网络技术基础 第三章
三级网络技术考试复习资料 第3章 局域网基础
第3章局域网基础【考点一】局域网基本概念1.局域网的主要技术特点(1)局域网覆盖有限的地理范围,它适用于机关、公司、校园、军营、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备连网的需求。
(2)局域网具有高数据传输速率(10Mbps~1 000 Mbps)、低误码率、高质量的数据传输环境。
(3)局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展。
(4)决定局域网特性的主要技术要素是:网络拓扑、传输介质访问控制方法。
(5)局域网从介质访问控制方法的角度可以分为两类:共享介质局域网与交换式局域网。
2.局域网拓扑构型局域网在网络拓扑上主要采用了总线型、环型与星型结构;在网络传输介质上主要采用了双绞线、同轴电缆与光纤。
3.局域网传输介质类型与特点局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。
局域网产品中使用的双绞可以分为两类:屏蔽双绞线(STP,Shielded Twisted Pair)与非屏蔽双绞线(UTP,Unshiekede Twisted Pair)。
【考点二】局域网介质访问控制方法目前被普遍采用并形成国际标准的介质访问控制方法主要有以下3种:(1)带有冲突检测的域波侦听多路访问(CSMA/CD)方法。
(2)令牌总线(Token Bus)方法。
(3)令牌环(Token Ring)方法。
1.IEEE 802模型与协议IEE 802委员会为局域网制定了一系列标准,统称为IEEE 802标准。
这些标准主要是:(1)IEEE 802.1标准,它包括局域网体系结构、网络互连,以及网络管理与性能测试。
(2)IEEE 802.2标准,定义了逻辑链路控制LLC子层功能与服务。
(3)IEEE 802.3标准,定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范。
(4)IEEE 802.4标准,定义了令牌总线(Token Bus)介质访问控制子层与物理层规范。
(5)IEEE 802.5标准,定义了令牌环(Token Ring)介质访问控制子层与物理层规范。
《网络技术》第三章
第三章 局域网基础 2、局域网介质访问控制方法
OSI
3.2.1 IEEE 802模型与协议标准
IEEE 802参考模型
SAP
第三章 局域网基础 2、局域网介质访问控制方法
第三章 局域网基础 1、局域网的基本概念
â Ë ¾ ¹ Ï Ð ü ã °² â ¿ £ ¤ã Í ² ±» ²
(a) £ ¤ã ±» ² ü ã °² â Ë ¾ ¹ Ï Ð
(b)
发送端 光纤 输入 光电转换 LED 光信号 PIN
接收端 光电转换 输出
第三章 局域网基础
1、局域网的基本概念
光缆的特点 优点:传输速率高、传输距离远、传输损耗 低、抗干扰能力强 缺点:价格相对较高、安装比较困难 光纤的分类 多模光纤 单模光纤(传输质量比多模光纤好) 光缆适合于楼宇内部的结构化布线
第三章 局域网基础 1、局域网基本概念
局域网拓扑结构 星形拓扑结构
第三章 局域网基础 1、局域网基本概念
局域网拓扑结构 星形拓扑结构
优点:结构简单 缺点:中心结点对系统可靠性影响太大
第三章 局域网基础
1、局域网的基本概念
传输介质的主要类型 双绞线 同轴电缆 光纤电缆 无线与卫星通信信道
b 7 b 6 b5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 发送端 串行通信信道 (a) 发送端 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 并 行 通 信 信 道 接收端 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 接收端
(b)
第三章 局域网基础 0、数据通信:方式-单工、半双工、双工
全国计算机等级考试三级网络技术第3章
、
12、交换式局域网从根本上改变了“共享介质”的工作 、交换式局域网从根本上改变了“共享介质” 从根本上改变了 方式:通过局域网交换机(核心设备)在端口节点间建立 方式:通过局域网交换机(核心设备) 端口节点间建立 局域网交换机 多个并发连接 从而实现高速传输;利用“地址学习” 并发连接, 多个并发连接,从而实现高速传输;利用“地址学习”方 法动态建立和维护端口/MAC地址映射表。 地址映射表。 法动态建立和维护端口 地址映射表 交换机的的帧转发方式:(各自特点) :(各自特点 交换机的的帧转发方式:(各自特点) (1)直接交换方式:只要接收并检测到目的地址字段就 立即转发。优点是交换延迟时间短; 立即转发。优点是交换延迟时间短;缺点是缺乏差错检测 能力; 能力; (2)存储转发交换方式:完整接收帧并进行差错校验; 只接收帧的前64字节 字节, (3)改进的直接交换方式:只接收帧的前 字节,如果 正确就转发,交换延迟时间将会减少。 正确就转发,交换延迟时间将会减少。 13、局域网交换机的特性: 13、局域网交换机的特性:
6、共享介质局域网可分为Ethernet,TokenBus, 、共享介质局域网可分为 , , TokenRing与FDDI以及在此基础上发展起来的 以及在此基础上发展起来的100Mbps 与 以及在此基础上发展起来的 FastEthernet、1Gbps与10GbpsGigabitEthernet。 、 与 。 7、交换式局域网可分为 、交换式局域网可分为SwitchEthernet与ATM LAN,以 与 , 及在此基础上发展起来的虚拟局域网。 及在此基础上发展起来的虚拟局域网。
chapter3-计算机网络技术基础(第3版)-田庚林-清华大学出版社
地址分配:
路由器A的E0端口:202.3.5.1 255.255.255.224
pca1:
202.3.5.2 255.255.255.224
pca2:
202.3.5.3 255.255.255.224
…
pca15:
202.3.5.16 255.255.255.224
路由器A的E1端口:202.3.5.33 255.255.255.224
第3章 计算机网络中的通信地址与路由
3.1 计算机网络中的地址种类
3.1.1 物理地址
