【2020同济大学(计算机)】7.2节 局域网技术
计算机四级《网络工程师》知识点:局域网技术(2)
![计算机四级《网络工程师》知识点:局域网技术(2)](https://img.taocdn.com/s3/m/ea30d0490a1c59eef8c75fbfc77da26925c59619.png)
计算机四级《网络工程师》知识点:局域网技术(2)计算机四级《网络工程师》知识点:局域网技术五、局域网标准IEEE802委员会是由IEEE计算机学会于1980年2月成立的,其目的是为局域网内的数字设备提供一套连接的标准,后来又扩大到城域网。
1、服务访问点SAP在参考模型中,每个实体和另一个实体的同层实体按协议进行通信。
而一个系统内,实体和上下层间通过接口进行通信。
用服务访问点SAP来定义接口。
2、逻辑连接控制子层LLCIEEE802规定两种类型的链路服务:无连接LLC(类型1),信息帧在LLC实体间,无需要在同等层实体间事先建立逻辑链路,对这种LLC帧既不确认,也无任何流量控制或差错恢复功能。
面向连接LLC(类型2),任何信息帧,交换前在一对LLC实体间必须建立逻辑链路。
在数据传送方式中,信息帧依次序发送,并提供差错恢复和流量控制功能。
3、介质访问控制子层MACIEEE802规定的MAC有CSMA/CD、标记总线、标记环等。
4、服务原语(1)ISO服务原语类型REQUEST原语用以使服务用户能从服务提供者那里请求一定的服务,如建立连接、发送数据、结束连接或状态报告。
INDICATION原语用以使服务提供者能向服务用户提示某种状态。
如连接请求、输入数据或连接结束。
RESPONSE原语用以使服务用户能响应先前的INDIECATION,如接受连接INDICATION。
CONFIRMARION原语用以使服务提供者能报告先前的REQUEST 成功或失败。
(2)IEEE802服务原语类型和ISO服务原语类型相比REQUEST和INDICATION原语类型和ISO所用的具有相同意义。
IEEE802没有REPONSE原语类型,CONFIRMATION原语类型定义为仅是服务提供者的确认。
六、逻辑链路控制协议1、IEEE802.2是描述LAN协议中逻辑链路LLC子层的功能、特性和协议,描述LLC子层对网络层、MAC子层及LLC子层本身管理功能的界面服务规范。
计算机局域网技术
![计算机局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/72e52977ec630b1c59eef8c75fbfc77da2699738.png)
计算机局域网技术在当今数字化的时代,计算机局域网技术成为了构建高效信息共享和协同工作环境的关键。
无论是在企业办公室、学校校园还是家庭网络中,局域网都发挥着至关重要的作用。
让我们先来了解一下什么是计算机局域网。
简单来说,计算机局域网(Local Area Network,简称 LAN)是指在一个相对较小的地理范围内,如一座建筑物、一个校园或者一个办公室内,将多台计算机及相关设备通过网络连接在一起,实现资源共享和信息交换的系统。
局域网的拓扑结构有多种形式,常见的包括总线型、星型、环型和树型。
总线型结构就像是一条公共的公路,所有的计算机都连接在这条“公路”上;星型结构则是以一台中心设备为核心,其他设备都与这台核心设备相连,就像星星围绕着中心旋转;环型结构是计算机连成一个环形,数据在环中依次传递;树型结构则像是一棵倒立的树,有一个根节点和多个分支节点。
在硬件方面,构建局域网离不开网络适配器(网卡)、传输介质(如双绞线、光纤等)、集线器、交换机和路由器等设备。
网卡是计算机连接网络的接口,它将计算机中的数字信号转换为适合在网络中传输的电信号或光信号。
双绞线是我们常见的网线,价格相对较低,使用广泛;光纤则具有更高的传输速度和更远的传输距离,但成本也较高。
集线器可以将多个计算机连接在一起,但它工作在物理层,数据传输效率较低。
交换机工作在数据链路层,能够根据 MAC 地址智能地转发数据,大大提高了网络的传输效率。
而路由器则主要用于连接不同的网络,实现网络之间的通信。
局域网中使用的通信协议也非常重要。
常见的协议包括 TCP/IP 协议、IPX/SPX 协议等。
其中,TCP/IP 协议是目前应用最广泛的协议,它包括了网络层的 IP 协议、传输层的 TCP 协议和 UDP 协议等。
IP 协议负责为数据包选择合适的路径,TCP 协议则保证数据的可靠传输,UDP 协议则适用于对实时性要求较高但对可靠性要求相对较低的应用。
在局域网的资源共享方面,文件共享是最为常见的应用之一。
计算机网络课件第三章 局域网技术
![计算机网络课件第三章 局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/e130ab5bbfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ed4.png)
计算机网络课件第三章局域网技术在当今数字化的时代,计算机网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
而局域网技术作为计算机网络中的一个重要领域,为我们在相对较小的地理范围内实现高效的数据通信和资源共享提供了坚实的基础。
一、局域网的定义与特点局域网(Local Area Network,简称 LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
一般来说,这个区域的范围相对较小,比如一个办公室、一栋教学楼、一个工厂等。
局域网具有以下几个显著的特点:1、覆盖范围小:通常局限在一个较小的地理区域内,这使得信号传输的延迟较低,数据传输速度较快。
2、传输速率高:能够提供较高的数据传输速率,满足用户对快速数据交换的需求。
3、误码率低:由于传输距离短,信号受到的干扰相对较少,从而降低了误码率。
4、所有权归单一组织:通常由一个组织或机构拥有和管理,便于进行集中控制和维护。
二、局域网的拓扑结构拓扑结构是指网络中各个节点相互连接的方式。
常见的局域网拓扑结构有以下几种:1、总线型拓扑在总线型拓扑中,所有的节点都连接在一条公共的传输介质(通常是同轴电缆)上。
数据沿着总线进行传输,每个节点都能接收到总线上的数据,但只有目标节点会处理这些数据。
这种拓扑结构的优点是结构简单、成本低,易于扩展;缺点是如果总线出现故障,整个网络将瘫痪,而且由于多个节点共享总线,可能会出现冲突,导致数据传输效率降低。
2、星型拓扑星型拓扑以中央节点为中心,其他节点通过独立的线路与中央节点相连。
中央节点通常是一个集线器或交换机。
这种拓扑结构的优点是易于管理和维护,单个节点的故障不会影响到其他节点;缺点是中央节点的负担较重,如果中央节点出现故障,整个网络将无法正常工作。
3、环型拓扑在环型拓扑中,各个节点通过首尾相连的方式形成一个闭合的环。
数据沿着环单向传输,每个节点都会接收并转发数据。
这种拓扑结构的优点是结构简单,数据传输的确定性较高;缺点是任何一个节点的故障都可能导致整个网络瘫痪,而且重新配置网络比较困难。
计算机四级考试网络工程师考点:局域网技术整理
![计算机四级考试网络工程师考点:局域网技术整理](https://img.taocdn.com/s3/m/87fca7451611cc7931b765ce0508763230127477.png)
计算机四级考试网络工程师考点:局域网技术整理计算机四级考试网络工程师考点:局域网技术局域网(Local Area Network)即LAN:将小区域内的各种通信设备互联在一起的通信网络。
下面是我为大家带来的关于局域网技术的学问,欢迎阅读。
一、局域网定义和特性局域网(Local Area Network)即LAN:将小区域内的各种通信设备互联在一起的通信网络。
1、局域网三个特性:(1)高数据速率在0.1-100Mbps(2)短距离0.1-25Km(3)低误码率10-8-10-11。
2、打算局域网特性的三个技术:(1)用以传输数据的介质(2)用以连接各种设备的拓扑结构(3)用以共享资源的介质掌握方法。
3、设计一个好的介质访问掌握协议三个基本目标:(1)协议要简洁(2)获得有效的`通道利用率(3)对网上各站点用户的公正合理。
二、以太网Ethernet IEEE802.3以太网是一种总路线型局域网,采纳载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD介质访问掌握方法。
1、载波监听多路访问CSMA的掌握方案:(1)一个站要发送,首先需要监听总线,以打算介质上是否存在其他站的发送信号。
(2)假如介质是空闲的,则可第1页/共4页以发送。
(3)假如介质忙,则等待一段间隔后再重试。
坚持退避算法:(1)非坚持CSMA:假如介质是空闲的,则发送;假如介质是忙的,等待一段时间,重复第一步。
利用随机的重传时间来削减冲突的概率,缺点:是即使有几个站有数据发送,介质仍旧可能牌空闲状态,介质的利用率较低。
(2)1-坚持CSMA:假如介质是空闲的,则发送;假如介质是忙的,连续监听,直到介质空闲,马上发送;假如冲突发生,则等待一段随机时间,重复第一步。
缺点:假如有两个或两个以上的站点有数据要发送,冲突就不行避开的。
(3)P-坚持CSMA:假如介质是空闲的,则以P的概率发送,而以(1-P)的概率延迟一个时间单位,时间单位等于最大的传播延迟时间;假如介质是忙的,连续监听,直到介质空闲,重复第一步;假如发送被延迟一个时间单位,则重复第一步。
局域网技术
![局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/c2672c67443610661ed9ad51f01dc281e53a56df.png)
引言:局域网技术是一种常见的网络架构,通过连接一组计算机和设备,允许它们共享资源和进行通信。
随着互联网的快速普及,局域网技术扮演着重要的角色,已经成为现代办公和家庭网络的基础。
本文将介绍局域网技术的概述,并详细阐述了局域网技术的五个主要方面。
概述:局域网(Local Area Network,LAN)是指在一个较小的地理范围内,通过高速数据通信线路连接起来的计算机和设备的集合。
LAN 通常包括办公室、学校、家庭或其他建筑物内的设备。
局域网技术通过使用以太网或无线网络,将这些设备连接在一起,使它们能够共享文件、打印机、互联网连接等资源。
下面将详细阐述局域网技术的五个主要方面。
正文:1. 网络拓扑在局域网技术中,网络拓扑涉及到如何将计算机和设备连接起来以构建网络。
常见的拓扑结构包括总线型、星型、环形和网状。
总线型拓扑将计算机连接在一根共享的传输线上,星型拓扑将每个设备直接连接到中央设备(如交换机或路由器),环形拓扑将计算机连接成一个环形结构,网状拓扑则使用多个连接点将设备连接起来。
了解每种网络拓扑的优缺点对于设计和管理局域网至关重要。
2. 网络设备局域网技术依赖于各种网络设备来支持通信和资源共享。
常见的网络设备包括交换机、路由器、网关和无线接入点。
