① ( ) 是實現兩個同種網路互連的設備。 A、網橋 B、網關 C、集線器 D、路由器
答案是:A
網橋,是把兩個不同物理層,不同MAC子層,不同速率的區域網連接在一起。比如說10MB/S與100MB/S的區域網,因為它有儲存轉化功能,是連接兩個區域網的存儲轉發設備,用它可以完成具有相同或相似體系結構網路系統的連接。
集線器功能是它可以將一些機器連接起來組成一個區域網。但它的缺點是採用的式共享帶寬的工作方式,這樣如過A,B兩台機器同時發出數據時,網路會發生沖突,使得數據無效。
交換機是在集線器的基礎上研究出來的,它是獨享帶寬的工作方式,所以網路並不會發生沖突而造成數據無效。
路由器功能是連接不同的網段並且找到網路中數據傳輸最合適的路徑,它是網路層上的連接,即不同網路與網路之間的連接。
② 網路互連設備都有哪些,各工作在哪一層
網路互連設備 中繼器;網橋;路由器;網關
中繼器
由於傳輸線路雜訊的影響,承載信息的數字信號或模擬信號只能傳輸有限的距離,中繼器的功能是對接收信號進行再生和發送,從而增加信號傳輸的距離。它是最簡單的網路互連設備,連接同一個網路的兩個或多個網段。如乙太網常常利用中繼器擴展匯流排的電纜長度,標准細纜乙太網的每段長度最大185米,最多可有5段,因此增加中繼器後,最大網路電纜長度則可提高到925米。一般來說,中繼器兩端的網路部分是網段,而不是子網。
集線器是一種特殊的中繼器,可作為多個網段的轉接設備,因為幾個集線器可以級聯起來。智能集線器,還可將網路管理、路徑選擇等網路功能集成於其中。隨著網路交換技術的發展,集線器正逐步為交換機所取代。
網橋
網橋將兩個相似的網路連接起來,並對網路數據的流通進行管理。它工作於數據鏈路層,不但能擴展網路的距離或范圍,而且可提高網路的性能、可靠性和安全性。網路1和網路2通過網橋連接後,網橋接收網路1發送的數據包,檢查數據包中的地址,如果地址屬於網路1,它就將其放棄,相反,如果是網路2的地址,它就繼續發送給網路2。這樣可利用網橋隔離信息,將網路劃分成多個網段,隔離出安全網段,防止其他網段內的用戶非法訪問。由於網路的分段,各網段相對獨立,一個網段的故障不會影響到另一個網段的運行。
網橋可以是專門硬體設備,也可以由計算機加裝的網橋軟體來實現,這時計算機上會安裝多個網路適配器(網卡)。
路由器
路由器是用於連接多個邏輯上分開的網路。對用戶提供最佳的通信路徑,路由器利用路由表為數據傳輸選擇路徑,路由表包含網路地址以及各地址之間距離的清單,路由器利用路由表查找數據包從當前位置到目的地址的正確路徑。路由器使用最少時間演算法或最優路徑演算法來調整信息傳遞的路徑,如果某一網路路徑發生故障或堵塞,路由器可選擇另一條路徑,以保證信息的正常傳輸。路由器可進行數據格式的轉換,成為不同協議之間網路互連的必要設備。
網橋所具有的功能,路由器都有,在網路上路由器本身有自己的網路地址,而網橋沒有。由網橋連接的網路仍然是一個邏輯網路,而路由器則將網路分成若干個邏輯子網。為了管理網路,一般要利用路由器將大型的網路劃分成多個子網。Internet由各種各樣的網路構成,路由器是一種非常重要的組成部分,整個Internet上的路由器不計其數。Intranet要並入Internet,兼作Internet服務,路由器是必不可少的組件,並且路由器的配置也比較復雜。
網關
網關,又叫協議轉換器,可以支持不同協議之間的轉換, 實現不同協議網路之間的互連。主要用於不同體系結構的網路或者區域網與主機系統的連接。在互連設備中,它最為復雜,一般只能進行一對一的轉換,或是少數幾種特定應用協議的轉換。網關一般是一種軟體產品。目前,網關已成為網路上每個用戶都能訪問大型主機的通用工具。
1.物理層(即常說的第一層、層L1)中繼系統,即轉發器(repeater)。
2.數據鏈路層(即第二層,層L2),即網橋或橋接器(bridge)。
3.網路層(第三層,層L3)中繼系統,即路由器(router)。
4.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。
5.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。本文主要闡述交換機和路由器及其區別。
2 交換機和路由器
