盛立军《计算机网络技术基础》ppt课件第六章.pptx
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1、,计算机网络技术基础,第6章,网络互连技术,随着计算机技术、通信技术和计算机网络技术的飞速发展,以及计算机网络的广泛应用,单一的网络的环境已经不能满足社会对信息的需求,往往还需要将多个相同或不同类型的计算机网络相互连接在一起,组成规模更大、功能更强的网络,以实现更广泛的资源共享和信息交流。本章主要讲解计算机网络互连的概念、常用网络互连介质的特性及其用途、网络互连设备的工作原理及其使用方法,以及常用的路由协议。,学 习 目 标,6.1 网络互连概述,网络互连是指将分布在不同地理位置的、相同或不同类型的网络通过网络互连设备(中继器、网桥、路由器或网关等)相互连接,形成一个范围更大的网络系统,以实现
2、各个网段或子网之间的数据传输、通信、交互与资源共享;也可以是为增加网络性能或便于管理,先将一个很大的网络划分成几个子网或网段,然后再将子网互连起来组成大网。由相同或不同类型的子网络互连而成的大型计算机网络称为互连网络,简称为互联网。实际上,基于TCP/IP模型的因特网(Internet)就是由全世界无数的网络通过网络互连技术连接起来的,是国际上使用最广泛的一种互联网。,6.1 网络互连概述,随着计算机应用技术的飞速发展,社会对计算机网络的需求不断增长。在这种背景下,网络互连使用已是大势所趋,这也使得计算机网络之间的互连变得日益重要。归纳起来,网络互连的主要原因有以下几点:,6.1.1 网络互连
3、的主要原因,(1)扩展网络覆盖范围的需要。,局域网的信息传输距离受到严格的限制。一般来说,从集线器或交换机端口到计算机设备之间的实际距离不能超过100 m。因此,需要通过网络互连,增加局域网内部的通信距离,扩展局域网的覆盖范围。,6.1 网络互连概述,(2)扩大资源共享范围的需要。,单个局域网内的资源是有限的。如果不连入大网,就会成为一个“信息孤岛”,无法与外部交流信息、共享资源,就发挥不出网络应有的作用。例如,全球性的企业集团带来了全球性的市场,要增强企业的竞争能力,就需要将分布在世界各地的企业计算机局域网互连起来。,(3)网络分割的需要。,随着局域网中接入计算机数量的增加和网络覆盖范围的扩
4、大,网络中广播包的数目也会随之增加,这会导致网络性能降低,安全性变差。为了解决这一问题,需要将一个大的局域网分割成多个物理子网,不同的子网之间再采用互连设备进行连接,从而提高网络的可靠性和安全性,使网络更易于管理和维护。,6.1 网络互连概述,计算机网络从传输距离上可以分为局域网、城域网和广域网3类。其中,局域网与城域网的基本特征是相同的,只是规模上有差别。所以网络互连的类型主要有以下四种。,6.1.2 网络互连的类型,(1)局域网(LAN)局域网(LAN)互连。,在实际应用中,局域网与局域网之间的互连是最常见的一种。它包括两种情况:一是同类型局域网之间的互连,例如,以太网与以太网之间的互连;
5、二是不同类型局域网之间的互连,例如,以太网与令牌网互连、以太网与ATM网互连。,6.1 网络互连概述,(2)局域网(LAN)广域网(WAN)互连。,局域网和广域网互连也是常见的网络互连类型。例如,企业网、校园网通过电信接入因特网。,(3)局域网(LAN)广域网(WAN)局域网(LAN)互连。,这种类型是指两个分布在不同地理位置的局域网通过广域网互连。众多全球型大企业的专用网就是局域网广域网局域网互连的典型例子。,(4)广域网(WAN)广域网(WAN)互连。,因特网是广域网互连的典型例子。,6.1 网络互连概述,不同的网络有着不同的寻址方式、分组限制、网络连接方式等。两个子网要实现互连,并达到相
6、互之间信息交流与资源共享的目的,必须满足以下几个基本条件:(1)在互连网络之间至少应当有一条在物理上连接的链路以及对这条链路的控制规程。(2)在不同网络节点的应用程序间提供适当的路径来传递数据。(3)协调各个网络的不同特性,不对参与互连的某个网络的硬件、软件、网络结构或协议做大的修改。(4)不能为提高整个网络的传输性能而影响各子网的传输性能。(5)向互连的网络提供不同层次的服务功能,包括协议的转换,分组的分段、组合和重定序以及差错检测等。,6.1.3 实现网络互连的基本要求,6.1 网络互连概述,知识库,两个“互连”后的网络要实现相互之间信息交流与资源共享的目的,必须完全满足“互连”、“互通”
