常用广域网链路介绍

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第6章 广域网

第6章  广域网

•密码是加密的
第6章 广域网
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X.25分组交换网 PDN) 分组交换网( 6.4 X.25分组交换网(PDN)
X.25的特点 6.4.1 X.25的特点
•工作在网络体系结构的低3层 •采用分组交换,面向连接(虚电路),可靠性高 •多路复用,一条物理链路支持多条虚电路 •点对点传输,不支持广播 •支持多种高层协议,它们均作为普通数据被封装在X.25的分组中 在网络中传送 •工作速率≤64Kbps
第6章
广域网
8
标准PPP PPP帧格式 3. 标准PPP帧格式 PPP帧格式如下图所示。它是精心设计的,以和多数常用的 硬件兼容,而且还提供在单一链路上同时复用多种网络层协议 的机制。
标识域(Flag):指示一个帧的开始或结束; 地址域(Address):是标准的广播地址。PPP不指定单个 工作站的地址; 控制域(Control:表示用户数据采用无序帧方式传输; 协议域(Protocol):用于表示封装在帧的信息域中的协 议类型; 数据域(Information):长度为零或多个字节,最多为 1500字节,包含符合协议域中指定协议的数据报; 帧检测序列(FCS):通常为2个字节,在优先级约定中, 可以使用4字节来提高错误检测能力。
第6章
广域网
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X.25网络的组成 网络的组成
PSE DTE
PSE DTE
D C E
X.25
PSE
广域网
PSE
PSE
D C E
X.25
PSE:分组交换设备 : 第6章 广域网
17
6.4.3
X.25层次结构 25层次结构
X.25由3层组成,对应于ISO/OSI互连参考模型的低3层 ① 物理层定义数据终端设备(DTE)(如计算机、智能终端、前端通 信处理机等)与数据电路终端设备(DCE)(如网络结点、分组交换 机等)之间建立物理连接和维持物理连接所必需的机械、电气、功能 和规程。 ② 链路访问层定义数据链路控制过程,即控制链路的操作过程和纠 正通信线路的差错。采用HDLC的子集LAP-B作为该层的标准。 ③ 分组层定义DTE与DCE之间数据交换的分组格式和控制过程,包括 多条逻辑信道到一条物理连接的复用,分组流量控制和差错控制等。

广域网介绍

广域网介绍

图 配置点到点串行连接
PPP 的PAP和CHAP配置
(1)PAP: 客户端配置:
routerconfig)#hostname routerA routerA(config)#interface s0/1 routerA(config-if)#encapsulation ppp routerA(config-if)#ppp pap sent-username routerA password cisco
3、Cisco上的广域网接口
异步串行接口 同步串行接口 ISDN BRI接口 ISDN PRI接口
Serial Point-to-Point Connections
二、 广域网封装协议
应用层 FTP、TELNET 、HTTP TCP ICMP SNMP 、TFTP、NTP UDP
传输层
网络互连层
在考虑选择广域网连接类型的时候,需要考 虑包括以下衡量广域网连接品质的因素。
可用性 带宽 花费
(1) 专线连接
专线
总部
分支机构
图 专线连接
同步串行连接 数据速率:2400bps ~ 45Mbps 成本昂贵 CSU/DSU :物理层成帧、时钟与连接同步
(2) 电路交换
DN S
分支机构
I
异步
总部
拨号
线路
家庭办公
图 电路交换
异步串行连接 : 模拟调制解调器拨号连接 56kbps 设备:DCE调制解调器 同步串号连接: 数字ISDN BRI及PRI连接 64k、128k、1.5M 、2.048M 设备:NT1 或 CSU/DSU
(9) 分组交换
Internet
通信服务提供商
总部
分组交换网络

广域网技术

广域网技术
广域网技术
数据通讯络
01 简介
03 电路交换 05 广域设备
目录
02 点对点链路 04 包交换
广域是一种跨地区的数据通讯络,使用电信运营商提供的设备作为信息传输平台。对照OSI参考模型,广域 技术主要位于底层的3个层次,分别是物理层,数据链路层和络层。
简介
下面列出了一些经常使用的广域技术同OSI参考模型之间的对应关系。
பைடு நூலகம்
包交换
包交换也是一种广域上经常使用的交换技术,通过包交换,络设备可以共享一条点对点链路通过运营商络在 设备之间进行数据包的传递。包交换主要采用统计复用技术在多台设备之间实现电路共享。ATM,帧中继,SMDS 以及X.25等都是采用包交换技术的广域技术。广域上进行包交换的示意图如下:
虚拟电路
虚拟电路是一种逻辑电路,可以在两台络设备之间实现可靠通信。虚拟电路有两种不同形式,分别是交换虚 拟电路(SVC)和永久性虚拟电路(PVC)。
调制解调器
调制解调器主要用于数字和模拟信号之间的转换,从而能够通过话音线路传送数据信息。在数据发送方,计 算机数字信号被转换成适合通过模拟通信设备传送的形式;而在目标接收方,模式信号被还原为数字形式。下图 是跨越广域的调制解调器之间的简单连接形式。
谢谢观看
广域交换机
广域交换机是在运营商络中使用的多端口络互联设备。广域交换机工作在OSI参考模型的数据链路层,可以 对帧中继,X.25以及SMDS等数据流量进行操作。下图是位于广域两端的两台路由器通过广域交换机进行连接的示 意图。
接入服务器
接入服务器是广域中拨入和拨出连接的会聚点。下图说明了接入服务器如何将多条拨出连接集合在一起接入 广域。
点对点链路
点对点链路提供的是一条预先建立的从客户端经过运营商络到达远端目标络的广域通信路径。一条点对点链 路就是一条租用的专线,可以在数据收发双方之间建立起永久性的固定连接。络运营商负责点对点链路的维护和 管理。点对点链路可以提供两种数据传送方式。一种是数据报传送方式,该方式主要是将数据分割成一个个小的 数据帧进行传送,其中每一个数据帧都带有自己的信息,都需要进行校验。另外一种是数据流传送方式,该方式 与数据报传送方式不同,用数据流取代一个个的数据帧作为数据发送单位,整个流数据具有1个信息,只需要进行 一次验证即可。下图所显示的就是一个典型的跨越广域的点对点链路。

