常见局域网的类型有哪些
常见局域网的类型(一)2024

常见局域网的类型(一)引言概述:局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在有限地理范围内连接在一起的计算机和设备的网络。
常见局域网的类型有许多种,包括以太网、无线局域网、令牌环网、网状网和总线型网。
本文将介绍常见局域网的类型。
正文:一、以太网1. 以太网是最常见的局域网类型之一,基于以太网的局域网使用的是以太网协议(Ethernet)进行通信。
2. 以太网使用双绞线(Twisted Pair)或光纤(Fiber)进行信号传输,可覆盖范围一般在100米以内。
3. 以太网采用的是总线型拓扑结构,所有设备共享同一根传输介质。
二、无线局域网(Wi-Fi)1. 无线局域网使用无线通信技术进行数据传输,不需要物理连接。
2. 无线局域网采用的是基站与终端之间的无线连接,范围一般在几十米至几百米之间。
3. 无线局域网使用的频段包括2.4GHz和5GHz,支持不同的传输速率和安全方式。
三、令牌环网1. 令牌环网采用环形拓扑结构,所有设备通过一个令牌在环路上进行通信。
2. 令牌环网使用令牌传递的方式来控制数据帧的发送,每个设备在收到令牌时才能发送数据。
3. 令牌环网具有良好的抗干扰能力,但是一旦令牌丢失会导致整个网络中断。
四、网状网1. 网状网采用多个节点之间相互连接的方式,没有中心节点的依赖。
2. 网状网具有高可靠性和容错性,可以通过备用路径进行数据传输。
3. 网状网的缺点是成本较高,管理和维护复杂。
五、总线型网1. 总线型网采用总线拓扑结构,所有设备都连接在同一根传输线上。
2. 总线型网使用冲突检测的方式来控制设备的传输,会产生冲突和延迟问题。
3. 总线型网对设备数量和传输距离有一定限制。
总结:常见局域网的类型包括以太网、无线局域网、令牌环网、网状网和总线型网。
每种类型都有各自的特点和适用场景。
了解这些局域网类型将有助于选择适合自己需求的网络解决方案。
计算机网络与应用习题答案

第一章网络概述一、填空题:1.独立的计算机系统、通信介质、网络协议、交换数据2. ARPANET、分组交换网3.开放系统互联参考模型、1981年4.微型计算机、微型计算机、微型计算机5.TCP/IP6.万维网7.CHINAPAC、CHINAPAC、3、88.钱天白、cn、cn9.计算机技术、通信技术10.星型、总线型、环型11.资源共享、数据通信、均衡负载相互协作、分布处理、提高计算机系统的可靠性12.地理范围有限、几百到十几千M、建筑物13.交换信息14.数字信道、模拟信道15.连续变化、连接变化的、不同、离散的脉冲16.分组交换、电路交换、报文交换17.单工通信、双工通信、全双工通信18.短距离、长距离二、选择题1、B2、C3、D4、B5、B6、A7、D8、B9、B 10、B 11、B 12、B13、B 14、D 15、A 16、A 17、A 18、B 19、A 20、C三、简答题1.什么是计算机网络将地理位置不同但具有独立功能的多个计算机系统,通过通信设备和通信线路连接起来,在功能完善的网络软件<网络协议、网络操作系统、网络应用软件等)的协调下实现网络资源共享的计算机系统的集合。
2.ARPANET网的特点是什么?<1)实现了计算机之间的相互通信,称这样的系统为计算机互连网络。
<2)将网络系统分为通信子网与资源于网两部分,网络以通信子网为中心。
通信子网处在网络内层,子网中的计算机只负责全网的通信控制,称为通信控制处理机。
资源子网处在网络外围,由主计算机、终端组成,负责信息处理,向网络提供可以共享的资源。
<3)使用主机的用户,通过通信子网共享资源子网的资源。
<4)采用了分组交换技术。
<5)使用了分层的网络协议。
3. 计算机网络的发展经历了哪几个阶段?第一阶段是具有通信功能的多机系统阶段第二阶段以通信子网为中心的计算机网络第三阶段网络体系结构标准化阶段第四阶段网络互连阶段4. 简述计算机网络的主要功能?资源共享、数据通信、均衡负载相互协作、分布处理、提高计算机系统的可靠性5. 计算机网络的主要拓扑结构有哪些?星型拓扑、环型拓扑、总线型拓扑6. 串行通信与并行通信的区别是什么?并行<Parallel)通信:数据以成组的方式在多个并行信道上同时传输。
智慧家庭工程师竞赛试卷试题A卷(附答案)

cheng地址和。
