计算机基础PPT课件(计算机网络基础).ppt
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1、计算机网络基础,第7章,教学目标:理解计算机网络的概念 掌握计算机网络的功能、分类和网络硬件的组成 掌握简单局域网的组建与管理 了解OSI参考模型和数据通信的基本概念 掌握IP地址和域名的概念 掌握IE浏览器的使用 掌握信息搜索和文件下载的方法 掌握电子邮件(E-mail)的申请和使用 了解Internet的发展简况和工作原理,7.1.1,计算机网络的概念,7.1 计算机网络概述,计算机网络是由地理位置分散的、具有独立功能的多个计算机系统,利用通信设备和传输介质互相连接,并配以相应的网络软件,以实现数据通信和资源共享的系统。计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物,两者的迅速发展及相互渗
2、透,形成了计算机网络技术。,1,3,4,2,7.1.4,计算机网络的发展,7.1 计算机网络概述,以数据通讯为主的第一代计算机网络 1954年,美国军方的半自动地面防空系统将远距离的雷达和测控仪器所探测到的信息,通过通信线路汇集到某个基地的一台IBM计算机上进行集中的信息处理,再将处理好的数据通过通信线路送回到各自的终端设备。这种以单个计算机为中心、面向终端设备的网络结构,严格来讲,是一种联机系统,只是计算机网络的雏形,我们一般称之为第一代计算机网络。,以资源共享为主的第二代计算机网络美国国防部高级研究计划局(ARPA,Advanced Research Projects Agency)于19
3、68年主持研制,次年将分散在不同地区的4台计算机连接起来,建成了ARPA网。到了1972年,有50多家大学和研究所与ARPA网连接,1983年,入网计算机达到100多台。ARPA网的建成标志着计算机网络的发展进入了第二代,它也是Internet的前身。第二代计算机网络是以分组交换网为中心的计算机网络,它与第一代计算机网络的区别在于:一是网络中通信双方都是具有自主处理能力的计算机,而不是终端机;二是计算机网络功能以资源共享为主,而不是以数据通信为主。,2,3,4,1,7.1.4,计算机网络的发展,7.1 计算机网络概述,3,体系结构标准化的第三代计算机网络由于ARPA网的成功,到了20世纪70年
4、代,不少公司推出了自己的网络体系结构。最著名的有IBM公司的和DEC公司的DNA(Digital Network Architecture)。随着社会的发展,需要各种不同体系结构的网络进行互连,但是由于不同体系的网络很难互连,因此,国际标准化组织(ISO)在1977年设立了一个分委员会,专门研究网络通信的体系结构。1983年,该委员会提出的开放系统互连参考模型(OSI-RM)各层的协议被批准为国际标准,给网络的发展提供了一个可共同遵守的规则,从此计算机网络的发展走上了标准化的道路,因此我们把体系结构标准化的计算机网络称为第三代计算机网络,2,4,1,7.1.4,计算机网络的发展,7.1 计算机
5、网络概述,以Internet为核心的第四代计算机网络进入20世纪90年代,Internet的建立将分散在世界各地的计算机和各种网络连接起来,形成了覆盖世界的大网络。随着信息高速公路计划的提出和实施,Internet迅猛发展起来,它将当今世界带入了以网络为核心的信息时代。目前这阶段计算机网络发展特点呈现为:高速互连、智能与更广泛的应用,4,2,3,1,7.1.4,计算机网络的发展,7.1 计算机网络概述,7.1.1,计算机网络发展趋势,7.1 计算机网络概述,发展趋势,三网合一,光通讯技术,IPV6协议,宽带多媒体技术,7.1.1,计算机网络的组成,7.1 计算机网络概述,从物理连接上讲,计算机
6、网络由计算机系统、通信链路和网络节点组成。计算机系统进行各种数据处理,通信链路和网络节点提供通信功能。从逻辑功能上看,可以把计算机网络分成通信子网和资源子网两个子网。,7.1.2,计算机网络的组成(物理),计算机网络中的计算机系统主要担负数据处理工作,它可以是具有强大功能的大型计算机,也可以是一台微机,其任务是进行信息的采集、存储和加工处理。,7.1 计算机网络概述,计算机系统,网络节点,通信链路,网络节点主要负责网络中信息的发送、接收和转发。网络节点是计算机与网络的接口,计算机通过网络节点向其他计算机发送信息,鉴别和接收其他计算机发送来的信息。在大型网络中,网络节点一般由一台通信处理机或通信
7、控制器来担当,此时的网络节点还具有存储转发和路径选择的功能,在局域网中使用的网络适配器也属于网络节点。,通信链路是连接两个节点的通信信道,通信信道包括通信线路和相关的通信设备。通信线路可以是双绞线、同轴电缆和光纤等有线介质,也可以是微波、红外等无线介质。相关的通信设备包括中继器、调制解调器等,中继器的作用是将数字信号放大,调制解调器则能进行数字信号和模拟信号的转换,以便将数字信号通过只能传输模拟信号的线路来传输。,7.1.2,计算机网络的组成(逻辑),通信子网提供计算机网络的通信功能,由网络节点和通信链路组成。通信子网是由节点处理机和通信链路组成的一个独立的数据通信系统。,7.1 计算机网络概
8、述,通信子网,资源子网,资源子网提供访问网络和处理数据的能力,由主机、终端控制器和终端组成。主机负责本地或全网的数据处理,运行各种应用程序或大型数据库系统,向网络用户提供各种软硬件资源和网络服务;终端控制器用于把一组终端连入通信子网,并负责控制终端信息的接收和发送。终端控制器可以不经主机直接和网络节点相连,当然还有一些设备也可以不经主机直接和节点相连,如打印机和大型存储设备等。,7.1.2,计算机网络的分类,局域网LAN、城域网MAN、广域网WAN、国际互联网INTERNET。,7.1 计算机网络概述,覆盖范围划分,拓扑结构划分,输介质划分,总线型网络、星形网络、环形网络、树状网 络和混合型网
9、络等。,有线网和无线网,使用性质划分,公用网和专用网,7.1.3,计算机网络的功能,7.1 计算机网络概述,资源共享是计算机网络的目的,也是计算机网络最核心的功能。可以使网络中各单位的资源互通有无、分工协作,大大提高系统资源的利用率。,分布式数据处理,数据传输是计算机网络最基本的功能,是实现其他功能的基础。主要完成网络中各个节点之间的通信。,分布式处理是指将分散在各个计算机系统中的资源进行集中控制与管理,从而将复杂的问题,交给多个计算机分别同时进行处理,以提高工作效率。,在计算机网络系统中,可以通过结构化和模块化设计将大的、复杂的任务分别交给几台计算机处理,用多台计算机提供冗余,以使其可靠性大
10、大提高。当某台计算机发生故障,不至于影响整个系统中其他计算机的正常工作,使被损坏的数据和信息能得到恢复。,数据传输,资源共享,提高系统的可靠性,7.1.3,计算机网络的硬件,7.1计算机网络的组成和拓扑结构,称为主机(Host),一般可分为中心站(又称为服务器)和工作站(客户机)两类。,传输介质,网卡 集线器 中继器 网桥 路由器 交换机 网关。,根据传输介质形态的不同,我们可以把传输介质分为有线传输介质和无线传输介质,准备工作:布线、双绞线网线的制作、安装网卡及驱动程序、设置计算机网络标识 设置互连使用的协议,连接设备,主体设备,简单的网络连接,网卡又叫网络适配器(NIC),是计算机网络中最
11、重要的连接设备之一,如图所示,一般插在机器内部的总线槽上,网线则接在网卡上。作用:提供固定的网络地址。接收网线上传来的数据,并把数据转换为 本机可识别和处理的格式,通过计算机总线传输给本机。把本机要向网上传输的数据按照一定的格式转换为网络设备可处理的数据形式,通过网线传送到网上。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,分类:网卡的总线类型:目前的总线接口主要是PCI型的,在笔记本电脑上需要使用PCMCIA标准的网卡。作为一种新型的总线技术,USB也被应用到网卡中。网卡的速度:有10M、100M及1000M的,目前10/100Mbps自适应的网卡使用广泛,
12、性价比最高。网卡的接口类型:网卡的接口类型有连接同轴电缆的BNC接口和连接双绞线的RJ45接口。目前RJ45接口的网卡使用广泛。网卡通常插入主机的主板扩展槽中,应当断电操作。在安装网卡后,往往还要进行协议的配置。比如运行Windows系统的计算机,可给网卡配置IPX/SPX协议和NetBEUI协议。如果要连接Internet,必须配置TCP/IP协议。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,集线器是计算机网络中连接多台计算机或其他设备的连接设备,其外观如图所示。集线器主要提供信
13、号放大和中转的功能。一个Hub上往往有4个、8个或更多的端口,可使多个用户机通过双绞线电缆与网络设备相连,形成带集线器的总线结构(通过Hub再连接成总线拓扑或星形拓扑)。Hub上的端口彼此相互独立,不会因某一端口的故障影响其他用户。集线器只包含物理层协议。集线器有多种:按带宽的不同可分为10Mbps、100Mbps和10/100Mbps。按照工作方式的不同,可分为智能型和非智能型。按配置形式的不同,可分为固定式、模块式和堆叠式。按端口数的不同,可分为4口、8口、12口、16口、24口和32口等。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,交换机发展迅猛,基本
14、取代了集线器和网桥,并增强了路由选择功能。交换和路由的主要区别在于交换发生在OSI参考模型的数据链路层,而路由发生在网络层。交换机的主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及流控制等。目前有些交换机还具有对虚拟局域网(VLAN)的支持、对链路汇聚的支持,有的甚至具有防火墙功能。交换机的外观与Hub相似。从应用领域来分,交换机可分为局域网交换机和广域网交换机;从应用规模来分,交换机可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组级交换机。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,路由器属于网间连接设备,它能够在复杂的网络环境中完成数据包的传送工作。它能够把数据包按照
15、一条最优的路径发送至目的网络。路由器工作在网络层,并使用网络层地址(如IP地址等)。路由器可以通过调制解调器与模拟线路相连,也可以通过通道服务单元/数据服务单元(CSU/DSU)与数字线路相连。路由器比网桥功能更强,网桥仅考虑了在不同网段数据包的传输,而路由器则在路由选择、拥塞控制、容错性及网络管理方面做了更多的工作。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,网关又称协议转换器,是软件和硬件的结合产品,主要用于连接不同结构体系的网络或用于局域网与主机之间的连接。网关工作在OSI模型的传输层或更高层,在所有网络互连设备中最为复杂,可用软件实现。网关没有通用产
16、品,必须是具体的某两种网络互连的网关。目前广域网大多数采用X.25公用数据网,为了能从局域网上访问X.25的资源,就需要有一种设备把X.25和局域网的差别隐藏起来。中继器、网桥或路由器都不足以弥补这两者间巨大的差异,于是引入了网关。网关的另一种应用是在一些大型企业中,这些企业中昂贵的大型主机或小型机一般不支持诸如NetWare IPX/SPX这样的网络协议,直接将这些主机联入局域网是不可能的,一种可行的做法是用局域网上的一台工作站作为网关来协调工作站和主机间的通信。这样,局域网里的用户通过网关就能与这些大型主机或小型机通信。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继
17、器,网桥,中继器的作用是为了放大电信号,提供电流以驱动长距离电缆,增加信号的有效传输距离。从本质上看可以认为是一个放大器,承担信号的放大和传送任务。中继器属于物理层设备,用中继器可以连接两个局域网或延伸一个局域网,它连起来的仍是一个网络,与集线器处于同一协议层次。,计算机网络的硬件,连接设备,网卡,集线器,交换机,路由器,网关,中继器,网桥,网桥是网络中的一种重要设备,它通过连接相互独立的网段从而扩大网络的最大传输距离。网桥是一种工作在数据链路层的存储-转发设备。作为网段与网段之间的连接设备,它实现数据包从一个网段到另一个网段的选择性发送,即只让需要通过的数据包通过而将不必通过的数据包过滤掉,
18、来平衡各网段之间的负载,从而实现网络间数据传输的稳定和高效。,7.2.3 网络的传输介质,传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中实 际传送信息的载体。通常,评价一种传输介质的性能指标主要包括以下内容:传输距离:数据的最大传输距离。抗干扰性:传输介质防止噪声干扰的能力。,网络传输介质的分类,有线传输介质指用来传输电或光信号的导线或光纤。有线介质技术成熟,性能稳定,成本较低,是目前局域网中使用最多的介质。有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤等。,无线传输的主要形式有无线电频率通信、红外通信、微波通信和卫星通信等。,有线传输介质,无线传输,网络传输介质的分类,1,双绞线,双绞线是把两
19、条相互绝缘的铜导线绞合在一起。采用绞合的结构是为了减少对相邻导线的电磁干扰。根据单位长度上的绞合次数不同,把双绞线划分为不同规格。绞合次数越高,抵消干扰的能力就越强,制作成本也就越高。根据双绞线外是否有屏蔽层又可分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线,用的较多的是非屏蔽双绞线。电气工业协会(EIA)将非屏蔽双绞线又进行了分类,主要有:1类线、2类线、3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线。目前用的比较广泛的是超5类线或6类线。,有线传输介质,网络传输介质的分类,1,双绞线,屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线增加了一层金属丝网,这层丝网的主要作用是增强其抗干扰性能,同时可以在一定程度上改善带宽特性。屏蔽双绞线性能
20、更好一些,但价格稍高。双绞线用于10/100 Mbps局域网时,使用距离最大为100米。由于价格较低,因此被广泛使用。在局域网中常用四对双绞线,即四对绞合线封装在一根塑料保护软管里。,有线传输介质,网络传输介质的分类,2,同轴电缆,同轴电缆有内导体铜芯、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及塑料保护层组成。由于屏蔽层的作用,同轴电缆有较好的抗干扰能力。通常按直径和特性阻抗不同将同轴电缆分为粗缆和细缆。粗缆直径为10 mm,特性阻抗为75,使用中经常被频分复用,因此又被称为宽带同轴电缆,是有线电视(CATV)中的标准传输电缆。细缆直径为5 mm,特性阻抗为50,经常用来传送没有载波的基带信号,因此又
21、被称为基带同轴电缆。,有线传输介质,网络传输介质的分类,3,光纤,光纤是由非常透明的石英玻璃拉成细丝做成的,信号传播利用了光的全反射原理,当光从一种高折射率介质射向低折射率介质时,只要入射角足够大,就会产生全反射,这样一来,光就会不断在光纤中折射传播下去。,有线传输介质,网络传输介质的分类,3,光纤,优点:(1)带宽高,目前可以达到100 Mbps2 Gbps。(2)传输损耗小,中继距离长。无中继器的情况下,多模光纤可传输几公里。单模光纤传输距离更远,可达几十公里。(3)无串音干扰,且保密性好。(4)抗干扰能力强。由于光纤中传输的是光信号,所以不但不受其他电磁信号的干扰,也不会干扰其他通信系统
22、。(5)体积小,重量轻。缺点:连接光纤需要专用设备,成本较高,并且安装、连接难度大。,有线传输介质,网络传输介质的分类,1,无线电频率通信,无线电频率是指从1kHz至1GHz的电磁波谱。在此频段范围中包括短波波段、超高频波段、甚高频波段。无线电频率通信中的扩展频谱通信技术是当前无线局域网的主流技术。,无线传输介质,网络传输介质的分类,2,红外通信,红外通信是以红外线作为传输载体的一种通信方式。它以红外二极管或红外激光管作为发射源,以光电二极管作为接收设备。红外通信成本较低,传输距离短,具有直线传输、不能透射不透明物的特点。红外线与扩展频谱技术已被国际电工无线电委员会选为无线局域网的标准,即IE
23、EE802.11标准。,无线传输介质,网络传输介质的分类,3,微波通信,微波是沿直线传播的,收发双方必须直视,而地球表面是一个曲面,因此传播距离受到限制,一般只有50公里左右。若采用100米高的天线塔,则传播距离可增大到100公里。为实现远距离传输,必须设立若干中继站。中继站把收到的信号放大后再发送到下一站。微波受到的干扰比短波通信小得多,因而传输质量较高。另外微波有较高的带宽,通信容量较大。与远距离通信电缆相比,微波通信投资小,可靠性高,但隐蔽性和保密性差。,无线传输介质,网络传输介质的分类,4,卫星通信,卫星通信以空间轨道中运行的人造卫星作为中继站,地球站作为终端站,实现两个或者多个地球站
24、之间的长距离大容量的区域性通信及至全球通信。卫星通信具有传输距离远、覆盖区域大、灵活、可靠、不受地理环境条件限制等独特优点。以覆盖面积来讲,一颗通信卫星可覆盖地球面积的三分之一多;若在地球赤道上等距离放上三颗卫星,就可以覆盖整个地球。,无线传输介质,7.1.4,网络的拓扑结构,7.1 计算机网络概述,网络中各个节点相互连接的方法和形式被称为网络拓扑。网络拓扑结构主要有以下几种类型:1总线拓扑 2环型拓扑 3星型拓扑 4网状拓扑,1总线拓扑 总线型拓扑是局域网最主要的拓扑结构之一,它采用单根传输线作为传输介质,主要特点:所有节点都通过网卡直接连接到一条作为公共传输介质的总线上。总线通常采用同轴电
25、缆或双绞线作为传输介质。所有节点都可以通过总线发送和接收数据,但一段时间内只允许一个节点利用总线发送数据。优点:结构简单、造价低并易于扩展。缺点:故障诊断较为困难,一个地方出现问题会影响一大片。总线拓扑适用于计算机数量较少、布线较集中的单位。,7.1.4,网络的拓扑结构,7.1 计算机网络概述,2环型拓扑 环型拓扑是将联网的计算机由通信线路连接成一个闭合的环,主要特点:节点通过相应的网卡,使用点点连接线路,构成闭合的环型。环中数据沿着一个方向绕环逐站传输。使用令牌传递。令牌沿网络传递,得到令牌控制权的站点可以传输数据。优点:结构简单,传输延时确定;电缆长度短,抗故障性能好。缺点:节点故障会引起
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