7、与“互操作”这三个条件,缺一不可。因此,要学习和了解网络互连技术,必须弄清楚“互连”、“互通”与“互操作”这三个技术术语的内涵。(1)互连(Interconnection):是指在两个物理网络之间至少有一条物理上连接的线路,为两个网络的数据交换提供物质基础与可能性。但并不能保证两个网络一定能够进行数据交换,这要取决于两个网络的通信协议是不是相互兼容。,(2)互通(Intercommunication):是指两个物理网络之间可以交换数据。例如,在Internet中,TCP/IP协议屏蔽了物理网络的差异性。它能保证互连的不同类型网络中的计算机之间可以交换数据,但不能保证两台计算机之间可以相互访问对
8、方的资源。(3)互操作(Interoperability):是指互连网络中不同计算机系统之间具有透明地访问对方资源的能力。互操作性一般是由高层软件来实现的。互连、互通和互操作三者之间呈现递进关系:互连是基础,互通是手段,互操作是目标。也就是说,网络互连的最终目标是实现互操作。,6.2 网络互连介质,网络互连介质是连接各网络节点,承载网络中传输数据的物理实体。如果将网络中计算机比作货站,数据信息比作汽车的话,那么网络互连介质就是不可缺少的公路。根据介质的物理特征,网络互连介质分无线传输介质和有线传输介质两大类。目前常用的无线传输介质有无线电波、微波和红外线等,常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆
9、和光纤等。,6.2 网络互连介质,6.2.1 双绞线,双绞线的组成结构,6.2 网络互连介质,双绞线的传输特性,双绞线主要是用来传输模拟声音信息的,但在短距离时同样适用于数字信号的传输。双绞线在传输数据时,信号的衰减比较大,并且容易产生波形畸变。采用双绞线的局域网的带宽取决于所用双绞线的质量、长度及传输技术。当距离很短且采用特殊的电子传输技术时,传输率可达100 Mbps1 000 Mbps。,双绞线的分类,双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)两大类。,6.2 网络互连介质,非屏蔽双
10、绞线保护层较厚,包皮上通常标有类别号码,如“CAT5”字样表示为5类非屏蔽双绞线。常用的非屏蔽双绞线分为16类,最常用的为5类非屏蔽双绞线(见图6-2),适用于语音和多媒体等100 Mbps的高速和大容量数据的传输,常用于10Base-T和100Base-T等以太网。此外,超5类双绞线也属于非屏蔽双绞线,与5类双绞线相比,它在传送信号时的衰减更小、抗干扰能力更强,如在100 Mbps的网络中,用户设备受到的干扰只有普通5类线的1/4。超5类双绞线可以为将来网络发展提供解决方案。,图6-2 非屏蔽双绞线UTP,非屏蔽双绞线电缆外面只需一层绝缘胶皮,因而价格便宜、重量轻、易弯曲、易安装,组网灵活,
11、非常适用于结构化布线。所以,在无特殊要求的计算机网络中常使用非屏蔽双绞线。,6.2 网络互连介质,由于双绞线传输信息时会向周围辐射,信息很容易被窃听,因此需要花费额外的代价加以屏蔽。屏蔽双绞线(STP)的外面有一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听,如图6-3所示。屏蔽双绞线具有较高的数据传输速率,如5类STP在100 m内可达到155 Mbps,而UTP只能达到100 Mbps。但屏蔽双绞线电缆的价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线困难,必须使用特殊的连接器,技术要求也比非屏蔽双绞线电缆高。,图6-3 屏蔽双绞线STP,6.2 网络互连介质,双绞线连网时的特点,双绞线一般用于室内星型网
12、络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头,见图6-4)与网卡和集线器(或交换机)相连,两个网络端口之间的最大距离为100 m。如果要加大网络的范围,在两段双绞线电缆间可安装中继器;但最多只能安装4个中继器,因此网络的最大范围为500 m。这种连接方法也称之为级连。,图6-4 RJ-45连接器,6.2 网络互连介质,6.2.2 同轴电缆,同轴电缆(Coaxial Cable)由一根空心的圆柱体和其所包围的单根内导线组成的,是网络中最常用的具有保护套的传输介质。如图6-5所示,同轴电缆从里到外依次是中心铜线、绝缘层、网状导体和塑料封套,这四个部分具有同一个轴心,因此称为同轴。
13、同轴电缆的屏蔽性能好、抗干扰能力强,具有更高的带宽和噪声抑制特性。,广泛使用的同轴电缆有两种:一种是阻抗为50欧姆的基带同轴电缆,另一种是阻抗为75欧姆的宽带同轴电缆。,6.2 网络互连介质,(1)基带同轴电缆,只用于传输数字信号,可以作为计算机局域网的传输介质。基带同轴电缆的带宽取决于电缆长度。电缆增长,其数据传输率将会下降;短电缆可获得较高的数据传输率。当传输距离小于1 km时,传输速率可达到50 Mbps,误码率为10-710-11。,(2)宽带同轴电缆,既可用于传输模拟信号,也可传输数字信号。宽带电缆技术使用标准的闭路电视技术,可以使用的频带高达900 MHz,在传输模拟信号时可传输近
