计算机局域网组建与互连毕业研发设计.docx

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计算机局域网组建与互连毕业研发设计

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长治职业技术学院信息工程系毕业班设计

随着网络的逐步普及,校园网络的建设是学校向信息化发展的必然选择,校园网网络系统是一个非常庞大而复杂的系统,它不仅为现代化教学、综合信息管理和办公自动化等一系列应用提供基本操作平台,而且能提供多种应用服务,使信息能及时、准确地传送给各个系统。

而校园网工程建设中主要应用了网络技术中的重要分支局域网技术来建设与管理的,因此本毕业设计课题将主要以校园局域网络建设过程可能用到的各种技术及实施方案为设计方向,为校园网的建设提供理论依据和实践指导。

关键字:

局域网、Internet、计算机网络、网络协议、服务器、防火墙矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

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目录前言第一章计算机网络3第二章局域网简介32.1网络体系结构2.2按网络的拓扑结构分类2.3共享介质局域网的介质控制机制第三章常用网络设备53.1中继器(Repeater)3.2网桥(Bridge)3.3路由器(Router)3.4网关(Gateway)3.5集线器(HUB)3.6交换机(Switch)3.7服务器(Server)聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

7第四章局域网组建4.1局域网组网步骤4.2校园网的建设规划84.3网络操作系统94.4Internet接入技术10Internet4.6建网方案10第五章网络安全残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

5防火墙10

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当今世界,各种先进的科学技术飞速发展,给人们的生活带来了深远的影响,它极大的改善我们的生活方式。

在以计算机技术为代表的信息科技的发展更是日新月异,从各个方面影响和改变着我们的生活,而其中的计算机网络技术的发展更为迅速,已经渗透到了我们生活的各个方面,人们已经离不开计算机网络,并且随着因特网的迅速普及,给我们的学习与生活条件带来更大的方便,我们与外部世界的联系将更加的紧密和快速。

随着人们对于信息资源共享以及信息交流的迫切需求,促使网络技术的产生和快速发展,计算机网络的产生和使用为人类信息文明的发展带来了革命性的变化。

自1995年中国教育教研网(CERNET)建成后,校园网的建设已经进入到一个蓬勃发展的阶段。

校园网的建成和使用,对于提高教学和科研的质量、改善教学和科研条件、加快学校的信息化进程,开展多媒体教学与研究以及使教学多出人才、科研多出成果有着十分重要而深远的意义。

其主要包括各种局域网的技术思想、网络设计方案、网络拓扑结构、布线系统、Intranet/Internet的应用、网络安全,网络系统的维护等内容。

通过本毕业设计课题的论述,希望使读者能够了解校园网的建设过程以及所涉及到的各种网络技术,并能对今后大家在学习网络技术知识或是进行校园网的工程建设中有所借鉴。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

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第一章

计算机网络

计算机网络是计算机技术与通信技术发展到一定阶段相互渗透和紧密融合的产物,是实现信息交换、资源共享和分布式应用的重要手段。

它是用通信线路和网络连接设备,将分散在不同地点的多台计算机系统互相连接,以功能完善的网络软件实现资源共享,为网络用户提供各种应用服务的信息系统。

计算机网络有大有小,功能多种多样,主要为了共享资源和进行在线通信。

计算机网络如按网络的组建规模和延伸范围来划分的话,可分为局域网(LocalAreaNetwork,LAN)、城域网(MetropolitanAreaNetwork,MAN)、广域网(WideAreaNetwork,WAN)。

我们经常用到的因特网(Internet)属于广域网,校园网属局域网。

未来的网络技术将向着使用简单、高速快捷、多网合一、安全保密方向发展。

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第二章局域网简介

一般来说,局域网是一个通信系统,它在一定的地理区域(同一建筑、同一校园、方圆几公理远的地域)内,可使多个相互独立的设备在同一共享的介质上以一定的速率进行通信,其中的设备包括计算机终端、打印机、电话机等网络设备。

