构建小型局域网实验报告

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组建小型局域网-实验报告

组建小型局域网-实验报告

组建小型局域网-实验报告组建小型局域网实验报告一、实验目的随着计算机技术的飞速发展和普及,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

本次实验的目的是通过组建一个小型局域网,深入了解计算机网络的基本原理和技术,掌握网络设备的配置和管理方法,提高解决网络问题的能力。

二、实验环境1、硬件设备计算机:5 台交换机:1 台网线:若干2、软件环境Windows 操作系统三、实验原理1、局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。

一般是方圆几千米以内。

局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。

2、交换机(Switch)是一种用于电(光)信号转发的网络设备。

它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。

四、实验步骤1、规划网络拓扑结构首先,根据实验室的实际情况和需求,我们决定采用星型拓扑结构。

这种结构以一台中心设备(交换机)为核心,其他计算机通过网线与交换机相连。

星型拓扑结构具有易于扩展、故障诊断和隔离容易等优点。

2、连接硬件设备将 5 台计算机通过网线连接到交换机的端口上。

确保网线连接牢固,插头无松动。

3、配置计算机网络参数打开计算机,进入 Windows 操作系统。

依次点击“开始”>“控制面板”>“网络和共享中心”。

在“网络和共享中心”窗口中,点击“更改适配器设置”。

右键单击“本地连接”,选择“属性”。

在“本地连接属性”窗口中,选择“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”,然后点击“属性”。

在“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性”窗口中,选择“使用下面的 IP 地址”。

为每台计算机分配一个唯一的 IP 地址、子网掩码和网关。

例如,第一台计算机的 IP 地址可以设置为 192168110,子网掩码为2552552550,网关为 19216811。

其他计算机的 IP 地址依次递增,如192168111、192168112 等。

小型局域网的组建实验报告

小型局域网的组建实验报告

小型局域网的组建实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是学习如何组建一个小型局域网,并了解局域网的基本概念和组成部分,掌握局域网的基础知识和操作技能。

二、实验设备
1.交换机:用于连接多台计算机,实现局域网内的互联互通。

2.多台计算机:实验中需要至少两台计算机,用于组成局域网。

3.网线:用于连接计算机和交换机,实现数据传输。

三、实验步骤
1.连接计算机和交换机:将网线插入计算机的网口和交换机的一个空闲端口,确保连接稳定。

2.配置计算机的IP地址:在计算机的控制面板中找到网络和共享中心,选择适配器设置。

在本地连接属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),设置IP地址和子网掩码,确保与其他计算机在同一网段。

3.测试局域网连接:打开命令提示符,输入ping命令,测试其他计算机的IP地址是否可以ping通,如果可以,则说明局域网连接成功。

4.共享文件和打印机:选中要共享的文件夹或打印机,在属性中选择共享,设置共享名称和权限,确保其他计算机可以访问。

5.配置防火墙:在计算机的控制面板中找到Windows防火墙,设
置允许局域网内的数据传输,确保网络连接畅通。

四、实验结果
通过以上步骤,成功组建了一个小型局域网,并实现了计算机之间的互通和文件共享,具备了局域网的基础知识和操作技能。

五、实验结论
局域网是一种连接在同一物理位置的计算机组成的网络,具有传输速度快、数据安全性高等优点。

通过本次实验,我们深入了解了局域网的组成部分和基本原理,并掌握了局域网的配置和管理方法,为今后的网络实验打下了基础。

2022年小型局域网组建实验报告

2022年小型局域网组建实验报告

计算机网络课程实验报告实验项目名称:小型局域网组建学员姓名:实验地点:计算机实验室实验日期:年 4 月28 日一、实验项目名称小型局域网组建二、实验旳目旳和规定1.纯熟掌握CISCO官方CCNA模拟器—Packet Tracer旳使用操作2.纯熟掌握互换机旳基本配备措施3.纯熟掌握主机IP属性设立及网络连通性测试措施4.纯熟掌握基于端口旳VLAN配备措施三、实验内容和原理某单位刚买来了一台CISCO互换机,用于将301旳2台主机、302旳2台主机以及303旳3台主机组建成局域网。

为以便后来管理、维护以及避免互换机被人歹意设立密码而导致无法进入IOS进行管理,需要对其进行基本配备及进行口令保护。

为了提高网络旳性能和安全性,需要将3个教研室旳主机配备成3个VLAN。

四、实验环境1.使用Windows操作系统旳计算机2.计算机安装Packet Tracer软件五、操作措施和实验环节环节1:按照实验环境,在模拟软件中搭建一种网络拓扑,通过Console 口访问互换机。

环节2:互换机基本配备:配备主机名,配备密码,配备接口工作模式,保存配备。

环节3:给各主机配备IP属性,使用PING命令测试配备成果。

环节5:创立VLAN1、VLAN 2、VLAN3,将三个教研室旳7台主机分别配备进相应旳VLAN,测试配备成果。

六、实验数据记录和解决1、运用主机0通过Console口访问互换机对互换机进行配备2、互换机基本配备:配备主机名,配备密码,配备接口工作模式,保存配备。

图1 为互换机配备密码图2 为互换机各端口配备工作模式3、给各主机配备IP属性,使用PING命令测试配备成果。

图3 给各主机配备IP图4 给各主机配备IP图5 给各主机配备IP图6 给各主机配备IP图7 给各主机配备IP图8 给各主机配备IP图9 给各主机配备IP4、创立VLAN1、VLAN 2、VLAN3,将三个教研室旳7台主机分别配备进相应旳VLAN图10 创立3个VLAN分别分派给7个主机图11创立3个VLAN分别分派给7个主机图12 连接主机与互换机5、用PING命令进行测试三个VLAN之间不能通信,只能内部通信。

小型局域网组实训报告

小型局域网组实训报告

一、实训背景随着互联网的普及和信息技术的发展,网络已经成为企业、学校、家庭等各个领域不可或缺的基础设施。

为了提高网络应用能力和动手实践能力,我们开展了小型局域网组建实训。

本次实训旨在让学生了解局域网的基本概念、网络设备的配置方法以及网络拓扑的设计原则,掌握小型局域网组建和配置的基本技能。

二、实训目标1. 理解局域网的基本概念和组成。

2. 掌握网络设备的配置方法,包括交换机、路由器、防火墙等。

3. 学会设计小型局域网拓扑结构,并进行实际搭建。

4. 掌握网络设备之间的互联和配置,实现网络资源共享。

5. 提高网络应用能力和动手实践能力。

三、实训内容1. 网络设备认识与连接(1)认识网络设备:交换机、路由器、防火墙等。

(2)网络设备连接:使用双绞线连接交换机、路由器等设备。

2. 交换机配置(1)配置交换机的基本参数:名称、描述、管理IP等。

(2)配置VLAN:划分VLAN,实现网络隔离。

(3)配置端口:设置端口速率、双工模式、VLAN等。

3. 路由器配置(1)配置路由器的基本参数:名称、描述、管理IP等。

(2)配置接口:设置接口IP地址、子网掩码、VLAN等。

(3)配置静态路由:实现不同网络之间的通信。

4. 防火墙配置(1)配置防火墙的基本参数:名称、描述、管理IP等。

(2)配置安全策略:设置访问控制规则,保护网络安全。

5. 网络资源共享(1)配置DHCP服务器:实现自动分配IP地址。

(2)配置DNS服务器:实现域名解析。

(3)配置FTP服务器:实现文件传输。

(4)配置Web服务器:实现网站访问。

四、实训过程1. 准备工作:熟悉实训环境、设备、工具等。

2. 组建网络拓扑:根据需求设计网络拓扑结构,绘制拓扑图。

3. 配置网络设备:按照拓扑图进行设备配置。

4. 测试网络连通性:检查网络设备配置是否正确,确保网络畅通。

5. 检查网络资源共享:验证网络资源共享功能是否正常。

五、实训成果1. 成功搭建了小型局域网,实现了网络设备的互联。

小型局域网组建实验报告(2023最新版)

小型局域网组建实验报告(2023最新版)

小型局域网组建实验报告小型局域网组建实验报告⒈引言本报告旨在介绍小型局域网的组建实验过程及结果。

通过实验,我们将了解局域网的概念、组建流程以及相关技术。

⒉实验目的本实验的主要目的是:- 理解局域网的概念与原理。

- 学习局域网的组建流程。

- 掌握局域网相关设备的配置方法。

- 实际搭建并测试小型局域网的运行情况。

⒊实验环境- 操作系统:Windows 10- 软件:Cisco Packet Tracer- 设备:交换机、路由器、计算机等⒋实验步骤⑴设计局域网拓扑图在实验前,先设计局域网的拓扑图,包括交换机、路由器和计算机的布局以及连接方式。

⑵配置交换机根据拓扑图的设计,在交换机上进行相关配置,包括:- 设定 VLAN(虚拟局域网)。

- 配置端口。

- 设定交换机的主机名和管理IP地质。

⑶配置路由器根据拓扑图的设计,在路由器上进行相关配置,包括:- 配置接口 IP 地质。

- 设定静态路由。

- 设定路由器的主机名和管理IP地质。

⑷配置计算机根据拓扑图的设计,在计算机上进行相关配置,包括:- 配置IP地质、子网掩码和默认网关。

- 检查计算机间的连通性。

⑸测试局域网通过ping命令或其他方式,测试局域网内计算机之间的连通性,检查网络配置是否正确。

⒌实验结果经过测试,我们成功地搭建了小型局域网,并实现了计算机之间的互联互通。

⒍结论通过本次实验,我们深入了解了小型局域网的组建原理和配置方法,并实际搭建了一个可运行的局域网。

这对于我们进一步学习和理解网络技术具有重要意义。

附件:- 局域网拓扑图- 配置文件示例法律名词及注释:⒈VLAN(Virtual Local Area Network):虚拟局域网,是根据交换机技术划分出的逻辑上的局域网,能够实现多个局域网互相隔离和通信。

⒉IP地质(Internet Protocol Address):是互联网协议版本4(IPv4)或互联网协议版本6(IPv6)中分配给网络设备的32位(IPv4)或128位(IPv6)的数字标识符。

构建小型局域网

构建小型局域网

构建小型局域网实验报告实验名称:构建小型局域网实训1.知识回顾1.1对比组建微型局域网多种方式的优劣性局域网的组建方法同轴电缆的组网方法之一,10Base-5标准:该标准使用波阻抗为50Ω的宽带同轴电缆组成标准的以太网,其中10表示数据传输速度、Base表示基带传输、5表示一个网段的最大长度为500米。

如果要扩大网络规模,则可以使用中继器,但中继器的个数不能超过四个。

因此,10Base-5的最大传输距离应为2.5km。

粗缆所用的连接器是AUI接口。

2. 同轴电缆的组网方法之二,10Base-2标准:该标准使用波阻抗为50Ω的细同轴电缆组成标准的以太网,其中10表示数据传输速度、Base表示基带传输、2表示一个网段的最大长度为185米。

细缆所用的连接器为BNC接口。

3. 双绞线组网方法:按照使用集线器的方式,双绞线的组网方式可以分为1、单一集线器结构适用于小型工作组规模的局域网,典型的单一集线器一般支持8~24个RJ——45端口与一个BNG/AUI端口和光纤连接端口。

符合IEEE802.3 10MB/s基带双绞线的标准局域网称为10BASE-T,T表示传输介质类型为双绞线。

在这种联网方式中,最大的特点是以集线器为连接核心,计算机通过安装具有RJ45插座的以太网卡与集线器连接,联网的双绞线长度(计算机到集线器、集线器到集线器)不能大于100米。

4 交换式局域网组网:与集线器方法基本类似,但网络连接中心是交换机而不再是集线器。

各种局域网组建方法的优缺点优缺点:双绞线组网方法,是目前最流行的组网方式,其优点是基于非屏蔽双绞线的以太网结构简单价格最便宜,应用广泛,缺点是传输距离小于100米。

同轴电缆的抗干扰特性强于双绞线,传输距离与双绞线类似,其缺点是价格高,几乎是双绞线的两倍交换式局域网:1、低交换传输延迟②高传输带宽。

③允许10Mbps/100Mbps共存④局域网交换机可以支持虚拟局域网服务。

缺点是由于没有缓存,数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力,而且容易丢包。

小型局域网组建实验报告2024

小型局域网组建实验报告2024

引言概述本文是《小型局域网组建实验报告(二)》的详细阐述,主要包括了五个大点,分别是局域网拓扑结构设计、硬件设备配置、网络地质规划、网络协议选择与配置、安全策略与管理。

通过这五个大点的详细分析,我们可以对小型局域网的组建有一个全面的了解。

一、局域网拓扑结构设计1.环形拓扑与星形拓扑的比较1.1环形拓扑的优点与缺点1.2星形拓扑的优点与缺点1.3选择合适的拓扑结构2.局域网拓扑设计实例2.1小型企业局域网的拓扑设计2.2数学实验室局域网的拓扑设计2.3学校图书馆局域网的拓扑设计二、硬件设备配置1.路由器的选择与配置1.1选择合适的路由器型号1.2配置路由器的基本参数1.3配置路由器的安全策略2.交换机的选择与配置2.1选择合适的交换机型号2.2配置交换机的基本参数2.3配置交换机的VLAN3.网络设备的布线规划3.1选择合适的布线方式3.2进行网络设备的布线3.3布线的注意事项三、网络地质规划1.IP地质的划分1.1将网络划分为子网1.2为各个子网分配IP地质1.3配置子网掩码2.子网间的通信与路由配置2.1子网间通信的实现方式2.2配置路由器实现子网间通信2.3验证子网间通信的连通性四、网络协议选择与配置1.TCP/IP协议与UDP协议的比较1.1TCP/IP协议的特点与应用场景1.2UDP协议的特点与应用场景1.3选择合适的协议2.协议参数的配置2.1配置IP地质和子网掩码2.2配置路由表2.3配置DNS服务器3.协议的性能优化与调整3.1网络带宽的调整3.2数据传输的优化3.3协议选项的优化配置五、安全策略与管理1.防火墙的选择与配置1.1选择适合的防火墙设备1.2配置防火墙的基本规则1.3监控与调整防火墙策略2.网络访问控制2.1配置访问控制规则2.2网络用户认证和授权2.3强化网络管理权限3.安全事件的监测与应对3.1网络安全事件监测的手段和方法3.2安全事件的应急响应3.3安全事件的处理与分析总结小型局域网组建需要考虑多个因素,包括拓扑结构设计、硬件设备配置、网络地质规划、网络协议选择与配置、安全策略与管理。

小型局域网的实验报告

小型局域网的实验报告

小型局域网的实验报告实验报告:小型局域网设计与搭建一、实验目的:1.了解局域网的基本概念和组成原理;2.掌握小型局域网的设计与搭建方法;3.实践网络设备的配置和管理技巧;4.检验局域网内数据传输的可行性和稳定性。

二、实验设备和材料:1. 一台主机:Windows 10操作系统;2. 两台交换机:Cisco系列;3. 两台路由器:Linksys系列;4.若干台终端设备:电脑、打印机、手机等;5.网络线、电源线。

三、实验原理:局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在有限的区域内连接多台计算机的通信网络。

常用的组网设备有交换机和路由器,交换机实现局域网内设备之间的通信,而路由器则负责与外部网络的连接。

通过这些设备,可以实现在局域网内实现数据传输和资源共享。

四、实验步骤:1.确定网络拓扑结构:根据实验需求,我们选择了星形拓扑结构,将两个交换机连接到一个核心路由器上,每个交换机下分别连接多台终端设备。

2.连接硬件设备:将主机、交换机和路由器连接起来,使用网线连接主机和交换机、交换机和路由器。

确认连接无误后,给每个设备连接电源。

3.配置路由器:登录路由器管理界面,根据实验需求,设置静态IP地址、子网掩码和网关。

此步骤主要是为了实现路由器与外部网络的连接,确保网络能够正常访问。

4.配置交换机:登录交换机管理界面,对交换机进行初始配置,设置交换机的管理IP地址,确定交换机的基本工作模式。

此步骤主要是为了实现局域网内设备之间的通信。

5.配置终端设备:对各终端设备进行网络配置,在命令提示符中输入ipconfig命令来查看设备当前的IP地址和子网掩码等信息,根据需要进行设置。

6.测试网络连接:在主机上打开浏览器,输入一个已知的网址,查看是否能够访问。

7.测试资源共享:在手机或其他终端设备上局域网内的共享资源(如打印机),尝试连接并打印文件。

五、实验结果与分析:通过以上步骤的实践操作,我们成功搭建了小型局域网。

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构建小型局域网实验报告实验名称:构建小型局域网实训实验起止日期:2011.3.2--2011.3.8小组成员:郭翠翠陈文婷郑飞符英娟徐振兴何春亚陈艳春实验内容:1.知识回顾1.1对比组建微型局域网多种方式的优劣性根据通信方式的不同,局域网可以分为3种:专用服务器局域网、客户机/服务器局域网和对等局域网。

(1)由于专用服务器局域网安装和维护困难,且工作站上的软硬件资源无法直接共享,目前这种结构一般不采用。

(2)客户机/服务器局域网,因其既能实现工作站之间的互访,又能共享服务器的资源,所以在计算机数量较多、位置分散、信息量传输大的大型局域网组建中采用。

(3)对于计算机数量较少,布置较集中,成本要求低的小型局域网,常采用对等局域网结构。

对等局域网组建、使用和维护都很容易、很简单,这是它在小范围中被广泛采用的原因。

1.2网络拓扑结构1、星形拓扑星形拓扑结构是用一个节点作为中心节点,其他节点直接与中心节点相连构成的网络。

星形拓扑结构的网络属于集中控制型网络。

中心节点可以是文件服务器或连接设备,常见的为集线器。

星形拓扑结构具有以下优点:(1)控制简单。

任何一站点只和中央节点相连接,易于网络监控和管理。

(2)故障诊断和隔离容易。

中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位。

(3)方便服务。

中央节点可以方便的对各个站点提供服务和网络重新配置。

缺点:(1)需要耗费大量电缆,安装和维护工作量大。

(2)中央节点的负担较重,形成“瓶颈”,一旦发生故障,则全网受影响。

(3)各站点的分布处理能力较低。

局域网一般采用星型拓扑结构,一般使用双绞线或光纤作为传输介质,符合综合布线标准,能满足多种宽带需求。

扩展星型拓扑:2、总线拓扑总线型拓扑结构采用单根传输线作为传输介质,所以的站点(包括工作站和文件服务器)均通过相应的硬件接口直接连接到传输介质或总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制。

总线大都采用同轴电缆,信息多以基带信号型式串行传送,传送的发现总是从发送站点开始向两端扩散。

总线拓扑结构的优点:(1)所需的电缆数量少,且安装容易。

(2)总线结构简单,又是无源工作,有较高的可靠性,使用的设备也相对简单。

(3)易于扩充,增加或减少用户比较方便。

如要增加新站点,仅需在总线的相应接入点将工作站接入即可。

总线拓扑的缺点:(1)总线的传输距离有限,通信范围受到限制。

(2)故障诊断和隔离较困难。

如果某个站点发生故障,则需将该站点从总线上拆除,如传输介质故障,则整个这段总线要切断和变换。

(3)分布式协议不能保证信息的及时传送,不具有实时功能3、环形拓扑环形结构由网络中若干节点通过点到点的链接首尾相连形成一个闭合的环。

环形拓扑结构主要应用于令牌网中。

在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。

整个网络发送的信息就是在这个环中传递。

环形拓扑的优点:(1)电缆长度短。

环形拓扑所需电缆长度和总线拓扑结构相似,但比星型拓扑要短。

(2)增加或减少工作站时,仅需简单的连接操作。

(3)可使用光纤。

光纤传输速度高,而环形拓扑是单方向传输,十分适用于光纤这种介质。

环形拓扑的缺点:(1)节点的故障会引起全网故障。

在环路上数据传输是通过环上的每一个站点进行转发的,如果环路上的一个站点出现故障,相当于环在故障节点处断掉,照成整个网络都不能进行工作。

(2)故障检测困难。

需要对每个节点进行检测,才能具体确定是哪一个节点出现故障。

(3)环形拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传达室递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。

4、树形拓扑树形拓扑从总线拓扑演变而来,形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支。

树形拓扑的优点:(1)易于扩展。

(2)故障隔离较容易。

树形拓扑的缺点:各个节点对根的依赖性太大。

如果根发生故障,则全网不能正常工作,因此这种结构的可靠性与星型结构相似。

适用于分级管理和控制系统。

与其它拓扑的主要区别在于其根的存在。

树型拓扑结构不需要中继器。

与星型拓扑相比,由于通信线路总长度较短,故它的成本低,易推广,但结构较星型复杂。

5、混合型拓扑结构混合方式比较常见的有星型/总线拓扑和星型/环拓扑。

星型/总线拓扑是想综合星型拓扑和总线拓扑的优点,它用一条或多条总线把多组设备连接起来,而这相连的每组设备本身又呈星型分布。

对于星型/总线拓扑,用户很容易配置和重新配置网络设备。

星型/环拓扑试图取这两种拓扑的优点于一体。

主要用于IEEE802.5的令牌网。

从电路上看,星型/环结构完全和一般的环型结构相同,只是物理走线安排成星型连接。

优点:故障诊断方便而且隔离容易;网络扩展简便;电缆安装方便。

6、分布式结构分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式。

优点:由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的操作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复制;各个角度间均可以直接建立数据链路,信息流程最短;便于全网范围内的资源共享。

缺点:连接线路用电缆长造价高;网络管理软件发展;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构。

1.3常用网络互联设备常用网络互联设备1.中继器由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。

它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。

如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。

一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。

集线器是一种特殊的中继器,可作为多个网段的转接设备,因为几个集线器可以级联起来。

智能集线器,还可将网络管理、路径选择等网络功能集成于其中。

随着网络交换技术的发展,集线器正逐步为交换机所取代。

2.网桥网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流通进行管理。

它工作于数据链路层,不但能扩展网络的距离或范围,而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。

网络1和网络2通过网桥连接后,网桥接收网络1发送的数据包,检查数据包中的地址,如果地址属于网络1,它就将其放弃,相反,如果是网络2的地址,它就继续发送给网络2。

这样可利用网桥隔离信息,将网络划分成多个网段,隔离出安全网段,防止其他网段内的用户非法访问。

由于网络的分段,各网段相对独立,一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行。

网桥可以是专门硬件设备,也可以由计算机加装的网桥软件来实现,这时计算机上会安装多个网络适配器(网卡)。

3.路由器路由器是用于连接多个逻辑上分开的网络。

对用户提供最佳的通信路径,路由器利用路由表为数据传输选择路径,路由表包含网络地址以及各地址之间距离的清单,路由器利用路由表查找数据包从当前位置到目的地址的正确路径。

路由器使用最少时间算法或最优路径算法来调整信息传递的路径,如果某一网络路径发生故障或堵塞,路由器可选择另一条路径,以保证信息的正常传输。

路由器可进行数据格式的转换,成为不同协议之间网络互连的必要设备。

网桥所具有的功能,路由器都有,在网络上路由器本身有自己的网络地址,而网桥没有。

由网桥连接的网络仍然是一个逻辑网络,而路由器则将网络分成若干个逻辑子网。

为了管理网络,一般要利用路由器将大型的网络划分成多个子网。

Internet由各种各样的网络构成,路由器是一种非常重要的组成部分,整个Internet上的路由器不计其数。

Intranet要并入Internet,兼作Internet服务,路由器是必不可少的组件,并且路由器的配置也比较复杂。

4.网关网关,又叫协议转换器,可以支持不同协议之间的转换,实现不同协议网络之间的互连。

主要用于不同体系结构的网络或者局域网与主机系统的连接。

在互连设备中,它最为复杂,一般只能进行一对一的转换,或是少数几种特定应用协议的转换。

网关一般是一种软件产品。

目前,网关已成为网络上每个用户都能访问大型主机的通用工具。

1.4IP地址A-E类地址的区分根据TCP/IP协议规定,IP地址是由32位二进制数组成,而且在INTERNET范围内是唯一的。

IP地址分成五类,用字母表示:A类地址、B类地址、C类地址、D类地址、E类地址。

每一个IP地址包括两部分:网络地址和主机地址,上面五类地址对所支持的网络数和主机数有不同的组合。

A 类地址一个A 类IP地址仅使用第一个8位位组表示网络地址。

剩下的3个8位位组表示主机地址。

A类地址的第一个位总为0,这一点在数学上限制了A类地址的范围小于 127,127是64+32+16+8+4+2+1的和。

最左边位表示128,在这里空缺。

因此仅有127个可能的A类网络。

A类地址后面的24位(3个点-十进制数)表示可能的主机地址,A类网络地址的范围从1.0.0.0到126.0.0.0。

注意只有第一个8位位组表示网络地址,剩余的3个8位位组用于表示第一个8位位组所表示网络中惟一的主机地址,当用于描述网络时这些位置为0。

注意技术上讲,127.0.0.0 也是一个A类地址,但是它已被保留作闭环(look back )测试之用而不能分配给一个网络。

每一个A类地址能支持16777214个不同的主机地址,这个数是由2的24次方再减去2得到的。

减2是必要的,因为IP把全0保留为表示网络而全1表示网络内的广播地址。

其中10.0.0.0 和10.255.255.255保留。

A类地址的网络标识占1个字节,第1位为“0”,允许有27-2=126个A类网络,每个网络大约允许有1670万台主机。

通常分配给拥有大量主机的网络,如一些大公司(如IBM公司等)和因特网主干网络。

B 类地址设计B类地址的目的是支持中到大型的网络。

B类网络地址范围从128.1.0.0到191.254.0.0。

B 类地址蕴含的数学逻辑是相当简单的。

一个B类IP地址使用两个8位位组表示网络号,另外两个8位位组表示主机号。

B类地址的第1个8位位组的前两位总置为 10,剩下的6位既可以是0也可以是1,这样就限制其范围小于等于191,由128+32+16+8+4+2+1得到。

最后的16位( 2个8位位组)标识可能的主机地址。

每一个B类地址能支持64534 个惟一的主机地址,这个数由2的16次方减2得到。

B类网络仅有16382个,其中172.16.0.0和172.31.255.255保留。

B类地址的网络标识占2个字节,第1,2位为“10”,允许有214=16383个网络,每个网络大约允许有65533台主机。

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