如果光猫LAN口地址不能Ping通,说明ONU存在故障C.进入光猫管理界面,检查用户PPPOE账号是否输入正确,或者账号资费是否正常D.进入光猫管理界面,查询光猫是否PPPOE拨号成功。
如果拨号成功,说明家庭网络接入侧没有问题9.关于WLAN的覆盖范围,下列说法哪些是正确的?(ABCD )A.距离越远速率越低B.不同使用环境(信号干扰、衰耗)下最大覆盖范围也不一样C.覆盖范围与天线类型及发射功率有密切关系D.802.11g的理论覆盖与802.11b的相同,比802.11a覆盖距离增加50%10.下列属于家庭网关业务功能的有:(ABCD)A.多设备接入B.多帐号上网C.WIFI接入B端口接入四、判断题(每空1分,共10分)1、可以通过DBA技术在PON中实现OLT和ONT之间上行和下行的动态带宽分配,从而实现流量控制。
(× )2、对于ONU设备和用户设备之间的距离在100m-500m之间,可以建议客户采用FTTB中LAN+POTS接入的方案。
(× )3、OLT和ONU之间的二层隔离功能是指,OLT设备上同一PON口下和和不同PON口下的各ONU之间均不应通过OLT设备上的二层桥接功能直接互通。
(√)4、如果一个未划分VLAN的二层交换机有四个端口,那么其冲突域和广播域的数目分别是4和1。
(√ )5、安卓机顶盒启动过程分三个阶段:uboot启动阶段、内核启动阶段、系统启动阶段。
(√)6、点播业务通常采用组播方式进行传输(×)7、对于使用全路由网关的场景下,需要机顶盒在上传数据包中增加标签,网关才会转发到TV平台的网络通路。
(×)8、对于4K IPTV业务,802.11n 规格的WiFi设备完全满足其承载需求(×)9、当用户家庭中存在多个AP时,建议对于覆盖区域不重叠的AP 配置相同的SSID及密码,便于用户使用(√)10、一台路由器的任意两个业务接口地址的IP可以在同一个网段里。
局域网的几种常见类型

局域网的几种常见类型如今无线局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠,那么你知道局域网常见类型有哪些吗?下面是小编为大家整理的关于局域网的几种常见类型,一起来看看吧!局域网的几种常见类型局域网常见类型1、以太网EthernetEthernet是Xerox、Digital Equipment和Intel三家公司开发的局域网组网规范,并于80年代初首次出版,称为DIX1.0。
1982年修改后的版本为DIX2.0。
这三家公司将此规范提交给IEEE(电子电气工程师协会)802委员会,经过IEEE成员的修改并通过,变成了IEEE 的正式标准,并编号为IEEE802.3。
Ethernet和IEEE802.3虽然有很多规定不同,但术语Ethernet通常认为与802.3是兼容的。
IEEE 将802.3标准提交国际标准化组织(ISO)第一联合技术委员会(JTC1),再次经过修订变成了国际标准ISO8802.3。
早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的问题,而以太网络正是利用载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发展和流行的。
交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发展起来的先进的网络技术,使以太网络成为当今局域网应用较为广泛的主流技术之一。
随着电子邮件数量的不断增加,以及网络数据库管理系统和多媒体应用的不断普及,迫切需要高速高带宽的网络技术。
交换式快速以太网技术便应运而生。
快速以太网及千兆以太网从根本上讲还是以太网,只是速度快。
它基于现有的标准和技术(IEEE802.3标准,CSMA/CD介质存取协议,总线性或星型拓扑结构,支持细缆、UTP、光纤介质,支持全双工传输),可以使用现有的电缆和软件,因此它是一种简单、经济、安全的选择。
然而,以太网络在发展早期所提出的共享带宽、信道争用机制极大的限制了网络后来的发展,即使是近几年发展起来的链路层交换技术(即交换式以太网技术)和提高收发时钟频率(即快速以太网技术)也不能从根本上解决这一问题,具体表现在:1、以太网提供是一种所谓“无连接”的网络服务,网络本身对所传输的信息包无法进行诸如交付时间、包间延迟、占用带宽等等关于服务质量的控制。
常见局域网类型三种常见局域网类型

常见局域网类型三种常见局域网类型常见局域网类型局域网(Local Area Network)是指在一个较小的地理范围内,由计算机和其他网络设备组成的网络系统。
