局域网组网原理和技术(二)

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无线局域网(WLAN)技术及组网方式

无线局域网(WLAN)技术及组网方式

无线局域网(WLAN)技术及组网方式
无线局域网(WLAN)技术及组网方式
无线局域网(WLAN)技术是一种无线通信技术,可实现在有线区域网络之外的局域网内进行无线数据传输。

随着移动设备的普及和互联网的不断发展,WLAN技术正在得到广泛应用。

WLAN技术的组网方式可以分为三种类型:基础设施模式、
点对点模式和混合模式。

基础设施模式是最常见的组网方式,其结构由无线接入点(AP)和用户组成。

AP是无线局域网的
核心设备,其作用是提供网络服务,如数据转发、身份认证、加密解密、流量控制等。

点对点模式又称为adhoc网络,指直接相连的两个设备之间建
立连接,实现点对点通信的组网方式。

这种方式通常用于两个或多个设备之间直接通信,没有AP参与的情况下。

但是,它
的带宽和覆盖范围有限,适用于方圆几十米的局域网。

混合模式指将基础设施模式和点对点模式结合起来,使用这种组网方式可以实现数据的高速传输和大范围覆盖的要求。

比如,在一个大型园区内,可以通过基础设施模式建立多个AP,并
在每个AP之间通过点对点模式建立连接,从而实现园区内移
动设备之间的无缝漫游和分布式管理。

同时,由于AP之间共
享数据和网络服务,大大提高了无线通信的整体效率。

无线局域网(WLAN)技术的应用领域越来越广泛,如智能家
居、智能医疗、智慧城市等。

WLAN技术的不断发展和创新也将给后续应用带来更加便捷、高效、可靠的无线通信体验。

局域网组网(汇总)

局域网组网(汇总)

局域网组网(汇总)局域网组网(汇总)一、引言现代社会,计算机网络已经渗透到各个领域,成为日常生活中不可或缺的一部分。

局域网作为一种常见的网络形式,被广泛应用于企业、学校、家庭等场所。

本文旨在总结局域网组网的相关知识,为读者提供一些基础指南和实际操作建议。

二、概述局域网(Local Area Network,LAN)是指在相对较小的区域内连接一组计算机设备的网络。

它能够实现设备之间的高速数据共享、通信和资源共享。

局域网通常由一台或多台路由器、交换机、网线等组成,可以满足用户对内部资源共享和互联网接入的需求。

三、组网规划1. 确定网络规模:根据组网需求和用户数量,确定局域网的规模大小。

大型企业可能需要更多设备和更复杂的网络拓扑,而家庭或小型办公室则可以采用简单的组网结构。

2. 设备选购:根据需求确定所需设备,包括路由器、交换机、网线等。

在选购过程中需考虑设备的性能、兼容性,以及设备之间的连接方式和节点布局。

3. 确定网络拓扑:常见的局域网拓扑结构包括总线型、星型和环型等。

根据实际情况和需求,选择最适合的拓扑结构并进行布线规划。

4. IP地址规划:根据网络规模和需求,合理规划IP地址的分配和管理,确保网络中各设备可以相互通信,并可接入互联网。

四、设备配置1. 路由器配置:通过登录路由器管理界面,进行基本设置,如WAN口配置、LAN口配置等。

同时,根据需要,配置路由器的安全策略,如防火墙、访问控制列表等,以保障网络安全。

2. 交换机配置:根据局域网的规模和需求,配置交换机的端口连接和VLAN划分。

同时配备合适的交换机管理软件,方便进行交换机的监控和管理。

3. 网线布线:根据网络拓扑规划和节点位置,进行网线的布线工作。

在布线过程中,需注意避免电磁干扰、线缆损耗等问题,确保信号传输的质量和稳定性。

五、安全保障1. 访问控制:通过配置路由器和交换机的访问控制列表(ACL),限制外部访问和网络内部访问的权限,提高网络的安全性。

《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

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

校园无线局域网组网方案

校园无线局域网组网方案

校园无线局域网组网方案目录一、前言 (2)(一)概述 (2)(二)需求分析 (2)(1)建设背景 (2)(2)总体的建设目标 (2)(3)具体实施目标 (2)(三)校园无线网的教育 (3)(3)行政办公网络 (3)(4)教工、学生宿舍网络 (3)(5)无线应急网络 (3)二、WLAN在校园的应用概念 (4)三、校园网WLAN的设计思想 (4)(一)校园网WLAN设计原则 (4)(二)校园网WLAN设计思想 (5)(三)校园网无线网建设注意的事项 (5)四、校园网的组建方案 (5)(一)概述 (5)(二)WLAN的工作机制 (6)(三)硬件设备的选购 (6)(1)核心交换机的选购 (6)(2)交换机的选购 (7)(3)服务器的选购 (7)(4)无线路由的选购 (9)(5)光纤收发器的选购 (9)(四)设计方案 (10)(1)主要拓扑图 (10)(2)WLAN的基本配置 (11)五、安全防范 (11)(一)概念 (11)(二)无线局域网的安全认证 (12)(1)开放认证 (12)(2)共享密钥认证 (12)(三)无线局域网的加密技术 (12)(四)选择无线局域网安全策略的原则 (13)参考文献: (13)致谢: (13)一、前言(一)概述无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,既可以作传统有线网络的延伸,在某些环境也可以替代传统的有线网络。

