⑴ 手機和電腦怎樣連接在同一網路上
題中出現的情況應該要求第二種條件,這里依次說第一和第二種條件:
第一種,這是要求兩個設備處於同一個區域網下,直白的說就是在同一個路由器下,比如電腦K通過網線連接路由器A的lan口,然後手機V連上A路由器的WiFi,這樣,手機V和電腦K就是處於同一個區域網里。
第二種,有些要求更進一步,需要電腦也接入與手機相同網路,那麼這就要求電腦有無線網卡,再連上與手機相同的WiFi。
這些通常是手機和電腦進行無線投屏等互聯操作的前置條件。
⑵ 在計算機網路中把設備連接起來的布局方法
網路拓撲結構是指用傳輸媒體互連各種設備的物理布局,就是用什麼方式把網路中的計算機等設備連接起來。常見的網路拓撲圖有8種。
星型
星型結構是最古老的一種連接方式,大家每天都使用的電話屬於這種結構。目前一般網路環境都被設計成星型拓樸結構。星型網是目前廣泛而又首選使用的網路拓樸設計之一。
星型結構是指各工作站以星型方式連接成網。網路有中央節點,其他節點(工作站、伺服器)都與中央節點直接相連,這種結構以中央節點為中心,因此又稱為集中式網路。
星型拓撲結構便於集中控制,因為端用戶之間的通信必須經過中心站。由於這一特點,也帶來了易於維護和安全等優點。端用戶設備因為故障而停機時也不會影響其它端用戶間的通信。同時星型拓撲結構的網路延遲時間較小,傳輸誤差較低。但這種結構非常不利的一點是,中心系統必須具有極高的可靠性,因為中心系統一旦損壞,整個系統便趨於癱瘓。對此中心系統通常採用雙機熱備份,以提高系統的可靠性。
在星型拓撲結構中,網路中的各節點通過點到點的方式連接到一個中央節點(又稱中央轉接站,一般是集線器或交換機)上,由該中央節點向目的節點傳送信息。中央節點執行集中式通信控制策略,因此中央節點相當復雜,負擔比各節點重得多。在星型網中任何兩個節點要進行通信都必須經過中央節點控制。
現有的數據處理和聲音通信的信息網大多採用星型網,目前流行的專用小交換機PBX(Private Branch Exchange),即電話交換機就是星型網拓撲結構的典型實例。它在一個單位內為綜合語音和數據工作站交換信息提供信道,還可以提供語音信箱和電話會議等業務,是區域網的一個重要分支。
在星型網中任何兩個節點要進行通信都必須經過中央節點控制。因此,中央節點的主要功能有三項:當要求通信的站點發出通信請求後,控制器要檢查中央轉接站是否有空閑的通路,被叫設備是否空閑,從而決定是否能建立雙方的物理連接;在兩台設備通信過程中要維持這一通路;當通信完成或者不成功要求拆線時,中央轉接站應能拆除上述通道。
由於中央節點要與多機連接,線路較多,為便於集中連線,目前多採用交換設備(交換機)的硬體作為中央節點。
集中式
這種結構便於集中控制,因為端用戶之間的通信必須經過中心站。由於這一特點,也帶來了易於維護和安全等優點。端用戶設備因為故障而停機時也不會影響其它端用戶間的通信。同時它的網路延遲時間較小,傳輸誤差較低。但這種結構非常不利的一點是,中心系統必須具有極高的可靠性,因為中心系統一旦損壞,整個系統便趨於癱瘓。對此中心系統通常採用雙機熱備份,以提高系統的可靠性。
環型
環型結構在LAN中使用較多。這種結構中的傳輸媒體從一個端用戶到另一個端用戶,直到將所有的端用戶連成環型。數據在環路中沿著一個方向在各個節點間傳輸,信息從一個節點傳到另一個節點。這種結構顯而易見消除了端用戶通信時對中心系統的依賴性。
環行結構的特點是:每個端用戶都與兩個相臨的端用戶相連,因而存在著點到點鏈路,但總是以單向方式操作,於是便有上游端用戶和下游端用戶之稱;信息流在網中是沿著固定方向流動的,兩個節點僅有一條道路,故簡化了路徑選擇的控制;環路上各節點都是自舉控制,故控制軟體簡單;由於信息源在環路中是串列地穿過各個節點,當環中節點過多時,勢必影響信息傳輸速率,使網路的響應時間延長;環路是封閉的,不便於擴充;可靠性低,一個節點故障,將會造成全網癱瘓;維護難,對分支節點故障定位較難。
