计算机网络技术概述龙豹.ppt
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1、计算机网络技术概述重庆锐久科技有限公司 龙豹电邮:2008年11月22日,计算机网络基本概念,什么是网络,指处于不同地理位置的多台具有独立功能的计算机系统通过通信设备和通信介质互连起来。对两台通信的终端而言,网络可以虚拟成连接它们的一根电缆网络软件系统和网络硬件系统是计算机网络系统赖以存在的基础,计算机网络的功能,资源共享通信分布计算(BT下载,分布密码破解)娱乐(VOD)远程教育,网络的分类,随着标准和视角的不同,网络的分类有很多种,几以只举几例:按网络的规模和大小按传输介质来分按网络拓朴来分,按网络的规模和大小,1局域网一般限定在较小的区域内,小于10km的范围 2区域网(城域网)规模局限
2、在一座城市的范围内,10100km的区域 3广域网网络跨越国界、洲界,甚至全球范围,按传输介质来分,有线电缆(粗、细与电线)双绞线(STP、UTP和电话线)光缆(单模和多模)无线微波红外电波光线,按网络拓朴来分,用连网电缆将通信结点在物理上连接起来的的形式,称为计算机网络的拓朴结构总线星型环型全网树型蜂窝以及其它不规则的拓朴,实质是以上各拓朴的综合,总 线,星 型,环 型,树 型,全 网,蜂 窝,载波信号、介质与网络拓朴,通信方式:单工,半全工,全双工交换方式:电路交换和分组交换广播方式:点对点,广播,组播带宽的概念(两种带宽模拟与数字、两个比如,管道与车道,常见介质的带宽,两个方式:基带与宽
3、带带宽通常是指在一段固定时间内所能传输的数据量。也是一定介质上电子信号所占据的频率范围的宽度。数字设备用bit/s来衡量,模拟设备用Hz来衡量,双绞线(Twisted-pair),顾名思义,双绞线是由一对相互绝缘的导线缠绕在一起构成的。双绞线电缆由两对或更多对绝缘的细芯铜导线束相互缠绕构成。它能够消除EMI/RFI。双绞线有两种标准:非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。它价格便宜,轻便柔韧,易于安装。UTP依靠成对的绞合导线使EMI/RFI最小化,所以没有外加屏蔽层。每根电缆中有212对绞合线。虽然从外观上看,UTP与电话线很相似,但是为了传输数字信号,UTP必须达到很严格的标准。尤
4、其值得注意的是,在数据网络中禁止使用扁平电话线或未绞合的电缆线,双绞线(Twisted-pair),电子工业协会(EIA)/电信工业协会(TIA)现在只有第5类UTP被推荐用于数据网安装。分析家们建议只使用第5类电缆,以便提供将来可能需要的足够带宽容量。第3类至第5类UTP的特性阻抗是100。,光纤(Fiber Optical Cable),光缆是由传输光波的玻璃内芯以及包围它的反射层组成。光缆外面可吸收光线的保护层,包围并保护着内层的玻璃芯和反射层。作为局域网媒介,光纤有很多优点。光纤能支持高数据传输率,在理论上可高达50 Gbps。光纤支持远距离传输,通常可达2公里以上。由于光纤采用光波传
5、输,而不是用沿着导体变化的电压传输,光纤对EMI/RFI天生就免疫。光纤是一种高度安全的媒介,因而要想进行光纤侦听而不被探测到是很难的。,光纤(Fiber Optical Cable),光纤可分为多模光纤和单模光纤。多模光纤使用更便宜的电子器件(LED)产生信号,玻璃光芯的半径也更大,LED能提供大约250 MHz的带宽62.5/125m。;而单模光纤使用激光束产生光信号,玻璃光芯的半径要小些,510m。光线在单模光纤中比在多模光纤中传输的距离更远。不要用眼睛看光纤中有没有光线。光纤局域网中使用的红外线激光束是不可见的,但对人的视力会产生永久性损伤。,光纤(Fiber Optical Cabl
6、e),通信系统的基本模型包括发送器、接收器和连接它们的线缆。图描绘了一个光纤通信系统的轮廓,无线(Wireless),微波红外电波光线要考虑的一个重要问题是电磁波频率的范围(频谱)是相当有限的。其中大部分都已被电视、广播以及重要的政府和军队系统占用。因此,只有很少一部分留给网络电脑使用,而且这些频率也大部分都由国内“无线电管理委员会(无委会)”统一管制。要使用一个受管制的频率必须向无委会申请许可证,这在一定程度上会相当不便。如果设备使用的是未经管制的频率,则功率必须在1W以下,这种管制目的是限制设备的作用范围,从而限制对其它信号的干扰。用网络术语来说,这相当于限制了未管制无线电的通信带宽。下面
7、这些频率是未受管制的:902 925MHz2.4GHz(全球通用)5.72 5.85 GHz,网络组件中继器,中继器运行在OSI模型的物理层上,网络组件之集线器,集线器是一种集中连接缆线的网络组件,有时认为集线器是一个多端口的中继器。换句话说,集线器不仅集中网络连接,还可以重发数字信号。常见的独立集线器是8端口和12端口的。但有可堆叠集线器和插槽机箱式集线器来增加计算机数量。以太网集线器、令牌环集线器,集线器,总结,中继器与集线器都属于第一层设备。不能过滤,转发等功能。,网桥,基于二层的设备。网桥对帧操作且完全不必考虑帧的内容,对上层透明过滤帧,网络分段有些可以连接使用不同高层协议的LAN节点
8、,网桥,网桥判断入帧的目标设备是否位于产生这个帧的网段中。如果是,网桥就不把帧前向转发到其他的网桥端口,如果不是,舍弃。有利于缓解网络压力。关键就在于分段。,交换机,交换机通过计算帧中的目标MAC地址、并将各个帧交换到正确的端口上来实现数据交换。因为交换机工作在数据链路层,所以将其视为第二层交换设备。当一个交换机第一次开机时,它像一个标准的被动集线器那样广播各个帧。交换机查看各个帧有没有新的源地址,如果有的话,就将这些地址加入到交换机的内存表中,这样,过了一段时间,交换机就建立起一张帧地址和端口号的关联表。其实上是多端口网桥。,交换机,交换机的种类,每种交换机支持不同的速率和LAN类型,比如以
9、太网、令牌环、光纤分布式接口(FDDI)和异步传输模式(ATM)现在交换机朝着功能更加强大、更智能发展,而且出现了三层交换机。,集线器与交换机的区别,Hub的特点如下:在星型结构中,它是连接的中间结点,它起放大信号的作用;所有设备共享Hub的带宽,也就是说,如果hub的带宽是10M,连结了10了设备,每个设备就是1M;Switch 的特点如下:用于星型结构时,它作为中心结点起放大信号的作用;更为重要的是,是它限制了流量。端口不共享带宽,如果是一个10M的switch,那么每个端口的带宽就是10M;都是平面网络,无法抑制广播,三层交换机,传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的第二层数据链路层进
10、行操作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发。简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术三层转发技术。三层交换技术的出现,解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内。若目的站B与发送站A在同一子网内,则进行二层的转发。若两个站点不在同一子网内,如发送站A要与目的站B通信,发送站A要向“缺省网关”发出ARP(地址解析)封包,而“缺省网关”的IP地址其实是
11、三层交换机的三层交换模块。当发送站A对“缺省网关”的IP地址广播出一个ARP请求时,如果三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址,则向发送站A回复B的MAC地址。否则三层交换模块根据路由信息向B站广播一个ARP请求,B站得到此ARP请求后向三层交换模块回复其MAC地址,三层交换模块保存此地址并回复给发送站A,同时将B站的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表中。从这以后,当A向B发送的数据包便全部交给二层交换处理,信息得以高速交换。由于仅仅在路由过程中才需要三层处理,绝大部分数据都通过二层交换转发,因此三层交换机的速度很快,接近二层交换机的速度,同时比相同路由器的价格低很多。
12、,路由器,路由器连接具有相同通信架构的网络,但这些网络的低层架构可能不同。换句话说,路由器是协议相关的。路由器常常可以用来替代网桥或交换机。注意,为了做到是“可被路由的”,架构中必须包含网络层,如图 路由器从物理上和逻辑上对网络进行分割。这是通过计算包中的目标地址来实现的,目标地址指示网络中目标节点的位置。如果包地址指示的目标在同一个网段(或子网)内,路由器就把数据流限制在那个网段。如果包的目标地址在另一个网段,路由器就把包发送到与目标网段对应的物理端口上。,路由器,路由器总是有多个LAN和WAN端口,每个端口所联的网段是一个独立的网络或子网号。,路由器的工作原理,网间寻径和数据传送,寻径的依
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