计算机局域网是计算机网络的重要组成部分,自20世纪70年代中期产生的,在经过20多年的发展,得到了飞速的发展。

得到了广泛应用,在校园网上也得到了很好的应用,几乎所有的校园网都应用到了局域技术。

局域网必将在21世纪中得到更加快速的发展,技术更先进,特别是局域网与Internet网络的互连,更为局域的发展提供了更为广阔和美好的未来。

局域网已成为计算机网络中使用最广的网络形式,它具有1~1000Mbps的传输速率。

地域范围为10m~10km左右,可以连接几百个相互独立的设备,各设备平等访问网络资源。

能进行网络广播,还能有效使用包括通信媒体在内的各种共享资源,在高负载条件下的稳定性高、可靠性好、易于安装、配置和维护简单,造价低等特点。

根据上述局域网的特点,局域网非常适合于在校园网中使用,因此校园网一般都使用以局域网为主的网络技术来组建。

组成局域网系统主要的网络硬件设备包括网络服务器、网络工作站、网络适配器(网卡)、集线器、交换机、路由器及传输介质等,在软件方面则包括网络操作系统(如:

Windows系列、Unix、Linux)以及各种网络管理软件和应用软件等。

各种组成要素通过一定的连接和安装在一起,集成了局域网系统。

2.1网络的体系结构为了更好地规划网络功能结构,可以把网络的功能划分成许多层次来完成,这就产生了网络体系结构,网络体系结构是网络分层和协议的集合。

现在主要的网络体结构有OSI体系结构和TCP/IP体系结构。

謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

2.1.1网络分层结构

(1)OSI体系结构OSI是开放系统互连基本参考模型OSI/RM(OpenSystemInterconnection厦礴恳蹒骈時盡继價骚。

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ReferenceModel)缩写,它被分成7层,这7个层次分别定义了不同的功能。

几乎所有的网络都是基于这种体系结构的模型进行改进并定义的,这些层次从上到下分别是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层,数据链路层和物理层,其中物理层是位于体系结构的最低层,它定义了OSI网络中的物理特性和电气特性。

(2)TCP/IP体系结构TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol,传输控制协议和网际互连网协议)缩写,TCP/IP体系结构是当前应用于Internet网络中的体系结构,它是由OSI结构演变来的,它没有表示层,只有应用层、传输层,网际互连层和网络接口层。

2.1.2网络协议网络协议是通信双方共同遵守的约定和规范,网络设备必须安装或设置各种网络协议之后才能完成数据的传输和发送,在校园局域网上用到的协议主要有,ICP/IP协议、IPX/SPX协议等。

(1)TCP/IP协议TCP/IP协议是目前在网络中应用得最广泛的协议,ICP/IP实际上是一个关于Internet的标准,并随着的Internet广泛应用而风靡全球,它也成为局域网的首选协议。

TCP/IP是一种分层协议,它共被分为个4层次,大约包含近期100个非专有协议,通过这些协议,可以高效和可靠地实现计算机系统之间的互连。

TCP/IP协议中的核心协议有TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)和IP(因特网协议)TCP协议可以在网络用户启动的软件应用进程之间建立通信会话,并实现数据流量控制和错误检测,这样就可以在不可靠的网络上提供可靠的端到端数据传输。

UDP协议是一种无连接的协议,它在传输数据之前不建立连接,也不提供良好的可靠性和差错检查,只仅仅依赖于校验来保证可靠性。

不进行流量控制,UDP没有序列或者确认,因此它处理和传输数据的速度快,还被用来传输关键的网络状态消息。

IP协议的基本功能是提供数据传输、数据包编址、数据包路由,分段等。

通过IP编址约定,可以成功地将数据通过路由传输到正确的网络或者子网。

每个网络站点具有一个32位的IP地址,它和48位MAC地址一起协作,完成网络通信,IP协议也是一种无连接的协议。

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(2)超文本传输协议(HTTP)HTTP(HyperTextTransferProtocol,超文本传输协议)是WWW浏览器和WWW服务器之间的应用层协议,是用于分布式协作超文本信息系统的、通用的、面向对象的协议,HTTP协议还是基于TCP/IP协议之上的应用层协。

(3)文件传输协议(FTP)FTP(FileTransferProtocol,文件传输协议)是由支持Internet文件传输的各种规则所组成的集合。

这些规则能使网络用户把文件从一个主机拷贝到另一个主机上,FTP是采客户/服务器方式服务的。

(4)远程登录协议(Telnet)远程登录协议的目的是提供一个全面的、双向的、面向8个比特字节的通信工具,其主要目标是提供终端设备与面向进程接口的标准方法,Telnet是应用层的协议,采用客户/服务器模式工作的,Telnet不仅允许用户登录到远端主机上,还允许用执行远端主机的命令,这样用户就能以极小的网络资源代价完成大型的网络应用。

2.1.3网络技术标准在信息工业中,需要有标准来规定通信设备的热物理、电气和规程特性。

标准化的主要优点是可以促进设备的在批量生产、使产品的价格降低和使设备的连接更加的简单方便。

随着标准技术的广泛应用,产生了许多的标准化组织,如美国电子与电气工程师协会(IEEE)与国际标准化组织(ISO)等。

他们根据通信工业的发展状况来制定了多项标准。

其中在计算机网络系统中应用最多的是由IEEE802委员会制定的局域网技术标准。

(1)局域网的技术标准简介局域网技术标准20世纪80年代由美国电子与电气工程师协会IEEE802委员会建立以来有了不断的发展和改进,在各种网络技术的迅速发展下,局域网的技术也得到了不断的发展和完善,使局域网的速率从10Mbps发展到了100Mbps和1000Mbps,甚至10000Mbps的技术也将很快投入使用。

在新的局域网的出现下,新的局域网技术标准也必将产生,现在使用的局域网标准主要有IEEE802标准,FDDI标准,ATM标准等。

(2)IEEE802标准鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。

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IEEE(美国电子与电气工程师学会)是一个由工程专业人士组成的国际社团,其目的在于促进电气工程和计算机科学领域的发展和教育。

IEEE802标准已被ISO作为国际标准,称之为ISO8802。

这些标准在物理层和MAC子层上有所不同,但在数据链路层上是兼容的。

这些标准分成几个部分。

802.1标准对这组标准做了介绍并且定义了接口原语;802.2标准描述了数据链路层的上部,它使用了逻辑链路控制LLC(logicallinkcontrol)协议。

802.3到802.5分别描述了3个局域网标准,分别是CSMA/CD、令牌总线和令牌环标准,每一标准均包括物理层和MAC子层协议。

IEEE的技术论文和标准在网络专业受到高度重视,该学会共制定了12个标准,它定义了各种局域网的拓扑结构以及连接的物理介质和接口方式等。

按网络的拓扑结构分类2.2按网络的拓扑结构分类网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。

*星型网络各站点通过点到点的链路与中心站相连。

特点是很容易在网络中增加新的站点,数据的安全性和优先级容易控制,易实现网络监控,但中心节点的故障会引起整个网络瘫痪。

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*环形网络各站点通过通信介质连成一个封闭的环形。

环形网容易安装和监控,但容量有限,网络建成后,难以增加新的站点。

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*总线型网络网络中所有的站点共享一条数据通道。

总线型网络安装简单方便,需要铺设的电缆最短,成本低,某个站点的故障一般不会影响整个网络。

但介质的故障会导致网络瘫痪,总线网安全性低,监控比较困难,增加新站点也不如星型网容易。

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树型网、簇星型网、网状网等其他类型拓扑结构的网络都是以上述三种拓扑结构为基础的。

现在网络建设,最长用的是树型网结构,我们的小区网络采用的也是这种结构。

树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,易诊断、易维护,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。

2.3共享介质局域网的介质控制机制以太网(Ethernet)IEEE802.3定义了基带传输和和宽带传输俩大类标准,基带传输标准有10Base5、10Base2、10Base—T、1Base5、100Base—T等,宽带传输标准只有一个10Broad36。

以太网是应用最为广泛的网络技术,它基于CSMA/CD(冲突检测媒体访问/载波监听)机制,采用共享介质的方式实现计算机之间的通讯,带宽为10Mbps.CSMA/CD技术采用铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。

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总线控制技术及退避算法.当一个站点要发送时,首先需监听总线以决定介质上是否存在其它站的发送信号.如果介质是空闲的,则可以发送,如果介质是繁忙的,则隔一次间隔后重发,即采用某种退避算法。

快速以太网继承了传统共享以太网的所有特点,但是带宽增大了10倍.快速以太网的应用主要是基于它的交换模式.在交换模式下,快速以太网完全没有CSMA/CD这种机制的缺陷,除了上面谈到的交换以太网的优点以外,交换模式下的快速以太网可以工作在全双工的状态下,使得网络带宽可以达到200Mbps.因此快速以太网是一种在局域网技术中性能价格比非常好的网络技术,在支持多媒体技术的应用上可以提供很好的网络质量和服务.令牌环网(TokenRing)IEEE802.5标准规定了令牌环的媒体访问控制子层和物理层所使用的协议数据单元格式和协议,规定了相邻实体间的服务及连接令牌环物理媒体的方法。

令牌网使用一种标记数据作为令牌,它始终在环上传输,当无帧发送时,令牌为空闲状态,所有的站点都可以俘获令牌,只有当站点获得空闲令牌后,才将令牌设置成忙状态,并发送数据.数据随令牌至目的站点后,目的站点将数据复制,令牌继续环行返回到发送站点,这时发送站点才将俘获的令牌释放,令牌重新成为空闲状态.令牌总线网(TokenBus)基于IEEE802.4标准的TokenBus是一种物理上的总线结构,而其站点组成一个逻辑的环形结构,令牌则在逻辑环上运行,其运行原理与TokenRing基本一样.目前TokenBus非常少用;TokenRing是基于IEEE802.5标准的网络结构,目前说的令牌环网络多是指IBM的令牌传递环形网络的实现,它有4Mb/s和16Mb/s两种传输速率.令牌环网络传输的主要特点是可以保证每个节点设备在可以预定的时间间隔获得对网络的访问,适用于对实时性要求较高的应用.由于这种网络设备的价格较高,不利于普及,另外缺乏对多种服务和QoS的支持.在国内应用的例子较少.无线网(WLAN)无线局域网的传输介质才采用无线媒体,包括无线电波、激光和红外线等。

通过无线集线器、无线访问接入点、无线网桥、无线网卡等设备。

IEEE802.11标准定义和有线网络一样,也采用ISORM七层网络模型,只是在其模型的最底两层中使用了无线传输方式。

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第三章常用网络设备

数据在网络中是以“包”的形式传递的,但不同网络的“包”,其格式也是不一样的。

如果在不同的网络间传送数据,由于包格式不同,导致数据无法传送,于是网络间连接设备就充当“翻译”的角色,将一种网络中的“信息包”转换成另一种网络的“信息包”。

信息包在网络间的转换,与OSI的七层模型关系密切。

如果两个网络间的差别程度小,则需转换的层数也少。

例如以太网与以太网互连,因为它们属于一种网络,数据包仅需转换到OSI的第二层(数据链路层)所需网间连接设备的功能也简单,(如网桥);若以太网与令牌环网相连,数据信息需转换至OSI第三层(网络层),所需中介设备也复杂(如路由器);如果连接两个完全不同结构的网络(如PCLAN与IBM主机),其数据包需做全部七层的转换,需要的连接设备也最复杂(如网关)。

中继器(Repeater)3.1中继器(Repeater)在一种网络中,每一网段的传输媒介均有其最大的传输距离(如细缆最大网段长度为185米,粗缆的是500米等)超过这个长度,,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,就需要安装一个叫做“中继器”的设备。

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中继器中继器可以“延长”网络的距离,在网络数据传输中起到放大信号的作用。

数据经过中继器,不需进行数据包的转换。

中继器连接的两个网络在逻辑上是同一个网络。

它不仅起到扩展网络距离的作用,还可将不同传输介质的网络连接在一起。

中继器工作在物理层,对于高层协议完全透明。

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网桥(Bridge)3.2网桥(Bridge)当两种相同类型但又使用不同通信协议的网络进行互连时,就需要使用桥接器,也就是通常所说的网桥。

例如,LANA与LANB是两个以太网络,LANA使用的是IPX协议,LANB使用TCP/IP,当连接A与B时,就必须用网桥。

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网桥网桥的工作原理是这样的:

当网桥刚安装时,它对网络中的各工作站一无所知。

在工作站开始传送数据时,网桥会自动记下其地址,直到建立起一张完整的网络地址表为止,这是一个“学习”的过程。

一旦地址表建完,信息数据在通过网桥时,网桥就根据信息包比较其目地地址的网络号与源地址的网络号是否相同。

若不同,则进行格式转换,将信息包传过“桥”去;否则,不转换,也不过“桥”。

网桥对应OSI参考模型的第二层(包括物理层与链路层)。

因此网桥只能连接同一类型的网络(如以太网与以太网)。

路由器(Router)3.3路由器(Router)当两个不同类型的网络彼此相连时,必须使用路由器。

例如LANA是TokenRing,LANB是Ethernet,这时就可用路由器将这两个网络连接在一起。

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路由器

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路由器工作在OSI模型的第三层(网络层),因此它与高层协议有关;又由于它比网桥更高一层,因此智能性更强。

它不仅具有传输能力,而且有路径选择能力。

当某一链路不通时,路由器会选择一条好的链路完成通信。

另外,路由器有选择最短路径的能力。

由于路由器的复杂化,其传输信息的速度比网桥要慢,比较适合于大型、复杂的网络连接。

路由器根据分类方法的不同可分为:

近程路由器和远程路由器;内部路由器和外部路由器;“静态”路由器和“动态”路由器;单协议路由器和多协议路由器等。

路由器在工作时需要存在初始的路径表,它使用这些表来识别其他网络,以及通往其他网络的路径和最有效的选择方法。

路由器与网桥不同,它并不是使用路径表来找到其他网络中指定设备的地址,而是依靠其它的路由器来完成此任务。

也就是说,网桥是根据路径表来转发或过滤信息包,而路由器是使用它的信息来为每一个信息包选择最佳路径。

静态路由器需要管理员来修改所有网络的路径表,它一般只用于小型的网间互连;而动态路由器能根据指定的路由协议来完成修改路由器信息。

使用这些协议,路由器能自动地发送这些信息,所以一般大型的网间连接均使用动态路由器。

路由器能够在多个网络和介质之间提供网络互连能力,但路由器并不要求在两个网络之间维持永久的连接。

与网桥不同,路由器仅在需要时建立新的或附加的连接,用以提供动态的带宽或拆除空闲的连接。

此外,当某条路径被拆除或因拥挤阻塞时,路由器提供一条新路径。

路由器还能够提供传输的优先权服务,给每一种路由配置提供最便宜或最快速的服务,这些功能都是网桥所没有的。

网关(Gateway)3.4网关(Gateway)当连接两个完全不同结构的网络时,必须使用网关。

例如Ethernet网与一大型电脑主机网络(例如IBMSNA)相连,你必须用网关来完成这项工作。

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网关

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网关工作在OSI模型的最高层(应用层),在转换信息包格式时,必须将各层协议一一转换。

由于网关提供了一个协议到另一个协议的转换功能,因此它的效率比较低,透明性不强,而且更具有针对性。

网关的管理一般比网桥、路由器更复杂,因此它通常用于提供某种特殊用途的连接而不是不同网络之间一般目的的通信连接。

需要说明的是,现在的一些网络操作系统提供了内置网桥、内置路由器甚至内置网关的能力。

具体实现方法是:

在文件服务器内插入两块网卡,一块网卡连接Ethernet网段,一块网卡连接ARCnet网络,这样该机器可以实现路由器的功能。

驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。

双网卡实现路由和网关功能集线器(HUB)3.5集线器(HUB)如果你接触过网络,那么你对“HUB”一定不陌生,这就是组建10BASE-T网络时所使用的集成器。

从HUB的作用来看,它不属于网间连接设备,而应叫做网络连接设备。

因此它与前面介绍的网桥、路由器、网关等不同,不具备协议翻译功能,而只是分配频宽。

HUB分配频宽,使得每台工作站的传输速率达不到10Mbps。

例如使用一台N个接口的HUB组建10BASE-TEthernet网,每个接口所分配的频带宽度是10Mbps/N。

从功能上分,HUB可分为下面四种类型:

HUB)1、基本型集线器(DumbHUB)基本型集线器(2、智能型HUB(IntelligentHUB)3、机架式HUB(Chaissconcentrator)猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。

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4、堆栈式HUB交换机(Switch)3.6交换机(Switch)在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。

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交换机交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。

交换机的所有的端口

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