广域网连接方法概论

广域网连接方法概论

广域网连接方法概论广域网(Wide Area Network, WAN)是指覆盖广阔地理区域的计算机网络,通常跨越城市、国家甚至全球范围。

广域网连接方法是实现广域网互联的关键。

本文将介绍几种常见的广域网连接方法。

一、专线连接方式专线连接方式是广域网中最常用的连接方式之一,它在传输数据时具有较高的稳定性和可靠性。

专线连接方式适用于需要高速稳定连接的场合,如公司分支机构间的数据传输、跨地域的数据中心互联等。

常见的专线连接方式有以下几种:1.租用线路:租用线路是指从电信运营商或网络服务商租用一条或多条物理线路。

这些线路会通过调制解调器等设备将数字信号转换成模拟信号,然后通过光缆、电缆等传输介质进行数据传输。

租用线路具有带宽稳定、安全可靠的优点,但成本较高。

二、虚拟专用网连接方式虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)是一种广域网连接方式,通过在公用网络上建立专用通道,实现安全传输数据。

虚拟专用网连接方式适用于需要跨越公用网络进行数据传输的场合,如远程办公、跨区域业务合作等。

常见的虚拟专用网连接方式有以下几种:1. IPSec(Internet Protocol Security):IPSec是一种互联网协议安全机制,它通过在网络层对数据进行加密和认证,确保数据传输的机密性和完整性。

IPSec连接方式适用于对数据安全要求较高的场合,如跨区域的数据传输和远程办公。

2. SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security):SSL和TLS是两种常用的加密协议,能够为网络通信提供安全性和数据完整性。

SSL/TLS连接方式适用于跨越公用网络进行加密通信的场合,如网上银行、电子商务等。

三、无线连接方式无线连接方式是一种方便、灵活的广域网连接方式,通过无线信号传输数据。

无线连接方式适用于移动办公、移动互联网等场合。

常见的无线连接方式有以下几种:1. Wi-Fi(Wireless Fidelity):Wi-Fi是一种无线局域网技术,能够通过无线信号传输数据。

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些计算机网络广域网(Wide Area Network, WAN)是指连接不同地理位置的计算机网络,其范围通常涵盖数千甚至数万公里。

计算机网络广域网技术是为了满足广域网的需求而开发的一系列技术手段。

本文将介绍什么是计算机网络广域网以及常见的计算机网络广域网技术。

一、什么是计算机网络广域网计算机网络广域网是一种连接不同地理位置的计算机网络,通过广域网技术,可以使得分布在不同位置的计算机之间可以互相通信、共享资源。

广域网通常由多个局域网(Local Area Network,LAN)通过路由器、交换机等设备连接而成。

它可以覆盖城市、省份甚至跨越国际边界。

二、常见的计算机网络广域网技术1. 链路技术链路技术是构建广域网的基础。

广域网使用的链路技术包括电话线、光纤、无线电波等。

这些链路技术可以提供不同的传输速率和带宽,以满足不同的网络需求。

2. 虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)虚拟专用网是一种利用公共网络(如互联网)进行安全通信的技术。

它通过加密、隧道等方式,实现了不同地理位置的计算机之间的安全通信。

虚拟专用网可以提供安全性和灵活性,使得远程办公、远程访问等功能成为可能。

3. 帧中继(Frame Relay)帧中继是一种在广域网中传输数据的协议。

它通过将数据分成帧的形式进行传输,以提高传输效率。

帧中继具有高带宽利用率、低成本等特点,适用于需求较大带宽的广域网。

4. 异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode, ATM)异步传输模式是一种高速交换技术,常用于构建大规模的广域网。

它将数据划分为固定长度的小单元进行传输,以提高传输效率和网络吞吐量。

异步传输模式支持多种类型的数据传输,包括音频、视频、图像等多媒体数据。

5. Internet互联网是当今最大的广域网,它连接了全球各地的计算机和网络。

互联网使用基于TCP/IP协议的技术,为用户提供了庞大的信息资源和丰富的应用服务。

广域网E1专线详解

广域网E1专线详解

广域网E1专线详解E1线路知识点总结1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一.E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中T S0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有①PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,TS17-TS31。