物理地址是标识网络内计算机的唯一地址 是集成在网卡上的48位二进制数编号 使用16进制数书写,如:00:5b:03:5e:3f: 0b 或:005b.035e.3f0b MAC地址
以太网卡为TCP/IP协议网络传输IP报文 时使用MAC地址的示意图
0011000000000001 0000000001110011 0000000000000000 0010111100111100 0000001010111011 0000000000011111 1111000000101000 0001110001011011
➢冒分十六进制格式为:
3001:0073:0000:2F3C:02BB:001F:F028:1C5B ➢去除前导无效0位后可写成:
3.3 子网与子网掩码Mask
3.3.1 子网的概念
在一个网络地址内划分出的网络 划分子网时需要占用原来的主机编号字段
3.3.2 IPv4子网掩码Mask
使用子网之后用来计算网络地址的工具 在Mask中,二进制位为“1”的位表示网络编 号部分;二进制位为“0”的位表示主机编号 部分 网络地址计算:
Mask表示方法: 200.100.120.28 255.255.255.224 200.100.120.28/27
第三章 计算机网络技术基础
各个站点进行。 • (2) 故障隔离困难:在总线拓扑网结构中,如故障发生在站点,则只需将该站点从总线上去掉;
3.1.4 环型拓扑结构
• 环型拓扑结构是由连接成封闭回路的网络 节点组成的。在环型结构中,每个节点与 它相邻两个节点连接,最终构成一个环。
• 环型拓扑结构的优点是: • (1) 电缆长度短:电缆长度与总线型网络相当,但比星型拓扑要短得多。 • (2) 适用于光纤:光纤传输速度快,没有电磁干扰,环型拓扑是单方向传输,
• (3) 提供把报文分组重新组成报文的功能:只有当报文分组全部 到达后,才能把整个报文传送给远方的用户。当传输层不对报 文进行编号时,会话层应完成报文编号和排序任务。当子网发 生硬件或软件故障时,会话层应保证正常的事务处理不会中途 失效。
2.2 数据链路层
• 数据链路可以粗略地理解为数据通道。数据链路层 的任务是以物理层为基础,为网络层提供透明的、 正确的和有效的传输线路,通过数据链路协议,实 施对二进制数据进行正确、可靠的传输,而对二进 制数据所代表的字符、码组或报文的含义并不关心。 物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及 其连接,媒体是长期的,连接是有生存期的。在连 接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次 数据通信。每次通信都要经过建立通信联络和拆除 通信联络两过程,这种建立起来的数据收发关系就 叫数据链路。
• (2) 物理层服务数据单元传输:物理层在实现传输时,应能保证 比特传输的顺序性,即接收物理实体所收到的比特顺序,应该 与发送物理实体所发送的比特顺序一致。传输方式上,可采用 同步传送方式,也可采用异步传输方式来传输物理服务数据单 元。
《计算机网络技术基础》 第3章 网络连接设备 单元测试 附答案
《计算机网络技术基础》第3章网络连接设备单元测试一、判断1、交换机也叫做HUB,是一种具有多个端口的中继器。
()2、在计算机网络中,交换机、路由器、集线器等设备都属于通信子网的设备。
()3、在网络互联设备中,交换机共享网络带宽。
()4、网桥既可以连接同类型的局域网,又可以连接不同类型的局域网。
()5、中继器、网桥和路由器都是网络互联设备,其中网桥处理的是IP数据报,路由器处理的是MAC帧()二、单选1、用于网络进行互联的设备有( )A、中继器、电话、路由器、网关B、中继器、网卡、调制解调器、网关C、中继器、网桥、路由器、网卡D、中继器、网桥、路由器、网关2、局域网的协议标准是以美国电气电子工程师学会制定的()作为标准的A、IEEE801B、IEEE802C、IEEE803D、IEEE8043、网卡是一个计算机与()相连的设备。
A、接口B、传输介质C、计算机D、以上都不是4、集线器工作在OSI网络体系结构的()A、传送层B、数据链路层C、网络层D、物理层5、下面网络互联设备中,能提供应用层互联服务的是()A、路由器B、中继器C、网关D、网桥6、计算机上网需要“猫”,它又叫Modem(调制解调器),其作用是()A、模拟信号与数字信号的转换B、数字信号的编码C、模拟信号的放大D、数字信号的整形7、将两个同类局域网(使用相同的网络操作系统)互联,应使用的设备是()A、网卡B、网关C、网桥D、路由器8、在网络中可用于连接异构网络的设备是( )A.中继器B.网桥C.路由器D.网关9、网桥工作在OSI模型的哪一层()A.数据链路层 B.传输层 C.网络层 D.会话层10、下面关于5/4/3 规则的叙述()是错误的A、在该配置中可以使用4个中继器B、整体上最多可以存在5个网段C、2个网段用作连接网段D、4个网段连接PC机11、用一个共享式集线器把几台计算机连接成网,这个网是()A、物理结构是星型连接 , 而逻辑结构是总线型连接B、物理结构是星型连接 , 而逻辑结构也是星型连接C、实质上还是星型结构的连接D、实质上变成网状型结构的连接12、网络层的互联设备是()A、网桥B、交换机C、路由器D、网关13、不同的网络设备和网络互连设备实现的功能不同 , 主要取决于该设备工作在 OSI 的第几层 , 下列哪组设备工作在数据链路层()A.网桥和路由器B.网桥和集线器C.网关和路由器D.网卡和网桥14、下列()是正确的。
计算机网络技术基础单元3网络的体系结构与协议4传输层协议精品文档
端口的分配
端口根据其对应的协议或应用不同,被分配了不同的端口 号。负责分配端口号的机构是Internet 编号管理局 (IANA)。
(1) 保留端口
这种端口号一般都小于1024。它们基本上都被分配 给了已知的应用协议。
这些端口由于已经有了固定的使用者,不能被动态 地分配给其他应用程序。
常用“熟知”端口
二、TCP分段的格式
占32 比特,下一个期望接收的TCP 分段
号,相当于是对对方所发送的并已被本方 源端口号 所正确接收的分段目的的确端认口。号 序列号和确认
号共同序用号 于TCP 服务中的确认、差错控制。
确认序号
TCP 保 U A P R S F
首部
RC S S Y I
长度 留 G K H T N N
首部
RC S S Y I
长度 留 G K H T N N
窗口
检验和
紧急指针
4位,以4B为单位给出首部长度。它指出 TCP 报文段
的数据的起始位置。最大可取选值项1111.
数据
二、TCP分段的格式
源端口号
序号
确认序号
TCP 首部 长度
保UA P RS F
RC S S Y I 留GK H T N N
占的检应验6 用比和而特保,留为,将目来 前置为“0” 可选项
端口的分配
(2) 动态分配的端口
这种端口的端口号一般都大于1024。这一类的端口 没有固定的使用者,它们可以被动态地分配给应用程序 使用。也就是说,在使用应用软件访问网络的时候,应 用软件可以向系统申请一个大于1024的端口号临时代表 这个软件与传输层交换数据,并且使用这个临时的端口 与网络上的其他主机通信。 Dos窗口下使用netstat命令查看端口使用情况
国开作业《网络实用技术基础-第三章 本章自测》 (2)
题目:()协议不是网际层协议。
选项A:IP选项B:ARP选项C:RARP选项D:TCP答案:TCP题目:()协议用于通告IP层分组传输状态。
选项A:ARP选项B:RARP选项C:ICMP选项D:IGMP答案:ICMP题目:()协议用于实现网络中的组管理与多播应用。
选项A:ARP选项B:RARP选项C:ICMP选项D:IGMP答案:IGMP题目:关于IPv6地址书写正确的是()。
选项A:123A:BC00:0000:1111:2222:0000:G125选项B:123A:BC00::1111:2222:0选项C:123A. 1111.2222.3211选项D:123A:BC00::1111:2222::答案:123A:BC00::1111:2222:0题目:关于IPv6地址书写正确的是()。
选项A:231A:CD00:0000:1001:3232:0000:H200选项B:231A:CD00::1001: 3232:0选项C:231A. 1001. 3232.1602选项D:231A:CD00::1001: 3232::答案:231A:CD00::1001: 3232:0题目:IPv6的特性不包括()。
选项A:地址空间较大选项B:报头简单和易封装选项C:路由表较大选项D:可提供更好的QoS保证答案:路由表较大题目:对于A类网络,默认的子网掩码是()。
选项A:255.0.0.0选项B:255.255.0.0选项C:255.255.255.0选项D:255.255.0.255答案:255.0.0.0题目:在IPv4网络环境中,路由器收到一个数据包是根据()转发数据包。
选项A:源IP地址选项B:源MAC地址选项C:目的IP地址选项D:目的MAC地址答案:目的IP地址题目:关于RIP协议描述正确的是()。
选项A:RIP支持的最大跳数为16条选项B:RIP路由表的更新是通过路由器广播来交换路由信息选项C:RIP路由表中某些项只包含目的地址、下一跳IP地址选项D:RIP是一种链路状态动态路由协议答案:RIP路由表的更新是通过路由器广播来交换路由信息题目:()协议主要用于控制IP数据报的传输,在网络设备之间传输错误提醒和控制信息。
第三章 计算机网络技术基础 习题与答案
第三章计算机网络技术基础习题与答案一、判断题1。
( √)网络节点和链路的几何图形就是网络的拓扑结构,是指网络中网络单元的地理分布和互联关系的几何构型。
2。
(×)不同的网络拓扑结构其信道访问技术、网络性能、设备开销等基本相同,适合相同场合.3。
(×)计算机网络的拓扑结构主要是指资源子网的拓扑结构。
4。
( √)总线型拓扑结构的网络结构简单、扩展容易,网络中的任何结点的故障都不会造成全网的故障,可靠性较高.5。
(×)星型网络的中心节点是主节点,具有中继交换和数据处理能力,网络结构简单,建网容易,可靠性好。
6.(√)环型网数据传输路径固定,没有路径选择的问题,网络实现简单,适应传输信息量不大的场合,但网络可靠性较差。
7。
( √)树状网络是分层结构,适用于分级管理和控制系统,除叶节点及其连线外,任一节点或连线的故障均影响其所在支路网络的正常工作。
8。
(√)当网络中各节点连接没有一定规则、地理位置分散,而设计通信线路是主要考虑的因素时,我们通常选用网状网络。
9。
(√)总线型拓扑结构分单总线结构和多总线结构,局域网一般采用的是单总线结构。
10.(×)总线型拓扑结构的优点是电缆长度短、可靠性高、故障诊断和隔离容易和实时性强.11。
(×)星型网络拓扑结构集中控制,简单的访问协议,但电缆长度及安装费用高,故障诊断困难、扩展困难,全网工作依赖于中央节点。
12。
(√)环型拓扑结构适合于光纤、网络实时性好,但网络扩展配置因难,故障诊断困难,节点故障则引起全网故障.13。
(√)树型拓扑结构易于扩展、故障隔离方便,但对根的依赖性太大,如果根发生故障则全网不能正常工作。
14。
(×)网状型拓扑结构是将星型和总线型两种拓扑结构混合起来的一种拓扑结构.15.(√)网状型拓扑结构的优点是易于扩展、故障的诊断和隔离方便、安装电缆方便.16。
(√)建立计算机网络的根本目的是实现数据通信和资源共享,而通信则是实现所有网络功能的基础和关键。
中职计算机网络-第3章-计算机网络技术基础
填空1、常见的三种拓扑结构总线型、星状、环状。
2、建立计算机网络的根本目的是实现数据通信和资源共享。
3、OSI参考模型共七层,由低到高分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层和表示层。
