算机教育第三章数据链路层3-01 数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别? “电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?答:数据链路与链路的区别在于数据链路出链路外,还必须有一些必要的规程来控制数据的传输,因此,数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。
“电路接通了”表示链路两端的结点交换机已经开机,物理连接已经能够传送比特流了,但是,数据传输并不可靠,在物理连接基础上,再建立数据链路连接,才是“数据链路接通了”,此后,由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能,才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路,进行可靠的数据传输当数据链路断开连接时,物理电路连接不一定跟着断开连接。
3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点.答:链路管理帧定界流量控制差错控制将数据和控制信息区分开透明传输寻址可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境:对于干扰严重的信道,可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路,防止全网络的传输效率受损;对于优质信道,采用可靠的链路层会增大资源开销,影响传输效率。
3-03 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?答:适配器(即网卡)来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层(OSI中的数据链里层和物理层)3-04 数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?答:帧定界是分组交换的必然要求透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆差错检测防止合差错的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源3-05 如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?答:无法区分分组与分组无法确定分组的控制域和数据域无法将差错更正的范围限定在确切的局部3-06 PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?答:简单,提供不可靠的数据报服务,检错,无纠错不使用序号和确认机制地址字段A 只置为0xFF。
网络适配器的作用及功能是什么?

网络适配器的作用及功能是什么?The Role and Function of Network AdaptersNetwork adapters, also known as network interface cards (NICs), play a pivotal role in enabling devices to connect to a network. Their primary function is to facilitate the transmission of data between devices within a network, ensuring seamless communication and data exchange. Network adapters are essential components in modern computing, as they allow computers, servers, and other devices to access and interact with each other on a local area network (LAN) or connect to the internet.The key function of a network adapter is to convert data between the formats used on a network and those used by the device to which the adapter is connected. This process involves converting digital data into signals that can be transmitted over network cables or wirelessly through protocols such as Ethernet or Wi-Fi. Furthermore, network adapters are responsible for managing the flow of data between the device and the network, ensuring that data packets are sent and received accurately and efficiently.In addition to facilitating data transmission, network adapters also support various networking protocols and standards, such as TCP/IP, UDP, and