交换机用于连接计算机和其他设备,路由器用于连接不同的局域网,并在它们之间提供互通。
网关则作为局域网与外部网络(如互联网)之间的桥梁,负责数据交换和转发。
无线接入点则提供无线网络连接,使移动设备可以无线访问局域网资源。
3. 网络协议4. 网络安全局域网技术在今天的办公环境中扮演着至关重要的角色,因此网络安全是一个重要的方面。
网络安全涉及到保护局域网免受恶意攻击和未经授权的访问。
为了确保网络安全,可以采取一些安全措施,如防火墙、入侵检测系统(IDS)、虚拟专用网络(VPN)等。
此外,教育用户有关网络安全的最佳实践也是很重要的。
5. 网络管理为了保持局域网的正常运行,需要进行网络管理。
2020年计算机四级《网络工程师》考点解析:局域网管理技术
![2020年计算机四级《网络工程师》考点解析:局域网管理技术](https://img.taocdn.com/s3/m/7b5dfbd0ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb2d2.png)
【导语】为了帮助⼤家及时掌握计算机四级考试相关考点,今天为您精⼼整理了2020年计算机四级《络⼯程师》考点解析:局域管理技术,欢迎⼤家的查阅学习。
如想获取更多计算机四级考试的模拟题及备考资料,请关注的更新。
2020年计算机四级《络⼯程师》考点解析:局域管理技术
络管理是对计算机络的配置、运⾏状态和计费等进⾏的管理。
它提供了监控、协调和测试各种络资源以及络运⾏善的⼿段,还可提供安全管理和计费等功能。
1、络管理包括三个⽅⾯:
(1)了解络:识别络对象的硬件情况、差别局域的拓扑结构、确定络的互连、确定⽤户负载和定位。
(2)络运⾏:配置络,选择络协议是配置络的重要组成部分;配置络服务器;络安全控制。
(3)络维护:主要包括故障检测与排除,发现故障、追踪故障、排除故障、记录故障的解决⽅法;络检查;络升级,主要包括⽤户许可证的升级,服务器操作系统升级,服务器的硬件升级。
2、局域管理⼯具
NetWare管理⼯具:SYSCON⼯具
Windows NT管理⼯具:服务管理器,性能监视器。
局域网技术简介
![局域网技术简介](https://img.taocdn.com/s3/m/971bee2ea31614791711cc7931b765ce05087a33.png)
局域网技术简介局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在有限范围内连接在一起的计算机和网络设备的集合。
局域网技术是现代网络通信领域的基础,它使得多台计算机可以共享资源、共享信息,提高工作效率和信息传输速度。
本文将介绍局域网技术的原理、应用和未来发展趋势。
一、局域网技术原理1.1 网络拓扑结构局域网的拓扑结构主要有总线型、星型和环型等。
总线型拓扑结构将计算机通过一条共享的通信介质连接起来,星型拓扑结构则以一个中央交换设备为核心,而环型拓扑结构则是将计算机连接在一个环形结构中。
不同的拓扑结构适用于不同的场景和需求。
1.2 数据传输技术局域网中常用的数据传输技术有以太网(Ethernet),它使用了CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)协议来解决多台计算机同时发送数据包时的冲突问题。
此外,局域网中还使用了无线局域网技术(WLAN),它通过无线信号进行数据传输。
1.3 网络协议局域网中主要使用的网络协议是TCP/IP协议,它是因特网的基础协议。
TCP/IP协议是一种可靠的、面向连接的传输协议,它通过分段、传输层协议控制等机制确保数据的完整性和可靠性。
二、局域网技术应用2.1 共享资源局域网技术使得多台计算机可以连接在一起,实现共享资源的功能。
例如,在一个办公室的局域网中,员工可以通过共享打印机、文件服务器等设备,提高工作效率和资源利用率。
2.2 信息传输局域网技术可以实现快速的信息传输。
在一个局域网中,数据可以以高速传输,比如通过千兆以太网可以达到每秒传输1GB以上的速度。
这种高速的传输速度对于需要频繁传输大量数据的场景非常重要,比如多媒体数据的传输。
2.3 远程访问利用局域网技术,用户可以通过远程访问的方式连接到办公室的局域网。
这使得员工可以在家或外出时访问公司的资源和文件,实现远程办公的需求。
三、局域网技术的未来发展趋势3.1 软件定义网络(SDN)软件定义网络是一种新兴的网络架构,它将网络的控制平面与数据转发平面分离,通过集中控制器来实现对网络的控制和管理。
计算机局域网技术
![计算机局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/20eb71b1541810a6f524ccbff121dd36a22dc411.png)
计算机局域网技术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。
而局域网(Local Area Network,简称 LAN)作为一种常见的网络类型,在企业、学校、家庭等各种场所都得到了广泛的应用。
那么,什么是计算机局域网技术?它又是如何工作的呢?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、一栋建筑物或一个校园内,将多台计算机及相关设备通过通信线路连接起来,实现资源共享和信息交换的网络系统。
与广域网(Wide Area Network,WAN)相比,局域网的覆盖范围较小,但传输速度通常更快,数据传输的延迟也更低。
要构建一个计算机局域网,首先需要考虑的是网络拓扑结构。
常见的局域网拓扑结构有总线型、星型、环型和树型等。
总线型拓扑结构是将所有设备连接在一条共享的通信总线上,这种结构简单且成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪。
星型拓扑结构则是以一台中心设备(如交换机或集线器)为核心,其他设备都连接到该中心设备上。
这种结构易于扩展和管理,但中心设备的故障可能会影响到整个网络。
环型拓扑结构是将设备连接成一个环形,数据在环中单向传输。
树型拓扑结构则是一种层次化的结构,类似于一棵树的分支。
在选择拓扑结构时,需要根据实际需求综合考虑成本、可靠性、可扩展性等因素。
例如,对于一个小型办公室,星型拓扑结构可能是一个不错的选择;而对于一个大型校园网络,树型拓扑结构可能更适合。
除了拓扑结构,网络协议也是局域网中至关重要的组成部分。
网络协议是计算机之间进行通信所遵循的规则和标准。
在局域网中,常用的协议有以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)等。
以太网是目前应用最为广泛的局域网协议,它采用 CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)机制来控制数据的传输。
在硬件方面,局域网通常包括计算机、服务器、网络接口卡(NIC)、交换机、路由器、网线等设备。
计算机和服务器是网络中的终端设备,用于处理和存储数据。
计算机网络+第二章+计算机局域网技术
![计算机网络+第二章+计算机局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/05016fb09f3143323968011ca300a6c30c22f1e6.png)
有线连接
通过网线将电脑与交换机、路由器等设备连接起来,实现数 据的传输和共享。
无线连接
通过无线网络将电脑与无线路由器、无线网卡等设备连接起 来,实现数据的传输和共享。
网络设备配置与管理
网络设备配置
根据实际需要配置网络设备的参数,如IP地址、子网掩码、网关等,以确保设备能够正 常工作。
网络设备管理
通过管理软件对网络设备进行管理和维护,如查看设备状态、配置网络策略、进行故障 排除等。
无线局域网协议标准包括IEEE 802.11系列 标准,其中最常用的标准是IEEE 802.11n 和IEEE 802.11ac。这些标准规定了无线 局域网的物理层和数据链路层技术规范, 以确保不同厂商的设备能够互操作。
无线局域网通过无线信号传输数据, 其工作原理可以分为三个主要部分: 无线传输、网络协议和网络管理。
整个网络的瘫痪。
总线型拓扑结构
所有节点共享一条总线,数据沿 着总线进行传输。这种结构简单 ,成本低,但总线一旦故障,整
个网络将瘫痪。
介质访问控制方法
争用访问控制方法
多个节点同时竞争访问共享介质,采用竞争机制来避免冲突。其中,最具代表性 的是CSMA(Carrier Sense Multiple Access)和CD(Collision Detection) 协议。
令牌环访问控制方法
采用令牌环的方式,节点只有获取令牌后才能发送数据,避免了冲突的发生。令 牌环协议常用于光纤分布式数据接口(FDDI)等高速局域网中。
03
以太网技术
以太网发展历程
01
早期以太网
以太网起源于19世纪70年代,当时主要用于连接DEC、Intel和Xerox等
公司的网络设备。
网络工程师的局域网(LAN)技术知识
![网络工程师的局域网(LAN)技术知识](https://img.taocdn.com/s3/m/a101060d32687e21af45b307e87101f69e31fbc8.png)
网络工程师的局域网(LAN)技术知识局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在一个相对较小的地理范围内,如办公室、学校或者家庭,通过计算机网络将多台主机进行互连的一种网络形式。
作为一名网络工程师,熟悉和掌握局域网技术知识是非常重要的。
本文将从局域网基础、拓扑结构、网络设备以及安全性等方面来探讨网络工程师需要了解的局域网技术知识。
Ⅰ.局域网基础知识在深入了解局域网技术之前,我们首先需要了解几个基础概念。
1. IP地址IP地址是局域网中每个主机的唯一标识符。
IPv4是目前广泛使用的IP地址版本,由四个十进制数表示(例如192.168.0.1),而IPv6则采用八组十六进制数表示。
当局域网中多台主机之间进行信息传输时,需要通过IP地址进行准确定位。
2. MAC地址MAC地址是网络接口硬件的物理地址,是全球唯一的。
在局域网中,每个网络设备都有自己的MAC地址,用于在数据链路层上进行通信。
MAC地址由六组十六进制数表示,通常用冒号或连字符分隔(例如00:0A:95:9D:68:16)。
3. 子网掩码子网掩码用于将IP地址分为网络地址和主机地址两部分。
在局域网中,子网掩码决定了哪些位属于网络地址,哪些位属于主机地址。
子网掩码常用的有255.255.255.0或者/24(表示网络地址占24位)。
Ⅱ.局域网拓扑结构局域网的拓扑结构决定了网络设备之间的物理连接方式,下面是几种常见的局域网拓扑结构。
1. 总线型拓扑总线型拓扑将所有主机通过一根通信线的方式连接,类似于一条总线。
各个主机可以同时发送和接收数据,但是一次只能有一个主机能够成功发送数据,会出现冲突问题。
2. 星型拓扑星型拓扑是将所有主机分别与中央集线器或交换机相连。