「交換」是今天網路里出現頻率最高的一個詞,從橋接到路由到ATM直至電話系統,無論何種場合都可將其套用,搞不清到底什麼才是真正的交換。其實交換一詞最早出現於電話系統,特指實現兩個不同電話機之間話音信號的交換,完成該工作的設備就是電話交換機。所以從本意上來講,交換只是一種技術概念,即完成信號由設備入口到出口的轉發。因此,只要是和符合該定義的所有設備都可被稱為交換設備。由此可見,「交換」是一個涵義廣泛的詞語,當它被用來描述數據網路第二層的設備時,實際指的是一個橋接設備;而當它被用來描述數據網路第三層的設備時,又指的是一個路由設備。
③ 請簡述集線器,路由器,交換機的工作原理
1.什麼是交換機
交換機也叫交換式集線器,它通過對信息進行重新生成,並經過內部處理後轉發至指定埠,具備自動定址能力和交換作用,由於交換機根據所傳遞信息包的目的地址,將每一信息包獨立地從源埠送至目的埠,避免了和其他埠發生碰撞。廣義的交換機就是一種在通信系統中完成信息交換功能的設備。
2.交換機的工作原理
在計算機網路系統中,交換機是針對共享工作模式的弱點而推出的。集線器是採用共享工作模式的代表,如果把集線器比作一個郵遞員,那麼這個郵遞員是個不認識字的「傻瓜」--要他去送信,他不知道直接根據信件上的地址將信件送給收信人,只會拿著信分發給所有的人,然後讓接收的人根據地址信息來判斷是不是自己的!而交換機則是一個「聰明」的郵遞員--交換機擁有一條高帶寬的背部匯流排和內部交換矩陣。交換機的所有的埠都掛接在這條背部匯流排上,當控制電路收到數據包以後,處理埠會查找內存中的地址對照表以確定目的MAC(網卡的硬體地址)的NIC(網卡)掛接在哪個埠上,通過內部交換矩陣迅速將數據包傳送到目的埠。目的MAC若不存在,交換機才廣播到所有的埠,接收埠回應後交換機會「學習」新的地址,並把它添加入內部地址表中。
可見,交換機在收到某個網卡發過來的「信件」時,會根據上面的地址信息,以及自己掌握的「常住居民戶口簿」快速將信件送到收信人的手中。萬一收信人的地址不在「戶口簿」上,交換機才會像集線器一樣將信分發給所有的人,然後從中找到收信人。而找到收信人之後,交換機會立刻將這個人的信息登記到「戶口簿」上,這樣以後再為該客戶服務時,就可以迅速將信件送達了。
3.交換機的性能特點
1)獨享帶寬
由於交換機能夠智能化地根據地址信息將數據快速送到目的地,因此它不會像集線器那樣在傳輸數據時「打擾」那些非收信人。這樣一來,交換機在同一時刻可進行多個埠組之間的數據傳輸。並且每個埠都可視為是獨立的網段,相互通信的雙方獨自享有全部的帶寬,無須同其他設備競爭使用。比如說,當A主機向D主機發送數據時,B主機可同時向C主機發送數據,而且這兩個傳輸都享有網路的全部帶寬--假設此時它們使用的是10Mb的交換機,那麼該交換機此時的總流通量就等於2×10Mb=20Mb。
2)全雙工
當交換機上的兩個埠在通信時,由於它們之間的通道是相對獨立的,因此它們可以實現全雙工通信。
1.路由器的作用
通過集線器或交換機,我們可以將很多台電腦組成一個比較大的區域網,但是當機器的數量達到一定數目時,問題也就來了:對於用集線器構成的區域網而言,由於採用「廣播」工作模式,當網路規模較大時,信息在傳輸過程中出現碰撞、堵塞的情況越來越嚴重,即使是交換機,這種情況也同樣存在。其次,這種區域網不安全,也不利於管理。
為了解決這些問題,人們便將一個較大的網路劃分為一個個小的子網、網段,或者直接將它們劃分為多個VLAN(即虛擬區域網),在一個VLAN內,一台主機發出的信息只能發送到具有相同VLAN號的其他主機,其他VLAN的成員收不到這些信息或廣播幀。採用VLAN劃分網路後,可有效地抑制網路上的廣播風暴,增加網路的安全性,使管理控制集中。
既然是區域網,萬一分別處於不同VLAN的主機需要互相通信時該怎麼辦呢?這時候就得通過路由器(Router,轉發者)來幫忙了。路由器可以將處於不同子網、網段、VLAN的電腦連接起來,讓它們自由通信。另外,我們都知道目前的網路有很多種結構類型,且不同網路所使用的協議、速度也不盡相同。當兩個不同結構的網路需要互連時,也可以通過路由器來實現。路由器可以使兩個相似或不同體系結構的區域網段連接到一起,以構成一個更大的區域網或一個廣域網。
可見,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、網段或VLAN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,從而構成一個更大的網路。
2.路由器的工作原理