4、OSI模型的原语有四种类型,即请求、指示、响应和确认。
5、下层能够向上层提供的服务有两种基本形式:面向连接和无连接的服务,面向连接的服务又称为虚电路服务,无连接服务又称为数据报服务。
6、通信用的互联设备指数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)间的互联设备。
7、每次通信都要经过建立通信链路和拆除通信链路两过程,这种建立起来的数据收发关系就称为数据链路。
8、数据链路层的数据传输单位是帧。
9、常见的数据链路层设备有网卡、网桥和交换机。
10、数据链路层将本质上不可靠的传输介质变成可靠的传输通路提供给网络层。
11、数据链路层分为两个子层:逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。
12、网络层的主要功能是路由选择、流量控制、传输确认、中断、差错及故障的恢复等。
13、路由选择算法一类是自适应算法,另一类是非自适应算法。
14、传输层是资源子网与通信子网的界面和桥梁。
传输层下面三层面向数据通信,上面三层面向数据处理。
15、数据传送包括语义和语法两个方面的问题。
语义即与数据内容、意义有关的方面;语法则是与数据表示形式有关的方面。
16、传统局域网采用共享介质方式的CSMA/CD、令牌传递控制等方法。
17、在传统的广域交换网络的通信子网中,使用的数据交换技术有两种:电路交换技术和存储转发交换技术。
存储转发交换技术又包括报文交换和分组交换两种。
18、局域网标准主要是由IEEE制定的IEEE802系列标准。
19、常见的局域网标准有以太网、FDDI、ATM、无线局域网。
20、ATM信元结构由53B组成,53B被分成5B的头部和被称为载荷的48B信息部分。
21、在FDDI网络中,工作站、集中器和FDDI互连设备等都被称为站点。
计算机网络技术-3.4常见的网络类型
3.4.3 ATM(异步传输模式)
• 异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode)是一种新型的网络交换技术,适合于传送 宽带综合业务数字(B-ISDN)和可变速率的传输 业务。异步传输模式是一种利用固定数据报的大 小以提高传输效率的传输方法,这种固定的数据 报又叫信元或报文。ATM信元结构由53字节组成, 53字节被分成5字节的头部和被称为载荷的48字 节信息部分。数据可以是实时视频、高质量的语 音、图像等。
3.4.4 FDDI(光纤分布式数据接口)
• 光纤分布数据接口FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是一种在实际中应用较多的高速环形 网络,传输速率为100Mbit/s,是计算机网络技术 向高速发展阶段的第一项高速网络技术,符合的 标准是ANSI X3T9.5。 • FDDI使用光纤作为传输介质,信号单向传递,具 有长距离、大范围、高速、低损耗、高抗干扰性 能等优点。结构相对复杂,价格昂贵是FDDI的主 要缺点。
• ATM局域网就是以ATM为基本结构的局域网,它 以ATM交换机作为网络交换节点,并通过各种 ATM接入设备将各种用户业务接入到ATM网络。 • 2.ATM的基本特征 • ATM网络采用了统计时分多路复用技术、交换 和虚拟式连接,以及基于速率的流量控制等一系列 先进技术。 • 3.ATM局域网使用的主要网络产品 • (1)ATM主机接口卡 • (2)ATM交换机 • (3)ATM互联设备
• 1. 10M以太网 (1)10BASE5:标准以太网,或称粗缆以太网。 (2)10BASE2:细缆以太网。 (3)10BASE-T:双绞线以太网。 (4)10BASE-F:光缆以太网。 • 2.100M以太网 (1)100BASE-T (2)100VG-AnyLAN • 3. 10M/100M自适应以太网
山东计算机网络技术(高教王协瑞)第三章 计算机网络技术基础
第三章计算机网络技术基础一、教学目标:1. 掌握几种常见网络拓扑结构的原理及其特点2. 掌握ISO/OSI网络参考模型及各层的主要功能3. 掌握共享介质方式的CSMA/CD和令牌传递两种数据传输控制方式的基本原理4. 了解几种常见的网络类型5. 掌握TCP/IP协议的层次结构及各层上协议的基本功能6. 了解几种典型的广域网技术二、教学重点、难点网络拓扑结构、OSI七层模型、TCP/IP协议模型三、技能培训重点、难点练习计算机网络的配置协议四、教学方法教师讲解、演示,学生认真学习并思考、记忆;教师讲授与学生理解协调并重的教学法五、教具使用计算机一台、多媒体幻灯片演示六、教学内容与过程导入:提问学生对OSI的七层模型和TCP/IP四层模型的理解。
引导学生总结重要原理并认真加以研究。
教师总结归纳本章重要原理的应用,进入教学课题。
讲授新课:(多媒体幻灯片演示或板书)第三章计算机网络技术基础3.1 计算机网络的拓扑结构3.1.1 什么是计算机网络的拓扑结构网络拓扑是指网络连接的形状,或者是网络在物理上的连通性。
网络拓扑结构能够反映各类结构的基本特征,即不考虑网络节点的具体组成,也不管它们之间通信线路的具体类型,把网络节点画作“点”,把它们之间的通信线路画作“线”,这样画出的图形就是网络的拓扑结构图。
不同的拓扑结构其信道访问技术、网络性能、设备开销等各不相同,分别适应于不同场合。
它影响着整个网络的设计、功能、可靠性和通信费用等方面,是研究计算机网络的主要环节之一。
计算机网络的拓扑结构主要是指通信子网的拓扑结构,常见的一般分为以下几种:1.总线型2.星型3.环型4.树型5.网状型3.1.2 总线型拓扑结构总线结构中,各节点通过一个或多个通信线路与公共总线连接。
总线型结构简单、扩展容易。
网络中任何节点的故障都不会造成全网的故障,可靠性较高。
总线型结构是从多机系统的总线互联结构演变而来的,又可分为单总线结构和多总线结构,常用CSMA/CD和令牌总线访问控制方式。
无线网络技术基础第3章 无线局域网
IEEE802.11g的物理层选项
3.1.2 无线局域网的特点
优点: (1)移动性(Mobility) (2)灵活性(Flexibility) (3)可伸缩性(Scalability) (4)经济性(Saving)
无线局域网的局限性
(1)可靠性(Reliability) (2)带宽与系统容量 (3)兼容性(Compatibility)与共存性(Coexistence) (4)覆盖范围 (5)干扰 (6)安全性 (7)节能管理 (8)多业务与多媒体 (9)移动性 (10)小型化、低价格
3.4.2 IEEE 802.11a
1.信道结构 IEEE 802.11a使用通用网络信息基础结构UNII 的频带。UNII-1频段(5.15~5.25GHz)用于室内; UNII-2频段(5.25~5.35GHz)用于室内或者室外; UNII-3频段(5.725~5.825GHz)用于室外。
2.编码和调制 IEEE 802.11a使用正交频分多路复用OFDM。 OFDM也称多载波调制,在不同频率上使用多个载 波信号,在每个信道上发送若干位,类似于FDM。 然而,在OFDM中,所有的子信道被指定给单个的 数据源。
第3章 无线局域网
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 概述 无线局域网的体系结构与服务 无线局域网的协议体系 IEEE802.11物理层 IEEE802.11媒体访问控制层 其他IEEE802.11标准 无线局域网安全 5G Wi-Fi
3.3 无线局域网的协议体系
1.无线网络逻辑结构
1.分布对等式拓扑
分布对等式网络是一种独立的(Independent) BSS(IBSS),它至少有两个站。是一种典型的、以 自发方式构成的单区网,该工作模式被称作特别 网络或自组织网络(Ad Hoc Network)
计算机网络技术—第三章讲解
D.Internet的服务方式是采用客户机/服务器工作模式
(3)我国最早宣布开始提供Internet服务的是( D )。
A.CHINANET
B.CSTNET
C.CERNET
D.CHINAGBN
(4)电子邮件信箱是( C )。
A.通过邮局申请个人信箱
B.邮件服务区内的一块区域
C.邮件服务器硬盘上的一块区域
章节了解理解掌握internet技术internet的产生发展功能与特点ip地址与域名系统的基础知识internet的基本原理与主要技术internet的emailwwwftp的应用internet接入技术网络安全和管理网络管理的功能及相关的法律法规网络资源管理的方法网络管理的有关协议网络安全技术及实现方本章考点分析
A.服务器主机名
B.超文本传输协议
C.文件传输协议
D.www服务器域名
(7)在Internet中,主机的IP地址与域名的关系是( C )。
A.IP地址是域名中部分信息的表示 B.域名是IP地址中部分信息的表示
(3)IP地址实际上由网络地址和主机地址两部分组成,其中网络地址标识一个
( A )。
A.网络
B.IP地址
C.服务器
D.主机
(4)的二级域名是( C )。
A.http
B.www
C.yahoo
2.判断题 (1)IP地址是独立于网络物理地址的逻辑地址,它是由软件维护的。
第三章 广域网技术
一、本章考试要求 二、本章考点分析 三、课堂探析
第一节:Internet技术 第二节:网络管理和安全
本章考试要求:
章节 Internet技术
了解
Internet的产生、发展、 功能与特点
计算机网络技术-3.3数据传输控制方式
• 数据和信息在网络中是通过信道进行传输 的,由于各计算机共享网络公共信道,因 此如何进行信道分配,避免或解决通道争 用就成为重要的问题,就要求网络必须具 备网络的访问控制功能。介质访问控制 (MAC)方法是在局域网中对数据传输介 质进行访问管理的方法。
3.3.1 具有冲突检测的载波侦听多路访问
• 冲突检测/载波侦听(CSMA/CD法) • CSMA/CD是基于IEEE802.3标准的以太网中采用的 MAC方法,也称为“先听后发、边发边听”。它的工作方 式是要传输数据的节点先对通道进行侦听,以确定通道中 是否有别的站在传输数据,若信道空闲,该节点就可以占 用通道进行传输,反之,该节点将按一定算法等待一段时 间后再试,并且在发送过程中进行冲突检测,一旦有冲突 立即停止发送。通常采用的算法有三种:非坚持CSMA、 1-坚持CSMA、P-坚持CSMA。 • 目前,常见的局域网,一般都是采用CSMA/CD访问控制 方法的逻辑总线型网络。用户只要使用Ethernet网卡,就 具备此种功能。
