以太网与令牌环的区别
以太网与令牌环网的区别
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以太网与令牌环网的区别一、介绍以太网:以太网是20世纪70年代初又Bod Metcalfe和David Boggs发明的,并以历史上表示传播电磁波的以太(Ether)命名。
在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。
1982年电子和电气工程师协会802委员会在此基础上制定了第一个局域网标准,编号为802.3。
令牌环网:令牌环网是IBM公司于70年代发展的,现在这种网络比较少见。
在老式的令牌环网中,数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌环网速度可达100Mbps。
令牌环网的传输方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上仍是环形拓扑结构。
结点间采用多站访问部件(Multistation Access Unit,MAU)连接在一起。
MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作站计算机的环路进行传输。
由于数据包看起来像在环中传输,所以在工作站和MAU中没有终结器。
二、区别(一)工作原理以太网的工作原理当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:1、监听信道上收否有信号在传输。
如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。
2、若没有监听到任何信号,就传输数据3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。
)4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
令牌环网的工作原理1、具有特定格式的令牌帧绕环行使,将访问媒体的权利从一个结点传递到物理连接的另外一个结点(从一个RPU传递到物理链路另一端的RPU);2、希望发送信息的结点将数据组成MAC帧,并仅在获得令牌之后,才可进行发送动作;3、每个结点均执行环内数据的再生和转发;4、只有接收结点(帧中的宿地址为本结点地址)进行数据帧的复制和接收;5、发送数据的结点在收到绕环一周的帧后,撤出该帧并释放令牌(二)物理结构以太网:具有多种拓扑结构,如:星形、总线型。
局域网的几种常见类型
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局域网的几种常见类型如今无线局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠,那么你知道局域网常见类型有哪些吗?下面是小编为大家整理的关于局域网的几种常见类型,一起来看看吧!局域网的几种常见类型局域网常见类型1、以太网EthernetEthernet是Xerox、Digital Equipment和Intel三家公司开发的局域网组网规范,并于80年代初首次出版,称为DIX1.0。
1982年修改后的版本为DIX2.0。
这三家公司将此规范提交给IEEE(电子电气工程师协会)802委员会,经过IEEE成员的修改并通过,变成了IEEE 的正式标准,并编号为IEEE802.3。
Ethernet和IEEE802.3虽然有很多规定不同,但术语Ethernet通常认为与802.3是兼容的。
IEEE 将802.3标准提交国际标准化组织(ISO)第一联合技术委员会(JTC1),再次经过修订变成了国际标准ISO8802.3。
早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的问题,而以太网络正是利用载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发展和流行的。
交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发展起来的先进的网络技术,使以太网络成为当今局域网应用较为广泛的主流技术之一。
随着电子邮件数量的不断增加,以及网络数据库管理系统和多媒体应用的不断普及,迫切需要高速高带宽的网络技术。
交换式快速以太网技术便应运而生。
快速以太网及千兆以太网从根本上讲还是以太网,只是速度快。
它基于现有的标准和技术(IEEE802.3标准,CSMA/CD介质存取协议,总线性或星型拓扑结构,支持细缆、UTP、光纤介质,支持全双工传输),可以使用现有的电缆和软件,因此它是一种简单、经济、安全的选择。
然而,以太网络在发展早期所提出的共享带宽、信道争用机制极大的限制了网络后来的发展,即使是近几年发展起来的链路层交换技术(即交换式以太网技术)和提高收发时钟频率(即快速以太网技术)也不能从根本上解决这一问题,具体表现在:1、以太网提供是一种所谓“无连接”的网络服务,网络本身对所传输的信息包无法进行诸如交付时间、包间延迟、占用带宽等等关于服务质量的控制。
数据链路层的传输方式
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数据链路层的传输方式数据链路层是计算机网络体系结构中的第二层,位于物理层之上,负责将网络层传递下来的数据分割成数据帧,并通过物理介质进行传输。
数据链路层的传输方式是指在数据链路层中,数据帧是如何通过物理介质进行传输的方式。
1. 点对点传输方式:点对点传输方式是指在数据链路层中,数据帧从发送方直接传输到接收方的方式。
在点对点传输方式中,发送方和接收方之间只有一条物理链路。
这种传输方式通常用于局域网中的直连线路,如以太网。
2. 广播传输方式:广播传输方式是指在数据链路层中,数据帧从发送方通过物理介质广播到所有连接在该物理介质上的接收方的方式。
在广播传输方式中,发送方和接收方之间存在一个共享的物理链路。
这种传输方式通常用于局域网中的广播链路,如无线局域网。
3. 多点传输方式:多点传输方式是指在数据链路层中,数据帧从发送方通过物理介质传输到多个接收方的方式。
在多点传输方式中,发送方和接收方之间存在一个共享的物理链路,并且每个接收方都有一个唯一的地址。
这种传输方式通常用于广域网中的多点链路。
在实际的计算机网络中,常用的数据链路层传输方式有以太网、令牌环网和ATM等。
以太网是一种常见的局域网传输方式,采用点对点传输方式。
在以太网中,每个设备都有一个唯一的物理地址,称为MAC地址。
当一个设备要发送数据时,它会将数据封装成数据帧,并通过物理链路发送到目标设备的MAC地址。
以太网的传输速率可以达到几百兆甚至几十个千兆比特每秒。
令牌环网是一种广域网传输方式,采用多点传输方式。
在令牌环网中,数据帧按照一个固定的顺序在物理链路上传输,每个设备都有一个唯一的地址。
当一个设备要发送数据时,它需要等待一个特殊的令牌通过物理链路传输到它的位置,然后将数据封装成数据帧并发送出去。
令牌环网的传输速率通常较低,一般为几十千比特每秒。
ATM是一种广域网传输方式,采用点对点传输方式。
在ATM中,数据被分割成固定长度的小单元,称为ATM单元。
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第II部分局域网(LAN)第3章以太网第4章令牌环和FDDI网第5章LANE—LAN仿真第3章以太网本章阅读前提在阅读本章之前,首先要通过第一章“通用网络概览”,熟悉一下OSI网络模型和第2层网络标准。
本章导读1. 以太网,快速以太网以及千兆以太网的介质速率是多少?2. 路由器上的以太连接器的类型有哪些?3. 描述一下单播,多播和广播数据的区别。
4. MAC地址的那个字段是用于通用管理的?5. 描述一下CSMA/CD网络的工作情况。
6. 4种以太IPX封装类型是什么?7. 这些封装类型的区别是什么?实践部分请参考附录F。
定义与结构以太网是采用带有冲突检测的载波侦听多路存取(CSMA/CD)访问方式的一种局域网(LAN)结构。
最初的以太网结构是由DEC,Intel和Xerox (DIX)提出的,当时是叫做Ethernet Version II。
后来,电气和电子工程师协会(IEEE)将以太结构作为了IEEE 802标准的一部分,称为IEEE 802.3。
而更使人混淆的是,“以太”这个词通常是用来指这两种标准的。
IEEE 802.3标准是与开放式系统互联参考模型(OSI)的第1层以及第2层的一部分相对应的。
而OSI第2层没有包括在IEEE 802.3里的内容则是由IEEE 802.2的逻辑链路控制(LLC)和IEEE 802.1d的桥路,也称为跨越树协议(STP)进行了补充的。
第6章“LAN交换”中会讨论STP的相关问题。
而Ethernet Version II标准是对应于OSI/RM的第1层和第2层的。
图3.1给出了OSI/RM,Ethernet Version II和IEEE 802.3之间的关系一个描述。
图 3.1OSI/RM,Ethernet Version II和IEEE 802.3之间的关系关键概念IEEE 802.3支持OSI模型的全部第1层和部分第2层的内容。
Ethernet Version II既包括第1层,也包括第2层。
常见局域网类型三种常见局域网类型
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常见局域网类型三种常见局域网类型常见局域网类型局域网(Local Area Network)是指在一个较小的地理范围内,由计算机和其他网络设备组成的网络系统。
它通常用于办公室、学校、家庭等小范围内部的计算机通信和资源共享。
在实际应用中,常见的局域网类型主要包括以太网、无线局域网和令牌环。
一、以太网以太网(Ethernet)是最常见、应用广泛的局域网类型。
它使用以太网协议来定义计算机之间的通信规则。
以太网通常采用双绞线作为传输介质,并使用CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)技术来协调数据传输。
以太网的拓扑结构可以是星型、总线型或树型。
在星型结构中,所有计算机都与集线器(Hub)相连;在总线型结构中,所有计算机都通过一根双绞线连接到总线上;在树型结构中,多个集线器通过双绞线连接形成一个树状的局域网。
二、无线局域网无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种不需要使用电缆连接的局域网。
它通过无线信号传输数据,使设备可以在范围内自由移动。
WLAN使用无线接入点(Wireless Access Point,简称WAP)来提供无线连接。
WLAN的传输介质主要有无线电波和红外线。
无线电波的传播范围相对较大,信号稳定,适合大范围的移动设备连接;而红外线的传输距离较短,适合用于局域网内部的短距离通信。
三、令牌环令牌环(Token Ring)是一种局域网拓扑结构和访问方式。
在令牌环中,所有计算机连接成一个环状网络,并通过一个特殊的控制令牌来实现数据传输的协调。
只有持有令牌的计算机可以发送数据,其他计算机必须等待令牌传递到自己手中才能发送数据。
令牌环的优点是传输稳定,不容易出现碰撞和冲突。
然而,相比以太网和无线局域网,它的应用范围较窄,通常用于特定的场景和要求较高的环境。
总结常见的局域网类型包括以太网、无线局域网和令牌环。
以太网是最常见且应用广泛的局域网类型,使用以太网协议和各种拓扑结构;无线局域网通过无线信号传输数据,适合移动设备连接;令牌环是基于环状网络和令牌传递的局域网类型,传输稳定但应用范围较窄。
数据链路层技术对网络延迟的影响分析(一)
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数据链路层技术对网络延迟的影响分析一、引言网络延迟是指数据从源到目的地经过的时间延迟,是网络通信中一个重要的指标。
在数据链路层技术发展的过程中,不同的技术会产生不同程度的延迟影响。
本文将分析数据链路层技术对网络延迟的影响,以帮助读者更好地理解和研究网络延迟问题。
二、基础数据链路层技术1. 以太网技术以太网是一种最常见的局域网技术,其使用载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)协议来控制数据发送。
在传输数据时,当检测到碰撞发生时,以太网需要等待一段时间再次发送数据,这就导致了较大的延迟。
此外,以太网还存在帧长限制,当数据包过长时,需要进行分片处理,进一步增加了延迟。
2. 令牌环技术令牌环技术是一种使用令牌传递的局域网技术,其使用令牌在网络中进行通信。
在发送数据之前,节点必须等待令牌,这就导致了一定的延迟。
然而,与以太网相比,令牌环技术可以提供更可靠的性能,并且在负载较重的情况下,可以避免碰撞问题,提高了网络的稳定性和效率。
三、高级数据链路层技术1. PPP技术点对点协议(PPP)是一种常用的数据链路层技术,广泛应用于串行通信链路。
PPP技术通过协议握手、链路状态检测和链路控制等机制,保证了高度可靠的数据传输。
相比于以太网和令牌环技术,PPP技术在减小延迟方面有一定优势。
2. HDLC技术高级数据链路控制(HDLC)是一种数据链路层协议,常用于点到点通信和局域网连接。
HDLC技术提供了高效可靠的数据传输,并且能够支持异常情况下的快速恢复。
相比于以太网和令牌环技术,HDLC技术可以减少延迟并提供更稳定的传输性能。
四、无线数据链路层技术1. Wi-Fi技术Wi-Fi技术是一种无线局域网技术,常用于无线网络连接。
Wi-Fi具有较高的传输速率,但其存在一定的延迟问题。
延迟主要源于信号传输的时间、信道竞争和网络拥塞等因素。
为了降低延迟,可以采取一些技术手段,如使用更高频段的无线信道、优化路由和调整数据传输策略等。
常用局域网协议
![常用局域网协议](https://img.taocdn.com/s3/m/b8c845782e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2a5.png)
常用局域网协议在当今数字化的时代,局域网(Local Area Network,简称 LAN)在企业、学校、家庭等各种场景中发挥着至关重要的作用。
而要使局域网能够高效、稳定地运行,离不开一系列协议的支持。
这些协议就像是局域网中的“交通规则”,规范着数据的传输和交换。
接下来,让我们一起了解一些常用的局域网协议。
一、以太网协议(Ethernet)以太网是应用最为广泛的局域网技术之一。
它采用了一种称为“载波监听多路访问/冲突检测”(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,简称 CSMA/CD)的访问控制方法。
简单来说,当一台计算机想要发送数据时,它会先监听网络线路,看看是否有其他计算机正在传输数据。
如果线路空闲,它就会开始发送数据。
但由于网络中的计算机可能会同时尝试发送数据,从而导致冲突。
当发生冲突时,发送数据的计算机都会检测到,并各自等待一段随机的时间后重新尝试发送。
以太网协议支持多种传输速率,从早期的 10Mbps 到如今常见的100Mbps、1000Mbps 甚至更高。
它具有简单、易于实现和成本低等优点,这也是其广泛应用的重要原因之一。
二、令牌环网协议(Token Ring)令牌环网是另一种早期的局域网技术。
在令牌环网中,数据传输是通过一个称为“令牌”的特殊帧来控制的。
令牌在网络中的各个节点之间依次传递。
只有拥有令牌的节点才有权利发送数据。
当一个节点完成数据发送后,令牌会被传递给下一个节点。
这种方式可以避免数据冲突的发生,但相对来说,其实现较为复杂,且在网络负载较大时,可能会出现令牌传递延迟等问题。
三、无线局域网协议(WiFi)随着无线技术的发展,无线局域网(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)越来越普及,而 WiFi 则是其中最常见的协议之一。
WiFi 协议包括多个版本,如 80211a、80211b、80211g、80211n 和80211ac 等。
以太网与令牌环网的区别
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以太网与令牌环网的区别一、介绍以太网:以太网是20世纪70年代初又Bod Metcalfe和David Boggs发明的,并以历史上表示传播电磁波的以太(Ether)命名。
在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。
1982年电子和电气工程师协会802委员会在此基础上制定了第一个局域网标准,编号为802.3。
令牌环网:令牌环网是IBM公司于70年代发展的,现在这种网络比较少见。
在老式的令牌环网中,数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌环网速度可达100Mbps。
令牌环网的传输方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上仍是环形拓扑结构。
结点间采用多站访问部件(Multistation Access Unit,MAU)连接在一起。
MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作站计算机的环路进行传输。
由于数据包看起来像在环中传输,所以在工作站和MAU中没有终结器。
二、区别(一)工作原理以太网的工作原理当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:1、监听信道上收否有信号在传输。
如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。
2、若没有监听到任何信号,就传输数据3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。
)4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
令牌环网的工作原理1、具有特定格式的令牌帧绕环行使,将访问媒体的权利从一个结点传递到物理连接的另外一个结点(从一个RPU传递到物理链路另一端的RPU);2、希望发送信息的结点将数据组成MAC帧,并仅在获得令牌之后,才可进行发送动作;3、每个结点均执行环内数据的再生和转发;4、只有接收结点(帧中的宿地址为本结点地址)进行数据帧的复制和接收;5、发送数据的结点在收到绕环一周的帧后,撤出该帧并释放令牌(二)物理结构以太网:具有多种拓扑结构,如:星形、总线型。
1.简述令牌环的工作原理 -回复
![1.简述令牌环的工作原理 -回复](https://img.taocdn.com/s3/m/627c63aaafaad1f34693daef5ef7ba0d4a736da2.png)
1.简述令牌环的工作原理-回复令牌环(Token Ring)是一种局域网(Local Area Network, LAN)拓扑结构,其工作原理是基于令牌传递的方式进行数据传输。
令牌环由一组网络设备组成,这些设备按照环形拓扑连接,每个设备通过物理或逻辑线缆与相邻设备相连。
在令牌环中,一个特殊的数据包即令牌在环内按顺序传递,只有拥有令牌的设备才能发送数据。
下面我将一步一步解释令牌环的工作原理:1. 初始化环:当令牌环网络被建立时,所有的设备都处于"监听"状态。
此时环中没有令牌,也没有设备被允许发送数据。
2. 令牌生成与传递:一旦网络中的一个设备需要发送数据,它会等待环上出现一个空的令牌。
一旦发现一个空令牌,该设备将会捕获令牌,并将其变为“活动”状态。
此时,拥有令牌的设备可以开始发送数据。
3. 数据传输:拥有令牌的设备可以在环内传输数据。
每个设备都有一个唯一的硬件地址,用于标识该设备。
设备在发送数据包之前,会将其目的地址添加到数据包中。
数据包在环内按照顺时针方向传递,直到达到其目的设备。
4. 令牌释放:一旦数据包到达其目的设备,该设备将检查数据包的目的地址,并提取其中的数据。
然后,设备会将数据包的源地址更改为自己的地址,并将其重新发送到环上。
这个过程称为“令牌释放”,目的是保证令牌不会长时间地被一个设备独占。
5. 令牌间隔:在数据传输时,每个设备都只能传输一定数量的数据,然后就必须将令牌传递给下一个设备。
这个数量通常是一个固定的值,称为令牌间隔(Token Interval)。
令牌间隔的大小决定了令牌环的传输能力。
6. 异常处理:在令牌环网络中,可能会出现一些异常情况,比如设备离线、令牌损坏等。
当一个设备离线时,其相邻设备会察觉到令牌没有被传递,并且可能会尝试重新发送数据。
当令牌损坏时,网络中的设备也会察觉到异常,并尝试恢复正常的工作状态。
这些就是令牌环的基本工作原理。
通过令牌传递的方式,令牌环实现了有序的数据传输,避免了数据冲突和碰撞的问题。
局域网的三要素是什么
![局域网的三要素是什么](https://img.taocdn.com/s3/m/9957fe63302b3169a45177232f60ddccda38e6ef.png)
局域网的三要素是什么对于现代的企业和机构来说,构建一个高效稳定的网络环境至关重要。
而局域网作为商业组织内部网络的基础架构,起着至关重要的作用。
局域网是一种将局部区域内的多台计算机和网络设备连接起来,在这个区域内实现资源共享和信息传递的网络系统。
它的建设与运维需要考虑多个因素,其中最重要的就是局域网的三要素。
本文将详细介绍局域网的三要素,包括拓扑结构、通信协议和网络安全。
一、拓扑结构拓扑结构是局域网的基础框架,决定了网络中各设备之间的连接方式。
常见的局域网拓扑结构有星型、总线型、环型和网状型。
1. 星型拓扑星型拓扑是一种以中央设备为核心,其他所有设备都与之相连的结构。
中央设备通常是一个交换机或者集线器,它负责转发和管理网络中的数据流。
星型拓扑结构具有可靠性高、易于管理的特点,但是依赖中央设备的单点故障也是其缺点。
2. 总线型拓扑总线型拓扑是一种线性结构,所有设备都连接在同一条传输线上。
每个设备通过总线来接收和发送数据。
总线型拓扑结构的优点是连接简单、成本低廉,但是当总线发生故障时,整个网络将会受到影响。
3. 环型拓扑环型拓扑是将设备按照环形连接起来的结构。
每个设备只连接到左右相邻的两个设备上,数据经过环路沿着特定的方向传输。
环型拓扑结构具有高容错性,但是当网络中某个设备出现问题时,环路将会中断导致整个局域网受阻。
4. 网状型拓扑网状型拓扑是最为复杂的一种结构,各个设备之间都建立了多条连接,形成一个网状结构。
网状型拓扑结构具有高度的容错性和灵活性,但是连接复杂、管理困难,成本也较高。
二、通信协议通信协议是保证局域网正常运行的重要因素,它决定了网络设备之间如何进行通信和数据传输。
常见的局域网通信协议有以太网、无线局域网(Wi-Fi)和令牌环网等。
1. 以太网以太网是目前应用最广泛的局域网通信协议。
它使用一种名为“载波侦听多路访问/冲突检测”的技术来管理网络中多个设备之间的数据传输。
以太网的具体实现有多种速率,包括10Mbps、100Mbps、1Gbps和10Gbps等。
计算机网络期末考试题(三)
![计算机网络期末考试题(三)](https://img.taocdn.com/s3/m/b76d4f4af7ec4afe04a1dfb5.png)
自测题(三)一、单项选择(每小题1分,共30分)1、数据处理和通信控制的分工,最早出现在()。
(1)第一代计算机网络(2)第二代计算机网络(3)第三代计算机网络(4)第四代计算机网络2、计算机网络中可共享的资源仅包括()。
(1)主机、外设和通信信道(2)主机、外设和数据(3)硬件、软件和数据 (4)硬件、软件、数据和通信信道3、在数据通信中,一系列离散的电脉冲通常用来表示()。
(1)数字数据(2)数字信号(3)模拟数据(4)模拟信号4、通信双方之间只有一个信道,却可以互相发送数据,这种方向性结构是()。
(1)单工(2)半双工(3)全双工(4)串行通信5、下列各交换方式中,不能满足实时或交互式通信要求的交换方式是()。
(1)电路交换(2)数据报交换(3)虚电路分组交换(4)报文交换6、下列数据交换方式中,数据携带额外开销最少的是()。
(1)电路交换(2)报文交换(3)虚电路分组交换(4)数据报交换7、适合多点连接,而且可以支持连接较多设备的传输媒体是()。
(1)双绞线(2)同轴电缆(3)光缆(4)激光8、下列各现象中,能够引起热噪声的是()。
(1)大气闪电(2)电源波动(3)外界磁场(4)线路本身缺陷9、差分曼彻斯特编码的调制速率是其数据传输速率的()。
(1)1倍(2)2倍(3)4倍(4)1/2倍10、网络发生了阻塞的标志是()。
(1)随着通信子网的负荷的增加,吞吐量也增加(2)随着通信子网的负荷的增加,吞吐量反而降低(3)网络节点接收和发出的分组越来越多(4)网络节点接收和发出的分组越来越少11、在使用电话线接人互联网并支持动态分配 IP地址的情况下,数据链路层要求使用的协议是()。
(1)HDLC(2)BSC(3)SLIP(4)PPP12、TCP协议是在IP提供的服务之上,提供面向连接的、可靠的传输服务;为了实现可靠传输所采用的技术叫()。
(1)带计时的否定确认(2)带重传的肯定确认(3)带计时的肯定确认(4)带重传的否定确认13、下列正确的叙述是()。
了解电脑网络从局域网到互联网的连接方式
![了解电脑网络从局域网到互联网的连接方式](https://img.taocdn.com/s3/m/b0ab6f5059fafab069dc5022aaea998fcc2240a2.png)
了解电脑网络从局域网到互联网的连接方式电脑网络的连接方式涉及从局域网到互联网的连接过程。
本文将介绍这些连接方式,并解释其原理和应用。
一、局域网(Local Area Network,LAN)局域网是指在一个有限的地理范围内连接多台计算机和设备形成的网络。
局域网通常用于家庭、企业、学校等小范围内的网络连接。
局域网的连接方式主要有以下几种:1.以太网(Ethernet):以太网是一种常见的局域网连接方式,使用双绞线作为传输介质,并通过交换机来实现计算机之间的通信。
以太网速度可以从10 Mbps到100 Gbps不等。
2.令牌环(Token Ring):令牌环是一种基于环形拓扑结构的局域网连接方式。
每个计算机在网络上发送数据时需要获得一个令牌,只有拥有令牌的计算机才能发送数据。
3.无线局域网(Wireless LAN,WLAN):无线局域网使用无线通信技术,通过无线接入点(Access Point)将多台计算机和设备连接在一起,实现无线网络连接。
二、广域网(Wide Area Network,WAN)广域网是指连接不同地理位置的计算机和网络设备形成的网络。
广域网通常用于跨越较大地理范围的网络连接,如跨国、跨洲或跨地区等。
广域网的连接方式主要有以下几种:1.传输控制协议/因特网协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,TCP/IP):TCP/IP是互联网上数据传输的基本协议,通过TCP/IP协议,计算机可以通过广域网连接到互联网。
2.集线器(Hub):集线器是广域网中常见的设备,它可以将多条局域网连接在一起。
集线器将网络中的数据广播给所有设备,所有设备都可以接收到发送到网络上的数据。
3.路由器(Router):路由器是广域网连接中关键的设备,它将数据包根据目标地址转发到不同的网络中。
路由器通过查找路由表来确定数据包的目标地址和最佳路径。
三、互联网(Internet)互联网是一个全球性的网络,连接了世界各地的计算机和设备。
以太网介绍及其线缆概述---网络基础篇(2)
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以太⽹介绍及其线缆概述---⽹络基础篇(2)什么是以太⽹?1. 以太⽹是⼀种局域⽹的技术规范,⽽不是⼀种具体⽹络2. 定义物理层特性3. 定义数据链路层特性4. 定义信号传输模式5. 定义双⼯模式局域⽹分类令牌环/令牌总线⽹络(Token Ring) 没有QoS机制,服务得不到保障FDDI(Fiber Distributed Data Interface ) 改善令牌环的缺点 最⼤100M,仅仅⽀持光纤和5类线,难以移植以太⽹ 以太⽹是⽬前应⽤最普遍的局域⽹技术,取代了其他局域⽹标准如、物理层标准 物理层标准规定了信号、连接器和电缆要求。
物理层-信号信号(差分曼彻斯特编码)标准使不同设备能够实现互相操作。
物理层-连接器连接器分两种: 1. RJ-45连接器(插孔) 2. 光纤连接器物理层-电缆 电缆标准使不同公司制作的电缆和⽹卡能够协调⼯作。
物理介质的类型1、铜介质:(类型包括) -同轴电缆 -双绞线 - ⾮屏蔽双绞线 - 屏蔽双绞线同轴电缆• 同轴电缆 细缆:50Ω,传输数字信号,使⽤BNC接头连接到⽹卡 粗缆:75Ω,传输模拟信号,需要使⽤转换器转化成AUI接头⾮屏蔽双绞线UTP电缆UTP 电缆的特点UTP 电缆类型 -以太⽹直通电缆 -以太⽹交叉电缆 -反转电缆线序标准: 568A ⽩绿、绿、⽩橙、兰、⽩兰、橙、⽩棕、棕 568B ⽩橙、橙、⽩绿、兰、⽩兰、绿、⽩棕、棕有效线缆长度100⽶屏蔽双绞线 (STP) 电缆2、光纤介质:光纤中⼼是光传播的玻璃芯: – 芯外⾯包围着⼀层折射率⽐芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。
– 再外⾯的是⼀层薄的塑料外套,⽤来保护封套。
光纤分为单模光纤和多模光纤:光纤提供全双⼯通信,每个⽅向使⽤⼀根专⽤光缆。
光纤连接器⽹络传输介质标准数据链路层的功能数据链路层通常拆分成两个⼦层:上⼦层和下⼦层。
-逻辑链路控制 -介质访问控制数据链路层-创建帧数据链路层帧格式:数据链路层设备-⽹络适配器(Adapter)⽹络适配器(⽹卡) ⽹络适配器属于数据链路层设备MAC地址 每个⽹卡芯⽚都会烧录⼀个全球唯⼀的MAC地址⽹卡速率 10、100、1000M⾃适应双⼯模式 ⽀持全双⼯、半双⼯、⾃适应数据链路层设备-交换机每个接⼝都有⾃⼰的冲突域所有的接⼝都在同⼀个⼴播域思科⽹络设计三层接⼊层:把每个终端都连接在⼀起。
交换机的种类
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交换机的种类交换机的分类标准多种多样,常见的有以下几种:(一)根据网络覆盖范围分局域网交换机和广域网交换机。
(二)根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
(三)根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机。
(四)根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
(五)根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
(六)根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网管理型交换机。
..................................................................................................由于交换机所具有许多优越性,所以它的应用和发展速度远远高于集线器,出现了各种类型的交换机,主要是为了满足各种不同应用环境需求。
本篇就要为大家介绍当前交换机的一些主流分类。
一、从网络覆盖范围划分1。
广域网交换机广域网交换机主要是应用于电信城域网互联、互联网接入等领域的广域网中,提供通信用的基础平台,2、局域网交换机这种交换机就是我们常见的交换机了,也是我们学习的重点。
局域网交换机应用于局域网络,用于连接终端设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备,提供高速独立通信通道。
其实在局域网交换机中又可以划分为多种不同类型的交换机。
下面继续介绍局域网交换机的主要分类标准、二、根据传输介质和传输速度划分根据交换机使用的网络传输介质及传输速度的不同我们一般可以将局域网交换机分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆(G位)以太网交换机、10千兆(10G位)以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
1、以太网交换机首先要说明的一点是,这里所指的“以太网交换机”是指带宽在100Mbps以下的以太网所用交换机,其实下面我们还会要讲到一种“快速以太网交换机”、“千兆以太网交换机”和“10千兆以太网交换机”其实也是以太网交换机,只不过它们所采用的协议标准、或者传输介质不一样,当然其接口形式也可能不一样。
常见局域网的类型(一)
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常见局域网的类型(一)引言概述:局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在有限地理范围内连接在一起的计算机和设备的网络。
常见局域网的类型有许多种,包括以太网、无线局域网、令牌环网、网状网和总线型网。
本文将介绍常见局域网的类型。
正文:一、以太网1. 以太网是最常见的局域网类型之一,基于以太网的局域网使用的是以太网协议(Ethernet)进行通信。
2. 以太网使用双绞线(Twisted Pair)或光纤(Fiber)进行信号传输,可覆盖范围一般在100米以内。
3. 以太网采用的是总线型拓扑结构,所有设备共享同一根传输介质。
二、无线局域网(Wi-Fi)1. 无线局域网使用无线通信技术进行数据传输,不需要物理连接。
2. 无线局域网采用的是基站与终端之间的无线连接,范围一般在几十米至几百米之间。
3. 无线局域网使用的频段包括2.4GHz和5GHz,支持不同的传输速率和安全方式。
三、令牌环网1. 令牌环网采用环形拓扑结构,所有设备通过一个令牌在环路上进行通信。
2. 令牌环网使用令牌传递的方式来控制数据帧的发送,每个设备在收到令牌时才能发送数据。
3. 令牌环网具有良好的抗干扰能力,但是一旦令牌丢失会导致整个网络中断。
四、网状网1. 网状网采用多个节点之间相互连接的方式,没有中心节点的依赖。
2. 网状网具有高可靠性和容错性,可以通过备用路径进行数据传输。
3. 网状网的缺点是成本较高,管理和维护复杂。
五、总线型网1. 总线型网采用总线拓扑结构,所有设备都连接在同一根传输线上。
2. 总线型网使用冲突检测的方式来控制设备的传输,会产生冲突和延迟问题。
3. 总线型网对设备数量和传输距离有一定限制。
总结:常见局域网的类型包括以太网、无线局域网、令牌环网、网状网和总线型网。
每种类型都有各自的特点和适用场景。
了解这些局域网类型将有助于选择适合自己需求的网络解决方案。
几种局域网技术的区别--以太网、令牌环网、FDDI、ATM、无线局域网WLAN
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1. 以太网(EtherN et)以太网最早是由Xero x(施乐)公司创建的,在1980年由DEC、Intel和Xerox三家公司联合开发为一个标准。
以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbp s)、千兆以太网(1000 Mbps)和10G以太网,它们都符合I EEE802.3系列标准规范。
以太网技术在网络技术中的发展如火如荼的主要原因便是它能够实现局域网、城域网等的技术的兼容,(1)标准以太网最开始以太网只有10M bps的吞吐量,它所使用的是CSMA/CD(带有冲突检测的载波侦听多路访问)的访问控制方法,通常把这种最早期的10Mbps以太网称之为标准以太网。
以太网主要有两种传输介质,那就是双绞线和同轴电缆。
所有的以太网都遵循IE EE 802.3标准,下面列出是I EEE 802.3的一些以太网络标准,在这些标准中前面的数字表示传输速度,单位是“Mbps”,最后的一个数字表示单段网线长度(基准单位是100m),Base表示“基带”的意思,Broad代表“带宽”。
·10Base-5 使用粗同轴电缆,最大网段长度为500m,基带传输方法;·10Base-2 使用细同轴电缆,最大网段长度为185m,基带传输方法;·10Base-T 使用双绞线电缆,最大网段长度为100m;·1Base-5 使用双绞线电缆,最大网段长度为500m,传输速度为1Mbps;·10Broa d-36 使用同轴电缆(RG-59/U CATV),最大网段长度为3600m,是一种宽带传输方式;·10B ase-F 使用光纤传输介质,传输速率为10Mbps;(2)快速以太网(Fast Ethern et)随着网络的发展,传统标准的以太网技术已难以满足日益增长的网络数据流量速度需求。
计算机网络技术基础(微课版)曾德生 习题答案
![计算机网络技术基础(微课版)曾德生 习题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/67c9537376232f60ddccda38376baf1ffc4fe392.png)
第一章计算机网络概述一、简答题1.计算机网络经历了哪些发展阶段,各自有什么特点?大致经历了4个阶段:面向终端的单主机远程连接网络,特点:结构简单,易于实现,可靠性较低;多机系统互连的计算机网络,特点:面向多机互联,通信和资源分别独立,逐渐形成了资源子网和通信子网的概念;开放式标准化网络体系结构的网络,特点:为了促进网络产品的开发,各大公司纷纷制定了自己的网络技术标准,最终促成了国际标准的制定。
计算机网络互联与高速网络,特点:计算机技术、通信技术以及建立在Internet技术基础上的计算机网络技术得到了迅猛发展,Internet被广泛应用,高速网络技术与基于Web 技术的Internet网络应用迅速发展,网络技术对工作和生活的渗透越来越多。
2.计算机网络的通常有什么组成的,有哪些功能?计算机网络在物理结构上,可以分为硬件和软件两个部分,从组成网络的各种设备或系统的功能看,计算机网络可分为两部分(两个子网),一个称为资源子网,一个称为通信子网。
3.常见的计算机网络拓扑有哪些类型?采用广播信道通信子网的基本拓扑构型主要有4种:总线型、树形、环形、无线与卫星通信型。
在采用点对点线路的通信子网中,每条通信线路连接一对节点。
采用点对点线路的通信子网的基本拓扑构型有4类:星形、环形、树形与网状。
二、操作题略第二章数据通信技术一、选择题1.C2.C3.D4.A5.B6.B二、简答题1.数据通信的基本概念是什么?数据通信系统是指以计算机为中心,用通信线路连接分布在各地的数据终端设备而执行数据传输功能的系统。
2.数据通信的系统模型包括哪些部分?通信系统的一般模型包括信源、发送设备、信道、噪声源、接收设备和信宿 6 个部分。
3.数据通信的主要技术指标有哪些?数据传输速率、信道容量、信道带宽、误码率、吞吐量.4.什么是串行通信和并行通信?串行通信是指只有 1 个数据位在设备之间传输。
并行通信是指多个数据位同时在设备之间进行传输。
局域网组建的五种基本方式
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局域网组建的五种基本方式一、以太网方式以太网是一种局域网常用的组网方式,基于以太网协议,使用双绞线或光纤作为传输介质。
在以太网中,每台计算机通过网络交换机(Switch)相连,形成一个局域网。
以太网方式的优点是建设简单、成本低廉,适用于中小型企业或家庭网络。
二、无线局域网(WLAN)方式无线局域网利用无线信号传输数据,使得计算机或移动设备可以在网络内自由移动。
无线局域网通常使用无线接入点(Access Point)作为中心节点,向周围设备提供无线信号。
无线局域网方式的优点是灵活方便、适用于移动设备频繁连接的场景,如咖啡厅、酒店等公共场所。
三、令牌环网方式令牌环网是一种基于令牌传递的局域网组网方式。
在令牌环网中,所有计算机通过物理线缆构成一个环状拓扑结构,每个计算机都有机会获取令牌,然后按照一定的顺序发送数据。
令牌环网方式的优点是较好地控制网络访问权,可提供数据传输的稳定性和可靠性。
四、局域网与广域网互联方式当一个局域网无法满足需求时,可以通过互联网将多个局域网连接成一个更大的网络。