无线局域网具有以下显著特点:简易性:WLAN网桥传输系统的安装快速简单,可极大的减少铺设管道及布线等繁琐工作;灵活性:无线技术使得WLAN设备可以灵活的进行安装并调整位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;综合成本较低:一方面WLAN网络减少了布线的费用,另一方面在需要频繁移动和变化的动态环境中,无线局域网技术可以更好地保护已有投资。

同时,由于WLAN技术本身就是面向数据通信领域的IP传输技术,因此可直接通过千兆自适应网口和企业、学校内部Intranet相连,从体系结构上节省了协议转换器等相关设备;扩展能力强:WLAN网桥系统支持多种拓扑结构及平滑扩容,可以十分容易地从小容量传输系统平滑扩展为中等容量传输系统;随着WLAN技术的快速发展和不断成熟,目前在国内外具有较多的中大规模应用,诸如荷兰的阿姆斯特丹市的全城覆,向客户提供各种业务。

局域网的设计与组建

局域网的设计与组建

【实验题目】:局域网的设计和组建一、实验目的1.了解局域网的基本特点2.掌握局域网的规划及拓扑结构的绘制3.利用网络设备组建一个小型局域网二、实验原理1.局域网局域网是同一建筑、同一校园、方圆几公里远的地域内的专用网络。

局域网通常用来连接公司办公室或企业内部的个人计算机和工作站,以共享软、硬件资源。

美国电气和电子工程师协会(IEEE)局域网标准委员会员会曾提出局域网的一些具体特征:1)局域网在通信距离有一定的限制,一般在1~2Km的地域范围内。

比如在一个办公楼内、一个学校等。

2)较高传输率的物理通信信道也是局域网的一个主要特征,在广域网中用电话线连接的计算机一般也只有20~40Kpbs的速率。

3)因为连接线路都比较短,中间几乎不会爱任何干扰,所以局域网还具有始终一致的低误码率。

4)局域网一般是一个单位或部门专用的,所以管理起很方便。

5)另外局域网的拓扑结构比较简单,所支持连接的计算机数量也是有限的。

组网时也就相对很容易连接。

2.以太网技术在所有网络中,关键的问题是:当信道的使用产生竞争时,如何分配信道的使用权。

用来决定信道分配的协议属于数据链路层的子层,称作介质访问控制MAC(medium access control)子层。

由于几乎所有的局域网都以多路复用信道作为通信的基础,而广域网中除卫星网以外,都采用点到点连接,所以MAC子层在局域网中尤其重要。

介质访问子层的中心论题是相互竞争的用户之间如何分配一个单独的信道。

其分配方法有静态分配和动态分配两种。

而所有传统的信道静态分配方法均不能有效地处理通信的突发性,所以我们必须采用信道动态分配。

3.网络的拓扑结构(1).总线型(2).星型(3).环型(4).网状型4 网络的体系结构网络通常按层或级的方式来组织,每一层都建立在它的下层之上。

不同的网络,层的名字、数量、内容和功能都不尽相同。

但是每一层的目的都是向它的上一层提供服务,这一点是相同的。

层和协议的集合被称为网络体系结构。

无线局域网组网方式

无线局域网组网方式

无线局域网的组网方式、无线局域网1、定义无线局域网(Wireless Local Area Networks,简写为WLAN)是计算机网络技术与无线电通信技术相结合的产物,它采用无线电波、红外线或激光,通过无线信道传输媒介代替传统网线,提供传统有线局域网(Local AreaNetwork,简写为LAN)的功能,能够使用户实现随时、随地接入宽带网络。

2、特点优点:(1)灵活性和移动性。

在有线网络中,网络设备的安放位置受网络位置的限制,而无线局域网在无线信号覆盖区域内的任何一个位置都可以接入网络。

无线局域网另一个最大的优点在于其移动性,连接到无线局域网的用户可以移动且能同时与网络保持连接。

(2)安装便捷。

无线局域网可以免去或最大程度地减少网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点设备,就可建立覆盖整个区域的局域网络。

(3)易于进行网络规划和调整。

对于有线网络来说,办公地点或网络拓扑的改变通常意味着重新建网。

重新布线是一个昂贵、费时、浪费和琐碎的过程,无线局域网可以避免或减少以上情况的发生。

(4)故障定位容易。

有线网络一旦出现物理故障,尤其是由于线路连接不良而造成的网络中断,往往很难查明,而且检修线路需要付出很大的代价。

无线网络则很容易定位故障,只需更换故障设备即可恢复网络连接。

(5)易于扩展。

无线局域网有多种配置方式,可以很快从只有几个用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并且能够提供节点间"漫游"等有线网络无法实现的特性。