14、100 km,对信号的要求也远没有像对数字信号那样高。宽带同轴电缆的性能比基带同轴电缆好很多,但需附加信号处理设备,适用于长途电话网、电缆电视系统及宽带计算机网络。,6.2 网络互连介质,6.2.3 光纤,光纤,是光导纤维(Optical Fiber)的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理传递光脉冲,实现光信号传输的新型材料。因为它携带的是光脉冲,不受外界的电磁干扰或噪声影响,在有大电流脉冲干扰的环境下也能保持较高的数据传输率并提供良好的数据安全性。因此,光纤是电气噪声环境中最好的传输介质,常用于以极快的速度传输巨量数据的场合。光纤好像是人体中的血管,被作为通信网络的主干,用
15、于在各种网络设备之间提供最快和容错性最好的数据通路。,6.2 网络互连介质,光纤的结构与传导机理,图6-6 光纤的结构,6.2 网络互连介质,(1)纤芯直径约5 m75 m,材料主体是二氧化硅,里面掺极微量的其他材料,如二氧化锗、五氧化二磷等。掺杂的作用是提高材料的光折射率。(2)纤芯外面有包层,包层有一层、二层或多层。包层的材料一般用纯二氧化硅,也可以掺极微量的三氧化二硼,最新的方法是掺微量的氟。掺杂的作用是降低材料的光折射率。(3)光纤最外面通常还有一层护套,用来防止光的泄露,对光纤起保护作用。,图6-7 光纤结构和光折射原理,6.2 网络互连介质,光纤的分类,光纤的种类繁多,根据不同的分
16、类标准可将其划分为不同的种类。(1)按工作波长,可将光纤分为:短波长光纤与长波长光纤。(2)按光纤剖面折射率分布,可将光纤分为:阶跃(SI)型、近阶跃型、渐变(GI)型、其他型(如三角型、W型、凹陷型等)光纤。(3)按光在光纤中的传输模式,可将光纤分为:单模光纤和多模光纤。(4)按制造原材料,可将光纤分为:石英玻璃光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料(如塑料包层、液体纤芯等)光纤。实际应用中,最常见的是单模光纤和多模光纤。,6.2 网络互连介质,根据电磁场理论与求解麦氏方程组发现,当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相比拟时,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模
17、全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。单模激光传输时只有一个光斑(主模),即光线只沿着光纤的轴心传输,如图6-8(a)所示。这种光纤具有较宽的频带,传输损耗小,因此允许做无中继的长距离传输。但由于这种光纤难与光源耦合,连接较困难,价格也贵,故主要用作邮电通信中的长距离主干线。,(a)单模光纤图6-8 光传输模式示意图,6.2 网络互连介质,当光纤的几何尺寸远远大于光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式,这样的光纤称为多模光纤。多模激光传输时有多个光斑,如图6-8(b)所示。不同的传播模式会有不同的传播速度与相位,因此经过长距离的传输之后会产生时延,导致光脉冲变宽。这种现象叫做光纤的模式
18、色散(又叫模间色散)。模式色散会使多模光纤的带宽变窄,而且随距离的增加会更加严重,降低了其传输容量。因此多模光纤仅适用于较小容量、传输距离比较近的光纤通信。,(b)多模光纤图6-8 光传输模式示意图,6.2 网络互连介质,光纤通信技术,光纤通信是利用光波作为载波,以光纤作为传输介质实现信息传输,达到通信目的的一种最新通信技术。光纤通信是以光纤传输系统方式实现的。光纤传输系统主要由光发送机、光接收机、光缆传输线路、光中继器和各种光器件构成,如图6-9所示。,图6-9 光纤传输系统,6.2 网络互连介质,通信过程中,由一端对信号进行处理后将表示数字代码的电信号转变成光信号,由光发送机产生光束,并将
19、光信号导入光纤。光信号在光纤中传播,在另一端由光接收机负责接收光纤上传出的光信号,并进一步将其还原成为发送前的电信号。为了防止长距离传输而引起的光能衰减,在大容量、远距离的光纤通信中每隔一定的距离需设置一个中继器。光纤通信与传统的电气通信相比有很多优点:传输频带宽、通信容量大;传输损耗低、中继距离长;线径细、重量轻;原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用;绝缘、抗电磁干扰性能强;抗腐蚀能力强、抗辐射能力强、可绕性好、无电火花、泄露小、保密性强,可在特殊环境或军事上使用。,由于光纤的传输速率高、传输距离远,因此被广泛应用于远距离传输系统和各种计算机网络系统中。因为光纤只能单向传输信号,为了
20、实现双向通信,光纤必需成对使用,一根用于发送数据,另一根用于接收数据。将多根光纤捆扎成一组,外面再加上保护层所构成的光导纤维电缆称为光缆。在实际工程中光纤是以光缆形式应用的。,6.2 网络互连介质,双绞线、同轴电缆与光纤的性能比较如表6-1所示。,表6-1 双绞线、同轴电缆与光纤的比较,6.2.4 无线传输介质,随着信息时代的到来,移动电话、PDA等移动设备已广泛应用于人们的日常工作和生活中,人们希望随时随地都可以依赖网络来实现通信、信息共享、协同工作等,而有线的传输介质约束了网络的可移动性。在这种背景下,无线网络得以迅速发展。,6.2 网络互连介质,图6-10 电磁波谱,6.2 网络互连介质
21、,提 示,6.2 网络互连介质,中低频无线电波的频率在1 MHz以下,它们是沿着地球表面传播。该波段上的无线电波很容易穿过一般建筑物,但其电磁波强度随着传播距离的增大而急剧递减。利用中低频无线电波进行数据通信的主要问题是通信带宽较低,传输距离较短,很容易受到其他电子设备的各种电磁干扰。高频、甚高频和特高频无线电波的频率在1 MHz到1 GHz之间,这些波段上的无线电波会被地球表面吸收,但是到达离地球表面大约100 km500 km高度的带电粒子层的无线电波将被反射回地球表面。我们可以利用无线电波的这种特性来进行数据通信。这类无线电波传输距离较远,传输质量与气候有密切关系,存在很大的不稳定性,很
22、容易受到其他电子设备的各种电磁干扰。,6.2 网络互连介质,微波是指频率在300 MHz300 GHz的无线电波,是计算机网络中最早使用的无线信道类型。微波通信是利用微波进行信息传输的一种通信方式,其典型的工作频率为2 GHz、4 GHz、8 GHz和12 GHz。微波只能沿直线传播,因此微波的发射天线和接收天线必须精确对准。由于地球是一个不规则球体,因此其传播距离受到限制,一般只有50 km。为了增加传输距离,每隔一段距离就需要一个中继站,两个中继站之间的距离一般为30 km到80 km之间。为了避免地面上的遮挡,地面中继站的天线一般架设比较高。微波通信具有较高的传输速率和较强的可靠性,可同
23、时传送大量的消息,常应用于卫星通信、电视转播和军事领域。,6.2 网络互连介质,红外线被广泛应用于短距离通信,例如家用电器的遥控器、移动设备的红外线传输器。虽然红外线传输具有方向性好、便宜、易于制造等优点,但是红外线不能通穿过固体物质,这一问题的存在严重影响了它的发展前景。,提 示,6.3 网络互连设备,图6-11 网络互连层次与互连设备示意图,6.3 网络互连设备,6.3.1 中继器、集线器,物理层与物理层之间的互连属于同一个局域网内的计算机之间的互连,可以通过中继器和集线器实现。,中继器,中继器(Repeater)又称为转发器,是最简单的网络互连设备。中继器常用于在两个网络节点的物理层之间
24、按比特位双向传递物理信号,完成信号的复制、调整和放大功能,以扩大数据的传输距离。由于中继器只是在物理层内进行比特流的复制并补偿信号衰减,仅将比特流从一个物理网段复制到另一个物理网段,而完全不关注封装在帧中的任何地址或路由信息,因此中继器的两端连接的只是网段,而不是子网。中继器不能用于隔离网段之间的不必要的流量,也不能互连不同类型的网络。另外,中继器在放大了网络上有用信息的同时,也放大了有害的噪声。,6.3 网络互连设备,图6-12 光纤信号中继器,6.3 网络互连设备,集线器,图6-13 集线器,当以集线器为中心设备时,网络中某条线路产生故障时并不影响其他线路的工作,所以集线器最初在局域网中得
25、到了广泛的应用。但是由于集线器会把收到的任何数字信号经过再生或放大,再从集线器的所有端口广播发送出去,这种广播信号很容易被窃听,降低了网络的安全性和可靠性;并且,所有连到集线器的设备共享端口带宽,设备越多每个端口的带宽就越低。因此,由于以上种种原因,加之交换机的价格有所降低,大部分集线器已被交换机取代。,6.3 网络互连设备,6.3.2 网桥和二层交换机,网桥和二层交换机都是网络中数据链路层的互连设备,它们具有物理层和数据链路层两层的功能,既可以用于局域网的延伸、节点的扩展,也可以用于将负荷过重的网络划分为较小的网段,以达到改善网络性能和提高网络安全性的目的。,网桥,网桥(Bridge)也叫桥
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