3.3.2 令牌传递控制法
• 令牌传递控制法(Token Passing)是基于IEEE802.5标 准的环形局域网以及基于IEEE802.4标准的令牌总线网 中采用的MAC方法,又称为许可证法。 • 其基本原理是:一个独特的被称为令牌的标志信息沿着环 形网络依次向每个节点传递,只有获得令牌的节点才有权 利发送信息,而没有获得令牌的节点则处于等待状态。每 个站随时检测经过本站的信息,当查到信息帧中指定的目 的地址与本站地址相同时,则一面拷贝全部有关信息,一 面继续转发该信息帧,环上的信息帧绕环一周后回到原发 送站点予以回收。这种方式传输信息时,发送权一直在源 站点的控制之下,只有发送信息帧的源站点放弃发送权, 并把令牌置“空”后,其它站点才有机会得到令牌,发送 自己的信息。
第三章计算机网络技术基础网络拓扑结构(教师用)
第三章计算机网络技术基础网络拓扑结构(教师用)第三章计算机网络技术基础——网络拓扑结构(教师用)计算机网络是现代社会不可或缺的一部分,而网络拓扑结构则是网络中基本的组织形式。
网络拓扑结构的选择和设计对于网络的性能、可靠性和扩展性都有着重要的影响。
本章将介绍计算机网络技术基础中的网络拓扑结构,为教师们提供一些有用的参考和指导。
一、总线型拓扑结构总线型拓扑结构是最简单的网络拓扑结构之一,它的特点是所有的设备都通过一条共享的通信线路连接在一起。
在总线型拓扑结构中,各个设备可以共享同一条通信线路,通过发送和接收数据包来完成通信。
然而,总线型拓扑结构的缺点也很明显,一旦通信线路发生故障,整个网络将无法正常工作。
二、星型拓扑结构星型拓扑结构是应用最广泛的一种拓扑结构,它的特点是所有设备都通过一个集线器或者交换机连接到中心节点。
在星型拓扑结构中,各个设备之间的通信需要通过中心节点进行转发。
这种方式能够有效地控制网络流量,提高网络性能和可靠性。
然而,星型拓扑结构的一个明显缺点是中心节点的故障将导致整个网络的瘫痪。
三、环型拓扑结构环型拓扑结构中的设备通过一个环形的通信线路连接在一起。
在环型拓扑结构中,每个设备通过发送和接收数据包来实现与其他设备的通信。
环型拓扑结构能够充分利用网络带宽,但是在环上的任何一个设备出现故障都会导致整个网络的中断。
四、树型拓扑结构树型拓扑结构是将多个星型网络通过一个根节点连接在一起构成的。
树型拓扑结构具有层次分明、易于扩展、容错性强的特点。
树型拓扑结构可以实现大规模网络的组织和管理,但也容易造成单点故障。
五、网状拓扑结构网状拓扑结构是最为复杂和灵活的一种拓扑结构,其中的设备可以通过不同的路径进行通信。
网状拓扑结构具有高度的可靠性和冗余性,即使某一条路径发生故障,数据依然可以通过其他路径进行传输。
然而,网状拓扑结构的缺点是网络规模扩大时所需的连接设备和维护成本都会增加。
六、混合拓扑结构混合拓扑结构是各种拓扑结构的组合,可以根据具体的需求和应用场景来选择不同的拓扑结构。
第三章网络技术基础-资料
• ④交换机 是一个中心控制点,将需要连网 的计算机都通过网卡、电缆线等与集线器交 换机相连,则可以把这里计算机互连在一起 组成局域网。
• ⑤网桥(bridge):能对不同类型的局域网实行桥 接,实现互相通信,但又能有效地阻止各自网内 的通信不会流到别的网络。网桥有时也用在同一 网络内,可以隔离不同的网段,把不需要越出网 段的通信限制在段内,避免网络传输的过重负担 。
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③调制解调器(modem)。
• 俗称“猫”,是计算机电话上网所必需的设备, 通过电话线在相互通信的计算机的两端连接调制 解调器。发送数据的一方将数字信号加载到模拟 信号中(这一过程叫调制),接收数据的一方从 接收到的模拟信号中分离出数字信号(这一过程 叫解调),在通信的两端都应具备调制和解调的 功能,以便既能发送也能接收数据。按照与计算 机的连接方式,调制解调器可分为外置式和内置 式两种。外置式调制解调器从机体角度讲,它与 计算机是互相独立的,通过外线与计算机的COM 端口和电话线连接。内置式调制解调器被安装在 计算机的扩展槽内,不占用物理COM端口。
资源和软件资源,外设属于可被网络用户共享的 、常用的硬件资源。通常情况下,共享资源一般 是一些大型的、昂贵的外部设备:如大型激光打 印机、绘图设备、大容量存储系统等。
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2.网络软件
• 网络软件包括网络操作系统、网络应用软件、防 火墙。
• 网络软件中最主要的是网络系统软件,在网络系 统软件中最重要的是网络操作系统,网络操作系统 往往决定了网络的性能、功能、类型等。计算机系 统的运行需要操作系统的控制和管理,如DOS、 WINDOWS、UNIX、OS/2等,网络系统的运行 也需要网络操作系统。局域网上有很多种网络操作 系统,目前使用最广泛的网络操作系统主要有 Microsoft公司的Windows 2000、Novell公司的 Netware、Banyan公司的VINES,以及UNIX、 LINUX等。Windows 2000的最大特点是方便, Unix的最大特点是封闭和安全,Linux和Unix类似 2,020/但2/20是它是免费的。