缺点:(1)性能。

无线局域网是依靠无线电波进行传输的。

这些电波通过无线发射装置进行发射,而建筑物、车辆、树木和其它障碍物都可能阻碍电磁波的传输,所以会影响网络的性能。

(2)速率。

无线信道的传输速率与有线信道相比要低得多。

目前,无线局域网的最大传输速率为54Mbit/s,只适合于个人终端和小规模网络应用。

(3)安全性。

本质上无线电波不要求建立物理的连接通道,无线信号是发散的。

网络实用技术基础第二章局域网组网技术 本章自测试题及答案

网络实用技术基础第二章局域网组网技术 本章自测试题及答案

网络实用技术基础第二章局域网组网技术本章自测试题及答案一、单选题(共25道,每题3分,总计75分)题目1正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干以太网采用()协议标准。

选择一项:A. IEEE 802.3B. IEEE 802.5C. IEEE 802.11D. IEEE 802.16反馈正确答案是:IEEE 802.3题目2正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干令牌总线网采用()协议标准。

选择一项:A. IEEE 802.3B. IEEE 802.5C. IEEE 802.4D. IEEE 802.6反馈正确答案是:IEEE 802.4题目3正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干宽带技术采用()协议标准。

选择一项:A. IEEE 802.5B. IEEE 802.6C. IEEE 802.7D. IEEE 802.8反馈正确答案是:IEEE 802.7题目4正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干局域网的典型特性是()。

选择一项:A. 高数据速率,大范围,高误码率B. 低数据速率,小范围,低误码率C. 高数据速率,小范围,低误码率D. 低数据速率,小范围,高误码率反馈正确答案是:高数据速率,小范围,低误码率题目5正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干无线局域网采用()协议标准。

选择一项:A. IEEE 802.3B. IEEE 802.5C. IEEE 802.11D. IEEE 802.16反馈正确答案是:IEEE 802.11题目6正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干使用光纤作为传输介质的是()。

选择一项:A. 100 Base - SXB. 100 Base - 2C. 100 Base - CXD. 100 Base - T反馈正确答案是:100 Base - SX题目7正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干使用双绞线做为传输介质的是()。

选择一项:A. 100 Base - TXB. 100 Base - 2C. 100 Base - CXD. 100 Base - T反馈正确答案是:100 Base - TX题目8正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干不属于卫星通信技术优点的是()。

组网的原理及应用

组网的原理及应用

组网的原理及应用1. 简介组网是指通过计算机网络技术将多台计算机或设备连接在一起,以实现资源共享和信息传递的过程。

组网可以是局域网(LAN)、广域网(WAN)或者互联网的一部分。

本文将介绍组网的基本原理和应用。

2. 组网原理组网一般需要考虑以下几个方面的原理。

2.1. 网络拓扑网络拓扑指的是计算机网络中计算机或设备之间的物理或逻辑连接方式。

常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环形、树型、混合型等。

不同的网络拓扑结构适用于不同的场景,具体的选择要根据实际需求和预算来决定。

2.2. 网络协议网络协议是组网的重要基础,它定义了计算机或设备之间进行通信时遵循的规则和标准。

常见的网络协议有TCP/IP、HTTP、FTP等。

TCP/IP是互联网的核心协议,能够在多个网络之间实现数据传输和路由选择。

2.3. IP地址分配在组网过程中,每个设备都需要分配一个唯一的IP地址,以便在网络中准确标识和定位。

IP地址分配可以手动配置或者使用动态主机配置协议(DHCP)自动分配。

同时,还需要考虑子网掩码和网关的设置,以实现设备之间的通信。

2.4. 网络设备组网需要使用各种网络设备,包括路由器、交换机、防火墙等。

路由器负责网络之间的互联和数据包的转发,交换机负责内部网络的数据传输,防火墙用于保护网络安全。

合理选择和配置这些网络设备可以提高网络的性能和安全性。

3. 组网应用组网技术在现代社会得到了广泛的应用,以下是一些典型的应用场景。

3.1. 公司内部网络在公司内部,组网可以实现多个部门之间的资源共享和信息传递。

员工可以通过局域网连接到共享的文件服务器,共享打印机等设备,提高工作效率和协同合作能力。

3.2. 学校网络学校内部的组网可以实现教师和学生之间的在线教育、资源共享和学习管理。

学校可以建立校园网,提供无线网络覆盖,方便学生和教师在任何地方进行学习和交流。

3.3. 电子商务组网技术为电子商务提供了基础设施。

通过互联网组网,商家可以与客户建立即时的交流和交易渠道,实现在线支付、订单处理和物流管理等功能。

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