匯流排型
匯流排上傳輸信息通常多以基帶形式串列傳遞,每個結點上的網路介面板硬體均具有收、發功能,接收器負責接收匯流排上的串列信息並轉換成並行信息送到PC工作站;發送器是將並行信息轉換成串列信息後廣播發送到匯流排上,匯流排上發送信息的目的地址與某結點的介面地址相符合時,該結點的接收器便接收信息。由於各個結點之間通過電纜直接連接,所以匯流排型拓撲結構中所需要的電纜長度是最小的,但匯流排只有一定的負載能力,因此匯流排長度又有一定限制,一條匯流排只能連接一定數量的結點。
因為所有的結點共享一條公用的傳輸鏈路,所以一次只能由一個設備傳輸。需要某種形式的訪問控制策略、來決定下一次哪一個站可以發送.通常採取分布式控制策略。發送時,發送站將報文分成分組.然後一次一個地依次發送這些分組。有時要與其它站來的分組交替地在介質上傳輸。當分組經過各站時,目的站將識別分組的地址。然後拷貝下這些分組的內容。這種拓撲結構減輕了網路通信處理的負擔,它僅僅是一個無源的傳輸介質,而通信處理分布在各站點進行。
在匯流排兩端連接有端結器(或終端匹配器),主要與匯流排進行阻抗匹配,最大限度吸收傳送端部的能量,避免信號反射回匯流排產生不必要的干擾。
匯流排結構是使用同一媒體或電纜連接所有端用戶的一種方式,也就是說,連接端用戶的物理媒體由所有設備共享,各工作站地位平等,無中央結點控制,公用匯流排上的信息多以基帶形式串列傳遞,其傳遞方向總是從發送信息的結點開始向兩端擴散,如同廣播電台發射的信息一樣,因此又稱廣播式計算機網路。各結點在接受信息時都進行地址檢查,看是否與自己的工作站地址相符,相符則接收網上的信息。
使用這種結構必須解決的一個問題是確保端用戶使用媒體發送數據時不能出現沖突。在點到點鏈路配置時,這是相當簡單的。如果這條鏈路是半雙工操作,只需使用很簡單的機制便可保證兩個端用戶輪流工作。在一點到多點方式中,對線路的訪問依靠控制端的探詢來確定。然而,在LAN環境下,由於所有數據站都是平等的,不能採取上述機制。對此,研究了一種在匯流排共享型網路使用的媒體訪問方法:帶有碰撞檢測的載波偵聽多路訪問,英文縮寫成CSMA/CD。
這種結構具有費用低、數據端用戶入網靈活、站點或某個端用戶失效不影響其它站點或端用戶通信的優點。缺點是一次僅能一個端用戶發送數據,其它端用戶必須等待到獲得發送權;媒體訪問獲取機制較復雜;維護難,分支結點故障查找難。盡管有上述一些缺點,但由於布線要求簡單,擴充容易,端用戶失效、增刪不影響全網工作,所以是LAN技術中使用最普遍的一種。
分布式
分布式結構的網路是將分布在不同地點的計算機通過線路互連起來的一種網路形式。
分布式結構的網路具有如下特點:由於採用分散控制,即使整個網路中的某個局部出現故障,也不會影響全網的操作,因而具有很高的可靠性;網中的路徑選擇最短路徑演算法,故網上延遲時間少,傳輸速率高,但控制復雜;各個結點間均可以直接建立數據鏈路,信息流程最短;便於全網范圍內的資源共享。缺點為連接線路用電纜長,造價高;網路管理軟體復雜;報文分組交換、路徑選擇、流向控制復雜;在一般區域網中不採用這種結構。
樹型
樹型結構是分級的集中控制式網路,與星型相比,它的通信線路總長度短,成本較低,節點易於擴充,尋找路徑比較方便,但除了葉節點及其相連的線路外,任一節點或其相連的線路故障都會使系統受到影響。
網狀
網狀拓撲結構主要指各節點通過傳輸線互聯連接起來,並且每一個節點至少與其他兩個節點相連.網狀拓撲結構具有較高的可靠性,但其結構復雜,實現起來費用較高,不易管理和維護,不常用於區域網!