它通常用于办公室、学校、家庭等小范围内部的计算机通信和资源共享。
在实际应用中,常见的局域网类型主要包括以太网、无线局域网和令牌环。
一、以太网以太网(Ethernet)是最常见、应用广泛的局域网类型。
它使用以太网协议来定义计算机之间的通信规则。
以太网通常采用双绞线作为传输介质,并使用CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)技术来协调数据传输。
以太网的拓扑结构可以是星型、总线型或树型。
在星型结构中,所有计算机都与集线器(Hub)相连;在总线型结构中,所有计算机都通过一根双绞线连接到总线上;在树型结构中,多个集线器通过双绞线连接形成一个树状的局域网。
二、无线局域网无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种不需要使用电缆连接的局域网。
它通过无线信号传输数据,使设备可以在范围内自由移动。
WLAN使用无线接入点(Wireless Access Point,简称WAP)来提供无线连接。
WLAN的传输介质主要有无线电波和红外线。
无线电波的传播范围相对较大,信号稳定,适合大范围的移动设备连接;而红外线的传输距离较短,适合用于局域网内部的短距离通信。
三、令牌环令牌环(Token Ring)是一种局域网拓扑结构和访问方式。
在令牌环中,所有计算机连接成一个环状网络,并通过一个特殊的控制令牌来实现数据传输的协调。
只有持有令牌的计算机可以发送数据,其他计算机必须等待令牌传递到自己手中才能发送数据。
令牌环的优点是传输稳定,不容易出现碰撞和冲突。
然而,相比以太网和无线局域网,它的应用范围较窄,通常用于特定的场景和要求较高的环境。
总结常见的局域网类型包括以太网、无线局域网和令牌环。
以太网是最常见且应用广泛的局域网类型,使用以太网协议和各种拓扑结构;无线局域网通过无线信号传输数据,适合移动设备连接;令牌环是基于环状网络和令牌传递的局域网类型,传输稳定但应用范围较窄。
网络互联技术试题

网络互联一选择题。
1、不属于局域网络硬件组成的是(调制解调器)。
2、局域网由(网络操作系统)统一指挥,提供文件、打印、通信和数据库等服务功能。
3、广域网和局域网是按照(网络链接距离)来分的。
4、局域网的拓扑结构主要是(星型)、环型、总线型和树型四种。
5、(集线器)用于连接两个同类服务器。
6、(网关)用于异种网络操作系统的局域网之间的连接。
7、Internet采用的协议类型为(TCP/IP)。
8、计算机网络最突出的优点是(共享硬件、软件和数据资源)。
9、要在因特网上实现电子邮件,所有的用户终端机都必须或通过局域网或用Modem通过电话线连接到(E-mail服务器),它们之间再通过Internet相联。
10、电子邮件地址是一般格式为(用户名@域名)。
11、HTTP的端口号是(80)。
12、192.0.0.0 属于(C类)地址。
13、链路状态路由协议包括(OSPF)。
14、电子邮件地址格式为:username@hostname,其中hostname为(ISP某台主机的域名)。
15、配置路由器的名称命令是(hostname)。
16、下面是某单位的主页的Web地址URL,其中符合URL格式的是()。
A.B.http//C.D.http/17、在Outlook Express的服务器设置中POP3服务器是指(邮件接收服务器)。
18、若网络已知某台主机IP地址为:172.16.21.64/16,则其子网掩码是(255.255.0.0)。
19、查看路由表的命令是(show ip route)。
20、OSI七层模型当中的第三层是(网络层)。
21、下面哪一项正确描述了路由协议(通过执行一个算法来完成路由选择的一种协议)。
A.允许数据包在主机间传送的一种协议B.定义数据包中域的格式和用法的一种方式C.通过执行一个算法来完成理由选择的一种协议D.指定MAC地址和IP地址捆绑的方式和时间的一种协议22、以下哪些内容是路由信息中所不包含的(源地址)。
局域网与互联网区别
一、计算机网络的组成及分类计算机网络通俗地讲就是由多台计算机(或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理(或逻辑)连接在一起组成的。