这种方式通常采用路由器实现不同局域网之间的数据交换和转发。
通过局域网与广域网的互联方式,可以实现不同地理位置的计算机之间的互联和通信。
五、虚拟局域网(VLAN)方式虚拟局域网是通过在物理局域网上划分逻辑网络,将不同的用户或设备划分到不同的虚拟网络中,实现逻辑上的隔离和管理。
虚拟局域网方式可以提供更灵活的网络管理和数据传输控制,适用于需要划分不同用户或部门的企业网络。
总结:局域网组建的方式有以太网方式、无线局域网方式、令牌环网方式、局域网与广域网互联方式以及虚拟局域网方式等。
根据实际需求和网络规模,选择适合的组网方式可以提高网络的可靠性、稳定性和灵活性。
几种常见的局域网
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几种常见的局域网几种常见的局域网一、以太网局域网以太网局域网是目前应用最为广泛的一种局域网,采用以太网协议,通常使用RJ45接口,传输速度可达到10Mbps、100Mbps、1000Mbps,甚至更高。
以太网局域网基于星型拓扑结构,使用集线器、交换机等设备进行数据传输。
⒈局域网拓扑结构以太网局域网基于星型拓扑结构,也可以使用总线型、环型等拓扑结构。
⒉网络设备以太网局域网使用的常见网络设备包括:集线器、交换机、网桥等。
⒊网络地质分配以太网局域网使用IP地质进行网络地质分配,通常使用动态主机配置协议(DHCP)进行自动分配。
⒋网络传输速率以太网局域网的传输速率主要有10Mbps、100Mbps、1000Mbps等不同规格。
二、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种无线通信技术,在无需物理连接的情况下实现局域网的搭建与数据传输。
无线局域网常用的协议包括Wi-Fi、蓝牙等。
⒈Wi-Fi局域网Wi-Fi是一种基于IEEE 80⑴1系列无线网络协议的局域网技术,使用无线接入点(AP)作为基站,在一定范围内提供无线网络覆盖。
⒉蓝牙局域网蓝牙局域网是使用蓝牙技术进行无线通信的局域网,适用于小范围的个人设备间数据传输。
三、令牌环局域网令牌环局域网是一种采用令牌传递方式进行数据传输的局域网技术。
令牌环局域网适用于多媒体数据的传输,具有较高的传输效率和可靠性。
⒈环型拓扑结构令牌环局域网采用环型拓扑结构,每个节点按顺序连接形成环路。
⒉令牌传递方式令牌环局域网采用令牌传递方式进行数据传输,每个节点依次获取令牌后可进行数据传输。
⒊传输效率和可靠性令牌环局域网具有较高的传输效率和可靠性,适合多媒体数据的传输。
本文档涉及附件:附件1:以太网局域网拓扑示意图附件2:无线局域网架构图附件3:令牌环局域网示意图法律名词及注释:⒈局域网:指在一个企事业单位、组织或小区范围内建立的用于内部通信和信息共享的计算机网络。
⒉以太网协议:是一种常用的局域网技术,定义了计算机在局域网中如何进行数据传输和通信。
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编码方式
以太网
以太网采用的曼彻斯 特编码
令牌环网
令牌环网采用的是差 分曼彻斯特编码方式
冲突检测的方法
*以太网* 以太网采用的是监 听的方式
*令牌环网*
令牌环网是利用 令牌来防止从图的发 生。而且在数据传输 时,可以根据终端的 优先级等因素判断数
据的传输顺序
什么是令牌环网
令牌环网是IBM公司于70年代发展的,现 在这种网络比较少见。在老式的令牌环网中, 数据传输速度为4Mbps或16Mbps,新型的快速 令牌环网速度可达100Mbps。令牌环网的传输 方法在物理上采用了星形拓扑结构,但逻辑上 仍是环形拓扑结构。结点间采用多站访问部件 (Multistation Access Unit,MAU)连接在一起。 MAU是一种专业化集线器,它是用来围绕工作 站计算机的环路进行传输。由于数据包看起来 像在环中传输,所以在工作站和 MAU中没有终 结器。
• 4、若未发现冲突则发送成功, 所有计算机在试图再一次发送数据 之前,必须在最近一次发送后等待 9.6微秒(以10Mbps运行)。
令牌环网 • 1、具有特定格式的令牌帧绕环行
使,将访问媒体的权利从一个结点 传递到物理连接的另外一个结点 (从一个RPU传递到物理链路另一 端的RPU); • 2、希望发送信息的结点将数据组 成MAC帧,并仅在获得令牌之后, 才可进行发送动作; • 3、每个结点均执行环内数据的再 生和转发; • 4、只有接收结点(帧中的宿地址 为本结点地址)进行数据帧的复制 和接收; • 5、发送数据的结点在收到绕环一 周的帧后,撤出该帧并释放令牌
物理结构
以太网
具有多种以 串行方式顺序相连接, 形成一个封闭的环形 结构
帧结构
➢ 以太网
➢ 以太网的帧包括先导 码、帧开始分分界符、 目的地址、源地址、 类型、数据、FCS
➢ 令牌环网
➢ 令牌环网的帧结构中 包括数据帧和令牌帧, 数据帧中有接入控制 字段、帧控制字段、 目的和源地址字段、 32位检错码、真状态 字段
区别
• 工作原理 • 物理结构 • 帧结构 • 编码方式 • 冲突检测的方法
以太网
• 1、监听信道上收否有信号在传 输。如果有的话,表明信道处于忙 状态,就继续监听,直到信道空闲 为止。
• 2、若没有监听到任何信号,就 传输数据
• 3、传输的时候继续监听,如发 现冲突则执行退避算法,随机等待 一段时间后,重新执行步骤1(当 冲突发生时,涉及冲突的计算机会 发送会返回到监听信道状态。)
介绍
一、以太网 二、令牌环网
什么是以太网
以太网是20世纪70年代初又Bod Metcalfe和David Boggs发明的,并以历 史上表示传播电磁波的以太(Ether)命 名。在1980年,DEC、lntel和Xerox三家 公司联合开发成为一个标准。1982年电 子和电气工程师协会802委员会在此基础 上制定了第一个局域网标准,编号为 802.3。