所謂路由就是指通過相互連接的網路把信息從源地點移動到目標地點的活動。那麼路由器具體是如何進行「翻譯」工作的呢?我們平時在學習、翻譯英語時,肯定會准備一本英漢字典,通過它來實現英文與中文之間的互現轉換。而對於路由器而言,它也有這種用於翻譯的字典--路徑表。路徑表(Routing Table)保存著各種傳輸路徑的相關數據,如子網的標志信息、網上路由器的個數和下一個路由器的名字等內容。路徑表可以是由系統管理員固定設置好的,也可以由系統動態修改,可以由路由器自動調整,也可以由主機控制。
通過路由器可以讓不同子網、網段進行互連,因此路由器與集線器、交換機不同,它一般安裝在網路的「骨幹」部位,而不像集線器、交換機那樣工作在基層。比如說一個較大規模的企業區域網,基於管理、安全、性能的考慮,一般都會將整個網路劃分為多個VLAN,如此一來,當VLAN與VLAN之間進行通訊時,就必須使用路由器。
對於該企業網而言,肯定還需要與互聯網相連,對於企業而言,一般都是通過租用電信的DDN專線或者利用ADSL、Cable、ISDN等方式將企業網接入互聯網,而此時由於網路體系及所用協議的不同,也需要路由器來完成企業網與互聯網的互連工作。
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一般來說,在路由過程中,信息至少會經過一個或多個中間節點。通常,人們會把路由和交換進行對比,這主要是因為在普通用戶看來兩者所實現的功能是完全一樣的。其實,路由和交換之間的主要區別就是交換發生在OSI參考模型的第二層(數據鏈路層),而路由發生在第三層,即網路層。這一區別決定了路由和交換在移動信息的過程中需要使用不同的控制信息,所以兩者實現各自功能的方式是不同的。路由器通過路由決定數據的轉發。轉發策略稱為路由選擇,這也是路由器名稱的由來。
三劍客的外觀比較
前面我們已經講解了集線器、交換機、路由器的工作原理,但是對於很多初學者來說,有時也希望能夠從外觀上去區分它們。當然,集線器、交換機、路由器在外觀上肯定有所區別,但這些往往只能作為參考信息,畢竟現在很多集線器、交換機與路由器產品在外觀上看非常相似。而這裡面最難區分的就是普通桌面型的集線器與交換機,而路由器相對比較容易識別。
交換機和路由器
「交換」是今天網路里出現頻率最高的一個詞,從橋接到路由到ATM直至電話系統,無論何種場合都可將其套用,搞不清到底什麼才是真正的交換。其實交換一詞最早出現於電話系統,特指實現兩個不同電話機之間話音信號的交換,完成該工作的設備就是電話交換機。所以從本意上來講,交換只是一種技術概念,即完成信號由設備入口到出口的轉發。因此,只要是和符合該定義的所有設備都可被稱為交換設備。由此可見,「交換」是一個涵義廣泛的詞語,當它被用來描述數據網路第二層的設備時,實際指的是一個橋接設備;而當它被用來描述數據網路第三層的設備時,又指的是一個路由設備。
我們經常說到的乙太網交換機實際是一個基於網橋技術的多埠第二層網路設備,它為數據幀從一個埠到另一個任意埠的轉發提供了低時延、低開銷的通路。
由此可見,交換機內部核心處應該有一個交換矩陣,為任意兩埠間的通信提供通路,或是一個快速交換匯流排,以使由任意埠接收的數據幀從其他埠送出。在實際設備中,交換矩陣的功能往往由專門的晶元(ASIC)完成。另外,乙太網交換機在設計思想上有一個重要的假設,即交換核心的速度非常之快,以致通常的大流量數據不會使其產生擁塞,換句話說,交換的能力相對於所傳信息量而無窮大(與此相反,ATM交換機在設計上的思路是,認為交換的能力相對所傳信息量而言有限)。
雖然乙太網第二層交換機是基於多埠網橋發展而來,但畢竟交換有其更豐富的特性,使之不但是獲得更多帶寬的最好途徑,而且還使網路更易管理。
而路由器是OSI協議模型的網路層中的分組交換設備(或網路層中繼設備),路由器的基本功能是把數據(IP報文)傳送到正確的網路,包括:
1.IP數據報的轉發,包括數據報的尋徑和傳送;
2.子網隔離,抑制廣播風暴;
3.維護路由表,並與其他路由器交換路由信息,這是IP報文轉發的基礎。
4.IP數據報的差錯處理及簡單的擁塞控制;
5.實現對IP數據報的過濾和記帳。
對於不同地規模的網路,路由器的作用的側重點有所不同。
在主幹網上,路由器的主要作用是路由選擇。主幹網上的路由器,必須知道到達所有下層網路的路徑。這需要維護龐大的路由表,並對連接狀態的變化作出盡可能迅速的反應。路由器的故障將會導致嚴重的信息傳輸問題。
