计算机三级《网络技术》基础知识:高速局域网工作原理
三级网络技术考试复习资料 第3章 局域网基础

第3章局域网基础【考点一】局域网基本概念1.局域网的主要技术特点(1)局域网覆盖有限的地理范围,它适用于机关、公司、校园、军营、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备连网的需求。
(2)局域网具有高数据传输速率(10Mbps~1 000 Mbps)、低误码率、高质量的数据传输环境。
(3)局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展。
(4)决定局域网特性的主要技术要素是:网络拓扑、传输介质访问控制方法。
(5)局域网从介质访问控制方法的角度可以分为两类:共享介质局域网与交换式局域网。
2.局域网拓扑构型局域网在网络拓扑上主要采用了总线型、环型与星型结构;在网络传输介质上主要采用了双绞线、同轴电缆与光纤。
3.局域网传输介质类型与特点局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。
局域网产品中使用的双绞可以分为两类:屏蔽双绞线(STP,Shielded Twisted Pair)与非屏蔽双绞线(UTP,Unshiekede Twisted Pair)。
【考点二】局域网介质访问控制方法目前被普遍采用并形成国际标准的介质访问控制方法主要有以下3种:(1)带有冲突检测的域波侦听多路访问(CSMA/CD)方法。
(2)令牌总线(Token Bus)方法。
(3)令牌环(Token Ring)方法。
1.IEEE 802模型与协议IEE 802委员会为局域网制定了一系列标准,统称为IEEE 802标准。
这些标准主要是:(1)IEEE 802.1标准,它包括局域网体系结构、网络互连,以及网络管理与性能测试。
(2)IEEE 802.2标准,定义了逻辑链路控制LLC子层功能与服务。
(3)IEEE 802.3标准,定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范。
(4)IEEE 802.4标准,定义了令牌总线(Token Bus)介质访问控制子层与物理层规范。
(5)IEEE 802.5标准,定义了令牌环(Token Ring)介质访问控制子层与物理层规范。
2024计算机三级网络技术知识点最全版

2024计算机三级网络技术知识点最全版1.网络基础知识-IP地址(IPv4和IPv6)-子网掩码和网络地址-网关和路由-域名系统(DNS)-网络拓扑结构(包括总线、环形、星形等)-网络协议(如TCP/IP协议)-网络拓展设备,如交换机、中继器、路由器等2.网络设备和技术-交换机和路由器的配置和管理-虚拟局域网(VLAN)的配置-网络地址转换(NAT)的配置-网络带宽管理和负载均衡-VPN(虚拟私人网络)的配置和管理-WLAN(无线局域网)和Wi-Fi技术3.网络安全-防火墙和网络安全策略-网络入侵检测和防御-虚拟专用网(VPN)的安全性-数据加密和认证(如SSL和TLS协议)-网络安全事件的处理和应急响应4.互联网和云计算-互联网的发展和结构-云计算的基础知识和使用场景-虚拟化技术和云平台的配置和管理-云存储和云备份技术-高可用性和容灾技术5.网络协议和服务-TCP/IP协议和IPv6协议-网络层和传输层协议-网络服务和应用,如HTTP、FTP、SMTP等-网络文件共享和打印服务-网络监控和故障排除6.网络维护和管理-网络规划和设计-IP地址分配和管理-网络设备的安装和配置-网络故障排除和维修-网络性能调优和优化7.网络安全和法律法规-网络安全政策和法律法规-信息安全管理制度和策略-个人信息保护和网络隐私-网络攻击和黑客技术-防御网络攻击和入侵的方法和工具8.无线网络和移动应用-无线网络标准和技术,如Wi-Fi、3G/4G等-无线网络的安全性和保护措施-移动应用的开发和部署-移动设备管理和远程访问控制-移动应用测试和性能优化。
计算机三级《网络技术》考点:局域网基础