IPv4/IPv6. These protocols govern how data is formatted, transmitted, and received across a network, and the network adapter plays a crucial role in ensuring compatibility and compliance with these standards.Furthermore, network adapters provide the necessary hardware support for security features such as encryption and authentication, allowing for secure communication over the network. This is particularly important for protecting sensitive data and preventing unauthorized access to the network.In summary, the functions of network adapters can be categorized as follows:1. Data Transmission: Network adapters enable devices to send and receive data over a network, ensuring seamless communication and information exchange.2. Protocol Support: They support various networking protocols and standards, ensuring compatibility and compliance with the requirements of the network.3. Security Features: Network adapters provide hardware support for encryption and authentication, contributing to the security of data transmission over the network.网络适配器的作用及功能网络适配器,又称为网络接口卡(NIC),在实现设备连接网络方面发挥着至关重要的作用。
了解电脑主板和适配器的功能和作用

了解电脑主板和适配器的功能和作用随着科技的迅猛发展,电脑已经成为了人们生活中必不可少的工具。
而在电脑的硬件中,主板和适配器扮演着至关重要的角色。
它们分别具有不同的功能和作用,下面就让我们一起来了解一下电脑主板和适配器的奥秘吧!电脑主板,又称为主板、母板或底板,是电脑系统的核心部件之一。
它承载了所有硬件组件的连接和通信,并提供了数据传输和电源供应的功能。
主板相当于一个中央枢纽,连接着处理器、内存、显卡、硬盘、音频芯片等各个重要部件。
首先,主板具有数据传输的功能。
它通过总线将来自各个硬件组件的数据进行传递和交换。
不同的总线标准代表了不同的数据传输速度和带宽,如PCI、AGP、PCI-E等。
基于这些总线的连接,主板能够让各个硬件组件之间高效地进行沟通和协作。
其次,主板提供了电源供应的功能。
它通过插槽和接口连接电源,为电脑各个部件提供所需的电能。
主板上的电压调节器能够稳定地为处理器、内存等部件提供电源,保证它们正常运行。
此外,主板上还配备了电源管理系统,可对电能进行智能分配,提高功耗效率。
此外,主板还具有扩展能力。
它提供了各种插槽和接口,使得用户可以根据需求对电脑进行升级和扩展。
例如,用户可以通过插槽添加独立显卡以提升游戏性能,通过接口插入声卡以改善音频效果。
主板的扩展能力为用户提供了更多选择和可能。
接下来,我们来了解一下适配器的功能和作用。
适配器是连接电脑与外部设备之间的桥梁。
它能够将外部设备的信号转换为计算机可识别和处理的信号。
适配器种类繁多,包括显示适配器、网卡适配器、声卡适配器等。
首先,显示适配器是适配器中的重要组成部分。
它将计算机产生的数字信号转换为显示器可以识别的模拟信号。
显示适配器能够调节分辨率、刷新率等参数,使得显示效果更清晰、更流畅。
通过选择适当的显示适配器,用户可以享受到更好的视觉体验。
其次,网卡适配器起到了连接计算机与网络的作用。
它将计算机的数据转换为网络可以传输的信号,实现了计算机与网络之间的无缝交流。
局域网组成有哪些基本设备

1、局域网组成有哪些基本设备,作用是什么?大的方面来说包括两个方面:一是硬件设施,都有主机(包括各种类型的计算机,通常局域网的主机是微型计算机)、网络适配器(也是俗称的网卡,用于实现计算机与局域网通信的接口)、传输介质(用于计算机和网络设备之间的连接,它是实现高速通信的传输介质,如双绞线等)、网络连接设备(用于连接计算机或其他网络的连接设备,通常是集线器、交换机等)二是软件设施,都包括网络操作系统(负责整个网络系统的软件资源管理、网络通信和任务调度,提供用户与网络之间的接口以及网络系统的安全性服务等)、网络应用软件(实现网络服务的各种软件集合)2、计算机与网络连接设备(集线器、交换机)如何连接?计算机通过传输介质和网络设备连接3、网线连接器接好后,直接插到微机的网卡上,是否就算网络连通,互相能共享,彼此能访问对方?电脑依旧设置IP地址、子网掩码、网关、DNS等,这样只能算是LAN通了,就是所谓的网络连接器上的电脑组成的局域网通了,如果网线、设置没问题的话,局域网内部的电脑能共享、互相访问彼此。
