『壹』 非常形象的計算機網路及設備網路系統架構圖,CAD格式
大家好,薛哥在此分享一個關於計算機網路及設備網路系統的詳細架構圖,專為需要CAD格式的朋友們精心准備。許多VIP會員在群中詢問過這個主題,我們之前雖然提供過,但這次分享的圖紙更加精良,圖形直觀且易於理解,非常適合作為設計或學習的參考模板。這份圖紙深入展示了辦公網路與設備網路的結構,無論是初學者還是專業人士,都能從中獲益匪淺。讓我們一起通過這份圖形來更好地理解網路系統的運作吧。
圖紙中的每一個細節都經過精心設計,從核心設備的布局,到數據傳輸路徑的展示,再到各個部分的連接方式,都一目瞭然。無論是網路的層級結構,還是各個設備的功能劃分,都清晰可見,便於大家在實際工作中進行參考和應用。希望這份圖紙能幫助大家提升對網路系統架構的理解,加快項目實施的進度。
請下載並保存,它將是你理解和設計網路系統不可或缺的參考資料。如果你在使用過程中遇到任何問題,或者有任何反饋,歡迎隨時在群里提問,我們會盡力提供幫助。再次感謝大家的支持,讓我們一起探索網路世界的奧秘吧!
『貳』 計算機考試,要求畫出網路拓撲圖。要怎麼畫呢
網路拓撲圖如下:
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。拓撲圖給出網路伺服器、工作站的網路配置和相互間的連接,它的結構主要有星型結構、環型結構、匯流排結構、分布式結構、樹型結構、網狀結構、蜂窩狀結構等。
(2)用圖表示計算機網路擴展閱讀
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。
分布式拓撲結構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。
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。
『叄』 請用圖示說明internet的基本結構
1. C是交換機,B是網關伺服器。
2. A是一台路由器,該設備為DNS伺服器提供INTERNET 接入。
3. D的IP地址:(192.168.1.2~254)、掩碼:255.255.255.0、網關192.168.1.1 DNS:210.5.9.88
計算機網路通常不是在通信的每兩台計算機之間聯接一條專用的線路,相反,網路系統中的多台計算機共享底層的硬體設備。
就像使用的電話系統一樣,每一家電話只有兩根線,一個進一個出,而不是在每兩個有電話的地方都連上兩根線,這種共享是出於經濟的考慮:多台設備共享一條傳輸線路降低了成本。
因為這樣可以只使用少量的線路和少量的交換設備。所以,共享傳輸路徑(線路)的優點是可以節約資金。
(3)用圖表示計算機網路擴展閱讀:
計算機網路涉及計算機技術,通信,使用多個方便,復雜而有秩序。網路普遍存在於軍事、工業、教學、家庭、公司集團等。在網路的管理中有著嚴格的管理秩序。計算機網路體系就是通過網路將所有的計算機連接在一起,實現信息的共享,但是其有通信防議和介面服務。計算機網路的便利。
計算機網路把看上去是將一個很龐大的世界關連成了一個整體,實際上讓這個世界變得又似乎很小。因為通過計算機網路,原來根本不認識的人,可能認識了,原來不了解不懂得問題,現在也明白了。人與人之間可以通過計算甲網路進行交流和溝通。
科學技術是第一生產力,科學生產技術催生了網路的成長,同樣網路也促進科學技術的進步,可謂是相輔相城。網路的出現促進了經濟方式和社會的改變,但是同樣也對網路的發展提出更加嚴格的要求,網路在社會不斷的促進中不斷的發展。
在網路高速發展的現代,人們逐漸習慣了使用銀行卡,手機的普遍使用,逐漸的發展形成了網上的支付方式,支付寶微信等軟體的出現更加促進了網路的進步,人們的生活也更加的便利。電予商務也擁有良好的發展前景。
『肆』 計算機網路的拓撲結構是什麼