总的来说计算机网络的组成基本上包括:计算机、网络操作系统、传输介质(可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是空气)以及相应的应用软件四部分。
要学习网络,首先就要了解目前的主要网络类型,分清哪些是我们初级学者必须掌握的,哪些是目前的主流网络类型。
虽然网络类型的划分标准各种各样,但是从地理范围划分是一种大家都认可的通用网络划分标准。
按这种标准可以把各种网络类型划分为局域网、城域网、广域网和互联网四种。
局域网一般来说只能是一个较小区域内,城域网是不同地区的网络互联,不过在此要说明的一点就是这里的网络划分并没有严格意义上地理范围的区分,只能是一个定性的概念。
下面简要介绍这几种计算机网络。
1。
局域网(Local Area Network;LAN)通常我们常见的“LAN”就是指局域网,这是我们最常见、应用最广的一种网络。
现在局域网随着整个计算机网络技术的发展和提高得到充分的应用和普及,几乎每个单位都有自己的局域网,有的甚至家庭中都有自己的小型局域网。
很明显,所谓局域网,那就是在局部地区范围内的网络,它所覆盖的地区范围较小。
局域网在计算机数量配置上没有太多的限制,少的可以只有两台,多的可达几百台。
一般来说在企业局域网中,工作站的数量在几十到两百台次左右。
在网络所涉及的地理距离上一般来说可以是几米至10公里以内。
局域网一般位于一个建筑物或一个单位内,不存在寻径问题,不包括网络层的应用。
这种网络的特点就是:连接范围窄、用户数少、配置容易、连接速率高。
目前局域网最快的速率要算现今的10G以太网了。
IEEE的802标准委员会定义了多种主要的LAN网:以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring)、光纤分布式接口网络(FDDI)、异步传输模式网(ATM)以及最新的无线局域网(WLAN)。
无线局域网的主要类型和基本特点
无线局域网的主要类型和基本特点摘要随着信息时代的到来,无线局域网的应用越来越广泛,对于无线局域网的类型和基本特点本文作者进行了为简单的论述。
关键词无线;局域网;类型;特点无线局域网使用的是无线传输介质,按照所采用的技术可以分为三类:红外线局域网、扩频局域网和窄带微波无线局域网。
1 红外线局域网红外线是按视距方式传播的,也就是说发送点可以直接看到接收点,中间没有阻挡。
红外线相对于微波传输方案来说有一些明显的优点。
首先,红外线频谱是非常宽的,所以就有可能提供极高的数据传输率。
由于红外线与可见光有一部分特性是一致的,所以它可以被浅色物体漫反射,这样就可以用天花板反射来覆盖整个房间。
红外线不会穿过墙壁或其他的不透明的物体,因此红外线无线局域网具有以下几个优点:1)红外线通信比起微波通信不易被入侵,由此提高了安全性。
2)安装在大楼中每个房间里的红外线网络可以互不干扰,因此建立一个大的红外线网络是可行的。
3)红外线局域网设备相对便宜又简单。
红外线数据基本上是用强度调制,所以红外线接收器只要测量光信号的强度,而大多数的微波接收器则是要测量信号的频谱或相位。
红外线局域网的数据传输有三种基本技术。
1)定向光束红外线定向光束红外线可以被用于点一点链路。
在这种方式中,传输的范围取决于发射的强度与接收装置的性能。
红外线连接可以被用于连接几座大楼的网络,但是每幢大楼的路由器或网桥都必须在视线范围内;2)全方位红外传输技术一个全方位(Omini Direction) 配置要有一个基站。
基站能看到红外线无线局域网中的所有结点。
典型的全方位配置结构是将基站安装在天花板上。
基站的发射器向所有的方向发送信号,所有的红外线收发器都能接收到信号,所有结点的收发器都用定位光束瞄准天花板上的基站;3)漫反射红外传输技术全方位配置需要在天花板安装一个基站,而漫反射配置则不需要在天花板安装一个基站。
在漫反射红外线配置中,所有结点的发射器都瞄准天花板上的漫反射区。
常见的局域网类型
常见的局域网类型
常见的局域网类型
1、以太网
以太网最早是由Xerox(施乐)公司创建的,在1980年由DEC、Intel和Xerox三家公司联合开发为一个标准。
以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbps)、千兆以太网(1000Mbps)和10G以太网,它们都符合IEEE802.3系列标准规范。
2、令牌环网
令牌环网是IBM公司于20世纪70年代发展的,这种网络比较少见。
在老式的令牌环网中,数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌环网速度可达100Mbps。
令牌环网的传输方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上仍是环形拓扑结构。
结点间采用多站访问部件(MultistationAccessUnit,MAU)连接在一起。
MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作站计算机的环路进行传输。
由于数据包看起来像在环中传输,所以在工作站和MAU中没有终结器。
计算机网络技术基础复习资料
计算机网络技术基础复习资料第一章计算机网络基本概念1、什么是计算机网络?答:计算机网络是利用通信设备和通信线路将分布在不同地点、功能独立的多个计算机系统互联起来,有功能完善的网络软件从而实现网络中资源共享和信息传递的系统。
2、计算机网络的功能中最重要的功能是资源共享。
网络资源有三种:硬件、软件、数据。
3、一个计算机网络由通信子网和资源子网构成。
4、通信子网:由网络节点和通信链路组成,承担计算机网络中数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。
5、资源子网:提供资源的计算机和申请资源的终端共同构成。
6、计算机网络的发展分为哪三个阶段?答:第一阶段:面向终端的单级计算机网络;第二阶段:计算机对计算机的网络;第三阶段:网际网阶段;第四阶段:开放式网格化计算机网络;7、计算机网络拓扑类型有哪些,各有什么特点?答:计算机网络的拓扑结构有:星型、树型、网状型、环型、总线型和无线型;星型:由一个根结点和若干个叶节点构成,结构简单、易于实现和便于管理,缺点:一旦中心结点出现故障就会造成全网瘫痪。
树型:只有一个根节点,其他节点有且只有一个父节点;缺点:不能在相邻或同层节点之间进行传递数据。
网状型:至少有一个以上的根节点,至少有一个以上的父节点;优点:一条线路发生故障不会影响正常通信;缺点:构造复杂,不便于维护。
环型:所有节点通过通信线路连成了一个环,每个节点有且只有一个父节点和子节点,不存在根节点;优点:每个站点所获得的时间是相等的,比较公平;缺点:有一个节点发生故障其它节点就不能通信。
总线型:总线型结构是只有叶节点没有根节点的拓扑类型,优点:结构简单,易于实现,易于扩展和可靠性好;缺点:每个站点数据的发出是“随机竞争型”的,最大等待时间不确定。
无线型:优点:不需好通信线路,节约成本;缺点:抗干扰能力差,不适合远距离传输。
8、计算机网络按照地理分布范围的大小分为:局域网,城域网,广域网三类。
根据传输技术分为广播式网络和点到点网络。
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常见局域网的类型有哪些?很多初次接触局域网的朋友局域网的类型还是不太了解的。
我们知道局域网-LAN(Local Area Network)是将小区域内的各种通信设备互联在一起所形成的网络,覆盖范围一般局限在房间、大楼或园区内。
局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠。
目前常见的局域网类型包括:以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)、令牌环网(Token Ring)、交换网Switching等,它们在拓朴结构、传输介质、传输速率、数据格式等多方面都有许多不同。
其中应用最广泛的当属以太网——一种总线结构的LAN,是目前发展最迅速、也最经济的局域网。
我们这里简单对以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)进行介绍。
1、以太网EthernetEthernet是Xerox、Digital Equipment和Intel三家公司开发的局域网组网规范,并于80年代初首次出版,称为DIX1.0。
1982年修改后的版本为DIX2.0。
这三家公司将此规范提交给IEEE(电子电气工程师协会)802委员会,经过IEEE成员的修改并通过,变成了IEEE的正式标准,并编号为IEEE802.3。
Ethernet和IEEE802.3虽然有很多规定不同,但术语Ethernet通常认为与802.3是兼容的。
IEEE将802.3标准提交国际标准化组织(ISO)第一联合技术委员会(JTC1),再次经过修订变成了国际标准ISO8802.3。
早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的问题,而以太网络正是利用载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发展和流行的。
交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发展起来的先进的网络技术,使以太网络成为当今局域网应用较为广泛的主流技术之一。
随着电子邮件数量的不断增加,以及网络数据库管理系统和多媒体应用的不断普及,迫切需要高速高带宽的网络技术。
交换式快速以太网技术便应运而生。
快速以太网及千兆以太网从根本上讲还是以太网,只是速度快。
它基于现有的标准和技术(IEEE802.3标准,CSMA/CD介质存取协议,总线性或星型拓扑结构,支持细缆、UTP、光纤介质,支持全双工传输),可以使用现有的电缆和软件,因此它是一种简单、经济、安全的选择。
然而,以太网络在发展早期所提出的共享带宽、信道争用机制极大的限制了网络后来的发展,即使是近几年发展起来的链路层交换技术(即交换式以太网技术)和提高收发时钟频率(即快速以太网技术)也不能从根本上解决这一问题,具体表现在:1、以太网提供是一种所谓“无连接”的网络服务,网络本身对所传输的信息包无法进行诸如交付时间、包间延迟、占用带宽等等关于服务质量的控制。
因此没有服务质量保证(Quality of Service)。
2、对信道的共享及争用机制导致信道的实际利用带宽远低于物理提供的带宽,因此带宽利用率低。
除以上两点以外,以太网传输机制所固有的对网络半径、冗余拓扑和负载平衡能力的限制以及网络的附加服务能力薄弱等,也都是以太网络的不足之处。
但以太网以成熟的技术、广泛的用户基础和较高的性能价格比,仍是传统数据传输网络应用中较为优秀的解决方案。
以太网几个术语介绍:以太网根据不同的媒体可分为:10BASE-2、10BASE-5、10BASE-T及10BASE-FL。
10Base2以太网是采用细同轴电缆组网,最大的网段长度是200m,每网段节点数是30,它是相对最便宜的系统; 10Base5以太网是采用粗同轴电缆,最大网段长度为500m,每网段节点数是100,它适合用于主干网;10Base-T以太网是采用双绞线,最大网段长度为100m,每网段节点数是1024,它的特点是易于维护;10Base-F以太网采用光纤连接,最大网段长度是2000m,每网段节点数为1024,此类网络最适于在楼间使用。
交换以太网:其支持的协议仍然是IEEE802.3/以太网,但提供多个单独的 10Mbps端口。
它与原来IEEE802.3/以太网完全兼容,并且克服了共享10Mbps带来的网络效率下降。
100BASE-T快速以太网:与10BASE-T的区别在于将网络的速率提高了十倍,即100M。
采用了FDDI的PMD协议,但价格比FDDI便宜。
100BASE-T的标准由IEEE802.3制定。
与10BASE-T 采用相同的媒体访问技术、类似的步线规则和相同的引出线,易于与10BASE-T集成。
每个网段只允许两个中继器,最大网络跨度为210米。
2、FDDI网络光纤分布数据接口(FDDI)是目前成熟的LAN技术中传输速率最高的一种。
这种传输速率高达100Mb/s的网络技术所依据的标准是ANSIX3T9.5。
该网络具有定时令牌协议的特性,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。
使用光纤作为传输媒体具有多种优点:1、较长的传输距离,相邻站间的最大长度可达2KM,最大站间距离为200KM。
2、具有较大的带宽,FDDI的设计带宽为100Mb/s。
3、具有对电磁和射频干扰抑制能力,在传输过程中不受电磁和射频噪声的影响,也不影响其设备。
4、光纤可防止传输过程中被分接偷听,也杜绝了辐射波的窃听,因而是最安全的传输媒体。
光纤分布式数据接口FDDI是一种使用光纤作为传输介质的、高速的、通用的环形网络。
它能以100Mbps的速率跨越长达100km 的距离,连接多达500个设备,既可用于城域网络也可用于小范围局域网。
FDDI采用令牌传递的方式解决共享信道冲突问题,与共享式以太网的CSMA/CD的效率相比在理论上要稍高一点(但仍远比不上交换式以太网),采用双环结构的FDDI还具有链路连接的冗余能力,因而非常适于做多个局域网络的主干。