中央设备负责调度数据的传输和转发,各个主机之间互不影响,不存在冲突问题。
但是如果中央设备故障,整个局域网将无法正常工作。
3. 环型拓扑环型拓扑是将主机按环形连接起来,中央设备负责数据的传输和转发。
局域网的互联技术
![局域网的互联技术](https://img.taocdn.com/s3/m/b89b262ea517866fb84ae45c3b3567ec112ddc40.png)
局域网的互联技术在当今数字化的时代,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
局域网(Local Area Network,简称 LAN)作为一种常见的网络形式,在企业、学校、家庭等众多场景中得到了广泛应用。
然而,随着业务需求的不断增长和拓展,单个局域网往往无法满足所有的需求,这就需要通过各种互联技术将多个局域网连接起来,形成一个更大的网络,以实现资源共享、信息传递和协同工作等目的。
接下来,让我们深入探讨一下局域网的互联技术。
一、什么是局域网互联局域网互联,简单来说,就是将两个或多个原本独立的局域网通过一定的技术手段连接在一起,使它们能够相互通信和共享资源。
这种互联可以发生在同一建筑物内、不同建筑物之间,甚至跨越不同的城市或地区。
二、局域网互联的需求和意义1、资源共享通过互联,不同局域网中的用户可以共享文件、打印机、数据库等资源,提高资源的利用率,避免重复投资。
2、扩展网络覆盖范围单个局域网的覆盖范围有限,通过互联可以将多个局域网连接起来,形成一个更大的网络,从而覆盖更广的区域。
3、提高工作效率实现不同部门、不同地点之间的协同工作,加快信息传递速度,提高工作效率和决策的准确性。
4、降低成本通过共享资源和优化网络配置,可以降低网络建设和维护的成本。
三、常见的局域网互联技术1、以太网以太网是目前应用最为广泛的局域网技术之一。
在局域网互联中,可以使用以太网交换机将多个以太网局域网连接起来。
以太网交换机根据 MAC 地址进行数据转发,能够有效地提高网络性能和带宽利用率。
2、无线局域网(WLAN)随着无线技术的发展,WLAN 在局域网互联中也发挥着重要作用。
通过无线接入点(AP),可以将多个无线局域网连接到有线网络中,实现无线和有线网络的融合。
3、虚拟专用网络(VPN)VPN 技术可以在公共网络(如互联网)上建立安全的私有网络连接。
通过加密和隧道技术,保证数据在传输过程中的安全性和机密性。
VPN 常用于远程办公、分支机构与总部之间的网络连接等场景。
2024年局域网-(版)
![2024年局域网-(版)](https://img.taocdn.com/s3/m/970dcd6dae45b307e87101f69e3143323968f5e3.png)
局域网-(附件版)局域网(LocalAreaNetwork,简称LAN)是一种计算机网络,覆盖有限的地理范围,如家庭、办公室、学校、工厂等。
它通过通信协议和传输介质将多台计算机连接起来,实现资源共享和数据传输。
本文将介绍局域网的基本概念、分类、组成、工作原理、应用场景以及发展趋势。
一、局域网的基本概念1.定义:局域网是一种覆盖有限地理范围的计算机网络,通常用于连接一个房间、一层楼或一座建筑物内的计算机设备。
2.特点:(1)覆盖范围有限:局域网的覆盖范围通常在几米到几千米之间,适用于较小范围内的计算机设备连接。
(2)传输速率高:局域网内的数据传输速率较快,可达100Mbps、1Gbps甚至10Gbps。
(3)可靠性高:局域网内的通信线路较短,信号传输稳定,可靠性较高。
(4)易于维护和管理:由于局域网的覆盖范围有限,网络管理员可以方便地对其进行维护和管理。
二、局域网的分类1.按传输介质分类:(1)有线局域网:采用双绞线、同轴电缆、光纤等有线传输介质。
(2)无线局域网:采用无线电波作为传输介质,如Wi-Fi、蓝牙等。
2.按拓扑结构分类:(1)星型拓扑:所有计算机设备都连接到一个中心设备(如交换机)。
(2)总线型拓扑:所有计算机设备都连接到一条共享的传输线路上。
(3)环型拓扑:所有计算机设备连接成一个闭环,数据沿环路单向传输。
(4)网状拓扑:所有计算机设备相互连接,形成复杂的网络结构。
三、局域网的组成1.网络设备:包括交换机、路由器、网关、集线器等,用于连接计算机设备和传输数据。
2.传输介质:包括双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波等,用于传输数据信号。
3.网络协议:包括TCP/IP、Ethernet、Wi-Fi等,用于规定数据传输的格式和规则。
4.网络软件:包括操作系统、网络通信软件、网络管理软件等,用于实现网络功能和管理网络资源。
四、局域网的工作原理1.数据传输:计算机设备通过传输介质将数据信号发送到交换机或其他网络设备,再由交换机将数据转发到目标设备。
局域网技术
![局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/c8ad023243323968011c925a.png)
4.如果微机B在发送数据过程中,没有检测到冲突信号,
则它将整个数据帧(MAC帧)发送完毕,进入正常结束状 态(让总线处于空闲状态); 5.微机E收到数据帧,判定目的地址为本机地址后,把整 个MAC帧接收下来,进行错误检测与确认回答。
• 总线型拓扑结构
• 环型拓扑结构 • 星型拓扑结构
• 树型拓扑结构
总线型拓扑结构
Ethernet
终 端 匹 配 器 节点机
节点
总线型结构局域网示例图