计算机三级《网络技术》考点:局域网基础计算机三级《网络技术》考点:局域网基础《网络技术》是计算机三级考试科目之一,关于局域网基础知识点大家都复习得怎么样呢?以下是店铺搜索整理的计算机三级《网络技术》考点:局域网基础,供参考复习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!第三章局域网基础本单元概览一、局域网与城域网的基本概念二、以太网三、高速局域网的工作原理四、交换式局域网与虚拟局域网五、无线局域网六、局域网互联与网桥的工作原理一、局域网与城域网的基本概念1.决定局域网与城域网的三要素决定局域网与城域网特点的三要数:网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法。
2. 局域网拓扑结构的类型与特点局域网与广域网的重要区别是覆盖的地理范围不同,因此其基本通信机制与广域网完全不同:局域网采用共享介质与交换方式(分为共享介质局域网与交换式局域网),广域网采用存储转发。
局域网在传输介质、介质访问控制方法上形成了自己的特点。
其主要的网络拓扑结构分为:总线型、环型与星型。
网络介质主要采用双绞线、同轴电缆与光纤等。
A.总线拓扑:介质访问控制方法:共享介质方式。
优点:结构简单、容易实现、易于扩展、可靠性好。
特点:所有结点都通过网卡连接到公共传输介质总线上,总线通常采用双绞线或同轴电缆,所有结点通过总线发送或接收数据,由于多个结点共享介质,因此会有冲突出现,导致传输失败,必须解决介质访问控制问题B.环型网络拓扑结构环型网络拓扑是结点间通过网卡利用点到点线路连接形成闭合的环型。
环中的数据沿着同一个方向逐站传输。
环型结构中,多个站点共享一条环通路,为了确定哪个结点可以发送数据,同样需要进行介质访问控制。
环型结构通常采用分布式控制方法,环中每个结点都要执行发送和接收的控制逻辑。
C.星型网络拓扑结构星型拓扑结构存在中心节点,每个节点通过点-点线路与中心节点连接,任何两节点之间的通信都要通过中心节点转接。
优点是:结构简单。
计算机三级网络技术

3.4.2 局域网交换机的工作原理 交换机的工作原理
3.4.2 局域网交换机的工作原理(续)
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3.4.2 局域网交换机的工作原理(续)
3.交换机的帧转发方式 直接交换方式(cut through): 只要接收并检测到目的地址字段,立即将该帧转发出去,而不管这一帧是否出错,帧出错检测任务由主机完成。 优点:转发速度快 缺点:可靠性差 存储转发方式(store and forward): 完整的接收发送帧,先进行差错检测,如果没错,则根据帧目的地址确定输出端口号,然后再转发出去。 优点:可靠性强 缺点:转发速度慢 改进的直接交换方式 转发速度和可靠性兼顾
虚拟局域网的组网方法 用交换机端口号定义虚拟局域网 最通用的方法 一个端口只能属于一个VLAN 当用户从一个端口移动到另一个端口时,网络管理员必须对虚拟局域网成员进行重新配置。 用MAC地址定义虚拟局域网 用网络层地址定义虚拟局域网 用IP广播组定义虚拟局域网
3.4.3 虚拟局域网的工作原理(续)
五类线:适用于100Mbps的高速数据传输;
超五类、六类线和七类:用于高速率的数据传输环境中。
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光纤
光导纤维,简称光纤,通过光信号传输数据
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传输带宽远大于目前其他各种传输媒体的带宽
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光纤通信的特点:
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传输距离远、数据速率高、抗干扰和保密性强
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光纤分为两类:
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多模光纤:价格便宜,传输距离小;
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单模光纤:纤芯细、速度高、距离远、成本高,最大传输距离可达40km ;
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3.5.4 无线局域网标准IEEE 802.11
3.5.4 无线局域网标准IEEE 802.11(续)
全国计算机等级考试三级网络技术考试大纲

全国计算机等级考试三级网络技术考试大纲基本要求(1)具有计算机系统及应用的基础知识。
(2)掌握计算机网络的基本概念及局域网、高速局域网、无线局域网的工作原理。
(3)了解服务器操作系统的基础知识.(4)掌握Internet的工作原理与基本服务的知识。
(5)掌握网络管理与网络安全的基本知识.(6)了解网络应用技术的新发展。
(7)掌握计算机操作并具有C语言编程(含上机调试)的能力。
考试内容1。
基本知识(1)计算机系统组成及硬件的基本知识。
(2)计算机软件及开发的基本知识。
(3)多媒体及流媒体的基本概念.(4)计算机的应用领域。
2. 网络基本概念(1)计算机网络的形成与定义(2)数据通信及分组交换技术的基础知识.(3)网络体系结构与协议的基本概念.(4)无线网络的概念。
(5)互联网的应用。
3. 局域网技术基础(1)局域网与城域网的基本概念。
(2)Ethernet局域网.(3)高速局域网的工作原理。
(4)交换式局域网与虚拟局域网.(5)无线局域网。
(6)局域网互连与网桥的工作原理。
4. 服务器操作系统(1)操作系统的基本功能。
(2)服务器操作系统的基本功能.(3)了解主要的服务器操作系统的概况。
5. Internet基础(1)Internet的构成与接入。
(2)IP协议、IP地址与IP层服务。
(3)IP数据报、差错与控制报文。
(4)路由器与路由选择。
(5)有关IPv6协议及TCP与UDP的概念。
6。
Internet的基本服务(1)客户机-服务器模型及域名系统。
(2)远程登录服务与FTP服务。
(3)电子邮件系统.(4)WWW服务。
7. 网络管理与网络安全技术(1)网络管理的基本概念、模型及协议。
(2)网络安全问题与安全策略。
(3)加密技术与认证技术的基础知识。
(4)安全技术应用的知识.(5)入侵检测技术与防火墙。
(6)计算机病毒问题与防护。
8. 网络应用技术(1)组播技术.(2)P2P网络基本结构及应用。
计算机网络深入了解局域网广域网和互联网的工作原理

计算机网络深入了解局域网广域网和互联网的工作原理计算机网络深入了解局域网、广域网和互联网的工作原理计算机网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息的传输和资源共享的系统。
在计算机网络中,局域网、广域网和互联网是三个重要的网络类型,它们各自具有不同的工作原理和应用范围。
以下将对它们进行深入的了解。
一、局域网(LAN)的工作原理局域网是一种地理范围较小的网络,通常用于办公楼、校园等局限范围内的计算机互联。
它的主要工作原理如下:1. 网络拓扑结构:局域网的拓扑结构可以采用星型、总线型、环型等多种形式。
其中,星型拓扑是一种常用的结构,它以中央设备(如交换机)为核心,将各个计算机连接在同一个网络中。
2. 网络通信:局域网内的计算机通过网卡与交换机相连接,网卡负责将数据转化为电信号发送到交换机,交换机根据目标地址将数据转发给目标计算机。
在局域网内,数据传输速度较快、延迟较低,适合进行高速数据传输和资源共享。
3. 子网划分:为了提高网络效率和安全性,局域网可以通过划分子网来减少广播域的大小。
子网划分可以使网络更加灵活,可以根据需要对不同的子网进行不同的管理和配置。
二、广域网(WAN)的工作原理广域网是连接不同地理位置的局域网的一种网络,常用于不同城市、不同机构之间的连接。
其工作原理如下:1. 长距离通信:广域网使用光纤、电缆等物理媒介来进行长距离的数据传输。
数据在传输过程中会经过多个路由器、交换机等设备进行中转,最终到达目标网络。
2. 路由协议:为了实现广域网中的路由选择,需要使用路由协议。
常见的广域网路由协议有RIP、OSPF、BGP等,它们可以根据网络拓扑和链路状态进行路由选择,以保证数据能够顺利传输到目标网络。
3. 安全性与可靠性:广域网连接的距离较远,存在着更多的安全威胁和传输风险。
因此,在广域网中,常常采用加密技术、防火墙等安全措施来保护数据的安全性和保密性。
三、互联网(Internet)的工作原理互联网是全球最大的计算机网络,它连接了许多的局域网和广域网,使得世界各地的计算机能够互相通信和共享资源。
高速无线网络技术的工作原理

高速无线网络技术的工作原理随着科技的不断发展,高速无线网络技术在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
本文将探讨高速无线网络技术的工作原理,并解释其在不同场景下的应用。
一、高速无线网络技术的定义高速无线网络技术是一种利用无线电波或红外线等无线信号进行数据传输的技术。
它通过将数据转化为无线信号并在设备之间传输,实现了无线通信和互联网接入。
二、高速无线网络技术的原理高速无线网络技术的工作原理主要包括信号传输、调制解调和接收端处理三个步骤。
1. 信号传输高速无线网络技术通过无线电波或红外线等信号将数据从发送端传输到接收端。
在传输过程中,数据会被编码和解码,以确保传输的准确性和安全性。
2. 调制解调调制解调是高速无线网络技术中的重要环节。
调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,而解调则是将模拟信号重新转换为数字信号的过程。
调制解调技术可以将数据转化为适合在无线信道上传输的信号。
3. 接收端处理接收端接收到无线信号后,需要进行处理才能恢复原始数据。
接收端会对接收到的信号进行解码、检错和还原等处理,以确保接收到的数据的完整性和准确性。
三、高速无线网络技术的应用场景高速无线网络技术在各个领域都有广泛的应用,下面列举了几个常见的应用场景。
1. 移动通信高速无线网络技术使得移动通信更加便捷和高效。
人们可以通过手机等移动设备随时随地与他人进行语音通话、短信和数据传输。
高速无线网络技术的应用推动了移动通信行业的迅速发展。
2. 家庭网络高速无线网络技术可以帮助家庭实现宽带上网和共享资源。
家庭成员可以通过无线路由器在家里不同的设备上同时上网,实现互联网接入和数据传输。
高速无线网络技术的应用让家庭网络变得更加便捷和智能化。
3. 商业应用高速无线网络技术在商业领域有广泛的应用。
例如,餐厅、咖啡馆和商场等公共场所通常提供免费的高速无线网络,方便顾客上网冲浪或进行工作。
同时,高速无线网络技术也支持企业的内部通信和数据传输,提高了工作效率。
局域网的工作原理

局域网的工作原理
局域网(Local Area Network,LAN)是指在一个相对较小的范围内,由多个计算机和设备组成的计算机网络。
它可以连接在同一建筑物或办公区域内的计算机和设备,通过局域网可以实现资源共享、数据传输和通信等功能。
局域网的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 拓扑结构:局域网可以采用不同的拓扑结构,如总线型、星型、环型等。
拓扑结构决定了计算机和设备之间的连接方式。
2. 网络协议:局域网通常使用一种或多种网络协议来管理和控制数据的传输。
常见的局域网协议包括以太网(Ethernet)和Wi-Fi(Wireless Fidelity)协议等。
3. IP地址和子网掩码:每台计算机和设备在局域网中都被分配了一个唯一的IP 地址和子网掩码。
IP地址用于标识计算机或设备在网络中的位置,子网掩码用于确定网络中的主机和网络部分。
4. 数据传输和路由:当计算机或设备向局域网中的其他计算机或设备发送数据时,数据会根据目标IP地址和子网掩码进行路由。
局域网中的路由器或交换机负责将数据从发送端传输到接收端。
5. 网络安全:局域网通常有一定程度的安全措施,用于保护网络和数据的安全。
例如,局域网可以使用防火墙来控制网络流量,并使用网络访问控制列表(ACL)来限制对网络资源的访问。
总而言之,局域网通过连接计算机和设备、使用网络协议、分配IP地址和子网掩码、路由数据传输和实施安全措施等多个方面的工作原理,实现了计算机和设备之间的通信和资源共享。
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计算机三级《网络技术》基础知识:高速局域网工作原理
1.高速局域网的研究方法
传统局域网技术建立在共享介质的基础上,网中所有结点共享一条公共传输介质,典型的控制方法有:CSMA/CD、令牌环和令牌总线。
介质访问控制方法使得每个节点都能够公平使用公共传输介质,如果网络中结点数目增多,每个结点分配的带宽将越来越少,冲突和重发现象将大量增加,网络效率急剧下降,数据传输的延迟增长,网络服务质量下降。
解决方案:
(1)增加公共线路的带宽。
优点:仍然是局域网保护用户已有的投资。
(2)将大型局域网划分成若干个用网桥或路由连接的子网。
优点:每个子网作为小型局域网,隔离子网间的通信量,提高网络的安全性。
(3)将共享介质改为交换介质。
优点:交换式局域网的设备是交换机,可以在多个端口之间建立多个并发连接。
交换方式出现后,局域网分为:共享式和交换式局域网。
2.快速以太网(标准IEEE802.3u)
以太网采用相同的帧格式,同样的介质访问控制与组网方法,将速率从10Mbps提高10倍到100Mbps。
解决方法只要在MAC子层使用CSMA/CD,在物理层进行必要调整,定义新的
物理层标准。
形成快速以太网标准IEEE802.3u。
100base-T标准定义了介质独立接口,它将MAC子层与物理层隔开,传输介质和信号编码方式的变化不会影响MAC子层。
100BASE-T的有关传输介质标准主要有3种:
(1)100base-TX:支持2对5类非屏蔽双绞线或2对1类屏蔽双绞线;其中1对用来发送,1对用来接收,是全双工系统,每个结点可同时以100Mbps发送和接收数据。
(2)100base-T4:支持4对3类非屏蔽双绞线,其中3对用于数据传输,1对用于冲突检测。
(3)100base-FX:支持2芯的单模或多模光纤,主要用于高速主干网,从结点到集线器的距离可达2km。
是全双工系统。
3.千兆以太网(标准IEEE802.3z)
在电视会议、三维图形与高清晰图像应用中,需要使用更高带宽的局域网。
设想方案:
(1)桌面10M,部门采用快速以太网100M,企业级采用1G的千兆以太网。
(2)将现有网络连入到ATM网上,异构网络连接。
IEEE802.3z标准定义了千兆网标准。
方法:
在物理层做一些必要调整,定义了1000BASE-T标准。
支持多种传输介质。
4种标准:
(1)1000base-T:5类非屏蔽双绞线,距离100m。
(2)1000base-CX:屏蔽双绞线,长可到25m。
(3)1000base-LX:使用波长1300nm的单模光纤,长可3000m。
(4)1000base-SX:波长850nm的多模光纤,长可300~550m。
4.万兆以太网
万兆以太网,使用光纤做传输介质。
不存在争用问题,不再使用CSMA/CD协议。