在地區網中,路由器的主要作用是網路連接和路由選擇,即連接下層各個基層網路單位--園區網,同時負責下層網路之間的數據轉發。
在園區網內部,路由器的主要作用是分隔子網。早期的互連網基層單位是區域網(LAN),其中所有主機處於同一邏輯網路中。隨著網路規模的不斷擴大,區域網演變成以高速主幹和路由器連接的多個子網所組成的園區網。在其中,處個子網在邏輯上獨立,而路由器就是唯一能夠分隔它們的設備,它負責子網間的報文轉發和廣播隔離,在邊界上的路由器則負責與上層網路的連接。
3 第二層交換機和路由器的區別
傳統交換機從網橋發展而來,屬於OSI第二層即數據鏈路層設備。它根據MAC地址定址,通過站表選擇路由,站表的建立和維護由交換機自動進行。路由器屬於OSI第三層即網路層設備,它根據IP地址進行定址,通過路由表路由協議產生。交換機最大的好處是快速,由於交換機只須識別幀中MAC地址,直接根據MAC地址產生選擇轉發埠演算法簡單,便於ASIC實現,因此轉發速度極高。但交換機的工作機制也帶來一些問題。
1.迴路:根據交換機地址學習和站表建立演算法,交換機之間不允許存在迴路。一旦存在迴路,必須啟動生成樹演算法,阻塞掉產生迴路的埠。而路由器的路由協議沒有這個問題,路由器之間可以有多條通路來平衡負載,提高可靠性。
2.負載集中:交換機之間只能有一條通路,使得信息集中在一條通信鏈路上,不能進行動態分配,以平衡負載。而路由器的路由協議演算法可以避免這一點,OSPF路由協議演算法不但能產生多條路由,而且能為不同的網路應用選擇各自不同的最佳路由。
3.廣播控制:交換機只能縮小沖突域,而不能縮小廣播域。整個交換式網路就是一個大的廣播域,廣播報文散到整個交換式網路。而路由器可以隔離廣播域,廣播報文不能通過路由器繼續進行廣播。
4.子網劃分:交換機只能識別MAC地址。MAC地址是物理地址,而且採用平坦的地址結構,因此不能根據MAC地址來劃分子網。而路由器識別IP地址,IP地址由網路管理員分配,是邏輯地址且IP地址具有層次結構,被劃分成網路號和主機號,可以非常方便地用於劃分子網,路由器的主要功能就是用於連接不同的網路。
5.保密問題:雖說交換機也可以根據幀的源MAC地址、目的MAC地址和其他幀中內容對幀實施過濾,但路由器根據報文的源IP地址、目的IP地址、TCP埠地址等內容對報文實施過濾,更加直觀方便。
6.介質相關:交換機作為橋接設備也能完成不同鏈路層和物理層之間的轉換,但這種轉換過程比較復雜,不適合ASIC實現,勢必降低交換機的轉發速度。因此目前交換機主要完成相同或相似物理介質和鏈路協議的網路互連,而不會用來在物理介質和鏈路層協議相差甚元的網路之間進行互連。而路由器則不同,它主要用於不同網路之間互連,因此能連接不同物理介質、鏈路層協議和網路層協議的網路。路由器在功能上雖然占據了優勢,但價格昂貴,報文轉發速度低。
近幾年,交換機為提高性能做了許多改進,其中最突出的改進是虛擬網路和三層交換。
劃分子網可以縮小廣播域,減少廣播風暴對網路的影響。路由器每一介面連接一個子網,廣播報文不能經過路由器廣播出去,連接在路由器不同介面的子網屬於不同子網,子網范圍由路由器物理劃分。對交換機而言,每一個埠對應一個網段,由於子網由若干網段構成,通過對交換機埠的組合,可以邏輯劃分子網。廣播報文只能在子網內廣播,不能擴散到別的子網內,通過合理劃分邏輯子網,達到控制廣播的目的。由於邏輯子網由交換機埠任意組合,沒有物理上的相關性,因此稱為虛擬子網,或叫虛擬網。虛擬網技術不用路由器就解決了廣播報文的隔離問題,且虛擬網內網段與其物理位置無關,即相鄰網段可以屬於不同虛擬網,而相隔甚遠的兩個網段可能屬於不同虛擬網,而相隔甚遠的兩個網段可能屬於同一個虛擬網。不同虛擬網內的終端之間不能相互通信,增強了對網路內數據的訪問控制。
交換機和路由器是性能和功能的矛盾體,交換機交換速度快,但控制功能弱,路由器控制性能強,但報文轉發速度慢。解決這個矛盾的最新技術是三層交換,既有交換機線速轉發報文能力,又有路由器良好的控制功能。
4 第三層交換機和路由器的區別
在第三層交換技術出現之前,幾乎沒有必要將路由功能器件和路由器區別開來,他們完全是相同的:提供路由功能正在路由器的工作,然而,現在第三層交換機完全能夠執行傳統路由器的大多數功能。作為網路互連的設備,第三層交換機具有以下特徵:
1.轉發基於第三層地址的業務流;
2.完全交換功能;
3.可以完成特殊服務,如報文過濾或認證;