点线拓扑结构图
总线型局域网的主要特性
1.所有的节点都通过相应的网络接口卡(NIC、Network
Interface Card)直接连接到一条作为公共传输介质 的总线上,这条总线称为“共享介质”; 2.总线通常采用同轴电缆作为传输介质;
802.8 光纤技术
IEEE802 标准之间的关系
第四节 共享介质局域网的 基本工作原理
在IEEE802.2标准中定义的三种类型的 共享介质局域网:
•采用CSMA/CD 方法的总线局域网--以太网;
•采用Token Bus方法的总线局域网--令牌
总线局域网;
•采用Token Ring方法的总线局域网--令牌 环网
三、表征局域网特性的技术要素 1. 局域网的网络拓扑结构;
2. 局域网采用的传输介质;
3. 介质访问控制方法。
四、局域网的分类
1.按拓扑结构 2.按介质访问 控制方法 3.按传输速率
普通局域网 总线型 星 型 环 型 树 型 共享介质局域网 交换局域网
(10--100Mbps)
高速局域网
(100Mbps以上)
介质访问控制方法的概念
介质访问控制方法是指控制多个节点 利用公共传输介质发送和接收数据的方法。
《局域网技术》课件
![《局域网技术》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/23c1ff4cbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28b04.png)
采用A P无线接入点实现多台计算机连接,增加了穿透性和可扩展性。
3
Ad-Hoc模式
任意两台计算机之间建立一个网络,这种模式比较容易实现传输,但可控性不如 其他两种模式。
Wi-Fi技术的发展和应用趋势
1 IEEE 802.11
IEEE 802.11是WLAN的标准,它经历了各种标准,如802.11 a/b/g/n/ac/ax等。
信息。 3. 分配IP地址:客户端回答提供数据包,去往DHCP服务器请求IP地址租约,若获得回复即被分配到一个IP
地址。 4. 更新IP地址:在租期到期前,客户端可以向DHCP服务器更新分配的IP地址租期。
DNS解析原理及应用
D NS(D omain Name System)系统用于将域名转换为相应的IP地址。DNS解析的过程如下:
发展历程
1970s
局域网第一次被使用。它们是由很多小型计算 机和分时系统组成的传输介质。
1980s
以太网和令牌环,逐渐成为主流的局域网技术。
1990s
由于互联网的普及,局域网开始采用TCP/IP协议。
2000s
无线局域网开始自主演化,并优化了802.11协议, 从而让无线网络成为一个快速高效运行的网络。
以太网技术及其演化历程
以太网是一种最早的局域网传输技术。它的发展经历了以下几个阶段:
1. 以太网I(Ethernet I) 2. 以太网II(Ethernet II) 3. 快速以太网(Fast Ethernet) 4. Gigabit Ethernet(千兆以太网) 5. 10GbE 6. 40GbE 7. 100GbE
网络拓扑结构及优缺点
1
总线型拓扑结构
数据在网络的总线上单向传输,易于建设和维护;但若总线故障,全网都将瘫痪。
局域网技术课件PPT
![局域网技术课件PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/53b59c1a657d27284b73f242336c1eb91a373322.png)
5.2 局域网的介质访问控制方式
14
2 二进制指数退避算法
CSMA/CD中,在检测到冲突,并发完阻塞信号后,为了降低再冲突的概率, 需要等待一个随机时间,然后再用CSMA的算法发送。为了决定这个随机时间, 采用了一个通用的退避算法,称为二进制指数退避算法,其过程如下:
7
图5-2 局域网的分类
5.1 认识局域网
8
5.1.3 局域网的组网模式
3 局域网的拓扑结构
目前,大多数局域网使用的拓扑结 构主要有星型、环型和总线型3种。
5.1 认识局域网
9
(1)星型
• 星型是目前局域网中应用最为普遍的一种拓扑结构。星型局域网结构简单,容易实现,成本 低,节点扩展、移动方便,对中央节点的可靠性和冗余度要求很高,但其传输介质不能共享。 最典型的星型局域网就是交换式以太网。
(2)环型
• 环型局域网中信息只能单向传输,其控制简单、信道利用率高、不存在数据冲突问题、传输 速度较快,但是对传输线路要求较高、扩展性能差、维护起来比较困难。典型的环型局域网 是IBM令牌环网。
(3)总线型
• 总线型局域网中所有的节点都通过相应的硬件接口直接与总线相连。总线型局域网可靠性高、 组网费用低、节点扩展灵活、维护也较为容易,但网络中各节点共享总线宽带,数据传输速 率与接入网络的用户数量成反比。另外,如果主干线路发生故障,那么整个网络将瘫痪。
5.2 局域网的介质访问控制方式
10
局域网内一般采用共享介质,这样可以节约局域网的造价。对于共享介质,关键问题 是当多个站点要同时访问介质时,如何进行控制,这就涉及局域网的介质访问控制 (Media Access Control,MAC)协议。在局域网中的介质访问控制方法有CSMA/CD介质 访问控制、Token-Ring介质访问控制和Token Bus介质访问控制。
项目四 局域网技术
![项目四 局域网技术](https://img.taocdn.com/s3/m/e52e64762bf90242a8956bec0975f46527d3a72d.png)
项目四局域网技术在当今数字化的时代,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
而局域网技术,作为网络领域中的重要组成部分,为我们在有限的地理范围内实现高效的数据通信和资源共享提供了坚实的基础。
什么是局域网呢?简单来说,局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
这个区域可以是一个办公室、一栋楼、一个校园或者一个工厂。
相比起广域网,局域网的覆盖范围较小,但数据传输速度更快,安全性也相对较高。
局域网的拓扑结构有多种形式,常见的包括总线型、星型、环型和树型。
总线型拓扑结构中,所有的计算机都连接在一条共享的总线上,就像一条公共道路,大家都在上面行驶数据。
这种结构简单,成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪。
星型拓扑结构则是以一台中央设备(如交换机或集线器)为中心,其他计算机都连接到这个中心设备上,就像星星围绕着太阳一样。
它的优点是易于管理和维护,某个节点出现故障不会影响其他节点。
环型拓扑结构中,计算机通过环形链路连接成一个闭合的环,数据沿着环依次传输。
这种结构的可靠性较高,但一旦环中的某一段出现问题,整个环就会受到影响。
树型拓扑结构则是一种层次分明的结构,像一棵倒立的树,由根节点和分支节点组成,适用于较大规模的局域网。
在局域网中,传输介质也是非常重要的。
常见的传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤。
双绞线是我们最常见的,它由两根相互绝缘的铜导线按照一定的规格互相缠绕在一起,价格便宜,易于安装,但传输距离和速度有限。
同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体和护套组成,具有良好的抗干扰能力,适用于长距离传输。
光纤则是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理来传输数据,具有极高的传输速度和带宽,抗干扰能力强,但成本较高。
要让局域网正常工作,还需要网络设备的支持。
交换机和集线器是常见的连接设备。
集线器工作在物理层,它将接收到的数据广播到所有连接的端口,这样容易产生冲突,降低网络效率。
计算机局域网络技术及应用
![计算机局域网络技术及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/f0caccf6112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada4b.png)
摘要:计算机局域网是常见的且容易实现的通信网络。
本文对局域网做了简单的介绍,并把它在生活中的实际应用做了举例。
关键词:计算机局域网络技术应用1计算机局域网络的定义局域地区网络(Local Area Networks,简记为LAN )。
在下列方面LAN 与其它类型的数据网络不同,通信常被限制在中等规模的地理区域内,例如一座办公楼、一个仓库或一所学校,能够依靠具有较高数据率的物理信道,并且这种信道具有始终一致的低误码率。
2计算机局域网络的特点①网络的地理范围不大,通信介质费用所占的比重不大。
②信道具有较宽的通信频带,所以具有较高的数据传输速率。
③有高度互连的特性和扩充的灵活性。
④网络中只需向用户提供分散有效的数据处理及计算功能即可,不一定需要中央主机结点。
⑤信道中电文传送控制的方法与机构比较简单可靠。
⑥当网络中某一站发生故障时不会影响整个系统的运行。
⑦通常属于一个事业/企业单位所有,而不属于公用服务业,实现网络系统的费用不多。
⑧建网周期短,见效快,成本低,社会效益大。
3计算机局域网络分类3.1按网络拓扑结构分类总线型局域网星型局域网树型局域网环型局域网3.2按局域网通信介质类型分类有线局域网:双绞线网、光纤网、同轴电缆网无线局域网:无线局域网、微波网3.3按介质访问控制方式分类共享介质局域网交换局域网虚拟局域网VLAN3.4按传输的信号方式分类基带网:基带网传送数字信号,信号占用整个频道,但传输范围较小。
宽带网:传输模拟信号,同一信道上可传输多路信号,它的传输范围较大。
在局域网中基带网使用的比较多。
4计算机局域网在生活中的实际应用4.1两台电脑如何连接局域网最简单的方式只需要一根网线,不过网线的两端接法和普通网线有些不同,一头用568A,另一头用568B。
还有一种方法就是配一台交换机,两台电脑都连到交换机就可以了。
接下来就是设置了,设置步骤如下:①“本地连接”设置:把两台电脑IP 的前三位都设置成一样的,只是最后一位不一样(从2到253随便选)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
每一个站点拥有相同的带宽
③ 路由器 实现共享上网
Interne t
Internet
3个端口,3个账号 1个端口,3个账号 1个端口,1个账号
路由器主要功能: ① 主要用于互连局域网和广域网, 实现不同网络互相通信 ② 路由功能:找到网络中数据传输最合适的路径
LAN1
WAN
路由器1
LAN使用路由器连接到WAN
路由器2
LAN2
LAN1
路由器 两人LAN使用路由器连接起来 LAN2
网络 网络
网络
网络
网络
网络 网络
从路由器的角度看Internet
(3)传输媒体
◆双绞线: 两条相互绝缘的导线扭绞而成,
为什么扭绞:减少对外辐射和对内干扰 双绞线分非屏蔽和屏蔽
Unshielded Twisted Pair,UTP Shielded Twisted Pair,STP 网线:一般指5类UTP CAT5 用在100Mbps
USB无线网卡
交换机
路由器
无线网卡 标配
无线AP
Inte云rnet
3. 局域网技术要素 (1)网络的拓扑结构
① 总线形拓扑结构
优点:布线简单、节点增删容易、成本较低。 缺点:竞用总线,容易引起冲突; 如果节点数过多,则会降低网络的速度 总线故障影响大且难以检测和排除。
② 环形拓扑结构
文本
文本
优点:结构简单、实时性强 缺点:增删节点复杂;
对等网:每一台计算机既是服务器,又是客户机 服务器:为整个网络提供共享资源和服务 客户机:向网络提出服务请求
① 硬件设备 网卡、交换机、网线
② 安装网络协议和配置 自动安装,配置IP
③ 设置对等网模式 设置工作组
④ 连通性测试 Ping 自己或邻居 网络邻居
⑤ 资源共享 文件夹共享 映射网络驱动器
作用:将一些计算机连接起来组成一个局域网 ① 集线器
带宽:10Mbps 100Mbps 1000Mbps 自适应 特点:各端口共享带宽
每一个端口平均拥有带宽W/n W:集线器带宽 n:端口数量
每一个端口工作时都是这个带宽 任何时刻,只能有一个端口可发送
② 交换机
带宽:10M bps 100M bps 1000M bps 10Gbps 自适应
Web服务器、FTP服务器、文件服务器 客户机(Client):使用共享资源,要求服务 结构:
对等网结构 服务器/客户机结构 工作方式: 客户机/服务器模式(Client/Server,C/S) 浏览器/服务器模式(Browser/Server,B/S)
(2)集线器(Hub)和交换机(Switch)
◆ 光纤 前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham 高锟2009年获诺贝尔物理学奖 用于:长距离的数据传输和网络的主干线 以及高速局域网
纤芯 涂层 外套
◆ 无线传输媒体
将来只有两种通信:光纤的和无线的 用于通信的电磁波:无线电波、微波、红外线、可见光 无线局域网:用无线电波
无线电波可达600Mbps,数十公里范围 红外线主要用于室内短距离通信
第七章 计算机网络基础与应用 7.1 计算机网络概述 7.2 局域网技术
7.2.1 简单局域网组建案例
7.2.2 局域网的组成
7.2.3 局域网技术要素
1. 构建局域网案例
例 将3台计算机按对等网模型 组成一个星形结构的简单局域网
交换机
计算机
网络线
中央设备
192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3
故障难以检测和排除。 应用:早期的令牌环网和FDDI就是采用环型结构
目前环型拓扑主要应用在光纤网中
③ 星形/树形拓扑结构
优点:结构简单、组网容易、控制相对简单; 故障影响小且容易检测和排除。 缺点:电缆数量大,安装工作量可观; 通信线路利用率低; 中央节点可靠性要求高,若出现故障,则整个网络瘫痪。 应用:以太网中
(1)需要硬件 一个交换机:购买 每台电脑配置一块网卡:标配、内置或集成 每台电脑配置一根网线:购买或DIY、双绞线
① 交换机
8口 ② 网卡(网络适配器)
16口
③ 双绞线 接头:RJ-45 5类以上非屏蔽双绞线 购买或DIY 正接
IBM RS/6000
反接
注意:IBM三RS/6者000的速率IB和M RS匹/600配0 ,以最低为准
④ 网状拓扑结构
特点:无中心设备,因此也称为无规则型结构 优点:系统可靠性高 缺点:结构复杂、协议复杂、实现困难、不易扩充
(2)介质访问控制方法
载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD) ① 载波侦听:发送数据前侦听总线上有没有数据传输 若无数据传输,立即发送数据 ② 多路访问:共用一条总线,且广播式的 ③ 冲突检测:两个或两个以上计算机同时发送数据 先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发
4对8根双绞线,非屏蔽双绞线 超5类UTP:改良 CAT5E 用在100Mbps 6类UTP: 改良 CAT6 用在
接线: 正接线 两端连接的设备类型不同
排线顺序
T568B
IBM RS/6000
T568B
反接线 两端连接的设备类型相同
T568A T568B
IBM RS/6000
IBM RS/6000
(2)安装网络协议
① 自动安装网卡驱动程序 ② 自动安装TCP/IP协议 ③ 自动创建一个网络连接 设置TCP/IP 协议
(3)设置工作组
最常见最简单最普通的资源管理模式 将电脑按功1:网络
方法2:Ping命令
Ipconfig命令 用法:Ipconfig/ALL
① 拼自己
② 拼网关 ③ 拼Internet上的任务一台服务器
(5)设置资源共享
① 共享文件夹
② 共享打印机 提供共享打印机端:共享 使用共享打印机端:添加打印机
③ 映射网络驱动器
2(. 局1)域服网务的器组/成客户机
服务器(Server):提供共享资源和服务 硬件:速度快、容量大的特殊计算机
Ping命令 ① 检查本机情况 Ping 127.0.0.1 ping 本机的IP地址 Ping localhost ping 本机计算机名 ② 检查相邻计算机是否连通 Ping 相邻计算机的IP地址或计算机名 ③ 检查到缺省网关是否连通 Ping 缺省网关的IP地址
网关
Internet
服务器: