Ⅰ 集线器,交换机有什么区别
集线器和交换机的工作层次,转发方式,传输模式都不一样。
集线器工作在物理层,属于1层设备,每发送一个数据,所有的端口均可以收到,交换机工作在数据链路层,属于2层设备,每个端口形成一张MAC地址转发表,根据数据包的MAC地址转发数据,而不是广播形式。
集线器的工作原理是广播形式,无论哪个端口收到数据之后,都要广播到所有的端口,当接入设备比较多时,网络性能会受到很大的影响。交换机根据MAC地址转发数据,收到数据包之后,检查报文的目的MAC地址,找到对应的端口进行转发,而不是广播到所有的端口。
集线器内部采用了总线型拓扑,各个节点共用一条总线进行通信,数据包的发送和接收采用了CSMA/CD协议,在同一时间内必须是单向的,只能维持在半双工模式下。两个端口不能同时收发数据,并且当两个端口通信时,其他端口不同工作。当交换机上的两个端口通信时,它们之间的通道是相互独立的,可以实现全双工通信。两个端口同时收发数据。
Ⅱ 116由浅入深学网络--局域网与交换机
在对网络的协议簇有个大概的认识之后,我们就来接触一些实际一点的东西,无论是在部署小型的局域网,还是中型企业网络,亦或者是大型的企业网络,甚至是广域网,我们都不是上来就做,必定会对网络的连接规划会有一定的设计,胡乱的连接与设置很容易网络的性能低,更甚者产生网络风暴,导致无法上网。
还记得我们在上文提到过的拓扑图吗?拓扑图能够以一种很清晰明了,很直观的方式让我们理清楚网络的结构,这样的方式在出现问题的时候易于定位。毕竟在实际生活中设备都是放在的不同的地理位置,没有拓扑图带来清晰、直观的逻辑结构。
这样的图式便是拓扑图,由点、线组成:
而在实际生活中我们更多的会使用模拟机来仿真设计我们的拓扑结构,如图所示:
Cisco 提供的解决方案是一种三层网络设计模型(three-layer network design model),他将网络分为这样三层:
核心层(Core)
汇聚层(Distribution)
接入层(Access)
三层模型虽然有诸多的好处,但是也不是适用于所有的场景,在某些网络情况下会将其中的某两层合成一层,从而得到一个两层结构的网络。
接下来我们便来看一下这三层模型各层的具体的作用:
核心层(The Core Layer)
核心层通过非常快速的数据包转发来提供一个已优化的并且非常可靠的传输结构。换句话,核心层就是要尽可能快的转发数据包(switch packets as fast as possible),所以尽可能的避免在核心层的设备运行其他一些很耗 CPU 资源的进程(交换机与路由器数据包的转发机制不同,转发芯片与 CPU,这里指代的是影响转发速率的一些功能),尽可能的让它全心全意的去转发数据包。而这里所说的很耗 CPU 资源的动作或者是影响速度的动作像是访问控制列表的访问控制检查,数据的加密,地址转换等等这样的网络控制功能。
核心层被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。核心层设备将占投资的主要部分。 核心层需要考虑冗余设计。
汇聚层(Distribution)
汇聚层是位于核心层与接入层之间,有助于核心网络与其他网络的区分,这一层的主要功能是通过访问控制与一些其他的过滤条件来限制进入核心层网络,从而防止一些不必要的流量,以及某些网段的问题蔓延和影响到核心层。因此会在这一层为网络定义一些策略,而这些策略就是一些控制网络交通情况的一些方法,如 地址合并,协议过滤,路由服务,认证管理等等。
汇聚层设备一般采用可管理的三层交换机或堆叠式交换机以达到带宽和传输性能的要求。汇聚层设备之间以及汇聚层设备与核心层设备之间多采用光纤互联,以提高系统的传输性能和吞吐量。
接入层(Access)
接入层通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分。接入层利用光纤、双绞线、同轴电缆、无线等传输介质,实现与用户连接。
接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。
例如这样的设计:
而在设计时有这样的几个原则需要大家去考虑:
网络直径:任意两台终端之间连接时通过的交换机数目的最大值。网络直径最好不要超过7,否则一旦网络发生故障难以检测故障发生的链路或节点。而且,网络直径同路由收敛时间及整个网络的稳定性有很大关系。
带宽冗余:通过将两台交换机之间的多条并行链路合并为一条逻辑链路来实现带宽聚合
冗余链路:网络在分层网络的各层之间使用冗余链路来确保网络的可用性。
在不同的网络中层次中使用不同的网络设备,根据不同的使用环境有不同的选择,每一层都是用交换机或者都使用路由器,亦或者是交叉使用。
曾经我们提到过交换机是工作于网络的第二层数据链路层,所以也称之为二层交换机,但是仅仅为了做三层的转发,增加路由器很不划算,于是演进出了三层交换机。
虽然三层交换机有一些处理网络层功能的能力,但是它的设计有异于路由器,所以它并不能完全代替路由器,对于这样的讨论可以看看 这篇文章
对于中大型企业通常有这样的推荐型号组合:核心层使用 Cisco Catalyst 6500,汇聚层使用 Cisco Catalyst 4500,接入层使用 Cisco Catalyst 3750 亦或者是 3560。
思科官方也有这样的推荐:
核心层:7500, 7200, and 7000 series routers。
汇聚层:4500, 4000, and 3600 series routers。
接入层:2600, 2500, 1700, and 1600 series routers。
对于机器的选择到底使用交换机还是路由器,购买 6500 还是 7200,当然还有诸如华为,华三,juniper等等一些其他的厂商可以考虑,建议还是根据多方面去考虑,如网络的规模,网络的应用的场景,网络主题传输的是什么样的数据流量,网络未来的发展,还有成本的控制等等,大型的功能全面的机器当然越发的昂贵。
ISP 提供一个接入点给企业或者是民用,而给你的接入口只有一个,但是一个企业或者是家庭接入的设备肯定不止一个,在早期还没有出现无线的时候,使用的设备是集线器,一种基于物理层的设备,用于扩充端口。就像墙上的插线孔,我们觉得不够用需要使用插线板来扩充它的孔数,集线器就是这样的设备。
这种方式的实现也出现了新的问题,他就像漏斗一样开口变大了但是出口没有变化,也就意味着同一条线路上有很多信号的存在,而这些信号若是没有一个合理的规划很容易就混乱了,就像交通拥堵一般。信号与信号之间会有冲突,而这些冲突会导致数据包的碰撞而使得数据损坏或者直接丢失,这样在一个区域称之为冲突域。
由此便产生了一种新的技术 CSMA/CD(Carrier sense multiple access with collision detection:带冲突检测的载波侦听多路访问机制)。
以太网使用的一种规则集是基于IEEE 的载波侦听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD)技术,系统将以太网信号传送到连接在 LAN 中的每一台主机,传送时使用一个特殊的规则集来确定哪台工作站可以访问网络。
如图中所示,总线型局域网,这是一个典型的冲突域,若是两台主机同时向外发送报文,报文将在介质中传播,相互碰头。此时,双方的信号就会混合,报文被损坏,从而形成冲突。
总线型网络:所有的节点共享一条数据通道,一个节点上发出的信息,可以在网络上的其他每个节点上接收,因为其所铺设的线缆最短,成本低,并且节点自身的故障并不会影响到网络,所以总线型网络非常的普遍。
所有节点共享一条传输线路,每个节点在传输数据之前都要侦听线路上是否空闲。如果空闲,则立刻发送数据;若不空闲,表示总线处于忙的状态,则等待一定时间之后再传,以免造成信号的碰撞,在等待的过程中依旧监听着线路空闲状况。如果在传输的时候,因为设备之间的距离造成一台设备的信号延时,也就是说,另一台设备无法检测到信号,可能会同时开始发送数据。那么,现有两台设备同时在介质中发送信号,信号相互碰头,双方的信号就会混合,报文被损坏,从而形成冲突。检测到冲突之后发送设备将发出堵塞信号。堵塞信号通知其它设备发生了冲突,以便使得其他设备使用退避算法后退一个随机时间,再重传数据。共享方式的以太网就是利用此机制进行数据传输的。
而 CSMA/CD 对线路的监听是通过线路处于的电压,也就是线路是高电平还是低电平来判断此时的线路是否有数据传输。
这便是以太网中的 CSMA/CD 技术的总体解决方案。
因为冲突域与 HUB(集线器)的端口问题,所以产生了交换机,交换机上每一个端口才是一个冲突域,从而减小了冲突域。
而二层的交换机工作于数据链路层,该层主要是以帧为单位,帧的传播有这样的三种方式:
单播:单播是一对一的发送,一个发送方,一个接收方,就像打电话一样;
组播:组播是一对多的发送,一个发送方,多个接收方,多个接收方是指定的一组地址,就像班上分小组讨论,我将我的想法讲给我的组员,班上的其他成员也在场但是班上的其他同学并不会知道我的想法;
广播:广播是一对多的发送,一个发送方,多个接收方,而这里的多个接收方是所有的端口,在同一个广播域内的所有设备,就像老师给班上的同学讲课,在场的所有同学都会接收到老师的信号。
集线器上所有的端口是一个冲突域,而在交换机中隔离的冲突域,一个端口是一个冲突域,但是交换机上所有的端口是一个广播域,也就是说广播域中一台设备发出广播帧,其他设备都会收到。就像微信群中,@所有人,群中所有人都会收到提示一样。以太帧的广播还有一个名字叫做泛洪(flooding)。
冲突域:数据流、数据帧在一条线路中,会发生碰撞、冲突的范围。
广播域:广播的数据流与数据帧会发送的范围。如上图中若是有一个端口中连接的交换机,那么广播域会进一步的扩大。
在交换机中数据的转发更多的是依靠以太帧中的 MAC 地址来实现数据的通信。正如我们在实验二中看到的 ARP 实现的过程,即使知道 IP 地址,但是没有 MAC 地址根本无法发出数据帧。
我们来回顾一下以太帧的格式。数据帧起始部分由前导码和帧开始符组成,后面紧跟着一个以太帧的报头,以 MAC 地址说明目的地址和源地址。
交换机根据源 MAC 地址填充 MAC 地址表。 当交换机收到一个传入的帧,而其目的 MAC 地址在 MAC 地址表中找不到时,交换机会将该帧转发到除作为该帧入口的端口之外的所有端口(泛洪)。 当目的设备作出响应时,交换机会将帧的源 MAC 地址和接收该帧的端口添加到 MAC 地址表中。 在多台交换机互连的网络中,MAC 地址表将包含与其他交换机连接的每个端口的多个 MAC 地址。这样在中间设备很多的时候也能准确的找出下一站转发的设备。
以下步骤描述了构建 MAC 地址表的过程:
1.交换机收到来自 PC 1 的帧。
2.交换机将检查源 MAC 地址并与 MAC 地址表进行比较。
若在 MAC 地址表中查无源 MAC 地址,交换机会在 MAC 地址表中将 PC1 的源 MAC 地址与入口端口相对应。 若是 MAC 地址表中存在源 MAC 地址与端口的对应记录,则它将重置老化计时器(MAC 地址表会清理一些老化项,以实事更新当前的网络结构)。MAC 地址条目通常可以保持五分钟。
3.记录了源 MAC 地址后,交换机将检查目的 MAC 地址。然后转发到目的设备。
若 MAC 地址表中查无目的地址,或者它是一个广播 MAC 地址(以全 F 表示,Broadcast),则交换机会将该帧泛洪到除入口端口以外的所有端口
4.目的设备收到帧后,为了响应此帧,发出目的地址为 PC 1 的单播数据帧。
5.交换机现在无需泛洪即可在这些源设备和目的设备之间转发帧,因为地址表中已经有了标识关联端口的条目。
但是这是一种被动的方式,而且只能知道端口与设备名的对应关系,不能知道该设备的相关信息,若是管理员手中没有拓扑图,也不了解有哪些相关的设备,远程登陆上某台设备之后并不知道周围设备的相关信息,与当前的网络结构,由此便出现了 CDP 协议。
CDP(Cisco Discovery Protocol),它是由思科公司推出的一种私有的二层网络协议,大部分的思科设备启动时该协议都会自动运行起来。通过运行 CDP 协议,思科设备能够在与它们直连的设备之间分享有关操作系统软件版本,设备表示,地址表,端口标识,性能表等等信息。类似的协议有 HP 的 LLDP (Link Layer Discovery Protocol)还有华为/H3C 的 NDP(邻居发现协议)协议。
CDP 是一个二层的网络协议,默认每 60 秒向 01-00-0C-CC-CC-CC 这个组播地址发送一次通告,如果在180秒内未获得先前邻居设备的 CDP 通告,它将清除原来收到的 CDP 信息。
我们可以来看看设备中 CDP 的数据包与其相关的指令:
实验目的:了解 CDP 的使用与数据包结构
实验材料:两台交换机
实验方法:
拖动两台交换机至画布
配置交换机的名字
查看链路中的 CDP 数据包
同样的我们使用终端的打开 GNS3 模拟器,并向画布中拖动两台设备,然后开启设备 Switch 1、Switch 2,同时链路上的监控 Switch 1 上的数据包:
我们可以看到开启设备之后,便可以清楚看到有很多的 CDP 数据包在传输。
在思科设备中 CDP 是默认开启所以开机之后便有 CDP 相关的数据包在发送,CDP 每 60 秒发一次组播信息,组播地址是 01:00:0c:cc:cc:cc(MAC地址第1字节是0x01、0xC1或者是0x33都表示这个MAC地址是组播地址,Cisco的OUI是00-00-0C,所以协议的数据包只能在 Cisco 的设备中发送,若中间有其他厂商的设备将不会被该协议发现)。CDP 获得的信息可以使用 CDP 命令查看,而其中的表项保留时间为 180 秒,也就是说 CDP 发送 3 次 CDP 之后都表中的设备都没有响应,说明该设备已经不存在,便会移除该表项;若是响应了则重置老化时间。
我们可以登录上 Switch 1 然后输入这个命令,我们可以看到与 Switch 1 直连相关的设备:
通过该命令我们可以看到与 Switch 1 直连 Switch 2 的一些相关信息:
Device ID:设备的 ID,也就是设备的 Hostname
Entry address:它的 IP 地址,此时我们并没有配置任何的 IP 地址,所以该栏是空白的。此 IP 地址是与本设备直连通信的 IP 地址
Platform:设备系统的运行平台,因为我们使用的是 IOU,所以平台显示的是我们的操作系统 Linux
Interface:与该设备直连的端口名称与端口
Holdtime:该项目还会存在的时间
Version:设备所运行的系统版本
advertisement version:数据包的宣告版本
VTP Management Domain:VTP 所在域的域名
Native VLAN:该设备所属的 vlan
Duplex:端口的模式,是半双工模式
若是我们并不想看详细的信息,只是想看各个端口上有设备,我们可以使用这样的一个命令:
通过这个命令我们就可以看到一些简明扼要的信息:
当然若是觉得 60 秒发送一次数据,影响了我们网络的带宽,并且我们并没有使用的他的必要,我们可以关闭该协议:
此时再次使用 show cdp entry * 会发现 CDP 并没有运行的提示,同时我们也可以看到 wireshark 中 Switch 1 也没有在继续发送 CDP 的数据包。
当然若是觉得还是很有必要的话可以开启 CDP,可以修改一下 timer 与 holdtime 这两个参数,timer 表示每多少秒发送一次 CDP 数据包取值是 5254,而 holdtime 表示发现项保留的时间,其取值范围是 10255。这样就可以减少其在网络中发送数据包的频次,从而减小网络带宽的压力
Ⅲ 计算机网络中包含的重要通信技术有哪些
2、计算机网络的概念 计算机网络是指通过数据通信系统把地理上分散的计算机有机地连起来,以达到数据通信和资源共享的目的的系统。 计算机网络和终端分时系统的区别:a、终端分时系统的结构是有一台主机和多个终端组成,各个终端不具备单独的数据处理能力。而计算机网络是由多台主机互联,共享一个或多个大容量存储器,可共享这些大容量存储器上的 软件和数据资源,也可共享其他主机的外围设备等。b、由于终端数目增加,终端分时系统的计算速度将会显着降低。计算机网络增加工作节点,除增加通信线路外,其速度保持不变。c、终端分时系统中全部资源集中在主机中 ,各个终端用户共享中心计算机资源。计算机网络中每个用户除占有本身的资源外,并能共享网络中全部公共资源。d、终端分时系统属于集中控制,可靠性低。计算机网络采用分布式控制方式,有较高的可靠性。 计算机网络和分布式系统的区别:计算机网络和分布式系统在计算机硬件连接、系统拓扑结构和通信控制等方面基本一样。两种系统的差别仅在组成系统的高层软件上:分布式系统强调多个计算机组成系统的整体性,强调各计算 机在分布式计算机操作系统协调下自治工作,用户对各计算机的分工和合作是感觉不到的,系统透明性允许用户按名字请求服务。计算机网络则以共享资源为主要目的,方便用户访问其他计算机所具有的资源,要人为地进行全部 网络管理。 耦合度:计算机(或处理机)间互连的紧密程度。可用处理机之间的距离及相互连接的信号线数目来说明。局域网为中等耦合度的系统,广域网为松耦合度的系统,多机系统为紧耦合度的系统。 3、计算机网络的功能 a、数据通信。这是计算机网络的最基本的功能,也是实现其他功能的基础。如电子邮件、传真、远程数据交换等。b、资源共享。计算机网络的主要目的是共享资源。共享的资源有:硬件资源、软件资源、数据资源。其中共享 数据资源是计算机网络最重要的目的。c、提高可靠性。计算机网络一般都属分布式控制方式,如果有单个部件或少数计算机失效,网络可通过不同路由来访问这些资源。另外,网络中的工作负荷被均匀地分配给网络中的各个计 算机系统,当某系统的负荷过重时,网络能自动将该系统中的一部分负荷转移至其他负荷较轻的系统中去处理。d、促进分布式数据处理和分布式数据库的发展。 4、计算机网络系统的组成 以资源共享为主要目的的计算机网络从逻辑上可分成两大部分:通信子网和资源子网。通信子网面向通信控制和通信处理,主要包括:通信控制处理机CCP,网络控制中心NCC,分组组装/拆卸设备PAD,网关G等。资源 子网负责全网的面向应用的数据处理,实现网络资源的共享。它由各种拥有资源的用户主机和软件(网络操作系统和网络数据库等)所组成,主要包括:主机HOST,终端设备T,网络操作系统,网络数据库。 5、计算机网络分类(领会) 按网络拓扑结构分:a、星形结构。每个节点都通过一条单独的通信线路,直接与中心节点连接,各个从节点间不能直接通信。优点:建网容易,控制简单。缺点:属于集中控制,对中心节点依赖性大,可靠性低。线路利用率低 ,可扩充性差。b、层次结构或树形结构。联网的各计算机按树形或塔形组成,树的每个节点都为计算机。网络的最高层是中央处理机,愈低其处理能力就愈弱。最低层的节点命名为0级,次低层为1级,顶层的级最高。优点: 使为数众多的计算机能共享一条通信线路,以提高线路利用率。增强网络的分布处理能力,以改善网络的可靠性和可扩充性。c、总线形结构。由一条高速公用总线连接若干个节点所形成的网络。其中一个节点是网络服务器,由 它提供网络通信及资源共享服务,其他节点是网络工作站。总线形网络采用广播通信方式,因此总线的长度及网络中工作站节点的个数都是有限制的。特点:网络结构简单灵活,可扩充,信道利用率高,传输速率高,网络建造容 易。但实时性较差,且总线的任何一点故障都会造成整个网络瘫痪。d、环形结构。由通信线路将各节点连接成一个闭合的环,数据在环上单向流动,网络中用令牌控制来协调各节点的发送,任意两节点都可通信。特点:传输时 延确定,网络建造容易,但可靠性差,灵活性差。e、点--点部分连接的不规则形。在广域网中,互联的各个节点不一定直接互联,以任意拓扑结构连接。f、点--点全连接结构。网络中每一节点和网上其他所有节点都有通 信线路连接。这种网络的复杂性随处理机数目增加而迅速增长。 其他还有按不同角度分类:按距离分为广域网WAN、局域网LAN、城域网MAN;按通信介质分为有线网和无线网;按传播方式分为点对点方式和广播式;按速率分为低、中、高速;按使用范围分为公用网和专用网;按网络 控制方式分为集中式和分布式。 6、数据通信技术(领会) 数据通信技术是计算机网络的基础,它将计算机与通信技术相结合,完成编码数据的传输,转换存储和处理。 1. 信源:产生数据的设备。 2. 发送器:一般由信源设备产生的数据不安其产生的原始形式直接传输,而是由发送器 将其进行变换和编码后再送入某种形式的传输系统进行传输。 3. 传输系统:连接信源和信宿的传输线路。 4. 接收器:从传输系统接收信号并将其转换成信宿设备能够处理的形式。 5. 信宿:从接收器上取得传入数据的设备。 广域网:覆盖大片的地理区域,一次传输要经由网络中一系列内部互联的交换节点,在通过选择好的路由后到达信宿设备。 线路交换:是从一点到另一点传递信息的最简单的方式。属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接 为止。优点:信息传输时延小。电路是“透明”的。信息传送的吞吐量大。缺点:所占用的带宽是固定的,所以网络资源的利用率较低。用户在租用数字专线传递数据信息时,要承受较高经济代价。 报文分组交换:是一种存储转发的交换方式。它是将需要传送的信息划分为一定长度的包,也称为分组,以分组为单位进行存储转发的。而每个分组信息都载有接收地址和发送地址的标识,在传送数据分组之前,必须首先建立虚 电路,然后依序传送。优点:传输质量好,误码率低。可靠性高。缺点:大量的资源消耗在纠错补偿上。由于采用存储--转发方式工作,因此在传输过程中存在一定的延时。 信元交换:ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传送模式。也是一种快速分组技术,它将信息切割成固定长度(53字节)的信元,以信元为单位进行传送。 (以上三种交换技术在第四章详细介绍) 7、计算机网络协议和协议体系结构 在计算机网络中,为使计算机之间或计算机与终端之间能正确的传输信息,必须在有关信息传输顺序、信息格式和信息内容等方面有一组约定或规则,这组约定或规则即是网络协议。协议的三要素:语法、语义、规则。协议体系 结构的思想:用一个构造好的模块集合来完成不同的通信功能。 8、一个简化的文件传输协议体系结构 协议数据单元(PDU):对等实体之间所传送的数据单元。接口数据单元(IDU):相邻两层实体之间传送的信息单元。服务存取点(SAP):在相邻两层之间实体实现多对多的关系。连接端点(CEP):在对等实体间 实现多对多的关系。 9、TCP/IP协议 TCP/IP协议集是以TCP(Transmission Control Protocol)传输控制协议和IP(Interconnection Protocol)互连网协议为代表的协议集,它已被广泛地应用于解决计算机网络的互连问题,成为事实上的工业标准。TCP/IP网络体系分为五个独立的层次。(本节内容在第九章详细介绍) 10、OSI/RM模型:(Open System Interconnect/Reference Model)开放式系统互联参考模型。作为计算机通信体系结构的模型由国际标准化组织(ISO)制定的,所又称为ISO/OSI网络体系结构。(本节内容在第五章详细介绍) OSI层次: 1. 物理层:是ISO/OSI的最低层。提供物理链路,实现比特流的透明传输。 2. 数据链路层:为穿越物理链路的信息提供可靠的传输手段,为数据(帧)块发送提供必要的同步、差错控制和流控制。数据传输的基本单位是帧。 3. 网络层:为更高层次提供独立于数据传输和交换技术的系统连接,并负责建立、维持和结束连接。传输的基本单位是分组。 4. 运输层:为不同系统的会晤实体建立端--端之间透明、可靠的数据传输,并提供端点间的错误校正和流控制。传输的基本单位是报文。 5. 任务层(会晤层):为应用程序间的通信提供控制结构,包括建立、管理、终止连接(任务)。 6. 表示层:提供应用进程在数据表示(语法)差异上的独立性。 7. 应用层:提供给用户对OSI环境的访问和分布式信息服务。应用层以下各层均通过应用层向应用进程提供服务。 具体进 http://tech.qq.com/a/20060703/000273.htm看看
Ⅳ 计算机网络技术考试题库附答案(2)
C、总线状拓扑结构 D、以上三种网络拓扑故障诊断和隔离一样容易
102、以下哪种拓扑结构比较适用使用光纤( B)
A、星状拓扑结构 B、环状拓扑结构 C、总线状拓扑结构 D、以上三种网络拓扑都适用使用光纤
103、EIA的中文含义是( D )
A、国际标准化组织 B、美国国家标准协会(ANSI)
C、电气和电子工程师协会(IEEE) D、电工工业协会
104、计算机网络体系结构中,下层的目的是向上一层提供(B)
A、协议 B、服务 C、规则 D、数据包
105、制定OSI的组织是( C )
A、ANSI B、EIA C、ISO D、IEEE
107、计算机网络的体系结构是指(A)
A、计算机网络的分层结构和协议的集合 B、计算机网络的连接形式
C、计算机网络的协议集合 D、由通信线路连接起来的网络系统
108、局域网的硬件组成包括网络服务器、(B)、网络适配器、网络传输介质和网络连接部件。
A、发送设备和接收设备 B、网络工作站 C、配套的插头和插座 D、代码转换设备
109、为实现计算机网络的一个网段的通信电缆长度的延伸,应选择(B)
A、网桥 B、中继器 C、网关 D、路由器
110、TCP/IP协议的IP层是指(C)A、应用层 B、传输层 C、网络层 D、网络接口层
111、Windows NT2000 系统安装时,自动产生的管理员用户名是(C)
A、Guest B、IUSR_NT C、Administrator D、Everyone
113、在网络体系结构中,OSI表示(A)A、Open System Interconnection B、Open System Information
C、Operating System Interconnection D、Operating System Information
115、IP地址127、0、0、1 是一个(D) 地址。A、A类 B、B类 C、C类 D、测试
116、使用缺省的子网掩码,IP地址201、100、200、1 的网络号和主机号分别是(C)
A、201、0、0、0 和 100、200、1 B、201、100、0、0 和 200、1
C、201、100、200、0 和 1 D、201、100、200、1 和 0
117、B类地址的缺省子网掩码是(C)
A、255、255、255、128 B、255、255、255、0 C、255、255、0、0 D、255、255、128、0
118、将域名转换为IP地址是由 (C)服务器完成的A、WINS B、DHCP C、DNS D、IIS
119、中继器的作用是( B)A、分隔网络流量 B、延长网段长度 C、减少网络冲突 D、纠正传输错误
120、调制解调器中的解调器的作用是( C)。a、将数字数据转换为模拟数据 b、将数字数据转换为模拟信号c、将模拟信号转换为数字数据 d、将模拟数据转换为数字信号
121、计算机网络主要使用( A )欧姆的基带同轴电缆 A、50欧姆 B、75欧姆 C、100欧姆 D、120欧姆
122、使用哪种设备能够将网络分隔成多个IP子网( D )A、网桥 B、集线器 C、交换机 D、路由器
123、哪一个不是防火墙提供的功能( B )
A、限制访问内部主机 B、限制访问外部主机 C、防止病毒入侵 D、统计网络流量
124、在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条通信传输线路上,在线路两端连有防止信号反射的装置,这种连接结构被称为( A )A、总线结构 B、星型结构 C、环型结构 D、 网状结构
125、用来实现局域网—广域网互联的是B )A、中继器或网桥 B、路由器或网关 C、网桥或路由器D、网桥或网关
126、Token Ring介质访问控制方法遵循的标准是(C)A、IEEE802.3 B、IEEE802.4 C、IEEE802.5 D、IEEE802.6
127、计算机网络的拓扑结构主要取决于它的( C )A、路由器 B、资源子网 C、通信子网 D、 FDDI网
128、在局域网中,MAC指的是( B )。A、逻辑链路控制子层 B、介质访问控制子层C、物理层 D、数据链路层
131、第二代计算机网络的主要特点是 ( A )。 A、计算机-计算机网络 B、以单机为中心的联机系统
C、国际网络体系结构标准化 D、各计算机制造厂商网络结构标准化
132、以下哪一个不是关于千兆位以太网的正确描述( C )。 A、数据传输速率为1000MBit/S
B、支持全双工传送方式 C、只能基于光纤实现 D、帧格式与以太网帧格式相同
133、IP地址为 140、111、0、0 的B类网络,若要切割为9个子网,而且都要连上Internet,请问子网掩码设为( D )。A、255、0、0、0 B、255、255、0、0 C、255、255、128、0 D、255、255、240、0
135、在Internet上浏览时,浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是(B )。
A、IP B、HTTP C、FTP D、Telnet
136、以下( A )是集线器(Hub)的功能。
A、放大信号和延长信号传输距离。 B、隔离数据通信量。C、路由选择。 D、进行协议转换。
137、在OSI参考模型的各层次中,( D )的数据传送单位是报文。
A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、传输层
138.计算机网络通信的一个显着特点是( B )。
A.稳定性 B.间歇性、突发性 C.安全性 D.易用性
139.下列哪一项不是网卡的基本功能( B )。
A.数据转换 B.路由选择 C.网络存取控制 D.数据缓存
140、为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称之为( B)
A、工作站 B、服务器 C、网桥 D、网卡
142、下面关于卫星通信的说法,哪一个是错误的(C)
A、卫星通信通信距离大,覆盖的范围广;B、使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信;
C、卫星通信的好处在于不受气候的影响,误码率很低;
D、通信费用高,延时较大是卫星通信的不足之处;
143、在给主机配置IP地址时,哪一个能使用(A)
A、29、9、255、18 B、127、21、19、109 C、192、5、91、255 D、220、103、256、56
144、下面有关网桥的说法,哪一个是错误的( C )
A、网桥工作在数据链路层,对网络进行分段,并将两个物理网络连接成一个逻辑网络;
B、网桥可以通过对不要传递的数据进行过滤,并有效的阻止广播数据;
C、对于不同类型的网络可以通过特殊的转换网桥进行连接;
D、网桥要处理其接收到的数据,增加了时延;
145、对于(C)网络,若网络中的节点大量增加时,网络吞吐率下降、传输延迟时间增加,且无确定的上限值。
A、Token Ring B、Token Bus C、Ethernet D、FDDI
146、在企业内部网与外部网之间,用来检查网络请求分组是否合法,保护网络资源不被非法使用的技术是( B )
A、防病毒技术 B、防火墙技术 C、差错控制技术 D、流量控制技术
147、在Intranet服务器中,( D )作为WWW服务的本地缓冲区,将Intranet用户从Internet中访问过的主页或文件的副本存放其中,用户下一次访问时可以直接从中取出,提高用户访问速度,节省费用。
A、Web服务器 B、数据库服务器 C、电子邮件服务器 D、代理服务器
148、决定局域网特性的主要技术有:传输媒体、拓扑结构和媒体访问控制技术,其中最重要的是( C )
A、传输媒体 B、拓扑结构 C、媒体访问控制技术 D、以上均不是
149、以太网卡的地址是( C )位
A.16 B、32 C、48 D 64
150.网卡的主要功能不包括(D)
A、将计算机连接到通信介质上 B、进行电信号匹配 C、实现数据传输 D、网络互连
151.下列选项中,(B)是将单个计算机连接到网络上的设备
A、显示卡 B、网卡 C、路由器 D、网关
152.下列属于按网络信道带宽把网络分类的是( D )
A、星型网和环型网 B、电路交换网和分组交换网 C、有线网和无线网 D、宽带网和窄带网
153.把网络分为电路交换网、报文交换网、分组交换网属于按( D )进行分类
A、连接距离 B、服务对象 C、拓扑结构 D、数据交换方式
154.网络操作系统最重要最基本的服务是( A )
A、文件服务 B、异步通信服务 C、打印服务 D、数据库服务
156.网络传输中对数据进行统一的标准编码在OSI体系中由( D )实现
A、物理层 B、网络层 C、传输层 D、表示层
157.对于一个主机域名www.hava.gxou.com.cn来说,主机名是( B )
A、WWW B、HAVA C、GXOU D、COM
158.TCP/IP上每台主机都需要用( C )以区分网络号和主机号A、IP地址 B、IP协议 C、子网掩码 D、主机名
159.为了将服务器、工作站连接到网络中去,需要在网络通信介质和智能设备间用网络接口设备进行物理连接,局域网中多由( A )完成这一功能A、网卡 B、调制解调器 C、网关 D、网桥
160、是信息传输的物理通道( D )A、信号 B、编码 C、数据 D、介质
162.在数据传输中,需要建立连接的是 ( A )A、电路交换 B、信元交换 C、报文交换 D、数据报交换
163.具有结构简单灵活,成本低,扩充性强,性能好以及可靠性高等特点,目前局域网广泛采用的网络结构是( B )
A、星型结构 B、总线型结构 C、环型结构 D、以上都不是
165.OSI参考模型的( A )保证一个系统应用层发出的信息能被另一个系统的应用层读出
A、传输层 B、会话层 C、表示层 D、应用层
167.OSI参考模型的( D )为用户的应用程序提供网络服务A、传输层 B、会话层 C、表示层 D、应用层
169.在令牌环网中,令牌的作用是( A )
A、向网络的其余部分指示一个节点有权发送数据 B、向网络的其余部分指示一个节点忙以至不能发送数据
C、向网络的其余部分指示一个广播消息将被发送 D、以上都不是
170.在一种网络中,超过一定长度,传输介质中的数据信号就会衰减、如果需要比较长的传输距离,就需要安装 ( A )设备 A、中继器 B、集线器 C、路由器 D、网桥
171.当两种相同类型但又使用不同通信协议的网络进行互联时,就需要使用 ( C )
A、中继器 B、集线器 C、路由器 D、网桥
172.当连接两个完全不同结构的网络时,必须使用( D )A、中继器 B、集线器 C、路由器 D、网关
173.光缆的光束是在( A )内传输 A、玻璃纤维 B、透明橡胶 C、同轴电缆 D、网卡
176.10BASE-2以太网采用的是 ( A )拓扑结构 A、总线型 B、网状 C、星型 D、环形
177.10BASE-5以太网采用的是 ( A ) 拓扑结构 A、总线型 B、网状 C、星型 D、环形
178.10BASE-T以太网采用的是( C )拓扑结构A、总线型 B、网状 C、星型 D、环形
182.支持NOVELL网络的协议是 ( B )A、TCP/IP B、IPX/SPX C、NetBIOS D、NetBEUI
183.IEEE802工程标准中的802.3协议是( A )
A、局域网的载波侦听多路访问标准 B、局域网的令牌环网标准C、局域网的互联标准 D、以上都不是
184.有关控制令牌操作叙述错误的是( A )
A、用户自己产生控制令牌 B、令牌沿逻辑环从一个站点传递到另一个站点
C、当等待发送报文的站点接收到令牌后,发送报文 D、将控制令牌传递到下一个站点
186.10BASE2中 “2”代表( B )A、第二代10BASE B、传输距离200米 C、2对双绞线 D、无意义
187.Internet主干网采用( D )结构A、总线型 B、环型 C、星型 D、网型
192.令牌总线网络标准是(C) A、IEEE802.2 B、IEEE802.3 C、IEEE802.4 D、IEEE802.5
193.关于网桥下列说法错误的是( A )A、作用于OSI参考模型中数据链路层的LLC子层
B、可以隔离网段间的数据量
C、可以将两个以上的物理网络连接在一起构成单个逻辑局域网 D、可以存储转发数据帧
194.下列说法错误的是( B )
A、Token-Bus是结合了CSMA/CD与Token Ring的优点而形成的一种媒体访问控制方法
B、Token-Bus网络操作简单,管理简单C、Token-Bus网络可靠性高、吞吐量大
D、ARCnet采用的是Token-Bus访问控制方式
195、下列属于交换式局域网的是(A)
A、ATM局域网 B、FDDI网 C、令牌环网 D、以太网
196.数据在传输中产生差错的重要原因是( B )
A、热噪声 B、冲击噪声 C、串扰 D、环境恶劣
197.5类UTP双绞线规定的最高传输特性是( C )
A、20Mbps B、20MHZ C、100Mbps D、100MHZ
198.计算机网络是按(A)相互通信的
A、信息交换方式 B、分类标准 C、网络协议 D、传输装置
199.目前公用电话网广泛使用的交换方式为( A )
A、电路交换 B、分组交换 C、数据报交换 D、报文交换
200.TCP/IP分层模型中,下列哪个协议是传输层的协议之一 ( C )
A、TDC B、TDP C、UDP D、UTP
201.多用于同类局域网间的互联设备为( B )
A、网关 B、网桥 C、中继器 D、路由器
202.进行网络互联,当总线网的网段已超过最大距离时,采用( C )设备来延伸
A、网关 B、网桥 C、中继器 D、路由器
203.在不同的网络间存储并转发分组,必须通过( B )进行网络上的协议转换
A、交换机 B、网关 C、桥接器 D、重发器
204.FlashGet属于( D )(Thunder(迅雷))
A、网络操作系统 B、网络管理软件 C、网络通信协议 D、网络应用软件
205.个人计算机申请了帐号并采用PPP拨号接入Internet网后,该机( B )
A、拥有固定的IP地址 B、拥用独立的IP地址.
C、没有自己的IP地址 D、可以有多个IP地址
206.互联网上的服务都是基于某种协议,WWW服务基于的.协议是( B )
A、SNMP B、HTTP C、SMTP D、TELNET
207.当个人计算机以拨号方式接入Internet网时,必须使用的设备是( A )
A、调制解调器 B、网卡 C、浏览器软件 D、电话机
Ⅳ 求救~!构成网络操作系统通信机制的是什么~
网络的构成
计算机网络的构成
计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。
网络硬件
网络硬件是计算机网络系统的物质基础。要构成一个计算机网络系统,首先要将计算机及其附属硬件设备与网络中的其他计算机系统连接起来,实现物理连接。不同的计算机网络系统,在硬件方面是有差别的。随着计算机技术和网络技术的发展,网络硬件日趋多样化,且功能更强,更复杂。常见的网络硬件有服务器、工作站、网络接口卡、集中器、调制解调器、终端及传输介质等。
服务器
在计算机网络中,分散在不同地点担负一定数据处理任务和提供资源的计算机被称为服务器。服务器是网络运行、管理和提供服务的中枢,它影响着网络的整体性能。一般在大型网络中采用大型机、中型机和小型机作为网络服务器,可以保证网络的可靠性。对于网点不多、网络通信量不大、数据的安全可靠性要求不高的网络,可以选用高档微机作网络服务器。
工作站
在计算机局域网中,网络工作站是通过网卡连接到网络上的一台个人计算机,它仍保持原有计算机的功能,作为独立的个人计算机为用户服务,同时它又可以按照被授予的一定权限访问服务器。工作站之间可以进行通信,可以共享网络的其他资源。
网络接口卡
网络接口卡也称为网卡或网板,是计算机与传输介质进行数据交互的中间部件,主要进行编码转换。在接收传输介质上传送的信息时,网卡把传来的信息按照网络上信号编码要求和帧的格式接受并交给主机处理。在主机向网络发送信息时,网卡把发送的信息按照网络传送的要求装配成帧的格式,然后采用网络编码信号向网络发送出去。
调制解调器
调制解调器(MODEM)是调制器和解调器的简称,是实现计算机通信的外部设备。调制解调器是一种进行数字信号与模拟信号转换的设备。计算机处理的是数字信号,而电话线传输的是模拟信号,在计算机和电话线之间需要一个连接设备,将计算机输出的数字信号变换为适合电话线传输的模拟信号,在接收端再将接收到的模拟信号变换为数字信号由计算机处理。因此,调制解调器成对使用。
终端
终端设备是用户进行网络操作所使用的设备,它的种类很多,可以是具有键盘及显示功能的一般终端,也可以是一台计算机。
传输介质
传输介质是传送信号的载体,在计算机网络中通常使用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、微波及卫星通信等。它们可以支持不同的网络类型,具有不同的传输速率和传输距离。
网络软件
在网络系统中,网络中的每个用户都可享用系统中的各种资源,所以系统必须对用户进行控制,否则就会造成系统混乱,造成信息数据的破坏和丢失。为了协调系统资源,系统需要通过软件工具对网络资源进行全面的管理,进行合理的调度和分配,并采取一系列的保密安全措施,防止用户不合理的对数据和信息的访问,防止数据和信息的破坏与丢失。
网络软件是实现网络功能所不可缺少的软环境。通常网络软件包括网络协议软件、网络通信软件和网络操作系统。
网络结构
在不同的网络系统中,网络结构及所选择使用的网络软件是有差别的。对于实用的网络系统来说,选择什么硬件和软件是根据系统的规模、系统的结构决定的。比如Novell局域网,如果网络系统所涉及的地理范围小,同时系统所拥有的数据量和通信数据量不大,那么只要一台网络服务器,并具备系统所规定的工作站数,选择适当的通信介质和相匹配的网络接口卡、网络软件、网络操作系统就可以建立起一个完整的网络系统。
在一个远程网络系统中所需要的设备和技术更为复杂。在远程通信网中,服务器与工作站、服务器通过集中器与工作站直接通信的部分是短程通信;而服务器与各工作站通信需要经过调制解调器或前端处理机的通信部分属于远程通信。
计算机网络结构通常有星型结构、总线型结构、环型结构、树型结构和网状结构。
星型结构
星型结构是以一个节点为中心的处理系统,各种类型的入网机器均与该中心处理机有物理链路直接相连,与其他节点间不能直接通信,与其他节点通信时需要通过该中心处理机转发,因此中心节点必须有较强的功能和较高的可靠性。
星型结构的优点是结构简单、建网容易、控制相对简单。其缺点是属集中控制,主机负载过重,可靠性低,通信线路利用率低。
总线结构
将所有的入网计算机均接入到一条通信传输线上,为防止信号反射,一般在总线两端连有终结器匹配线路阻抗。总线结构的优点是信道利用率较高,结构简单,价格相对便宜。缺点是同一时刻只能有两个网络节点在相互通信,网络延伸距离有限,网络容纳节点数有限。在总线上只要有一个节点连接出现问题,会影响整个网络的正常运行。目前在局域网中多采用此种结构。
环型结构
环型结构将各个连网的计算机由通信线路连接成一个闭合的环。在环型结构的网络中,信息按固定方向流动,或顺时针方向,或逆时针方向。其传输控制机制较为简单,实时性强,但可靠性较差,网络扩充复杂。
树型结构
树型结构实际上星型结构的一种变形,它将原来用单独链路直接连接的节点通过多级处理主机进行分级连接。这种结构与星型结构相比降低了通信线路的成本,但增加了网络复杂性。网络中除最低层节点及其连线外,任一节点或连线的故障均影响其所在支路网络的正常工作。
网状结构
网状结构其优点是节点间路径多,碰撞和阻塞可大大减少,局部的故障不会影响整个网络的正常工作,可靠性高;网络扩充和主机入网比较灵活、简单。但这种网络关系复杂,建网不易,网络控制机制复杂。广域网中一般用网状结构。
网络拓扑结构图
常用的网络拓扑结构图如下,在组建局域网时常采用星型、环型、总线型和树型结构。树型和网状结构在广域网中比较常见。但是在一个实际的网络中,可能是上述几种网络构型的混合。
星型结构图 总线型结构图
环型结构图 树型结构图
网状结构图
http://210.41.4.20/course/53/53/whjc/computer/information/DOC/1-3-2.HTM#
Ⅵ 计算机网络中所有的计算机均连接到一条通信传输线路上
在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条通信传输线路上,在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为总线结构。
总线结构优点:
(1)组网费用低:从示意图可以看到这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;
(2)这种网络因为各节点是共用总线带宽的,所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;
(3)网络用户扩展较灵活:需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;
(4)维护较容易:单个节点失效不影响整个网络的正常通信。但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。
(6)若网络各个节点均连接到同一条通信线路上扩展阅读:
总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束, 按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构,它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。
总线结构这种网络拓扑结构中所有设备都直接与总线相连,它所采用的介质一般也是同轴电缆(包括粗缆和细缆),不过现在也有采用光缆作为总线型传输介质的,如后面我们将要讲的ATM网、Cable Modem所采用的网络等都属于总线型网络结构。
Ⅶ 在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条公共的通信传输线路上,这种连接结构被称为
总线结构,总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束, 按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构,它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。
总线结构这种网络拓扑结构中所有设备都直接与总线相连,它所采用的介质一般也是同轴电缆(包括粗缆和细缆),不过现在也有采用光缆作为总线型传输介质的,如后面我们将要讲的ATM网、Cable Modem所采用的网络等都属于总线型网络结构。
Ⅷ 在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条通信传输线路上,在线路两端连有防止信号反射的装置,这种连接
在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条通信传输线路上
在线路两端连有防止信号反射的装置,这种连接结构被称为 总线型拓扑结构。
Ⅸ 在局域网中,各个节点计算机之间的通信线路是通过________接入计算机的.
网络适配器(网卡)
每一个网卡都有一个被称为MAC地址的独一无二的48位串行号,它被写在卡上的一块ROM中。在网络上的每一个计算机都必须拥有一个独一无二的MAC地址。没有任何两块被生产出来的网卡拥有同样的地址。
网卡和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的。而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。
因此,网卡的一个重要功能就是要进行串行/并行转换。由于网络上的数据率和计算机总线上的数据率并不相同,因此在网卡中必须装有对数据进行缓存的存储芯片。
(9)若网络各个节点均连接到同一条通信线路上扩展阅读:
在安装网卡时必须将管理网卡的设备驱动程序安装在计算机的操作系统中。这个驱动程序以后就会告诉网卡,应当从存储器的什么位置上将局域网传送过来的数据块存储下来。网卡还要能够实现以太网协议。
如果服务器性能低下,那么可能是由于网络负载较大。标准的以太网数据包大小为1542个字节,大多数文件被拆分为成百上千甚至上百万个数据包或者帧。这些小的数据包通过网络传输,和众多节点共享网络带宽,但是数据帧的发送与接收会带来CPU开销。
如果网络性能低于已定义的基准,可以对网卡进行调整,务必对服务器以及网卡进行基准测试后再对配置进行更改。
这些推荐的网卡调整不会带来显着的性能提升,但是也不受预算的限制。随时间变化评估并观察网络性能,检查任何意想不到的后果,比如提升了某个工作负载性能却降低了其他工作负载的性能。