计算机局域网

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什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些

什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些

什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些计算机网络局域网(Local Area Network,LAN)是指在地理范围较小的范围内,由计算机、服务器、交换机等网络设备组成,通过局域网技术进行连接和通信的网络形式。

它可以用于家庭、办公室、学校等小范围的网络环境中,为用户提供资源共享、信息传输等功能。

常见的计算机网络局域网技术有以太网、Wi-Fi、局域网虚拟化等。

一、以太网以太网是最常用的局域网技术之一,基于以太网技术的局域网速度通常为10Mbps、100Mbps或1000Mbps。

以太网使用双绞线作为传输介质,采用CSMA/CD(载波侦听多路接入/冲突检测)技术进行数据传输,具有简单、稳定、成本低廉等优点。

以太网常用于家庭网络、小型办公室等场景。

二、Wi-FiWi-Fi是一种无线局域网技术,通过无线信号进行数据传输和通信。

Wi-Fi技术基于IEEE 802.11系列无线标准,可以提供高速无线网络连接。

Wi-Fi技术广泛应用于家庭、学校、咖啡厅、酒店等场所,用户可以通过Wi-Fi无线接入点(Access Point,AP)连接到无线局域网并访问互联网。

三、局域网虚拟化局域网虚拟化是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。

通过虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN)技术,可以实现逻辑上的隔离和分割,提高网络的安全性和灵活性。

VLAN技术基于交换机进行配置和管理,可以将不同的用户、部门或应用划分到不同的虚拟局域网中。

四、局域网交换技术局域网交换技术是指使用交换机进行局域网数据转发和通信的技术。

与传统的集线器相比,交换机能够基于MAC地址进行数据帧的转发,提高了局域网的传输效率和安全性。

常见的局域网交换技术包括以太网交换、虚拟局域网交换等。

五、局域网安全技术局域网安全技术是保护局域网网络安全的一系列技术手段。

常见的局域网安全技术包括网络防火墙、入侵检测系统(Intrusion Detection System,IDS)、入侵防御系统(Intrusion Prevention System,IPS)等。

计算机网络 局域网和城域网

计算机网络 局域网和城域网

计算机网络局域网和城域网计算机网络:局域网和城域网在当今数字化的时代,计算机网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从我们日常使用的互联网到企业内部的专用网络,网络的存在使得信息能够快速、高效地传递。

在计算机网络的大家族中,局域网和城域网是两个重要的成员,它们各自有着独特的特点和应用场景。

先来说说局域网,也就是 Local Area Network,简称 LAN。

它通常覆盖的范围相对较小,比如一个办公室、一栋教学楼、一个家庭或者一个工厂等。

想象一下,在一个公司里,各个部门的电脑需要相互连接,共享文件、打印机等资源,这时候就需要搭建一个局域网。

局域网的优点那可是不少。

首先,它的数据传输速度通常比较快。

因为范围小,信号传输的距离短,所以数据能够在短时间内到达目的地,这对于需要快速处理大量数据的工作来说非常重要。

其次,局域网的安全性相对较高。

由于其范围有限,外部人员不容易接入,能够有效地防止未经授权的访问和数据泄露。

再者,局域网的搭建和维护成本相对较低。

对于一个小范围的区域,所需的硬件设备和网络布线不会太复杂,也不需要投入大量的资金。

在局域网中,常见的拓扑结构有星型、总线型和环型等。

星型结构就像是一个中心节点连接着多个分支,中心节点通常是交换机或者集线器,其他设备都通过线缆连接到这个中心节点上。

这种结构的优点是易于扩展和管理,如果某个分支出现问题,不会影响到其他分支的正常运行。

总线型结构则是所有设备都连接在一条总线上,数据在总线上传输。

它的优点是成本低,但缺点也很明显,如果总线出现故障,整个网络就会瘫痪。

环型结构则是设备连接成一个环形,数据沿着环形线路单向传输。

这种结构的可靠性相对较高,但同样存在单点故障的问题。

接下来,咱们再聊聊城域网,也就是 Metropolitan Area Network,简称 MAN。

城域网覆盖的范围比局域网要大,通常可以覆盖一个城市或者城市的一部分区域。

它可以将多个局域网连接在一起,实现城市范围内的资源共享和信息交换。

计算机网络的局域网与广域网的区别与联系

计算机网络的局域网与广域网的区别与联系

计算机网络的局域网与广域网的区别与联系计算机网络是指将多台计算机通过通信线路互连起来,实现信息的传输与共享。

在计算机网络中,局域网(Local Area Network,简称LAN)和广域网(Wide Area Network,简称WAN)是两个常见的概念。

它们在范围、传输速度、拓扑结构等方面存在着一些区别与联系。

一、局域网(LAN)的特点局域网指的是在一个相对较小的地理范围内,如办公室、学校、工厂等,通过专用的通信设备连接起来的计算机网络。

局域网的特点包括:1. 地理范围小:局域网的范围通常限定在500米至数千米之间,不能跨越较远的地理范围。

2. 传输速度高:由于局域网覆盖的范围相对较小,常采用高速传输介质(如以太网),传输速度较快。

3. 拓扑结构多样:局域网可以采用总线型、星型、环型等各种拓扑结构,根据实际需求进行布局。

二、广域网(WAN)的特点广域网是一个覆盖范围较大的计算机网络,可以连接不同的城市、地区,甚至跨越国界。

广域网的特点包括:1. 地理范围大:广域网可以跨越较远的地理范围,可以实现城市、地区、国家乃至全球范围内的计算机互联和信息传输。

2. 传输速度相对较慢:由于广域网的传输距离较远,传输速度会受到物理距离和传输介质的限制,相比局域网传输速度较慢。

3. 使用公共通信线路:广域网常常使用公共通信线路进行数据传输,例如电信运营商提供的传输线路。

三、局域网与广域网的联系尽管局域网和广域网在范围和传输速度等方面存在差异,但它们也有一些联系:1. 相互连接:局域网可以通过路由器与其他局域网或广域网相互连接,实现不同网络之间的信息交换和资源共享。

2. 传输协议相同:局域网和广域网都基于TCP/IP协议族进行数据传输和通信,因此可以实现互联互通。

3. 都有网络安全问题:无论是局域网还是广域网,都需要考虑网络安全问题。

例如,通过加密技术、防火墙等手段来保护网络的安全性。

综上所述,局域网和广域网在范围、传输速度和拓扑结构等方面存在一些区别,但它们也有相互联系的地方。

计算机网络中的局域网与广域网

计算机网络中的局域网与广域网

计算机网络中的局域网与广域网计算机网络已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

通过计算机网络,人们可以实现信息的快速传递和资源的共享。

而在计算机网络中,局域网(LAN)和广域网(WAN)是两个重要的概念。

本文将深入探讨局域网和广域网的定义、特点以及它们在计算机网络中的应用。

一、局域网(LAN)的概念和特点局域网是指在一个相对较小的地理范围内,由同一组织或个人拥有和管理的计算机网络。

它的主要特点是传输速度快、延迟低、安全性高,适用于局部范围内的资源共享和通信。

1.1 局域网的定义局域网是指连接在同一地理位置或相邻地理位置上的计算机和网络设备的集合,它们使用同一种协议进行通信,并由同一组织或个人拥有和管理。

局域网通常是一个办公楼、校园或一个小的地理区域内的计算机网络。

1.2 局域网的特点(1)小范围:局域网通常覆盖相对较小的地理范围,例如一个办公室、一栋楼或一个校园。

(2)高传输速度:由于局域网的规模相对较小,因此其传输速度较高,可以实现快速的数据传输和资源共享。

(3)低延迟:由于局域网中的设备之间的距离较近,数据传输的延迟也较低,适用于实时通信和数据交换。

(4)高安全性:局域网通常由同一组织或个人拥有和管理,因此可以实施更严格的安全措施,确保数据的机密性和可靠性。

二、广域网(WAN)的概念和特点广域网是指覆盖较大地理范围的计算机网络,通过广域网可以连接不同局域网之间的计算机和网络设备,实现数据的传输和共享。

它的主要特点是覆盖范围广、传输速度相对较慢、安全性较低,适用于区域之间的长距离通信。

2.1 广域网的定义广域网是指连接在较大地理范围内的计算机和网络设备的集合,它们使用不同的通信协议进行通信,并由多个组织或个人拥有和管理。

广域网通常跨越城市、国家甚至全球,连接不同的局域网和组织。

2.2 广域网的特点(1)大范围:广域网通常覆盖较大的地理范围,可以跨越城市、国家乃至全球,在不同的地理位置之间实现远程通信和数据传输。

计算机局域网的组建与应用

计算机局域网的组建与应用

计算机局域网的组建与应用在当今数字化的时代,计算机局域网(Local Area Network,简称LAN)已经成为企业、学校、家庭等各种场所不可或缺的一部分。

它能够实现资源共享、数据传输、设备互联等功能,极大地提高了工作效率和生活便利性。

那么,什么是计算机局域网?如何组建一个高效稳定的局域网?它又有哪些实际应用呢?接下来,让我们一起深入了解。

一、计算机局域网的概念计算机局域网是指在一个较小的地理范围内,如一个办公室、一栋楼或一个校园内,将多台计算机、终端设备以及其他相关设备通过网络连接设备(如交换机、路由器等)连接在一起,实现资源共享和信息交换的计算机网络系统。

二、计算机局域网的组建1、确定需求和规划在组建局域网之前,首先需要明确网络的用途、用户数量、覆盖范围以及所需的服务和应用程序等。

根据这些需求,制定合理的网络规划,包括网络拓扑结构、IP 地址分配方案、设备选型等。

2、选择网络拓扑结构常见的局域网拓扑结构有星型、总线型、环型和树型等。

星型拓扑结构是目前应用最广泛的一种,其中心节点为交换机,其他设备通过网线连接到交换机上。

这种结构易于扩展和维护,故障排查也相对简单。

3、选择网络设备(1)交换机:用于连接多台计算机和其他设备,实现数据交换。

根据端口数量、速率和功能的不同,选择适合的交换机。

(2)路由器:如果需要连接到外部网络(如互联网),则需要使用路由器进行网络地址转换和路由选择。

(3)网线:选择合适的网线类型,如五类线、六类线等,以满足数据传输速率的要求。

4、安装和连接设备按照规划将交换机、路由器等设备安装在合适的位置,并使用网线将计算机、打印机等设备连接到交换机上。

确保连接牢固,线路布局合理。

5、配置网络参数(1)IP 地址分配:为每台设备分配唯一的 IP 地址,确保在同一局域网内地址不冲突。

(2)子网掩码:设置子网掩码,以确定网络的网段和可用的 IP 地址范围。

(3)网关和 DNS 服务器:配置网关和 DNS 服务器地址,使设备能够访问外部网络和进行域名解析。

计算机网络中的局域网和广域网

计算机网络中的局域网和广域网

计算机网络中的局域网和广域网计算机网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分,它让人们能够在全球范围内分享和交流信息。

在计算机网络中,局域网(Local Area Network,简称LAN)和广域网(Wide Area Network,简称WAN)是两个常见的网络类型,它们在网络的覆盖范围、传输速度和应用场景上存在着一些区别。

一、局域网(LAN)局域网是指在相对较小的范围内,比如家庭、办公室或校园内部等,通过局域网连接的计算机可以相互通信和共享文件。

局域网通常使用以太网技术作为物理传输介质,通过交换机或集线器进行连接。

局域网可以用于打印共享、文件共享、多人游戏等应用场景。

局域网的优势在于高速传输、低成本和易于管理。

由于局域网的范围较小,所以局域网内的传输速度往往比较快,并且不需要额外的通信费用。

此外,局域网的管理相对容易,管理员可以在局域网内对网络进行配置和维护。

二、广域网(WAN)广域网是指覆盖较大地理范围的计算机网络,如跨越城市、跨越国家的网络。

广域网通常使用电话线、光纤、卫星等不同的传输介质,通过路由器进行连接。

广域网可以实现跨地域的通信,支持远程办公、远程教育、远程医疗等应用。

广域网的特点是覆盖范围广、传输距离远、传输速度较慢。

由于广域网的范围较大,信号需要经过多个网络节点传输,因此传输速度相对较慢。

另外,广域网的建设和维护通常需要投入较高的成本。

三、局域网和广域网的比较1. 网络覆盖范围:局域网的范围相对较小,通常只在一个家庭、办公室或校园内部使用;而广域网的范围较大,可以跨越城市、跨越国家。

2. 传输速度:局域网内的传输速度较快,通常可以达到百兆甚至千兆级别;而广域网的传输速度相对较慢,在几兆到几十兆之间。

3. 成本和管理:局域网的建设和管理相对容易,并且成本较低;而广域网的建设和维护成本较高,管理较为复杂。

4. 应用场景:局域网适用于家庭、办公室、校园等小范围内的通信和共享;而广域网适用于跨地域的通信和远程应用。

《计算机局域网络》课件

《计算机局域网络》课件

VLAN技术
VLAN(虚拟局域网)技术是局域网中重要的技术之一,通过VLAN技术可以将 局域网划分为不同的逻辑子网,实现更加灵活的网络管理和安全控制。
VLAN技术的实现方式有多种,如基于端口的VLAN划分、基于协议的VLAN划分 等,用户可以根据实际需求选择合适的实现方式。
05
局域网安全与管理
防火墙技术
路由器的分类
根据功能和应用场景,路由器可以分为宽带 路由器、企业路由器等。
路由器的作用
实现不同网络之间的互联互通,支持多种网 络协议和路由协议。
路由器的选购
在选购路由器时,需要考虑端口数量、传输 速率、品牌和价格等因素。
服务器和工作站
服务器
服务器是一种高性能计算机,用于提 供网络服务和管理功能。
工作站
THANKS
感谢观看
IP地址与子网掩码
总结词
IP地址是用于标识网络中每个设备的唯一标识符,子网掩码用于划分IP地址的网络部分和主机部分。
详细描述
IP地址由32位二进制数组成,通常以点分十进制格式表示。子网掩码是一个32位掩码,用于标识IP地 址中的网络部分和主机部分。通过将IP地址与子网掩码进行按位与运算,可以确定一个IP地址所在的 网络和主机范围。
04
局域网应用与实例
文件共享
01
文件共享是局域网中最基本的应 用之一,通过文件共享,用户可 以在局域网内轻松地访问和传输 文件,提高了工作效率。
02
实现文件共享的方式有多种,如 Windows自带的共享文件夹、 FTP服务器等,用户可以根据实际 需求选择合适的实现方式。
打印机共享
打印机共享是局域网中常见的应用之一,通过打印机共享, 用户可以方便地使用局域网内的打印机,避免了因打印机连 接数量有限而造成的困扰。

什么是计算机网络无线局域网常见的计算机网络无线局域网技术有哪些

什么是计算机网络无线局域网常见的计算机网络无线局域网技术有哪些

什么是计算机网络无线局域网常见的计算机网络无线局域网技术有哪些计算机网络无线局域网,是指通过无线通信技术连接起来的计算机组成的局域网。

它提供了无线的数据传输方式,使得计算机用户可以在无需有线连接的情况下互相通信和共享资源。

在现代社会中,计算机网络无线局域网已经成为了人们工作、学习和生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍什么是计算机网络无线局域网以及常见的计算机网络无线局域网技术。

一、什么是计算机网络无线局域网计算机网络无线局域网是一种利用无线通信技术连接计算机设备的局域网。

它通过无线信号传输数据,取代了传统的有线连接方式,使得计算机用户可以在任何地点进行网络通信和数据传输。

计算机网络无线局域网的核心组件包括无线接入点和无线网卡,无线接入点用于发送和接收无线信号,而无线网卡则用于接收和发送无线信号。

计算机网络无线局域网的好处在于它提供了更灵活的网络连接方式。

传统的有线网络连接必须通过有限长度的网线来进行,而计算机网络无线局域网可以通过无线信号实现网络连接,避免了网线长度的限制,用户可以在范围内自由移动,随时随地访问网络和共享资源。

二、常见的计算机网络无线局域网技术1. Wi-Fi技术(IEEE 802.11系列)Wi-Fi技术是目前应用最为广泛的无线局域网技术之一。

它基于IEEE 802.11系列标准,包括了多个子标准,如802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等。

Wi-Fi技术使用无线接入点作为中心节点,通过短距离的无线信号传输数据。

它具有较高的传输速率和较远的传输距离,在大部分家庭和公共场所都可以找到Wi-Fi网络。

2. 蓝牙技术蓝牙技术也是一种常见的计算机网络无线局域网技术。

它通过使用蓝牙无线技术,实现了低功耗和短距离的无线数据传输。

蓝牙技术通常用于连接手机、平板电脑、耳机等设备,提供无线的数据传输和通信功能。

3. 无线局域网Mesh网络无线局域网Mesh网络是一种基于无线通信的分布式网络技术。

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严格说来,“以太网”应当是指符合 DIX Ethern两个子层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准, 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子 层:
逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层 媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)
*3.4 扩展的局域网 3.4.1 在物理层扩展局域网 3.4.2 在数据链路层扩展局域网
3.5 虚拟局域网 3.5.1 虚拟局域网的概念 3.5.2 虚拟局域网使用的以太网帧格式
第 4 章 局域网(续)
*3.6 高速以太网 4.6.1 100BASE-T 以太网 4.6.2 吉比特以太网 4.6.3 10 吉比特以太网
碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信 道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时,总线上的 信号电压摆动值将会增大(互相叠加)。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的 门限值时,就认为总线上至少有两个站同时在 发送数据,表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检 测”也称为“冲突检测”。
子层。
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层, 而 LLC 子层则与传输媒体无关,不管采用何种 协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的
以后一般不考虑 LLC 子层
由于TCP/IP 体系经常使用的局域 网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网,因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子 层 LLC(即 802.2 标准)的作用已 经不大了。
很多厂商生产的网卡上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。
2. 网卡的作用
网络接口板又称为通信适配器(adapter)或 网络接口卡 NIC (Network Interface Card), 或“网卡”。
网卡的重要功能: 进行串行/并行转换。 对数据进行缓存。 在计算机的操作系统安装设备驱动程序。 实现以太网协议。
能方便地共享昂贵的外部设备、主机以及软 件、数据。从一个站点可访问全网。
便于系统的扩展和逐渐地演变,各设备的位 置可灵活调整和改变。
提高了系统的可靠性、可用性和残存性。
媒体共享技术
静态划分信道 频分复用 时分复用 波分复用 码分复用
动态媒体接入控制(多点接入) 随机接入 受控接入 ,如多点线路探询(polling), 或轮询。
计算机网络
第 3 章 局域网
第 3 章 局域网
3.1 局域网概述 *3.2 传统以太网
3.2.1 以太网的工作原理 3.2.2 传统以太网的连接方法 3.2.3 以太网的信道利用率 *3.3 以太网的 MAC 层 3.3.1 MAC 层的硬件地址 3.3.2 两种不同的 MAC 帧格式
第 4 章 局域网(续)
3.2 传统以太网
3.2.1 以太网的工作原理
1. 两个标准
DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产 品(以太网)的规约。
IEEE 的 802.3 标准。
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标 准只有很小的差别,因此可以将 802.3 局域 网简称为“以太网”。
3.7 其他种类的高速局域网 4.7.1 100VG-AnyLAN 局域网 4.7.2 光纤分布式数据接口 FDDI 4.7.3 高性能并行接口 HIPPI 4.7.4 光纤通道
3.1 局域网概述
局域网最主要的特点是:网络为一个单 位所拥有,且地理范围和站点数目均有 限。
局域网具有如下的一些主要优点:
计算机通过网卡 和局域网进行通信
计算机

CPU



I/O 总线
存储器
网络接口卡 (网卡)
并行通信
至局域网 串行通信
以太网的广播方式发送
总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发 送的数据信号。
由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的 地址一致,因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机(A, C 和 E)都检测到不是 发送给它们的数据帧,因此就丢弃这个数据帧 而不能够收下来。
A 向 B 发出的信息,要经过一定的时间 后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自 己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息),则必然要在某个时间 和 A 发送的帧发生碰撞。
以太网提供的服务是不可靠的交付,即 尽最大努力的交付。
当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃 此帧,其他什么也不做。差错的纠正由 高层来决定。
如果高层发现丢失了一些数据而进行重 传,但以太网并不知道这是一个重传的 帧,而是当作一个新的数据帧来发送。
载波监听多点接入/碰撞检测
CSMA/CD
CSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。
为了通信的简便 以太网采取了两种重要的措施
采用较为灵活的无连接的工作方式,即 不必先建立连接就可以直接发送数据。
以太网对发送的数据帧不进行编号,也 不要求对方发回确认。
这样做的理由是局域网信道的质量很 好,因信道质量产生差错的概率是很 小的。
以太网提供的服务
检测到碰撞后
在发生碰撞时,总线上传输的信号产生 了严重的失真,无法从中恢复出有用的 信息来。
每一个正在发送数据的站,一旦发现总 线上出现了碰撞,就要立即停止发送, 免得继续浪费网络资源,然后等待一段 随机时间后再次发送。
电磁波在总线上的
有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时,也可能 总线并非真正是空闲的。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方 式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先 要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数 据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生 碰撞。
总线上并没有什么“载波”。因此, “载波监 听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计 算机发送的数据信号。
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