將多個子網或多個網路連接起來構成網狀拓撲結構。在一個子網中,集線器、中繼器將多個設備連接起來,而橋接器、路由器及網關則將子網連接起來。根據組網硬體不同,主要有三種網狀拓撲:
網狀網:在一個大的區域內,用無線電通信鏈路連接一個大型網路時,網狀網是最好的拓撲結構。通過路由器與路由器相連,可讓網路選擇一條最快的路徑傳送數據,如圖5-4所示。
主幹網:通過橋接器與路由器把不同的子網或LAN連接起來形成單個匯流排或環型拓撲結構,這種網通常採用光纖做主幹線。
星狀相連網:利用一些叫做超級集線器的設備將網路連接起來,由於星型結構的特點,網路中任一處的故障都可容易查找並修復
蜂窩
蜂窩拓撲結構是無線區域網中常用的結構。它以無線傳輸介質(微波、衛星、紅外等)點到點和多點傳輸為特徵,是一種無線網,適用於城市網、校園網、企業網。
混合型
將兩種或幾種網路拓撲結構混合起來構成的一種網路拓撲結構稱為混合型拓撲結構(也有的稱之為雜合型結構)。
這種網路拓撲結構是由星型結構和匯流排型結構的網路結合在一起的網路結構,這樣的拓撲結構更能滿足較大網路的拓展,解決星型網路在傳輸距離上的局限,而同時又解決了匯流排型網路在連接用戶數量的限制。這種網路拓撲結構同時兼顧了星型網與匯流排型網路的優點,在缺點方面得到了一定的彌補。
這種網路拓撲結構主要用於較大型的區域網中,如果一個單位有幾棟在地理位置上分布較遠(當然是同一小區中),如果單純用星型網來組整個公司的區域網,因受到星型網傳輸介質--雙絞線的單段傳輸距離(100m)的限制很難成功;如果單純採用匯流排型結構來布線則很難承受公司的計算機網路規模的需求。結合這兩種拓撲結構,在同一棟樓層我們採用雙絞線的星型結構,而不同樓層我們採用同軸電纜的匯流排型結構,而在樓與樓之間我們也必須採用匯流排型,傳輸介質當然要視樓與樓之間的距離,如果距離較近(500m以內)我們可以採用粗同軸電纜來作傳輸介質,如果在180m之內還可以採用細同軸電纜來作傳輸介質。但是如果超過500m我們只有採用光纜或者粗纜加中繼器來滿足了。這種布線方式就是我們常見的綜合布線方式。
無線電通信
傳輸線系統除同軸電纜、雙絞線、和光纖外,還有一種手段是根本不使用導線,這就是無線電通信,無線電通信利用電磁波或光波來傳輸信息,利用它不用敷設纜線就可以把網路連接起來。無線電通信包括兩個獨特的網路:移動網路和無線LAN網路。利用LAN網,機器可以通過發射機和接收機連接起來;利用移動網,機器可以通過蜂窩式通信系統連接起來,該通信系統由無線電通信部門提供。
網路可採用乙太網的結構,物理上由伺服器,路由器,工作站,操作終端通過集線器形成星型結構共同構成區域網。
⑶ 物聯網是通過什麼將人和互聯網連接起來的
通過網路發布信息的渠道然後和物流公司做好配合的工作。讓大家購物更加方便物聯網(InternetofThings,縮寫IOT)是一個基於互聯網、傳統電信網等信息承載體,讓所有能夠被獨立定址的普通物理對象實現互聯互通的網路。物聯網一般為無線網,由於每個人周圍的設備可以達到一千至五千個,所以物聯網可能要包含500兆至一千兆個物體,在物聯網上,每個人都可以應用電子標簽將真實的物體上網聯結,在物聯網上都可以查找出它們的具體位置。通過物聯網可以用中心計算機對機器、設備、人員進行集中管理、控制,也可以對家庭設備、汽車進行遙控,以及搜尋位置、防止物品被盜等各種應用。
和傳統的互聯網相比,物聯網有其鮮明的特徵。
還有,物聯網不僅僅提供了感測器的連接,其本身也具有智能處理的能力,能夠對物體實施智能控制。物聯網將感測器和智能處理相結合,利用雲計算、模式識別等各種智能技術,擴充其應用領域。從感測器獲得的海量信息中分析、加工和處理出有意義的數據,以適應不同用戶的不同需求,發現新的應用領域和應用模式。
⑷ 當兩個不同類型的網路彼此相連時,必須使用的設備是什麼
計算機網路往往由許多種不同類型的網路互連連接而成。如果幾個計算機網路只是在物理上連接在一起,它們之間並不能進行通信,那麼這種「互連」並沒有什麼實 際意義。因此通常在談到「互連」時,就已經暗示這些相互連接的計算機是可以進行通信的,也就是說,從功能上和邏輯上看,這些計算機網路已經組成了一個大型的計算機網路,或稱為互聯網路,也可簡稱為互聯網、互連網。
將網路互相連接起來要使用一些中間設備(或中間系統),ISO的術語稱之為中繼(relay)系統。根據中繼系統所在的層次,可以有以下五種中繼系統:
物理層(即常說的第一層、層L1)中繼系統,即轉發器(repeater)。
數據鏈路層(即第二層,層L2),即網橋或橋接器(bridge)。
網路層(第三層,層L3)中繼系統,即路由器(router)。
網橋和路由器的混合物橋路器(brouter)兼有網橋和路由器的功能。
在網路層以上的中繼系統,即網關(gateway).
當中繼系統是轉發器時,一般不稱之為網路互聯,因為這僅僅是把一個網路擴大了,而這仍然是一個網路。高層網關由於比較復雜,目前使用得較少。因此一般討論網路互連時都是指用交換機和路由器進行互聯的網路。一般的區域網網路拓撲圖如下所示,而互聯網是有許許多多這樣區域網組成
其中交換機、路由器、防火牆幾乎是現代區域網絡都要使用的網路設備,其中,交換機負責連接網路設備(如交換機、路由器、防火牆、無線AP等)和終端設備(如計算機、伺服器、攝像頭、網路列印機等);路由器實現區域網與區域網的互聯,區域網與Internet的互聯;而防火牆作為一個安全網路設備,作用於內部網路與內部網路之間,或者內部網路與Internet之間。總的來說,交換機負責連接設備,路由器負責連接網路,防火牆負責網路訪問限制。
⑸ 互聯網是如何連接在一起的
互聯網
上面的網路非常接近我們所謂的 Internet,但是我們缺少一些東西。
我們不太可能在世界的每個地方之間都鋪設上電纜,事實上,電話基礎設施已經先於網路基礎設施連接起了全世界,這是我們需要完美的電線。
為了將我們的網路連接到電話基礎設施,我們需要一種稱為數據機 (俗稱"貓") 的特殊設備,這個設備可以將來自我們網路的信息轉換為可由電話基礎架構管理的信息,反之亦然。
(相信不少小夥伴都還記得需要「撥號上網」的日子,這就是把網路接入電話基礎設施的過程,現在已經優化了)
到此,我們的網路已經連上了電話基礎架構。
但我們的目的是把消息發送給我們要到達的其他網路——目前為止,這一整套網路都是基於自己的目的搭建的——為此,我們還需要把網路連接到 Internet 服務提供商(ISP)。
ISP 是管理一些特殊路由器的公司,這些路由器都鏈接在一起,並且還可以訪問其他 ISP 的路由器。
(中國的 ISP 服務商耳熟能詳:電信、網通、移動、聯通、鐵通等。)
因此,來自我們網路的消息將通過這么多 ISP 網路搭建的基礎網路架構來傳送到目標網路——互聯網的基礎結構也由這個網路組成。
現在經過一系列的發展,已經形成了三層 ISP 結構的網際網路了:
由此,整個互聯網基礎架構就搭設好了。(實際更復雜)
尋找目標終端
如果要把消息發送到計算機,則必須要指定 IP 地址,它是由一系列由點分割的四個數字組成,例如:192.168.2.10。
這對於計算機來說完全是可以的,但我們人類卻很難記住這種地址。
於是我們給 IP 地址加上了一個易於理解的名字,即 域名 domain name。
原文鏈接:blog.csdn.net/qq939419061/article/details/113502704
⑹ 網路設備的連接方法
網路設備的鏈接方法:
1、首先點擊開始菜單,選擇設置圖標。
2、在設置界面,選擇網路和internet。
3、選擇乙太網,在右側窗口選擇更改適配器選項。
4、在網路連接窗口,滑鼠雙擊乙太網圖標。
5、在彈出的窗口中,點擊屬性按鈕。
6、然後滑鼠雙擊internet協議版本4。
7、將自動獲取改為手動設定,設定為和路由器相同網段的IP地址,路由器的地址在路由器設備的背面有標識。網關和DNS的地址為路由器的地址。
8、設定完成後,點擊確定退出,然後電腦和路由器就可以通訊了,可以使用網頁登錄路由器。
(6)網路上的設備通過什麼連接在一起擴展閱讀:
網路連接設備是把網路中的通信線路連接起來的各種設備的總稱,這些設備包括中繼器、集線器、交換機和路由器等。
1、中繼器
是一種放大模擬信號或數字信號的網路連接設備,通常具有兩個埠。它接收傳輸介質中的信號,將其復制、調整和放大後再發送出去,從而使信號能傳輸得更遠,延長信號傳輸的距離。
2、集線器
是構成區域網的最常用的連接設備之一。集線器是區域網的中央設備,它的每一個埠可以連接一台計算機,區域網中的計算機通過它來交換信息。
3、交換機
又稱交換式集線器,在網路中用於完成與它相連的線路之間的數據單元的交換,是一種基於MAC(網卡的硬體地址)識別,完成封裝、轉發數據包功能的網路設備。
4、路由器
是一種連接多個網路或網段的網路設備,它能將不同網路或網段之間的數據信息進行「翻譯」,以使它們能夠相互「讀」懂對方的數據,實現不同網路或網段間的互聯互通,從而構成一個更大的網路。
⑺ 互聯網是如何連接在一起的
互聯網是一個個小型的區域網,通過一組組通用的網路協議進行串聯形成的巨大網路。互聯網始於1969年美國的阿帕網,這種將計算機網路互相聯接在一起的方法可稱作「網路互聯」,在這基礎上發展出覆蓋全世界的全球性互聯網路稱互聯網,
(7)網路上的設備通過什麼連接在一起擴展閱讀:
網路數據運行原理
計算機網路是由許多計算機組成的,要實現網路的計算機之間傳輸數據,必須做兩件事,數據傳輸目的地址和保證數據迅速可靠傳輸的措施,這是因為數據在傳輸過程中很容易丟失或傳錯,Internet使用一種專門的計算機語言(協議),以保證數據安全、可靠地到達指定的目的地。
互聯網基本優點
1、互聯網能夠不受空間限制來進行信息交換。
2、信息交換具有時域性(更新速度快)。
3、交換信息具有互動性(人與人,人與信息之間可以互動交流)。
4、信息交換的使用成本低(通過信息交換,代替實物交換)。
5、信息交換的發展趨向於個性化(容易滿足每個人的個性化需求)。
6、使用者眾多。
7、有價值的信息被資源整合,信息儲存量大、高效、快速。
8、信息交換能以多種形式存在(視頻、圖片、文字等等)。
參考資料來源:網路--互聯網
⑻ 互聯網接入的方式有哪幾種()A.GPONB.光纖
您好,接入方式參考如下
1. 撥號連接
(1)普通撥號方式
(A)以這種方式撥號上網需要一個設備:MODEM
它是英文數據機的縮寫。中文俗稱「貓」。因為普通的電話網路,傳輸的是模擬信號,而電腦處理的是數字信號。如果把數字信號轉變成模擬信號的過程叫做調制,相反的過程就是解調。數據機就擔當這個作用。它分為內置式與外置式兩種。內置MODEM是插在電腦主板上的一個卡;很多品牌電腦都預裝了內置MODEM,如果是後來添加,很多人會選擇外置式MODEM。預裝的內置MODEM通常已經安裝好了驅動程序,只須將電話線接頭(俗稱水晶頭,因為它白色透明)接入主機箱後面的MODEM提供的介面就是。外置MODEM是將電話線接頭插入MODEM,隨設備自帶了一條MODEM與電腦的連接線, 該連接線一端接MODEM,一端接電腦主機上的串列介面,你可以參閱隨設備的說明書。至於驅動程序的安裝,MODEM都是所謂的PnP設備(plug and play,即插即用),windows會自動探測與安裝。總之,不需要什麼專業知識,新手都可以搞得掂的。
(2)一線通(ISDN)
ISDN(Integrated Service Digital Network),中文名稱是綜合業務數字網,中國電信將其俗稱為「一線通」。 它是八十年代末在國際上興起的新型通信方式。同樣的一對普通電話線原來只能接一部電話機,所以原來的撥號上網就意味著這個時候不能打電話。而申請了ISDN後,通過一個稱為NT的轉換盒,就可以同時使用數個終端,您可一面在INTERNET網上沖浪,一面打電話或進行其它數據通信。雖然仍是普通電話線,NT的轉換盒提供給用戶的卻是兩個標準的64KB/S數字信道,即所謂的2B+D介面。一個TA口接電話機,一個NT口接電腦。它允許的最大傳輸速率是128KB/S,是普通MODEM的三至四倍,所以,它的普及從某種意義上講是對傳統通信觀念的重大革新。裝機與通信費用與普通電話相近,近一兩年才在國內主要城市開通業務,同樣可到電信局的營業網點申請,當然也就成為目前撥號上網的首先方式。
3.ADSL:
ADSL是英文Asymmetrical Digital Subscriber Loop(非對稱數字用戶環路)的英文縮寫,ADSL技術是運行在原有普通電話線上的一種新的高速寬頻技術,它利用現有的一對電話銅線,為用戶提供上、下行非對稱的傳輸速率(帶寬)。
非對稱主要體現在上行速率(最高640Kbps)和下行速率(最高8Mdps)的非對稱性上。上行(從用戶到網路)為低速的傳輸,可達640Kbps;下行(從網路到用戶)為高速傳輸,可達8Mbps。它最初主要是針對視頻點播業務開發的,隨著技術的發展,逐步成為了一種較方便的寬頻接入技術,為電信部門所重視。通過網路電視的機頂盒,可以實現許多以前在低速率下無法實現的網路應用。
4.DSL:
DSL(Digital Subscriber Line數字用戶環路)技術是基於普通電話線的寬頻接入技術,它在同一銅線上分別傳送數據和語音信號,數據信號並不通過電話交換機設備,減輕了電話交換機的負載;並且不需要撥號,一直在線,屬於專線上網方式。DSL包括ADSL、RADSL、HDSL和VDSL等等。
5.VDSL:
VDSL(Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop)是高速數字用戶環路,簡單地說,VDSL就是ADSL的快速版本。使用VDSL,短距離內的最大下傳速率可達55Mbps,上傳速率可達19.2Mbps,甚至更高。
6.光纖接入網:
光纖接入網(OAN)是採用光纖傳輸技術的接入網,即本地交換局和用戶之間全部或部分採用光纖傳輸的通信系統。光纖具有寬頻、遠距離傳輸能力強、保密性好、抗干擾能力強等優點,是未來接入網的主要實現技術。FTTH方式指光纖直通用戶家中,一般僅需要一至二條用戶線,短期內經濟性欠佳,但卻是長遠的發展方向和最終的接入網解決方案。
7.FTTX+LAN接入方式:
這是一種利用光纖加五類網路線方式實現寬頻接入方案,實現千兆光纖到小區(大樓)中心交換機,中心交換機和樓道交換機以百兆光纖或五類網路線相連,樓道內採用綜合布線,用戶上網速率可達10Mbps,網路可擴展性強,投資規模小。另有光纖到辦公室、光纖到戶、光纖到桌面等多種接入方式滿足不同用戶的需求。FTTX+LAN方式採用星型網路拓撲,用戶共享帶寬。
8. ISDN:
ISDN綜合業務數字網是數字傳輸和數字交換綜合而成的數字電話網,英文縮寫為ISDN。它能實現用戶端的數字信號進網,並且能提供端到端的數字連接,從而可以用同一個網路承載各種話音和非話音業務。ISDN基本速率介麵包括兩個能獨立工作的64Kb的B信道和一個16Kb的D信道,選擇ISDN 2B+D埠一個B信道上網,速度可達64Kb/s,比一般電話撥號方式快2.2倍(若Modem的傳輸速率為28.8Kb/s)。若兩個B信道通過軟體結合在一起使用時,通信速率則可達到128Kb/s。