HDLC和PPP

HDLC和PPP
计算机网络互联技术
HDLC和PPP
主讲:罗海波
情景描述


路由器经常用于构建广域网,广域网链路 的封装和以太网上的封装有着非常大的差 别。 常见的广域网封装有HDLC、PPP 、Framerelay 等,本章介绍 HDLC 和PPP 。相对而 言,PPP比起HDLC有较多的功能。
任务学习引导

X.25、帧中继
PPP、HDLC、SLIP 电路交换 电话公司,ISDN
广域网第2层封装
二、高级数据链路控制协议

1、HDLC简介 2、HDLC配置
1、HDLC简介




高级数据链路控制(High-Level Data Link Control,HDLC), 是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议,它 是由国际标准化组织(ISO)根据IBM公司的SDLC(Synchronous Data Link Control)协议扩展开发而成的。 HDLC是一个点对点的数据传输协议,其帧的结构有两种类型, 一种是ISO HDLC帧结构,一种是Cisco HDLC帧结构。ISO HDLC采用SDLC的帧格式,支持同步,全双工操作,分为物理 层及LLC两个子层,其帧结构如下图所示,整个HDLC的帧由标 志字段、地址字段、控制字段、数据字段、帧校验序列字段等 组成。 由于HDLC是点到点串行线路上的帧封装格式,所以其帧格式和 以前介绍的以太网帧格式有很大差别,HDLC没有源MAC地址和 目的MAC地址。 所谓点到点线路是指该线路只有两个主机存在,那么从线路一 端进入的数据一定是到达对端的,所以理论上可以不需要第二 层地址。
string



(四)配置认证方式 Router(config-if)# ppp authentication [ chap | chap pap | pap chap | pap ] 如果PAP和CHAP都被启用,链路协商期间将请求第 一种认证方法。如果对等路由器建议使用第二种方 法或简单地拒绝第一种方法,将使用第二种方法。

几种最常见的广域网

几种最常见的广域网

⼏种最常见的⼴域⽹⼴域⽹举例1 X.25⽹络公⽤分组交换数据⽹(PSDN-Packet Switched Data Network),是⼀种以分组(Packet)为基本数据单元进⾏数据交换的通信⽹络。

它采⽤分组交换(包交换)传输技术,租⽤线路,是⼀种包交换的公共数据⽹。

由于公⽤分组交换数据⽹使⽤X.25协议标准,故通常也称它为X.25⽹。

20世纪70年代,许多欧洲国家开始发展公共数据⽹络(每个需要⽹络服务的⼈都可以使⽤的⽹络)。

他们所⾯临的问题与美国不同。

在美国,⼤部分地区只要出租现有电话线就可以发展公共数据⽹。

⽽在欧洲,由于固有的跨越国界的通信系统问题,这不容易做到。

因此,欧洲国家放弃了开发独⽴的不兼容的标准,⽽是在I T U的⽀持下开发统⼀标准。

其结果是,称为X系列(X Series)协议的公共数据⽹服务接⼝。

包括多种普通协议:X.25、X.3、X.28和X.29。

X系列(X Series)协议是分组交换⽹所使⽤的重要协议。

其中的X.25只是定义了D T E与公共数据⽹相连的D C E间的协议。

X.25定义了类似于O S I低三层的同步传输(图6-18)。

⽹络层接收⽤户数据并将其放⼊x.25分组中。

x.25分组被送往数据链路层,在那⾥被嵌⼊到L A P B帧中。

然后,物理层使⽤x.21协议来传输L A P B帧。

x.25也可能使⽤x.21 b i s,它是⼀种连接V系列M O D E M到分组交换⽹的过渡协议。

x.21协议应该替代它,但是正如许多其他计划⼀样,这并没有发⽣。

在有些情况下,x.25甚⾄使⽤E I A 2 3 2协议。

完成所有这些需要有能够创建分组和实现协议的智能D T E。

有时会出现的问题是D T E是⼀些难以完成这些任务的同步终端。

稍后会处理这种情况。

由于已讨论过低的两层,此处着重讨论⽹络层的分组协议。

X.25和OSI模型物理协议层:物理协议层由ITU-T的X.21标准定义,该层控制着到通信适配器和通信电缆的物理连接。

wan和lan原理电路

wan和lan原理电路

wan和lan原理电路wan和lan是计算机网络中常见的概念,它们分别代表广域网和局域网。

广域网是指覆盖范围较广的网络,而局域网则是指覆盖范围较小的网络。

在本文中,将详细介绍wan和lan的原理电路。

一、wan的原理电路广域网(Wide Area Network,WAN)是一种覆盖范围较广的计算机网络,它由多个局域网通过路由器、交换机等设备相互连接而成。

wan的原理电路主要包括以下几个方面:1.物理层连接:wan的物理层连接通常使用传输介质,如光纤、双绞线等。

这些传输介质能够传输数字信号,保证数据的可靠传输。

2.数据链路层协议:wan使用数据链路层协议来实现数据的传输。

常见的数据链路层协议有PPP(Point-to-Point Protocol)和HDLC(High-level Data Link Control)等。

3.路由器:wan中的路由器起到了连接不同局域网之间的作用。

它能够根据目的地址将数据包从一个局域网转发到另一个局域网。

4.交换机:wan中的交换机用于实现局域网之间的数据交换。

交换机能够根据MAC地址将数据包从一个局域网转发到另一个局域网。

5.传输层协议:wan使用传输层协议来实现数据的可靠传输。

常见的传输层协议有TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)等。

二、lan的原理电路局域网(Local Area Network,LAN)是一种覆盖范围较小的计算机网络,它通常由一些相互连接的设备组成,如计算机、服务器、打印机等。