4.執行或不執行路由處理。
第三層交換機與傳統路由器相比有如下優點:
1.子網間傳輸帶寬可任意分配:傳統路由器每個介面連接一個子網,子網通過路由器進行傳輸的速率被介面的帶寬所限制。而三層交換機則不同,它可以把多個埠定義成一個虛擬網,把多個埠組成的虛擬網作為虛擬網介面,該虛擬網內信息可通過組成虛擬網的埠送給三層交換機,由於埠數可任意指定,子網間傳輸帶寬沒有限制。
2.合理配置信息資源:由於訪問子網內資源速率和訪問全局網中資源速率沒有區別,子網設置單獨伺服器的意義不大,通過在全局網中設置伺服器群不僅節省費用,更可以合理配置信息資源。
3.降低成本:通常的網路設計用交換機構成子網,用路由器進行子網間互連。目前採用三層交換機進行網路設計,既可以進行任意虛擬子網劃分,又可以通過交換機三層路由功能完成子網間通信,為此節省了價格昂貴的路由器。
4.交換機之間連接靈活:作為交換機,它們之間不允許存在迴路,作為路由器,又可有多條通路來提高可靠性、平衡負載。三層交換機用生成樹演算法阻塞造成迴路的埠,但進行路由選擇時,依然把阻塞掉的通路作為可選路徑參與路由選擇。
5 結論
綜上所述,交換機一般用於LAN-WAN的連接,交換機歸於網橋,是數據鏈路層的設備,有些交換機也可實現第三層的交換。路由器用於WAN-WAN之間的連接,可以解決異性網路之間轉發分組,作用於網路層。他們只是從一條線路上接受輸入分組,然後向另一條線路轉發。這兩條線路可能分屬於不同的網路,並採用不同協議。相比較而言,路由器的功能較交換機要強大,但速度相對也慢,價格昂貴,第三層交換機既有交換機線速轉發報文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以廣播應用
④ 網際網路互聯是通過什麼技術實現的
1.DDN專線
DDN是數字數據網(Digital Data Network)的簡稱,它是利用光纖(數字微波和衛星)數字傳輸通道和數字交叉復用節點組成的數字數據傳輸網,可以為用戶提供各種速率的高質量數字專用電路和其他新業務,以滿足用戶多媒體通信和組建中高速計算機通信網的需要.
DDN業務區別於傳統模擬電話專線的顯著特點是數字電路、傳輸質量高、時延小、通信速率可根據需要選擇;電路可以自動迂迴,可靠性高;一線可以多用,既可以通話、傳真、傳送數據,還可以組建電視會議系統,開放幀中繼業務,多媒體業務,或組建自己的虛擬專網設立網管中心,自己管理自己的網路.
2.ISDN簡介
ISDN,英文全稱是Integrated Services Digital Network,中文名稱是「綜合業務數字網」,是一個採用數字傳輸與數字交換的網路,它將電話、傳真、數據、圖像等多種電信業務綜合在一個統一的數字網路進行傳輸和處理,用戶只需通過一個電話埠即可實現電話、傳真、數據、圖像等的傳送,因而又稱其為「一線通」.
ISDN是以綜合數字電話網(IDN)為基礎發展而成的,能夠提供端到端的數字連接.普通模擬電話網採用了數字傳輸和交換以後就變成IDN,但是在IDN中,從用戶終端(比如電話機)到電話局交換機之間仍是模擬傳輸,需要配備數據機(Modem)才能傳送數字信號.ISDN將從一個用戶終端到另一個用戶終端之間的傳輸全部數字化,包括了用戶部分,以數字形式統一處理各種業務,使用戶可以獲得數字化的優異性能.
ISDN用一個網路為用戶提供各種通信業務:語音、數據、傳真、可視圖文、電子信箱、可視電話、電視會議、語音信箱等等.ISDN的用戶只需使用一對普通的電話線,就可以連接8台不同的終端,有3台終端(例如一部電話、一台計算機、一部傳真機)可以同時工作.ISDN還具有自動選擇終端的功能,用戶使用一對用戶線,一個ISDN號碼,一台有ISDN標准介面的終端就可以獲得進行多種通信的綜合服務.
ISDN速度很快.在沒有ISDN的時候,人們使用Modem利用普通電話線進行遠程數據通信.通常,Modem運行速度是14.4 kbps或28.8 kbps.雖然目前已有56 k的Modem,但這也是普通電話線的上限速度,一般很難達到.而在一條ISDN電話線上,每個信道最低的傳輸速度是64 kbps,兩個信道可以達到128 kbps.除了傳輸速度以外,ISDN的通話建立也比模擬電話快得多.模擬Modem要協商電話線支持的帶寬,協商要花10~30秒或更長時間.由於ISDN是全數字的,模擬Modem長長的「握手」過程消失了,利用ISDN通信時,幾秒鍾就可以連接好.
ISDN 是一種需求式服務.租用數字數據專線進行數據通信每月要付出的是一條專線使用一個月的費用,使用ISDN則如同使用普通電話一樣,只在需要時發起呼叫,付相應使用時間的通話費,就可以獲得高速數字通信服務.
ISDN入網具有以下特點:上網速度更快,撥通時間短;上網的同時還可接、打電話或收發傳真;穩定可靠,減少錯誤和重傳;可支持區域網或多台PC機單向接入互聯網.
3.ADSL簡介
ADSL ,英文全稱是Asymmetrical Digital Subscriber Loop,中文名稱是「非對稱數字用戶線環路」.電話線兩端分別放置ADSL Modem時,在這段電話線上便產生了三個信息通道:一個速率為 1.5 Mbps~9 Mbps的高速下行通道,用於用戶下載信息; 一個速率為 16 kbps~1 Mbps的中速雙工通道,用於用戶上傳輸出信息; 一個普通的電話服務通道,用於普通電話服務.最關鍵的是這三個通道可以同時工作,傳輸距離達3 kM~5 kM.
ADSL與其他調制解調技術的主要區別在於其上下行速率是非對稱的,即上下行速率不等.ADSL技術的高下行速率和相對而言較慢的上行速率非常適於瀏覽Internet.它無需修改任何現有協約和網路結構 (只需要在電信公司的線路出口和用戶的電話線路入口各加一台ASDL數據機) ,就可以在電信公司與最終用戶間架起一條高速通道.
與利用普通Modem和ISDN相比,ADSL的優勢非常明顯.在網路傳輸速率上,普通Modem的最高速率只有56 kbps,ISDN最高為128 kbps,二者僅僅是理論值,實際上還不可能達到.而ADSL的速率是下行8 Mbps和上行 1 Mbps,其速度優勢很明顯.另外,用普通Modem和ISDN上網還要支付電話費,話費高昂.而使用ADSL上網,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.這意味著使用ADSL上網並不需要繳付另外的電話費,而且ADSL一般都是採用包月的方式,對於經常上網的人來說更劃算.
⑤ 如果想實現不同類型區域網之間的互聯,可以使用的網路設備是
將兩個同類區域網(即使用相同的網路操作系統)互聯, 應使用的設備是網橋。
網橋(Bridge)為存儲轉發(Store-and-forward)設備,用來連接同一類型的區域網。網橋將數據幀送到數據鏈路層(DLL)進行差錯校驗,再送到物理層(PLL),通過物理傳輸介質送到另一個子網或網段。
它具備定址與路徑選擇的功能。 在接收到幀(Frame)之後、 要決定正確的路徑將幀送到相應的目的站點 。網橋能夠互聯兩個採用不同數據鏈路層協議、不向傳輸速率、不向傳輸介質的網路。它要求兩個互聯網路在數據鏈路層以上採用相同或兼容的協議 。
(5)什麼可以實現一種結構網路的互聯擴展閱讀
網橋將兩個相似的網路連接起來,並對網路數據的流通進行管理。它工作於數據鏈路層,不但能擴展網路的距離或范圍,而且可提高網路的性能、可靠性和安全性。
網路1和網路2通過網橋連接後,網橋接收網路1發送的數據包,檢查數據包中的地址,如果地址屬於網路1 ,它就將其放棄,相反,如果是網路2的地址,它就繼續發送給網路2,這樣可利用網橋隔離信息,將同一個網路號劃分成多個網段(屬於同一個網路號),隔離出安全網段,防止其他網段內的用戶非法訪問。
⑥ 下列可用於實現不同體系結構網路之間的互聯的網路設備是A.中繼器 B.交換機C.路由器 D.網關
網關!
⑦ 身處一個區域網內,如何做到區域網的拓撲結構呢
如果只是四台電腦的話,根本不用交換機的.貓不是有四個介面嗎?正好你們每人一個.再給每個計算機起個名字,設置在同一個工作組內.其他默認,就可以了.
在"設置家庭或小型辦公網路"內,按照提示一步一步進行下去.注意,要選擇"我的電腦通過其他的電腦上網"這個選項.四個電腦都這樣選取.
給電腦起名字在"我的電腦"-->"屬性"-->"計算機名"和"更改"里
⑧ 在Internet中將各個網路互聯的設備是
網路線路與用戶節點具體銜接時,可能遇到以下幾種情況:
·T型連接器;
·收發器;
·屏蔽或非屏蔽雙絞線連接器RJ--45;
·RS232介面(DB--25);
·DB--15介面;
·VB35同步介面;
·網路介面單元;
·數據機。
二、網路物理層互聯設備
1.中繼器
由於信號在網路傳輸介質中有衰減和噪音,使有用的數據信號變得越來越弱,因此為了保證有用數據的完整性,並在一定范圍內傳送,要用中繼器把所接收到的弱信號分離,並再生放大以保持與原數據相同。 2.集線器
集線器(Hub可以說是一種特殊的中繼器,作為網路傳輸介質間的中央節點,它克服了介質單一通道的缺陷。以集線器為中心的優點是:當網路系統中某條線路或某節點出現故障時,不會影響網上其他節點的正常工作。集線器可分為無源(Passive)集線器、有源(Active)集線器和智能(Intelligent)集線器。
無源集線器只負責把多段介質連接在一起,不對信號作任何處理,每一種介質段只允許擴展到最大有效距離的一半。
有源集線器類似於無源集線器,但它具有對傳輸信號進行再生和放大從而擴展介質長度的功能。
智能集線器除具有有源集線器的功能外,還可將網路的部分功能集成到集線器中,如網路管理、選擇網路傳輸線路等。
集線器技術發展迅速,己出現交換技術(在集線器上增加了線路交換功能)和網路分段方式,提高了傳輸帶寬。
隨著計算機技術的發展,Hub又分為切換式、共享式和可堆疊共享式三種。
(1)切換式Hub
一個切換式Hub重新生成每一個信號並在發送前過濾每一個包,而且只將其發送到目的地址。切換式Hub可以使10Mbps和100Mbps的站點用於同一網段中。
(2)共享式Hub共享式Hub提供了所有連接點的站點間共享一個最大頻寬。例如,一個連接著幾個工作站或伺服器的100Mbps共享式Hub所提供的最大頻寬為100Mbps,與它連接的站點共享這個頻寬。共享式Hub不過濾或重新生成信號,所有與之相連的站點必須以同一速度工作(10Mbps或100Mbps)。所以共享式Hub比切換式Hub價格便宜。
(3)堆疊共享式Hub堆疊共享式Hub是共享式Hub中的一種,當它們級連在一起時,可看作是網中的一個大Hub。當6個8口的Hub級連在一起時,可以看作是1個48口的Hub。
三、數據鏈路層互聯設備
1.網橋
網橋(Bridge)是一個區域網與另一個區域網之間建立連接的橋梁。網橋是屬於網路層的一種設備,它的作用是擴展網路和通信手段,在各種傳輸介質中轉發數據信號,擴展網路的距離,同時又有選擇地將有地址的信號從一個傳輸介質發送到另一個傳輸介質,並能有效地限制兩個介質系統中無關緊要的通信。網橋可分為本地網橋和遠程網橋。本地網橋是指在傳輸介質允許長度范圍內互聯網路的網橋;遠程網橋是指連接的距離超過網路的常規范圍時使用的遠程橋,通過遠程橋互聯的區域網將成為城域網或廣域網。如果使用遠程網橋,則遠程橋必須成對出現。 在網路的本地連接中,網橋可以使用內橋和外橋。內橋是文件服務的一部分,通過文件伺服器中的不同網卡連接起來的區域網,由文件伺服器上運行的網路操作系統來管理。外橋安裝在工作站上,實現兩個相似或不同的網路之間的連接。外橋不運行在網路文件伺服器上,而是運行在一台獨立的工作站上,外橋可以是專用的,也可以是非專用的。作為專用網橋的工作站不能當普通工作站使用,只能建立兩個網路之間的橋接。而非專用網橋的工作站既可以作為網橋,也可以作為工作站。
2.交換器
網路交換技術是近幾年來發展起來的一種結構化的網路解決方案。它是計算機網路發展到高速傳輸階段而出現的一種新的網路應用形式。它不是一項新的網路技術,而是現有網路技術通過交換設備提高性能。由於交換機市場發展迅速,產品繁多,而且功能上越來越強,所以用企業級、部門級、工作組級、交換機到桌面進行分類。
四、網路層互聯設備
路由器(Router)是用於連接多個邏輯上分開的網路。邏輯網路是指一個單獨的網路或一個子網。當數據從一個子網傳輸到另一個子網時,可通過路由器來完成。因此,路由器具有判斷網路地址和選擇路徑的功能,它能在多網路互聯環境中建立靈活的連接,可用完全不同的數據分組和介質訪問方法連接各種子網。路由器是屬於網路應用層的一種互聯設備,只接收源站或其他路由器的信息,它不關心各子網使用的硬體設備,但要求運行與網路層協議相一致的軟體。路由器分本地路由器和遠程路由器,本地路由器是用來連接網路傳輸介質的,如光纖、同軸電纜和雙絞線;遠程路由器是用來與遠程傳輸介質連接並要求相應的設備,如電話線要配數據機,無線要通過無線接收機和發射機。
五、應用層互聯設備
在一個計算機網路中,當連接不同類型而協議差別又較大的網路時,則要選用網關設備。網關的功能體現在OSI模型的最高層,它將協議進行轉換,將數據重新分組,以便在兩個不同類型的網路系統之間進行通信。由於協議轉換是一件復雜的事,一般來說,網關只進行一對一轉換,或是少數幾種特定應用協議的轉換,網關很難實現通用的協議轉換。用於網關轉換的應用協議有電子郵件、文件傳輸和遠程工作站登錄等。
網關和多協議路由器(或特殊用途的通信伺服器)組合在一起可以連接多種不同的系統。
和網橋一樣網關可以是本地的,也可以是遠程的。
目前,網關已成為網路上每個用戶都能訪問大型主機的通用工具。
⑨ 互聯網是什麼,怎麼工作的
互聯網是:
網路與網路之間所串連成的龐大網路,這些網路以一組通用的協議相連,形成邏輯上的單一巨大國際網路。通常internet泛指互聯網,而Internet則特指網際網路。
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,即是互相連接一起的網路結構。
工作原理:
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,必須要做兩件事,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,這種語言分兩部TCP(Transmission Control Protocol傳輸控制協議)和 IP (Internet Protocol網間協議)sure網路營銷理論。
TCP/IP協議的數據傳輸過程:TCP/IP協議所採用的通信方式是分組交換方式。所謂分組交換,簡單說就是數據。
在傳輸時分成若干段,每個數據段稱為一個數據包,TCP/IP協議的基本傳輸單位是數據包,TCP/IP協議主要包括兩個主要的協議,即TCP協議和IP協議,這兩個協議可以聯合使用,也可以與其他協議聯合使用,它們在數據傳輸過程中主要完成以下功能:
1)首先由TCP協議把數據分成若干數據包,給每個數據包寫上序號,以便接收端把數據還原成原來的格式。
2)IP協議給每個數據包寫上發送主機和接收主機的地址,一旦寫上源地址和目的地址,數據包就可以在物理網上傳送數據了。IP協議還具有利用路由演算法進行路由選擇的功能。
3)這些數據包可以通過不同的傳輸途徑(路由)進行傳輸,由於路徑不同,加上其它的原因,可能出現順序顛倒、數據丟失、數據失真甚至重復的現象。這些問題都由TCP協議來處理,它具有檢查和處理錯誤的功能, 必要時還可以請求發送端重發。簡言之,IP協議負責數據的傳輸,而TCP協議負責數據的可靠傳輸。
互聯網在現實生活中應用很廣泛。在互聯網上可以聊天、玩游戲、查閱東西等。更為重要的是在互聯網上還可以進行 廣告宣傳和購物。互聯網給現實生活帶來很大的方便。網民在互聯網上可以在數字知識庫里尋找自己學業上、事業上的所需,從而幫助網民的工作與學習。
互聯網在現實的應用很廣泛,每天有數以億計的人使用互聯網,大家用它來聊天,了解資訊,購物等種種,也不乏一些人利用互聯網為自己的產品宣傳,因此也促使了一些新興行業的誕生,例如網路營銷等等,互聯網的影響正在日益影響著我們的生活,我們也將因此而獲得更大的改變。
(9)什麼可以實現一種結構網路的互聯擴展閱讀
實際上Internet表示的意思是互聯網,又稱網際網路,根據音譯也被叫做網際網路、英特網,是網路與網路之間所串連成的龐大網路,這些網路以一組通用的協議相連,形成邏輯上的單一且巨大的全球化網路。
在這個網路中有交換機、路由器等網路設備、各種不同的連接鏈路、種類繁多的伺服器和數不盡的計算機、終端。
網際網路始於1969年的美國。是美軍在ARPA(阿帕網,美國國防部研究計劃署)制定的協定下,首先用於軍事連接,後將美國西南部的加利福尼亞大學洛杉磯分校、斯坦福大學研究學院、UCSB(加利福尼亞大學)和猶他州大學的四台主要的計算機連接起來。
另一個推動 Internet發展的廣域網是NSF網,它最初是由美國國家科學基金會資助建設的,目的是連接全美的5個超級計算機中心,供100多所美國大學共享它們的資源。NSF網也採用TCP/IP協議,且與Internet 相連。
ARPA網和NSF網最初都是為科研服務的,其主要目的為用戶提供共享大型主機的寶貴資源。隨著接入主機數量的增加,越來越多的人把Internet作為通信和交流的工具。一些公司還陸續在Internet上開展了商業活動。
隨著Internet的商業化,其在通信、信息檢索、客戶服務等方面的巨大潛力被挖掘出來,使Internet有了質的飛躍,並最終走向全球。
參考資料
網路-互聯網