浙江省计算机三级网络应用技术超详细笔记本人已通过内容摘要:

网上的各个站点可以设置成不同的优先级,允许具有较高优先权的站申请获 得下一个令牌权。 3) 令牌总线 (Token Bus)访问控制 令牌总线访问控制是在物理总线上建立一个逻辑环,令牌在逻辑环路中依次传递,其操作原理与令牌环相同。 它同时具有上述两种方法的优点,是一种简单、公平、性能良好的介质访问控制方法。 3.局域网组网技术:局域网的常用设备,局域网的组建; 局域网 的硬件组成主要有服务器、工作站、传输介质。 4.高速局域网基本分类 :光纤分布数字接口 (FDDI),快速以太网,千兆以太网,交换式局域网,虚拟局域网 VLAN。 FDDI光纤分布式数字接口 (1) FDDI 结构: FDDI 采用单模或多模光纤传输介质,双环结构 (两根光纤构成两条封闭的环路,主环和副环 ) ,这是 FDDI 网络的骨干结构。 两环中信息流动方向相反。 组成 FDDI网络有多类站点: A 类站 (双连站 ), B 类站 (单连站 )。 双连站点有集线器、路由器、交换机等。 FDDI 网络可互连以太网、令牌环网和令牌总线网等。 (2) FDDI 主要技术指标 : FDDI 是一个高性能网络,双环最长 200 km,传输速率为 100Mbps,网络最多站点数 1000 个,最大帧长度 4500B,误码率小于 *1010。 编码方法 4B/5B; 介质访问方式为令牌访问 (多令牌轮询 );拓扑结构为双环树型; 传输介质为光纤、双绞线等。 (3) FDDI 的特性和应用:由于 FDDI 采用了光纤作为传输介质,同时又增加了容错处理能力,从而使其具有了很多的优越性,具有速度高、容量大、传输距离远和可靠性高等特点。 无论是在主干网还是端网的应用方面, FDDI 都有很广泛的应用, FDDI 可用于主干网络,也可用于后端网络和前端网络。 交换式局域网: 共享介质式 LAN: 传统局域网建立在共享介质的基础上,网中所有节点共享一条公共传输介质的带宽。 典型的介质访问控制方式 是 CSMA/CD、 TokenRing、 TokenBus。 交换式局域网的 核心是局域网交换机。 局域网交换机一般是根据某一类局域网而设计的。 典型的交换式局域网是交换式以太网,其核心部件就是以太网交换机。 交换网的应用: 1)主干连接: 利用较高带宽的交换网如千兆网、 FDDI、 ATM 等作主干网,连接其他一些低速网络。 2) 高速服务器连接: 使公共服务器与交换网连接,提供高速端口。 3) 交换机之间连接: 提供高速主干线,全双工通信。 虚拟局域网 VLAN VLAN 是一种高速交换式 LAN,是为用户提供的一种新型交换式 LAN 服务。 它是在交换技术基础上,通过管理软件建立起来的可跨越不同物理网段、包含不同网络类型站点的逻辑工作组 (即逻辑网络 )。 VLAN 是用软件来实现划分和管理的。 虚拟局域网上的站点不受物理位置限制,同一个逻辑工作组上的站点可以分布在不同的物理网段上,也可以建立在不同的交换机上,但各站点之间的通信就像位于同一个物理网段上和同一个交换机上一样。 快速以太网 (1) 100BaseT 100BaseT 是由 10BaseT 发展而来,其标准为 IEEE (IEEE 的又一个补充标准 ),介质 访问方式是 CSMA/CD,传输速率达 100Mbps。 100BaseT 的帧格式、访问方式、组网方法及有关管理信息均与 10BaseT 相同。 在100BaseT 中只定义了新的物理层规范。 100BaseT 定义了三种物理层标准: 100Base TX、 100BaseT4 和 100BaseFX,分别支持不同的传输介质 100BaseTX:使用 2 对 UTP5 或 STP,其中 1 对用于发送,另 1 对用于接收,全双工传输。 网段线缆长度≤ 100m。 编码采用 4B/5B 方法。 100BaseT4:支持 4 对 UTP3,也支持 UTP4 和 UTP5;其中 3 对线用于传输数据 (每对速率为 ), 1 对用于冲突检测,半双工传输。 网段线缆长度≤ 100m。 100BaseFX:使用 2 芯 ,最大长度达 412m,也可用 2 芯单模光纤,最大长度可达 1000m。 编码采用 4B/ 5B 方法。 100 BaseT 的自适应功能: 100BaseT 自动适应两种传输速率 10Mbps 和 100Mbps。 对 100BaseT 来说,自适应功能将允许一个节点的网卡或一个集线器能够同时适应 10 Mbps 和 100Mbps 两种传输速率, 能自动确定当前的速率模式,并以该速率进行通信。 千兆位以太网 千兆位以太网保留了传统以太网的所有特征:帧格式,介质访问控制方法 (CSMA/ CD), 组网方法。 