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TCP/IP实际上是一个协议簇。所有协议都包含在TCP/IP簇的4个 层次中,形成了TCP/IP协议栈,如图3-5所示:
图3-5 TCP/IP协议栈
3.3.2 TCP/IP参考模型各层的功能
1. OSI参考模型和TCP/IP参考模型的对应关系
图3-6 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的层次对应关系
语义(Semantics)
语义规定通信的双方准备“讲什么”,即需要发出何种控制信息, 完成何种动作以及做出何种应答
时序(Timing)
时序又可称为“同步”,规定了双方“何时进行通信”,即事件 实现顺序的详细说明
3.1.3 网络协议的分层
计算机网络是一个非常复杂的系统,不仅涉及网络硬件设备,还 涉及各种各样的软件,所以通信协议必然十分复杂。实践证明,结 构化设计方法是解决复杂问题的一种有效手段,其核心思想是:将 系统模块化,并按层次组织各模块。
3. 面向无连接服务
面向无连接的服务就像发电报,发送方并不能马上确认对方是否 已收到。因此,面向无连接服务不需要维护连接的额外开销,但是 可靠性较低,也不能保证数据的顺序传输。
4. 服务访问点(Service Access Point)
服务访问点是相邻两层实体之间通过接口调用服务或提供服务的 联系点。
某些层次的划分不尽合理,如主机-网络层。
3.4.4 网络参考模型的建议
图3-7 一种建议的参考模型
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本章小结
计算机网络是一个十分复杂的系统,涉及计算机技术、 通信技术、多媒体技术等多个领域。这样一个复杂而庞大 的系统要高效、可靠地运转,网络中的各个部分必须遵守 一整套合理而严谨的结构化管理规则。计算机网络就是按 照高度结构化的设计思想、采用功能分层原理的方法来实 现的。 本章我们首先介绍了网络体系结构和网络协议的基本概 念入手,然后详细讨论OSI参考模型和TCP/IP参考模型的 层次结构和层次功能,最后对两类参考模型进行比较,得 出了一种适合于学习的网络参考模型。
2. 不同点
模型设计的差别
层数和层间调用关系不同 最初设计的差别 对可靠性的强调不同 标准的效率和性能上存在差别
市场应用和支持上不同
3.4.2 OSI参考模型的优、缺点
OSI参考模型详细定义了服务、接口和协议三个概念,并将它 们严格加以区分,实践证明这种做法是非常有必要的。 OSI参考模型产生在协议发明之前,这意味着该模型没有偏向 于任何特定的协议,因此非常通用。 OSI参考模型的某些层次(如会话层和表示层)对于大多数应 用程序来说都没有用,而且某些功能在各层重复出现 (如寻址、 流量控制和差错控制),这样影响了系统的工作效率。 OSI参考模型的结构和协议虽然大而全,但显过于复杂和臃肿, 因而效率较低,实现起来较为困难。
3.1.2 网络协议的概念
1. 什么是网络协议
网络协议就是为进行网络中的数据通信或数据交换而建立的规则、 标准或约定。
连网的计算机以及网络设备之间要进行数据与控制信息的成功传 递就必须共同遵守网络协议。
2. 网络协议的三要素
语法(Syntax)
语法规定了通信双方“如何讲”,即确定用户数据与控制信息的 结构与格式。
第三章 计算机网络体系结构与协议
本章学习要点:
网络体系结构与协议概述
OSI参考模型
TCP/IP参考模型 OSI与TCP/IP两种模型的比较
3.1 网络体系结构与协议概述
3.1.1 网络体系结构的概念
网络体系结构是指整个网络系统的逻辑组成和功能分配,定义和描 述了一组用于计算机及其通信设施之间互连的标准和规范的集合。 研究网络体系结构的目的:定义计算机网络各个组成部分的功能, 以便在统一的原则指导下进行网络的设计、建造、使用和发展。
图3-2 对等实体间通信示意图
3. 层次间的关系举例
具体实例请参照教材P46—P47学习。
3.1.4 其他相关概念
1. 服务
服务位于层次接口的位置,表示低层为上层提供哪些操作功能, 至于这些功能是如何实现的,则不是服务考虑的范畴。
2. 面向连接服务
面向连接服务类似打电话,包括:建立连接、维护连接和拆除连 接三个阶段。这种服务的最大好处就是能够保证数据高速、可靠和 顺序的传输。
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3.2 OSI参考模型
3.2.1 OSI参考模型的概念
1984年,国际标准化组织(ISO)发表了著名的ISO/IEC 7498标 准,定义了网络互连的7层框架,这就是开放系统互连参考模型, 即OSI参考模型,如图3-3所示。
图3-3 OSI参考模型的结构
“开放”是指只要遵循OSI标准,一个系统就可以与位于世界上 任何地方、同样遵循OSI标准的其他任何系统进行通信。
(4)应用层
应用层负责向用户提供一组常用的应用程序,包含了所有TCP/IP 协议簇中的高层协议,如FTP、SMTP、HTTP、SNMP、DNS等。 应用层协议一般可以分为3类:一类是依赖于面向连接的TCP;一类 是依赖于无连接的UDP;还有一类则既依赖于TCP又依赖于UDP。