lan的原理电路主要包括以下几个方面:1.物理层连接:lan的物理层连接通常使用以太网技术,如双绞线。

双绞线能够传输数字信号,保证数据的可靠传输。

2.交换机:lan中的交换机用于实现设备之间的数据交换。

交换机能够根据MAC地址将数据包从一个设备转发到另一个设备。

3.局域网协议:lan使用局域网协议来实现设备之间的通信。

第五章计算机广域网

第五章计算机广域网

复合站:同时兼有主站和第从五章站计算功机广能域的网 站点。
四、广域网的帧封装格式
② 数据链路的配置方式
使用HDLC协议的数据链路的配置方式有2种:非平衡配置和 平
计 衡配置。
算 • 非平衡配置方式:链路的一端为主站,另一端为从站。主

站控制整个链路的工作,从站只有在主站轮询到它时才可

以向主站发送数据,否则只能等待。
计 算
第五章计算机广域网



第五章计算机广域网
一、广域网的概念
1、引入
当主机之间的距离较远时,例相隔几十或几百公里或更远,
局域网就无法完成主机之间的通信任务。这时就需要另一种
计 结构的网络,即广域网。
算 机 网 络
2、广域网的概念 广域网是一种跨越长距离,由交换机连接起来的两个或多个局 域网所组成的网络。
络 其结构有两种:点-点链路方式和多点链路方式,但大多应
用在多点链路方式中。
• 平衡配置方式:链路两端的两个站点都是复合站,站点间 由一条线路连接,该链路可由任何一方控制,链路两端的 站点具有同等地位,其结构只有一种:点—点链路方式。
第五章计算机广域网
点到点链路 控制链路的工作:如 初始化、建立、拆除、 差错恢复等
3、租用专线:分为模拟专线、数字专线,用户独占,费用较
高,速率较快。
第五章计算机广域网
四、广域网的帧封装格式
帧为数据链路层数据传输的单位,以太网(局域网)数据链
路一般采用广播通信方式(共享介质);广域网数据链路主
要采用点到点的连接。
计 在广域网中用于点对点连接的数据帧协议有:HDLC和PPP
算 机 网
机 般用SDH/SONET表示。

01 WAN简介

01 WAN简介

01WAN接入1.1为企业提供集成的服务1.1.1WAN(Wide Area Network ,广域网)简介1、什么是W AN?WAN 是一种超越LAN 地理范围的数据通信网络。

LAN:10-10000m(10Km以内)MAN:10-100KmWAN:100Km以上2、WAN 与LAN 的不同之处在于:LAN 连接一栋大楼内或其它较小地理区域内的计算机、外围设备和其它设备,W AN 则允许跨越更远的地理距离传输数据。

此外,企业必须向WAN 服务提供商订购服务才可使用WAN 电信网络服务。

而LAN 通常归使用LAN 的公司或组织所有。

3、W AN 有三大特性,分别是:●WAN 中连接设备跨越的地理区域通常比LAN 的作用区域更广;●WAN 使用运营商(Service Provider)(例如电话公司、电缆公司、卫星系统和网络提供商)提供的服务;●WAN 使用各种类型的串行连接提供对大范围地理区域带宽的访问功能。

4、为何需要W AN?●分区或分支机构的员工需要与总部通信并共享数据。

●组织经常需要与其它组织远距离共享信息。

●经常出差的员工需要访问公司网络信息。

1.1.2蓬勃发展的企业1、企业及其网络●SMB(Small Business Office,小办公室):只有一个局域网●Campus(园区):多个LAN●Branch(分支机构):WAN●Distributed (Global)(分布式网络):全球1.1.3不断拓展的网络模型1、分层设计模型2、分层网络模型1)接入层(Access Layer):允许用户访问网络设备。

在网络园区中,接入层通常由LAN 交换设备和端口组成,端口用于连接工作站和服务器。

在WAN 环境中,可以通过W AN 技术为远程工作者或远程站点提供访问公司网络的功能。

2)分布层(Distribution Layer):由众多配线间聚合而成,使用交换机将工作组划分为一个个网段,并隔离园区环境中的网络问题。

广域网技术简介

广域网技术简介

图7-9 广域网上进行包交 换的示意图
1.1.4交换多兆位数据服务SMDS (Switched Multimegabit Data Service)
SMDS一种公共包交换服务,它主要用于企业间在广域 网上交换数据。SMDS为这类数据交换提供了相应的体系结 构和服务,SMDS利用广域网扩展了LAN的效率。SMDS是 无连接的,因此在传输数据时不需要建立连接。SMDS包可 以包括7168字节的数据,这个包对接收通常的LAN包是足 够大的。每个包都包括源地址和目标地址,每个包都分开发 送。每个使用SMDS的企业都被指定一个1到16位的唯一的 SMDS地址,每个地址是十位数,看起来就象电话号码一样。 SMDS也提供广播服务,可以将数据传送到多个地址。 SMDS可以被指定一个或多个组地址,用于定义组。组地址 和IP中的组播是一样的,它让路由协议,如TCP/IP使用动态 地址解析和路由更新。因为SMDS是一个公共服务,任何 SMDS客户都可以交换数据。
(2)MPLS-VPN采用“全网状”组网结构,大量数据交换 都在ISP管理的MPLS-VPN网内完成,要求用户端设备尽量简 单
因此用户各节点(包括总部)只需购买中低档的路由器(甚至不需 路由器)就能做到比“星型”组网更好的通信。当两个分部间通信时不 需要在总部的路由器做路由,也不需要再另租一条“专线”电路。另外, 在用户增加节点时,MPLS-VPN不需全网配置,可以弥补网络发展超出初 期网络规划的不足。
1.1 广域网常见技术及设备
1.1.2 电路交换
电路交换是广域网所使用的一种交换方式。可以通过ISP 为每一次会话过程建立,维持和终止一条专用的物理电路。电 路交换也可以提供数据报和数据流两种传送方式。电路交换在 ISP的网络中被广泛使用,其操作过程与普通的电话拨叫过程 非常相似。综合业务数字网(ISDN)就是一种采用电路交换 技术的广域网技术。

知识点归纳 计算机网络中的局域网与广域网技术

知识点归纳 计算机网络中的局域网与广域网技术

知识点归纳计算机网络中的局域网与广域网技术计算机网络中的局域网与广域网技术计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,它连接了全球各地的人们,使得信息传输和交流更加便捷和高效。

而计算机网络中的局域网和广域网技术则是构建网络基础设施的重要组成部分。

本文将对局域网和广域网的知识点进行归纳和介绍。

一、局域网技术局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在一个相对较小的地理范围内连接了一组计算机设备的网络。

局域网可以是家庭、学校、企业或办公室等小范围的网络。

1. EthernetEthernet是最常用的局域网技术之一。

它使用双绞线或光纤作为传输介质,采用CSMA/CD(载波侦听多点接入/碰撞检测)访问控制协议来管理多个设备在同一时间内访问网络的冲突问题。

Ethernet能够提供高速、可靠的数据传输,并在物理层和数据链路层上进行操作。

2. Wi-FiWi-Fi是无线局域网技术的代表,它使用无线信号传输数据。

Wi-Fi技术通过无线路由器将有线网络连接转化为无线信号,使得设备可以通过无线方式接入网络。

Wi-Fi技术的出现使得局域网的覆盖范围更加广泛,并提供了更大的灵活性和便利性。

3. VLANVLAN(Virtual Local Area Network)是一种逻辑上的划分方式,可以将一个物理的局域网划分为多个逻辑上独立的局域网。

通过VLAN的划分,可以实现不同用户或设备之间的隔离和安全性,增强网络管理和控制的能力。

二、广域网技术广域网(Wide Area Network,简称WAN)是连接多个局域网的网络,它覆盖较大的地理范围,可以连接不同的城市、国家甚至是全球各地的计算机设备。

1. 链路在广域网中,链路承载着数据的传输。

链路可以是电话线、光纤、无线信号等不同的传输介质。

通过链路,广域网可以实现不同地理位置的设备之间的通信和数据交换。

2. 路由器路由器是广域网中的核心设备,用于在不同的网络之间转发数据。

广域网概述

广域网概述
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
路由器
WAN交换机
路由器
图1-2 两台路由器通过广域网交换机连接
2.接入服务器 接入服务器(access server)是广域网中拨入和拨出 连接的汇聚点。图1-3说明了接入服务器如何将多条拨出连 接集合在一起接入广域网。
图1-3 接入服务器集合多条拨号连接
3.调制解调器 调制解调器(modem)主要用于数字和模拟信号之间 的转换,从而能够通过模拟线路传送数据信息。在数据发 送方,计算机数字信号被转换成适合通过模拟通信设备传 送的模拟信号;而在数据接收方,模拟信号被还原为数字 信号,如图1-4所示。
图1-1 广域网模型
1.2 广域网链路连接方式
1. 点对点链路 2. 电路交换 3. 分组交换
1.3 广域网接入设备
1. 广域网交换机 广域网交换机工作在OSI参考模型的数据链路层,可以 对帧中继、X.25 以及SMDS等数据流量进行操作。图1-2 是位于广域网两端的两台路由器通过广域网交换机进行连 接的示意图。
路由器 CSU/DSU
内联网
WAN
图1-5 内联网的路由器通过CSU/DSU接入广域网
谢谢观看!
PSTN
图1-4 计算机通过modem与PSTN连接
4.信道服务单元和数据服务单元 信道服务单元(channel service unit,CSU)和数 据服务单元(data service unit,DSU)属于数据电路端 设备DCE,可以提供以下几方面的功能:信号再生,线路 调节,误码纠正,信号管理,同步和电路测试等。路由器 通常使用一条短的串行电缆连接到CSU/DSU上, CSU/DSU再连接到电信运营商网络。路由器使用连接的 CSU/DSU作为时钟源。CSU/DSU在广域网下的实现方 式如图1-5所示。

广域网技术介绍

广域网技术介绍

(一)、SDH技术1、SDH技术简单介绍SDH业务是指客户直接租用传输的线路来提供点到点的通信服务,该业务的提供只能按照SDH体系中的模块信号速率来提供,基本的速率提供范围为:2Mbit/s ,155Mbit/s ,622Mbit/s,2.5Gbit/s,提供点到点的专线连接。

SDH网是由一些SDH网元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。

它有全世界统一的网络节点接口(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、交叉连接和交换过程;它有一套标准化的信息结构等级(称为同步传送模块STM-N),并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特(即网络节点接口比特流中扣除净负荷后的剩余部分)用于网络的OAM;它的基本网元有终端复用器(TM)、再生中继器(REG)、分插复用器(ADM)和同步数字交叉连接设备(SDXC)等等,其功能各异,但都有统一的标准光接口,能够在基本光缆段上实现横向兼容,即允许不同厂家设备在光路上互通。

它有一套特殊的复用结构,允许现存准同步数字体系、同步数字体系和B-ISDN信号都能进入其帧结构,因而具有广泛的适用性;它大量采用软件进行网络配置和控制,使得新功能和新特性的增加比较方便,适于将来的不断发展。

另外,随着科学和技术的发展,现代社会对通信的依赖越来越大,通信网络的生存性已成为至关紧要的问题。

利用ADM的分插能力和智能构成的自愈环是SDH的特色之一。

所谓自愈网(Self-healing network)就是无需人为干预,网络就能在极短的时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络已出现了故障。

其基本原理就是使网络具备替代传输路由并重新确立通信的能力。

在SDH网中,在净负荷区可以封装各种信息(如PPP帧、ATM信元等) ,因此,在SDH传输网上可以直接实现IP over SDH技术,也可以间接承载ATM业务。

由于IP直接承载在SDH上时,SDH业务不涉及协议,且不需在每个网络节点进行缓存和处理所传输的数据,从而使专线电路的网络具有高速、低时延的特点。

广域网技术简介

广域网技术简介

本地网
长途网
多种业务的兼容性(上网与打电话可同时进行)
数字传输
ISDN的应用特点
费用低廉 标准化的用户接口
DDN(数字数据网)
组成
数字通道 DDN节点
网管系统
用户环路
功能: 主要提供点对点及点到多点的数字专线与专网
技术: 数字交叉连接技术
DDN与电话线的区别
连接方式 信道类型 带宽 数据质量 数据传输 率 备注
DDN专线
半固定连 接
数字信道



用于专网 互联
电话线
物理连接
模拟信道



帧中继
概念:帧中继技术是由X.25分组交换技术演变而来,
是在OSI第二层上用简化的方法传送和交换数据单 元的一种技术。 特点 适用于大文件的传送
多个低速率线路的复用 局域网的互联 减少网络互联的费用
优点
减少网络的复杂性提高了性能 增加了互操作性
窄带
两种接口:基本速率(2B+D,144kbps)
B信道(64kbps):传输话音、数据和图像 D信道(16kbps):传输信令或分组信息
ISDN主要种类:
一次群速率(30B+D,2Mbps)
宽带
宽带综合业务数字网技术复杂,投资巨大,所 以ISDN指的综合业务数字网实际上是窄带ISDN
用户网
ISDN网络构成
广域网技术简介
由局域网和广域网组成互联网 互联网
结点交换机 局域网 局域网
广域网 路由器
相距较远的局域网通过路由器与广域网相连 组成了一个覆盖范围很广的互联网
广域网
英文缩写:WAN 世界上最大的广域网:Internet

常用的广域网传输技术

常用的广域网传输技术

常⽤的⼴域⽹传输技术(1)并⾏和串⾏:传输1Byte的数据,并⾏传输则需要8根线,每根线传输1bit串⾏传输则在⼀根线依次传输8位(2)异步和同步(这个我也理解的不好):反正说就是异步是1个开始位,数据,应答位依次传输,然后同步就是1次封装成⼀个数据帧来传输;(3)单⼯/半双⼯/全双⼯:半双⼯就是1条通路发的时候不能收,收的时候不能发,别的都好理解。

(4)时分/频分/波分复⽤:他们的作⽤都是实现对同⼀链路的共享。

时分复⽤(TDM)体现为对数字信号的分时间⽚传输;频分复⽤(FDM)体现为对不同频率的模拟信号实现共享;波分复⽤(WDM)主要是针对光⽹络,不同波长的光承载不同的数据进⾏传输;(5)电路/分组/信元交换:电路交换就是类似打电话那种独享链路的交换;分组交换就是数据包从源到宿的交换;信元交换主要⽤于ATM⽹络,实现ATM这种定长53byte格式⼀定的包的交换;⼴域⽹的常⽤技术:⼴域⽹主要体现为⽤户到⾼速链路的接⼊(接⼊⽹),⾼速链路的传输(传送⽹),以及⾼速链路到低速⽹络的分载(核⼼⽹)。

1、接⼊⽹:最熟悉的应该是电话⽹络ISDN和ADSL。

ISDN就是传统的电话⽹络,通过拨号进⾏电路交换,⽹络层采⽤PPP协议,带宽为144K。

ADSL是⽤的传统电话⽹络中的⾼频部分,低频部分依旧⽤于传输语⾳数据;因此就要求在局⽅和⽤户⽅对设备进⾏改造,实现语⾳和数据的分离。

还有就是CABLE⽅式实现,利⽤的是有线电视⽹络未使⽤的带宽。

因为电视信号的传输是单向的,不需要上传数据,因此要进⾏⽹络的双向改造才能⽤于⽹络数据传输。

现在最常⽤的应该是光纤到户的⽅式了,即FTTx+LAN,光纤加局域⽹的⽅式,实现⾼带宽传递。

最有前景的应该是⽤⽆线的⽅式,因为这样是最灵活的,⽽且带宽⼩成本低⼜满⾜接⼊的要求。

2、传送⽹:我只在光⽹呆过,也只熟悉光⽹,呵呵。

反正都说华为光⽹最赚钱,我倒没有体会到,遗憾。

3、核⼼⽹: E1(带宽2.048MBit/S,中国欧洲标准)/T1(带宽1.544MBit/S,美洲标准);X.25包交换⽹络;帧中继⽹络,基于X.25⽹络,但去掉了其⾯向连接的特性。

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DB34(外接网络端)--DB50(路由器端) DTE端为34针型插头 DCE端为34孔型插头 控制信号遵从标准RS-232电平标准:±12V 数据与时钟遵从V.35电平标准:±0.5V 同步方式下最大传输速率是:2048000 bps EIA/TIA-V.35 电缆的速率和传输距离
波特率(bps)
带RJ-45水晶头的电缆用于接120欧平衡屏蔽双绞线的网络端
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DDN专线介绍
数字数据网DDN(Digital Data Network)是利用数字信道传输数 DDN( Network) DDN 据信号的数据传输网 。 DDN网是由数字传输电路和相应的数字交叉复用设备 数字传输电路和相应的数字交叉复用设备组成。其中, 数字传输电路和相应的数字交叉复用设备 数字传输主要以光缆传输 光缆传输电路为主,数字交叉连接复用设备对数字 光缆传输 电路进行半固定交叉连接和子速率的复用。 DTE: 数据终端设备 数据终端设备--接入DDN网的用户端设备可以是局域网,通过 路由器连至对端,也可以是一般的异步终端或图像设备,以及传真 路由器 机、电传机、电话机等。DTE和DTE之间是全透明传输。 DSU: 数据业务单元 数据业务单元--可以是调制解调器或基带传输设备 调制解调器或基带传输设备,以及时 调制解调器或基带传输设备 分复用、语音/数字复用等设备。 DTE和DSU主要功能是业务的接入和接出。
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E1应用模式
非通道化方式( E1支持) 非通道化方式(仅E1支持) 支持 E1的全部带宽都用于一条数据链路,这时其逻辑特性相当于一个2M 同步串口。 PRI方式 PRI方式 这种方式是利用E1/T1可分时隙的特点将E1/T1用于ISDN网络。这种 方式本质上还是通道化的,只是后者主要用于传数据,而PRI方式主要 传语音。E1用作PRI方式时,时隙0仍做同步,时隙16用作D道传信令, 再从其余的30个时隙中任选一组,组合成B道,作为一个PRI组。T1用 作PRI方式时,额外比特仍做同步,时隙24用作D道传信令,从其余23 个时隙中任选一组,组合成B道,作为一个PRI组。
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DDN网特点
2Mbps或 (1)传输速率高: 在DDN网内的数字交叉连接复用设备能提供2Mbps或N×64Kbps 传输速率高: 2Mbps (≤2M)速率的数字传输信道。 (2)传输质量较高: 数字中继大量采用光纤传输系统,用户之间专有固定连接, 传输质量较高: 网络时延小。 (3)协议简单: 采用交叉连接技术和时分复用技术,由智能化程度较高的用户端 协议简单: 设备来完成协议的转换,本身不受任何规程的约束,是全透明网,面向各类数据 用户。 (4)灵活的连接方式: 可以支持数据、语音、图像传输等多种业务,它不仅可以 灵活的连接方式: 和用户终端设备进行连接,也可以和用户网络连接,为用户提供灵活的组网环境。 (5)电路可靠性高: 采用路由迂回和备用方式,使电路安全可靠。 电路可靠性高: (6)网络运行管理简便: 采用网管对网络业务进行调度监控,业务的迅速生成。 网络运行管理简便:
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SDH基本原理
SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(Synchronous Transport, 同步传送模块STM- 同步传送模块STM N=1,4, 16,64),最基本的模块为STM-1,四个STM-1同步复用构成STM-4, 16个STM-1或四个 STM-4同步复用构成STM-16 。 STM-1的传输速率为155.520Mbit/s;而STM-4的传输速率为4×155.520Mbit /s=622.080Mbit/s;STM-16的传输速率为16×155.520(或4×622.080) =2488.320Mbit/s。 我们平时所说的SDH 2M电路其实并非SDH体系结构中的电路类别。只不过是采用 PDH电路 SDH传输网提供的PDH电路 PDH电路----“准同步数字系列”(Plesiochronous Digital Hierarchy) 。PDH协议族中规范了若干电路级别,我国和欧洲国家使用的2M8M-34M-140M。因此,在SDH协议族中规定了PDH的支路电路接口,这就使得, PDH电路可以在SDH网络上传递。这就是为什么会有2M 等低速SDH电路的来由。
常用广域网链路类型介绍 常用广域网链路类型介绍
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
广域网链路类型简介 E1&T1介绍 DDN专线介绍 SDH介绍 POS/CPOS介绍