4、集线器、交换机有哪些连接方式?说明应使用双绞线的连接(直通、交叉)类型?集线器:纯硬件、用于连接网络终端、不能打破冲突域和广播域。
交换机:拥有软件系统、用于连接网络终端、能够打破冲突域,但是不能分割广播域。
至于选择那种类型,本着一个原则同类设备用交叉线非同类设备用直通线5、网络互联的层次模型,主要设备及功能是什么?(1)网络适配器:工作在OSI参考模型数据链路层的网络组件,是连接计算机和通信介质的物理模型。
功能:不仅实现与局域网通信介质之间的物理连接和电信号匹配,还负责数据链路层数据帧的封装和拆封、数据帧的发送和接受、物理层的介质控制访问、数据编译与解码以及数据缓存等功能(2)中继器工作在OSI参考模型的物理层,一般有两个端口,用于连接两个网段,且要求两端的网段具有相同的介质访问方法。
功能:对数据信号进行再生、整形放大,目的是扩大网络传输的距离。
(完整版)《计算机网络》第三章作业参考答案

第三章作业参考答案3-03 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?答:网络适配器功能主要包括:对数据进行串/并传输转换;对数据进行缓存;实现以太网协议;过滤功能;同时能够实现帧的传送和接收,对帧进行封装等。
网络适配器工作在物理层和数据链路层。
3-04 数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?答:封装成帧就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部(在首部和尾部里面有许多必要的控制信息)构成一个帧。
接收端能从收到的比特流中准确地区分出一个帧的开始和结束在什么地方;透明传输使得不管所传数据是什么样的比特组合,都必须能够正确通过数据链路层,具体说就是解决二进制比特流中出现与帧定界符相同的位流问题;差错检测可以检测出有差错的帧,并将其丢弃掉,从而降低了数据传输的比特差错率。
3-07 要发送的数据为1101011011。
采用CRC的生成多项式是P(x)=x4+x+1 。
试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?采用CRC检验后,数据链路层的传输是否变成了可靠的传输?答:(1)因为P(x)=x4+x+1,所以p=10011。
n比p少一位,所以n=4采用CRC校验时,被除数是:11010110110000,除数是:10011,得余数1110。
即添加数据后面的余数(帧检验序列)是1110。
(2)若数据在传输过程中最后一个1变成了0,即11010110101110除以10011,得余数为0011,不为0,接收端可以发现差错。
(3)若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,即11010110001110除以10011,得余数为0101,不为0,接收端可以发现差错。
(4)出现以上两种情况,由于接收端均发现错误,丢弃相应的帧,而CRC校验方法没有对应的重传机制,数据链路层并不能保证接收方接到的和发送方发送的完全一致,所以,在数据链路层的传输是不可靠的。
什么是电脑适配器

什么是电脑适配器
网络适配器是保证电脑正常上网的一个重要部件,你知道这适配器是什么吗?下面店铺为大家介绍一下什么是电脑适配器,希望对你有帮助。
网络适配器是什么
网络适配器又称网卡或网络接口卡(NIC),英文名NetworkInterfaceCard。
它是使计算机联网的设备。
平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器。
网卡(NIC) 插在计算机主板插槽中,负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,通过网络介质传输。
它的主要技术参数为带宽、总线方式、电气接口方式等。
它的基本功能为:从并行到串行的数据转换,包的装配和拆装,网络存取控制,数据缓存和网络信号。
目前主要是8位和16位网卡。
另外,现在网卡多数是百兆以上的。
网卡的主要用途:说的简单点,我们上网、聊QQ、答问问等等,只要和网络有关系的,都需要网卡的功能。
网卡就是将你的电脑能够连接到网络上的这样的设备。
网络适配器的主要作用
1 它是主机与介质的桥梁设备
2 实现主机与介质之间的电信号匹配
3 提供数据缓冲能力
4 控制数据传送的功能(网卡一方面负责接收网络上传过来的数据包,解包后,将数据通过上的总线传输给本地计算机;另一方面它将本地计算机上的数据打包后送入网络。
网卡设备功能

网卡设备功能简介网卡(Network Interface Card,NIC)是一种计算机硬件设备,也被称为网络适配器或网卡适配器。
它是计算机与网络之间的桥梁,负责将计算机中的数据转换为网络可以识别和传输的格式,同时也负责将网络中的数据转换为计算机可以读取和处理的格式。
本文将介绍网卡设备的功能及其在计算机网络中的作用。
网卡设备的功能硬件接口网卡设备的第一个功能是提供计算机与网络之间的物理接口。
它通常使用电缆或无线信号与计算机连接,与网络中的其他设备进行数据传输。
网卡设备通常包含一个或多个网络接口,例如以太网接口、无线网卡接口等。
数据传输网卡设备负责将计算机中的数据转换为网络可以识别的格式,并将其传输到目标设备上。
它对数据进行分组、封装和解封装等操作,将数据包发送到目标设备,同时也负责接收从网络中传输过来的数据包,并将其解析为计算机可以读取的格式。
数据链接网卡设备还负责建立和维护与网络中其他设备的数据链接。
它通过发送和接收数据包来建立和保持与其他设备的通信连接。
通过这些数据链接,计算机可以与网络中的其他设备进行数据交换和通信。
物理地址每个网卡设备都有一个独一无二的物理地址,也称为MAC地址(Media Access Control Address)。
物理地址是网卡设备的唯一标识,用于在局域网中唯一地标识一个设备。
网卡设备通过物理地址来区分不同的设备,并将数据传输到相应的目标设备上。
数据包过滤和路由网卡设备可以根据配置的规则对传输的数据包进行过滤和路由。
它可以根据目标地址、协议类型等条件来筛选数据包,并决定是否接收或转发这些数据包。
网卡设备可以根据配置的路由表来决定数据包的最终目的地,并将其传输到合适的目标设备上。
性能监控和管理网卡设备还可以提供性能监控和管理功能。
它可以监视数据传输的速率、错误率等性能指标,并提供这些指标的统计数据。
网卡设备还可以通过配置参数来调整数据传输的性能和质量,以满足不同应用场景的需求。
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网络适配器有什么作用以太网网卡的结构与工作原理网卡、网络适配器或NIC (网络接口控制器)是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。
由于其拥有MAC地址,因此属于OSI模型的第1层。
它使得用户可以透过电缆或无线相互连接。
每一个网卡都有一个被称为MAC地址的独一无二的48位串行号,它被写在卡上的一块ROM中。
在网络上的每一个计算机都必须拥有一个独一无二的MAC地址。
平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器。
网卡(NIC)插在计算机主板插槽中,负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,通过网络介质传输。
它的主要技术参数为带宽、总线方式、电气接口方式等。
它的基本功能为:从并行到串行的数据转换,包的装配和拆装,网络存取控制,数据缓存和网络信号。
目前主要是8位和16位网卡。
网卡的不同分类:根据网络技术的不同,网卡的分类也有所不同,如大家所熟知的ATM网卡、令牌环网卡和以太网网卡等。
据统计,目前约有80%的局域网采用以太网技术。
按网卡所支持带宽的不同可分为10M网卡、100M网卡、10/100M自适应网卡、1000M网卡几种;根据网卡总线类型的不同,主要分为ISA网卡、EISA网卡和PCI网卡三大类,其中ISA网卡和PCI网卡较常使用。
ISA总线网卡的带宽一般为10M,PCI总线网卡的带宽从10M到1000M都有。
同样是10M 网卡,因为ISA总线为16位,而PCI总线为32位,所以PCI网卡要比ISA网卡快。
一、网卡的结构图1 PCI总线网卡的解剖图●主芯片:图2 主芯片网卡的主控制芯片是网卡的核心元件,一块网卡性能的好坏和功能的强弱多寡,主要就是看这块芯片的质量。
需要说明的是网卡芯片也有“软硬”之分,特别是对与主板板载(LOM)的网卡芯片来说更是如此,这是怎么回事呢?大家知道,以太网接口可分为协议层和物理层。
协议层是由一个叫MAC(Media Aess Layer,媒体访问层)控制器的单一模块实现。
物理层由两部分组成,即PHY(Physical Layer,物理层)和传输器。
常见的网卡芯片都是把MAC和PHY集成在一个芯片中,但目前很多主板的南桥芯片已包含了以太网MAC控制功能,只是未提供物理层接口,因此,需外接PHY芯片以提供以太网的接入通道。
这类PHY网络芯片就是俗称的“软网卡芯片”,常见的PHY功能的芯片有RTL8201BL、VT6103等等。
“软网卡”一般将网络控制芯片的运算部分交由处理器或南桥芯片处理,以简化线路设计,从而降低成本,但其多少会更多占用系统资源。
●总线接口网卡要与电脑相连接才能正常使用,电脑上各种接口层出不穷,这也造成了网卡所采用的总线接口类型纷呈。
此外,提到总线接口,需要说明的是人们一般将这类接口俗称为“金手指”,为什么叫金手指呢?是因为这类插卡的线脚采用的是镀钛金(或其它金属),保证了反复插拔时的可靠接触,既增大了自身的抗干扰能力又减少了对其他设备的干扰。
① ISA接口网卡图3 ISA接口网卡ISA是早期网卡使用的一种总线接口,ISA网卡采用程序请求I/O 方式与CPU进行通信,这种方式的网络传输速率低,CPU资源占用大,其多为10M网卡,目前在市面上基本上看不到有ISA总线类型的网卡②PCI接口网卡图4 PCI接口网卡PCI(peripheral ponent interconnect)总线插槽仍是目前主板上最基本的接口。
其基于32位数据总线,可扩展为64位,它的工作频率为33MHz/66MHz。
数据传输率为每秒132MB(32*33MHz/8)。
目前PCI 接口网卡仍是家用消费级市场上的绝对主流。
二、网卡的工作原理1.网卡工作过程PHY在发送数据的时候,收到MAC过来的数据(对PHY来说,没有帧的概念,对它来说,都是数据而不管什么地址,数据还是CRC),每4bit就增加1bit的检错码,然后把并行数据转化为串行流数据,再按照物理层的编码规则(10Based-T的NRZ编码或100based-T的曼彻斯特编码)把数据编码,再变为模拟信号把数据送出去。
收数据时的流程反之。
现在来了解PHY的输出后面部分。
一颗CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(这取决于芯片的制程和设计需求),但是这样的信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。
而且如果外部网现直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
我们如何解决这个问题呢?这时就出现了Transformer(隔离变压器)这个器件。
它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。
这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
隔离变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。
也起到了防雷感应(我个人认为这里用防雷击不合适)保护的作用。
有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是隔离变压器起到了保护作用。
发送数据时,网卡首先侦听介质上是否有载波(载波由电压指示),如果有,则认为其他站点正在传送信息,继续侦听介质。
一旦通信介质在一定时间段内(称为帧间缝隙IFG=9.6微秒)是安静的,即没有被其他站点占用,则开始进行帧数据发送,同时继续侦听通信介质,以检测冲突。
在发送数据期间。
如果检测到冲突,则立即停止该次发送,并向介质发送一个“阻塞”信号,告知其他站点已经发生冲突,从而丢弃那些可能一直在接收的受到损坏的帧数据,并等待一段随机时间(CSMA/CD确定等待时间的算法是二进制指数退避算法)。
在等待一段随机时间后,再进行新的发送。
如果重传多次后(大于16次)仍发生冲突,就放弃发送。
接收时,网卡浏览介质上传输的每个帧,如果其长度小于64字节,则认为是冲突碎片。
如果接收到的帧不是冲突碎片且目的地址是本地地址,则对帧进行完整性校验,如果帧长度大于1518字节(称为超长帧,可能由错误的LAN驱动程序或干扰造成)或未能通过CRC校验,则认为该帧发生了畸变。
通过校验的帧被认为是有效的,网卡将它接收下来进行本地处理。
2.影响网卡工作的因素网卡能否正常工作取决于网卡及其相连接的交换设备的设置以及网卡工作环境所产生的干扰。
如信号干扰、接地干扰、电源干扰、辐射干扰等都可对网卡性能产生较大影响,有的干扰还可能直接导致网卡损坏。
计算机 PC机电源故障就时常导致网卡工作不正常。
电源发生故障时产生的放电干扰信号可能窜到网卡输出端口,在进入网络后将占用大量的网络带宽,破坏其他工作站的正常数据包,形成众多的FCS帧校验错误数据包,造成大量的重发帧和无效帧,其比例随各个工作站实际流量的增加而增加,严重干扰整个网络系统的运行。
接地干扰也常影响网卡工作,接地不好时,静电因无处释放而在机箱上不断积累,从而使网卡的接地端(通过网卡上部铁片直接跟机箱相连)电压不正常,最终导致网卡工作不正常,这种情况严重时甚至会击穿网卡上的控制芯片造成网卡的损坏。
干扰的情况很容易出现,有时网卡和显卡由于插得太近也会产生干扰。
干扰不严重时,网卡能勉强工作,数据通信量不大时用户往往感觉不到,但在进行大数据量通信时,在Windows98下就会出现“网络资源不足”的提示,造成机器死机现象。
网卡的设置也将直接影响工作站的速度。
电脑网卡的工作方式可以为全双工和半双工,当服务器、交换机、工作站工作状态不匹配,如服务器、工作站网卡被设置为全双工状态,而交换机、集线器等都工作在半双工状态时,就会产生大量碰撞帧和一些FCS 校验错误帧,访问速度将变得非常慢,从服务器上拷贝一个20MB的文件可能也需要5~10分钟3.远程唤醒功能远程唤醒技术(WOL,Wake-on-LAN) 是由网卡配合其他软硬件,可以通过局域网实现远程开机的一种技术,无论被访问的计算机离我们有多远、处于什么位置,只要处于同一局域网内,就都能够被随时启动。
这种技术非常适合具有远程网络管理要求的环境,如果有这种要求在选购网卡时应注意是否具有此功能。
1实现远程唤醒的几个要点○要实现远程唤醒,那么被作为远程唤醒一方的电脑需要符合以下条件才行:首先,要实现远程唤醒,那么作为远程唤醒一方电脑中安装的网卡需要支持“WOL”功能才行。
其次,需要电脑的主板也要支持远程唤醒才行,一般PⅡ级以上的主板都支持这项功能,网卡工作原理网卡的主要工作原理:发送数据时,计算机把要传输的数据并行写到网卡的缓存,网卡对要传输的数据进编码(10M以太网使用曼切斯特码,100M以太网使用差分曼切斯特码),串行发到传输介质上.接收数据时,则相反。
对于网卡而言,每块网卡都有一个唯一的网络节点地址,它是网卡生产厂家在生产时烧入ROM(只读存储芯片)中的,我们把它叫做MAC地址(物理地址),且保证绝对不会重复。
MAC为48bit,前24比特由IEEE分配,是需要钱买的,后24bit由网卡生产厂家自行分配.我们日常使用的网卡都是以太网网卡。
目前网卡按其传输速度来分可分为10M网卡、10/100M自适应网卡以及千兆(1000M)网卡。
如果只是作为一般用途,如日常办公等,比较适合使用10M网卡和10/100M自适应网卡两种。
如果应用于服务器等产品领域,就要选择千兆级的网卡。
一、网卡的主要特点网卡(Network Interface Card,简称NIC),也称网络适配器,是电脑与局域网相互连接的设备。
无论是普通电脑还是高端服务器,只要连接到局域网,就都需要安装一块网卡。
如果有必要,一台电脑也可以同时安装两块或多块网卡。
电脑之间在进行相互通讯时,数据不是以流而是以帧的方式进行传输的。
我们可以把帧看做是一种数据包,在数据包中不仅包含有数据信息,而且还包含有数据的发送地、接收地信息和数据的校验信息。
一块网卡包括OSI模型的两个层――物理层和数据链路层。
物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。
数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。
Echo应答协议网卡的功能主要有两个:一是将电脑的数据封装为帧,并通过网线(对无线网络来说就是电磁波)将数据发送到网络上去;二是接收网络上其它设备传过来的帧,并将帧重新组合成数据,发送到所在的电脑中。
网卡能接收所有在网络上传输的信号,但正常情况下只接受发送到该电脑的帧和广播帧,将其余的帧丢弃。