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OSI参考模型的最高层为应用层,面向用户提供网络应用服务; 最低层为物理层,与通信介质相连实现真正的数据通信。两个用户 计算机通过网络进行通信时,除物理层之外,其余各对等层之间均 不存在直接的通信关系。
3.2.2 OSI参考模型各层的功能
1. 物理层
物理层的主要任务就是透明地传送二进制比特流,但物理层并不 关心比特流的实际意义和结构,只是负责接收和传送比特流。 物理层的另一个任务就是定义网络硬件的特性,包括使用什么样 的传输介质以及与传输介质连接的接头等物理特性,所典型规范代 表有:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。
3.4 OSI与TCP/IP两种模型的比较
3.4.1 两种模型的比较
1. 共同点
采用了协议分层方法,将庞大且复杂的问题划分为若干个较容易 处理的范围较小的问题。 各协议层次的功能大体上相似,都存在网络层、传输层和应用层。 两者都可以解决异构网络的互连,实现世界上不同厂家生产的计 算机之间的通信。 两者都是计算机通信的国际性标准,虽然这种标准一个(OSI)原则 上是国际通用的,一个(TCP/IP)是当前工业界使用最多的。 两者都能够提供面向连接和面向无连接的两种通信服务机制。
5. 会话层
会话层的主要任务是:针对远程访问进行管理(比如断点续传), 包括会话管理、传输同步以及数据交换管理等。 会话层协议的代表有:NetBIOS、ZIP(AppleTalk区域信息协议)等
6. 表示层
表示层的主要任务是:用处理在多个通信系统之间交换信息的表示 方式,包括数据格式的转换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等。 表示层协议的代表有:ASCII、ASN.1、JPEG、MPEG等。
3. 网络层
网络层的主要任务是:进行路由选择,以确保数据分组从发送端到 达接收端,并在数据分组发生阻塞时进行拥塞控制。
网络层还要解决异构网络的互连问题,以实现数据分组在不同类 型的网络中传输。
网络层协议的代表有:IP、IPX、RIP、OSPF等。
4. 传输层
传输层的主要任务是:为上一层进行通信的两个进程之间提供一个 可靠的端到端服务,使传输层以上的各层不再关心信息传输的问题。 端到端是指:进行相互通信的两个节点不是直接通过传输介质连 接起来的,相互之间有很多交换设备(如路由器)。 传输层从会话层接收数据,形成报文(Message),并且在必要时 将其分成若干个分组,然后交给网络层进行传输。 传输层协议的代表有:TCP、UDP、SPX等。
3.4.3 TCP/IP参考模型的优、缺点
TCP/IP参考模型产生在协议出现以后,模型实际上是对已有协议 的描述。因此,协议和模型匹配得相当好。 TCP/IP参考模型并不是作为国际标准开发的,它只是对一种已 有标准的概念性描述。所以,它的设计目的单一,影响因素少,协 议简单高效,可操作性强。 TCP/IP参考模型没有明显地区分服务、接口和协议的概念。因此, 对于使用新技术来设计新网络,TCP/IP参考模型则不是一个很好的 模板。 由于TCP/IP参考模型是对已有协议的描述,因此通用性较差,不 适合描述除TCP/IP参考模型之外的其他任何协议。
每一对相邻层次之间都有一个接口(Interface),接口定义了下 层向上层提供的命令和服务,相邻两个层次都是通过接口来交换数 据的。
每一层中的活动元素通常称为实体(Entity)。实体既可以是软件 实体(如一个进程),也可以是硬件实体(如智能输入 /输出芯片)。 不同通信节点上的同一层实体称为对等实体(Peer Entity) 。 不同网络中的对等实体之间不能直接进行通信,其通信过程如图 3-2所示。
2. 各层次的具体功能
(1)主机—网络层
事实上,TCP/IP参考模型并没有真正定义这一部分,只是指出 在这一层上必须具有物理层和数据链路层的功能。 包含了多种网络层协议,如以太网协议(Ethernet)、令牌环网协 议(Token Ring)、分组交换网协议(X.25)等
(2)互联层
互联层是整个TCP/IP参考模型的关键部分,它提供的是无连接的 服务,主要负责将源主机的数据分组(Packet)发送到目的主机。 互联层的主要功能包括:处理来自传输层的分组发送请求 、处理 接收到的数据报、进行流量控制与拥塞控制 等。 互联层上定义的主要协议包括:网际协议(IP)、Internet控制报 文协议(ICMP)、地址解析协议(ARP)、反向地址解析协议 (RARP)等。
传送信息所利用的物理传输介质,如双绞线、同轴电缆、光纤等, 并不在物理层之内而是在物理层之下。
2. 数据链路层
数据链路层的主要任务是:在两个相邻节点间的线路上无差错地 传送以帧(Frame)为单位的数据,并要产生和识别帧边界 。 数据链路层还提供了差错控制与流量控制的方法,保证在物理线 路上传送的数据无差错。 数据链路层协议的代表有:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等