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广域网WAN链路类型简介
窄带广域网
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常用广域网链路介绍
产品技术部
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常用广域网链路介绍
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课 程 目 录
常用广域网链路类型介绍 常用广域网链路类型介绍 E1&T1链路故障定位方法 & 链路故障定位方法 数字专线故障排除测试方法 典型网上问题处理
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3
4
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最大传输距离( 最大传输距离(米)
2400 4800 9600 19200 38400 56000 64000 2048000
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1250 625 312 156 78 60 50 30
E1&T1简介
E1/T1接口是广泛应用的低速WAN物理接口,通过不同的应用模式为 用户提供灵活的低速接入方式。 E1/T1接口为地区性标准,E1为ITU-T定义,用于欧洲、中国;T1为 E1为ITU- 定义,用于欧洲、中国;T1为 E1 ANSI定义,用于北美、日本(也叫J1) ANSI定义,用于北美、日本(也叫J1)。E1/T1接口的本质是时分 定义 J1 复用(TDM)。E1/T1接口具有多种应用模式:非通道化(仅E1支持) 非通道化( E1支持) 非通道化 支持 时钟、 /通道化/部分通道化/PRI 通道化/部分通道化/PRI。E1/T1接口的物理特性包括:时钟、编 /PRI 时钟 码、帧格式、帧同步、空闲码、帧间填充、环回。 帧格式、帧同步、空闲码、帧间填充、环回
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E1应用模式
通道化方式/ 通道化方式/部分通道化方式
1. E1/T1的带宽通过时隙拆分提供给多条数据链路使用可以通过可变的时隙组 合给数据链路提供灵活的带宽选择。因多条数据链路通过TDM方式使用同一 条物理线路,为保证数据传输的有序和可靠,需要为E1/T1接口定义出精细 的物理帧,通过物理帧的同步来达到多链路数据之间不冲突和错乱。 2. 物理帧是通道化方式的关键,物理帧的同步需要消耗一定的带宽,带宽在 E1下为每个采样段的第一个时隙。 3. 数据链路带宽为:N×64Kbps或N×56Kbps(N为可传数据的时隙数,E1最大 31,T1最大24),其中64Kbps:单个时隙8bit×8K采样=64Kbps;56Kbps: 在老的应用中,单个时隙的8bit中有一个bit不用,因此,单个时隙 7bit×8K采样=56Kbps。部分通道化方式本质也是通道化方式,只不过要 求E1/T1接口只能给一条数据链路用,但带宽还是可以通过可变的时隙组合 选择的。
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E1/CE1/PRI接口
带BNC头的连接器用于接75欧姆非平衡同轴电缆的网络端
DB15 male Label Cable tie
BNC connector Magnetic core
Black heat-shrinkable tubing
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DDN线路接入方式
通过调制解调器接入DDN 通过调制解调器接入DDN 在模拟专用网和电话网上开放的数据业务采用这种方式。调制解调 又器分为基带和频带传输两种。 通过DDN 的数据终端设备接入DDN 通过DDN 的数据终端设备接入DDN 客户直接利用DDN 提供的数据终端设备接入DDN ,而无需增加单独 的调制解调器 。DDN提供的数据终端设备接口标准符合ITU-TV.24, 35,X.21建议,接口速率范围在2.4kb/s到128kb/s之间 。 通过用户集中器接入DDN 通过用户集中器接入DDN 这种方式适合于用户数据接口需要量大或客户已具备用户集中设备 的情况。用户集中设备可以是零次群复用设备,也可以是DDN 所提供 的小型复用器 。

同步串口
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V.24规程的机械特性、电气特性、传输速率和距离
DB50(路由器端)--DB25(外接网络端) 可工作在同步和异步两种方式下 异步工作方式下最高传输速率是115200bps 同步方式下最高传输速率为 64000bps 在路由器中使用V.24的有WAN、AUX、8AS、Console 符合标准的RS-232电平:±12V 传输速率和距离
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DDN线路接入方式
通过模拟电路接入DDN 通过模拟电路接入DDN 这种方式主要适用于电话机、传真机和用户交换机(PBX)经模拟 电路传输后接入DDN 音频接口的情形。在这里,实现模拟传输的手段 可以是市话音频电缆,也可以是无线模拟特高频。 通过2048kb/s数字电路接入DDN 通过2048kb/s数字电路接入DDN 2048kb/s数字电路接入 在DDN中,网络设备都配置了标准的符合ITU-T建议的G.703 2048kb/s数字接口如果用户设备能提供同样的接口的可以就近接入 DDN 。在这种接入方式中,业务所需的数字传输电路可以和其他的通 信业务(如电话)统一进行建设,如合建PCM电缆系统、传输系统。在 线路条件比较差的地区,还可以采用合建数字微波、数字特高频等。
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