然而FDDI 与以太网一样,其本质仍是介质共享、无连接的网络,这就意味着它仍然不能提供服务质量保证和更高的带宽利用率。
在少量站点通讯的网络环境中,它可达到比共享以太网稍高的通讯效率,但随着站点的增多,效率会急剧下降,这时候无论从性能和价格都无法与交换式以太网、ATM网相比。
交换式FDDI会提高介质共享效率,但同交换式以太网一样,这一提高也是有限的,不能解决本质问题。
另外,FDDI有两个突出的问题极大的影响了这一技术的进一步推广,一个是其居高不下的建设成本,特别是交换式FDDI的价格甚至会高出某些ATM交换机;另一个是其停滞不前的组网技术,由于网络半径和令牌长度的制约,现有条件下FDDI将不可能出现高出100M的带宽。
面对不断降低成本同时在技术上不断发展创新的ATM和快速交换以太网技术的激烈竞争,FDDI的市场占有率逐年缩减。
据相关部门统计,现在各大型院校、教学院所、政府职能机关建立局域或城域网络的设计倾向较为集中的在ATM和快速以太网这两种技术上,原先建立较早的FDDI网络,也在向星型、交换式的其他网络技术过渡。
随着人们对集话音、图像和数据为一体的多媒体通信需求的日益增加,特别是为了适应今后信息高速公路建设的需要,人们又提出了的宽带综合业务数字网(B-ISDN)这种全新的通信网络,而B-ISDN的实现需要一种全新的传输模式,此即异步传输模式(ATM)。
在1990年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)正式建议将ATM作为实现B-ISDN的一项技术基础,这样,以ATM为机制的信息传输和交换模式也就成为电信和计算机网络操作的基础和2l世纪通信的主体之一。
尽管目前世界各国,都在积极开展ATM技术研究和B-ISDN的建设,但以ATM为基础的B-ISDN 的完善和普及却还要等到下一世纪,所以称ATM为一项跨世纪的新兴通信技术。
不过, ATM技术仍然是当前国际网络界所注意的焦点,其相关产品的开发也是各厂商想要抢占的网络市场的一个制高点。
ATM是目前网络发展的最新技术,它采用基于信元的异步传输模式和虚电路结构,根本上解决了多媒体的实时性及带宽问题。
实现面向虚链路的点到点传输,它通常提供155Mbps的带宽。
它既汲取了话务通讯中电路交换的“有连接”服务和服务质量保证,又保持了以太、FDDI等传统网络中带宽可变、适于突发性传输的灵活性,从而成为迄今为止适用范围最广、技术最先进、传输效果最理想的网络互联手段。
ATM技术具有如下特点:1、实现网络传输有连接服务,实现服务质量保证(QoS)。
2、交换吞吐量大、带宽利用率高。
3、具有灵活的组网拓扑结构和负载平衡能力,伸缩性、可靠性极高。
4、ATM是现今唯一可同时应用于局域网、广域网两种网络应用领域的网络技术,它将局域网与广域网技术统一。
其他局域网令牌环是IBM公司于80年代初开发成功的一种网络技术。
之所以称为环,是因为这种网络的物理结构具有环的形状。
环上有多个站逐个与环相连,相邻站之间是一种点对点的链路,因此令牌环与广播方式的Ethernet不同,它是一种顺序向下一站广播的LAN。
与Ethernet 不同的另一个诱人的特点是,即使负载很重,仍具有确定的响应时间。
令牌环所遵循的标准是IEEE802.5,它规定了三种操作速率:1Mb/s、 4Mb/s和16Mb/s。
开始时,UTP 电缆只能在 1Mb/s的速率下操作,STP电缆可操作在 4Mb/s和16Mb/s,现已有多家厂商的产品突破了这种限制。
交换网是随着多媒体通信以及客户/服务器(Client/Server)体系结构的发展而产生的,由于网络传输变得越来越拥挤,传统的共享LAN难以满足用户需要,曾经采用的网络区段化,由于区段越多,路由器等连接设备投资越大,同时众多区段的网络也难于管理。
当网络用户数目增加时,如何保持网络在拓展后的性能及其可管理性呢?网络交换技术就是一个新的解决方案。
传统的共享媒体局域网依赖桥接/路由选择,交换技术却为终端用户提供专用点对点连接,它可以把一个提供“一次一用户服务”的网络,转变成一个平行系统,同时支持多对通信设备的连接,即每个与网络连接的设备均可独立与换机连接。
目前我们用的比较多的是以太网,所以对于一般人只要清楚了解以太网就已经足够了。
如果是网络建设者那就得多多研究其它方面的网络了,有助于提高自己的水平。
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