重新制定了物理层标准。 千兆位以太网支持从传统以太网向千兆位以太网的升级,因此可最大限度地保护用户已有的投资。 千兆位以太网有两个标准: IEEE 和 IEEE。 IEEE :定义的传输介质为光纤和短距离屏蔽双绞线 STP。 IEEE :定义的传输介质为长距离光纤和 UTP5 双绞线。 千兆位以太网的两个标准分别对应于四个介质规范: 1000BaseSX:短距离多模光纤 (300m) 1000BaseT: 4 对 UTP5(100200m) 1000BaseCX:短距离 STP(25m) 1000BaseLX:长距离单模光纤 (3000m) 1000BaseT 价格低廉、不易破坏,性能良好。 可向后兼容 10M、 100M 以太网;很多1000BaseT 产品都支持 10M/100M 自适应功能,可以通过升级实现;误码率低于 1010,编码方式是 8B/10B。 千兆位以太网采用以交换机为中心的星型拓扑结 构,主要用于交换机与交换机之间或交换机与超级服务器之间的网络连接,将网络核心部件挂接在千兆位以太网交换机上,而将100Mbps 以太网系统迁移到网络的边缘。 这样既能为用户提供更大的网络带宽,又不至于阻塞主干网络。 一种简单的升级方案是将交换机和交换机之间的链路速率由 100Mbps 升级到 1000 Mbps。 将企业网中的超级服务器迁移到交换机的千兆位以太网端口上,使链路速率升级到1000Mbps。 三、互连网基础及应用 1. Inter 基础: Inter 的组成, TCP/IP 协议, IP 地址、子网掩码和域 名,常用的 Inter接入技术与路由, Inter 基本服务(电子邮件服务、远程登录服务、文件传输服务、 WWW服务、其它服务),超文本、超媒体的概念, Web 浏览器、搜索引擎基本原理; TCP/ IP 的基本概念 TCP/ IP 是一种异构网络互连的通信协议。 通过它实现各种异构网络或异种机之间通信。 TCP/ IP 也适用在一个局域网中实现异种机的互连通信。 它虽不是国际标准,但已被广大用户和厂商所接受,成为当今计算机网络最成熟、应用最广的协议。 TCP/ IP 协议的目的就在于通过它实现各种异构网络或异种机之间的互 连通信。 TCP/ IP 协议也可用于 Inter 以外的任何其它网络上 (如局域网 ),以支持异种机的连网或异构型网络的互连。 TCP/ IP 协议 起源于 ARPANET、 成就于 Inter 的应用,是最为广泛的民间网络标准,是事实上的标准而非 OSI 标准。 TCP/ IP 协议是一系列协议的集合,它包括 100 多个协议。 TCP 和 IP 是其中的两个最基本、最重要的协议,所以平时所说的 TCP/ IP,实际上是一组通信协议的代名词。 TCP/IP 协议分为四个层次: 网络接口层、网络层、传输层和应用层 1) 网络接口层 (也叫主机 网络层 )与 OSI 数据链路层及物理层对应,网络层 (也叫互连层、 IP 层 )与 OSI 网络层对应,传输层 (也叫 TCP 层 )与 OSI 传输层对应,应用层与 OSI 应用层对应,在 TCP/IP 参考模型中,没有与 OSI 会话层和表示层对应的协议。 2) 网络接口层: 实际上该层本身并没有自己的协议,而是将其他通信网上的数据链路层和物理层与 TCP/ IP 的网络接口层进行连接。 该层负责接收 IP 数据报,并把 这些数据报发送到指定网络中。 3) 网络层: 其作用是负责将源主机的报文分组发送到目的主机,源主机和目的主机可以在一个网上,也可以在不同的网上。 主要功能 : 处 理来自传输层的分组要求; 处理接收的数据包; 处理互连的路径、流控和阻塞问题。 4) 传输层: 主要功能是负责应用进程之间的端 端通信,即在源主机和目的主机的对等实体之间建立端 端连接。 5) 应用层: 主要功能是使应用程序、应用进程与协议相互配合,发送或接收数据。 该层协议可分为 三类 : 依赖于面向连接的 TCP 协议; 依赖于无连接的 UDP 协议;既依赖于 TCP 协议又依赖于 UDP 协议。 IP 地址 ( 1) IP地址的功能 : IP 地址是入网主机 /网络的唯一标识,它可用来确定节点在网络中的位置。 IP 地址是唯一的 Inter 上的 通信地址,是全球认可的通信地址格式,是运行 TCP/IP协议的唯一标识符。 (2)IP 地址的组成、分类和表示 目前使用的 IPv4 版本的 IP 地址是由 32 位 二进制位 (4 个字节 )组成,分别表示主机所在的网络地址和本机。
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