是指由計算機組成的網路之間設備的分布情況以及連接狀態。把它兩畫在圖上就成了拓撲圖。一般在圖上要標明設備所處的位置,設備的名稱類型,以及設備間的連接介質類型。它分為物理拓撲和邏輯拓撲兩種。
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。
(4)用圖表示計算機網路擴展閱讀:
當計算機數量日趨增多,並通過線路、伺服器、路由器等連接起來,且具有一定拓撲結構的時候,網路開始形成。
1969年,美軍阿帕網率先誕生。70年代,以阿帕網為基礎的乙太網開始應用於大學校園。到了90年代,特別是90年代後半期,互聯網得到了異常迅速的發展,已逐步把全球聯結成了一個巨大的網路。
雖然主流計算機網路拓撲結構好像用不上這些技術,但新興技術的成熟總需要時間來驗證,也許不是現在,但作為次世代的技術,在未來有很大的發展空間。
還有一些其他已經成型的新型計算機網路拓撲結構,這些新興的計算機網路拓撲結構已經超越了傳統基於第三層網路leaf-spine的計算機網路拓撲結構。
網路—計算機網路拓撲結構
中國新聞網—關註:網路戰悄然崛起
『伍』 計算機網路主要由什麼系統構成
網路的構成
計算機網路的構成
計算機網路系統是由網路硬體和網路軟體組成的。在網路系統中,硬體的選擇對網路起著決定的作用,而網路軟體則是挖掘網路潛力的工具。
網路硬體
網路硬體是計算機網路系統的物質基礎。要構成一個計算機網路系統,首先要將計算機及其附屬硬體設備與網路中的其他計算機系統連接起來,實現物理連接。不同的計算機網路系統,在硬體方面是有差別的。隨著計算機技術和網路技術的發展,網路硬體日趨多樣化,且功能更強,更復雜。常見的網路硬體有伺服器、工作站、網路介面卡、集中器、數據機、終端及傳輸介質等。
伺服器
在計算機網路中,分散在不同地點擔負一定數據處理任務和提供資源的計算機被稱為伺服器。伺服器是網路運行、管理和提供服務的中樞,它影響著網路的整體性能。一般在大型網路中採用大型機、中型機和小型機作為網路伺服器,可以保證網路的可靠性。對於網點不多、網路通信量不大、數據的安全可靠性要求不高的網路,可以選用高檔微機作網路伺服器。
工作站
在計算機區域網中,網路工作站是通過網卡連接到網路上的一台個人計算機,它仍保持原有計算機的功能,作為獨立的個人計算機為用戶服務,同時它又可以按照被授予的一定許可權訪問伺服器。工作站之間可以進行通信,可以共享網路的其他資源。
網路介面卡
網路介面卡也稱為網卡或網板,是計算機與傳輸介質進行數據交互的中間部件,主要進行編碼轉換。在接收傳輸介質上傳送的信息時,網卡把傳來的信息按照網路上信號編碼要求和幀的格式接受並交給主機處理。在主機向網路發送信息時,網卡把發送的信息按照網路傳送的要求裝配成幀的格式,然後採用網路編碼信號向網路發送出去。
數據機
數據機(MODEM)是調制器和解調器的簡稱,是實現計算機通信的外部設備。數據機是一種進行數字信號與模擬信號轉換的設備。計算機處理的是數字信號,而電話線傳輸的是模擬信號,在計算機和電話線之間需要一個連接設備,將計算機輸出的數字信號變換為適合電話線傳輸的模擬信號,在接收端再將接收到的模擬信號變換為數字信號由計算機處理。因此,數據機成對使用。
終端
終端設備是用戶進行網路操作所使用的設備,它的種類很多,可以是具有鍵盤及顯示功能的一般終端,也可以是一台計算機。
傳輸介質
傳輸介質是傳送信號的載體,在計算機網路中通常使用的傳輸介質有雙絞線、同軸電纜、光纖、微波及衛星通信等。它們可以支持不同的網路類型,具有不同的傳輸速率和傳輸距離。
網路軟體
在網路系統中,網路中的每個用戶都可享用系統中的各種資源,所以系統必須對用戶進行控制,否則就會造成系統混亂,造成信息數據的破壞和丟失。為了協調系統資源,系統需要通過軟體工具對網路資源進行全面的管理,進行合理的調度和分配,並採取一系列的保密安全措施,防止用戶不合理的對數據和信息的訪問,防止數據和信息的破壞與丟失。
網路軟體是實現網路功能所不可缺少的軟環境。通常網路軟體包括網路協議軟體、網路通信軟體和網路操作系統。
網路結構
在不同的網路系統中,網路結構及所選擇使用的網路軟體是有差別的。對於實用的網路系統來說,選擇什麼硬體和軟體是根據系統的規模、系統的結構決定的。比如Novell區域網,如果網路系統所涉及的地理范圍小,同時系統所擁有的數據量和通信數據量不大,那麼只要一台網路伺服器,並具備系統所規定的工作站數,選擇適當的通信介質和相匹配的網路介面卡、網路軟體、網路操作系統就可以建立起一個完整的網路系統。
在一個遠程網路系統中所需要的設備和技術更為復雜。在遠程通信網中,伺服器與工作站、伺服器通過集中器與工作站直接通信的部分是短程通信;而伺服器與各工作站通信需要經過數據機或前端處理機的通信部分屬於遠程通信。
計算機網路結構通常有星型結構、匯流排型結構、環型結構、樹型結構和網狀結構。
星型結構
星型結構是以一個節點為中心的處理系統,各種類型的入網機器均與該中心處理機有物理鏈路直接相連,與其他節點間不能直接通信,與其他節點通信時需要通過該中心處理機轉發,因此中心節點必須有較強的功能和較高的可靠性。
星型結構的優點是結構簡單、建網容易、控制相對簡單。其缺點是屬集中控制,主機負載過重,可靠性低,通信線路利用率低。
匯流排結構
將所有的入網計算機均接入到一條通信傳輸線上,為防止信號反射,一般在匯流排兩端連有終結器匹配線路阻抗。匯流排結構的優點是信道利用率較高,結構簡單,價格相對便宜。缺點是同一時刻只能有兩個網路節點在相互通信,網路延伸距離有限,網路容納節點數有限。在匯流排上只要有一個節點連接出現問題,會影響整個網路的正常運行。目前在區域網中多採用此種結構。
環型結構
環型結構將各個連網的計算機由通信線路連接成一個閉合的環。在環型結構的網路中,信息按固定方向流動,或順時針方向,或逆時針方向。其傳輸控制機制較為簡單,實時性強,但可靠性較差,網路擴充復雜。
樹型結構
樹型結構實際上星型結構的一種變形,它將原來用單獨鏈路直接連接的節點通過多級處理主機進行分級連接。這種結構與星型結構相比降低了通信線路的成本,但增加了網路復雜性。網路中除最低層節點及其連線外,任一節點或連線的故障均影響其所在支路網路的正常工作。
網狀結構
網狀結構其優點是節點間路徑多,碰撞和阻塞可大大減少,局部的故障不會影響整個網路的正常工作,可靠性高;網路擴充和主機入網比較靈活、簡單。但這種網路關系復雜,建網不易,網路控制機制復雜。廣域網中一般用網狀結構。
網路拓撲結構圖
常用的網路拓撲結構圖如下,在組建區域網時常採用星型、環型、匯流排型和樹型結構。樹型和網狀結構在廣域網中比較常見。但是在一個實際的網路中,可能是上述幾種網路構型的混合。
星型結構圖 匯流排型結構圖
環型結構圖 樹型結構圖
網狀結構圖
http://210.41.4.20/course/53/53/whjc/computer/information/DOC/1-3-2.HTM#
『陸』 計算機網路用樹狀圖說明劃分的步驟
網路劃分是指將一個大的網路分割成多個小的子網的過程,以便更好地管理網路流量和提高網路性能。下面是劃分網路的步驟:
確定網路的需求和拓撲結構:在劃分網路之前,需要考慮網路中存在的主機數量、網路拓撲結構和網路應用需求等因素。
制定子網掩碼:子網掩碼是一組位於IP地址的左側的二進制數字,用於標識網路ID和主機ID。制定子網掩碼是為了確定哪些位被用作網路ID,哪些位被用作主機ID。
設計子網劃分方案:根據需要將網路分割成多個子網,每個子網都有自己的IP地址范圍和子網唯如答掩碼。設計子網劃分方案時,需要考慮每個子網需要的主機數量、網路地址分配和路由等因素。
實施子網劃分:實施子網劃分需要配置網路設備,如交換機、路由器和防火牆等,以便支持新的子網劃分方案。
測試子網劃分的效果:測試子網劃分的效果,包括橡漏網路性能和安全等方指慧面,以確保新的子網劃分方案能夠滿足需求並提高網路性能。
以下是上面步驟的樹狀圖: