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图1.1 

以单计算机为中心的远程联机系统结构示意图[page]

2.计算机互联网络

从20世纪60年代中期开始,出现了若干个计算机互连系统,开创了计算机——计算机通信时代。

随后各大计算机公司都陆续推出了自己的网络体系结构,以及实现这些网络体系结构的软件硬件产品。

1974年IBM公司提出的SNA(SystemNetworkArchitecture)和1975年DEC公司推出的DNA(DigitalNetworkArchitecture)就是两个著名的例子。

但这些网络也存在不少弊端,主要问题是各厂家提供的网络产品实现互连十分困难。

这种自成体系的系统称为“封闭”系统。

因此,人们迫切希望建立一系列的国际标准,渴望得到一个“开放”系统,这正是推动计算机网络走向国际标准化的一个重要因素。

第二阶段典型的计算机网络如图1.2所示。

这一阶段计算机网络的主要特点是:

资源的多向共享、分散控制、分组交换、采用专门的通信控制处理机、分层的网络协议,这些特点往往被认为是现代计算机网络的典型特征。

但这个时期的网络产品彼此之间是相互独立的,没有统一标准。

图1.2 

以多计算机为中心的网络结构示意图

3.标准化网络

20世纪70年代中期,计算机网络开始向体系结构标准化的方向迈进,即正式步入网络标准化时代。

1984年ISO正式颁布了一个开放系统互连参考模型的国际标准0SI7498。

模型分为七个层次,有时也被称为ISO/OSI七层参考模型。

从此网络产品有了统一的标准,同时也促进了企业的竞争,尤其为计算机网络向国际标准化方向发展提供了重要依据。

20世纪80年代,随着微型机的广泛使用,局域网获得了迅速发展。

美国电气与电子工程师协会(IEEE)为了适应微机、个人计算机(PC)以及局域网发展的需要,于1980年2月在旧金山成立了IEEE802局域网络标准委员会,并制定了一系列局域网络标准。

在此期间,各种局域网大量涌现。

新一代光纤局域网一一光纤分布式数据接口(FDDI)网络标准及产品也相继问世,从而为推动计算机局域网络技术进步及应用奠定了良好的基础。

这一阶段典型的标准化网络结构如图1.3所示,通信子网的交换设备主要是路由器和交换机。

图1.3 

标准化网络结构示意图

4.网络互连与高速网络

进入20世纪90年代,随着计算机网络技术的迅猛发展。

特别是1993年美国宣布建立国家信息基础设施(NationalInformationInfrastructure)后,全世界许多国家都纷纷制定和建立本国的NII,从而极大的推动了计算机网络技术的发展。

使计算机网络的发展进入一个崭新的阶段,这就是计算机网络互连与高速网络阶段。

目前,全球以Internet为核心的高速计算机互联网络已经形成,Internet已经成为人类最重要的、最大的知识宝库。

网络互联和高速计算机网络被称为第四代计算机网络。

网络互连与高速网络如图1.4所示。

图1.4 

网络互连与高速网络结构示意图

∙计算机网络的主要功能

计算机网络的功能要目的是实现计算机之间的资源共享、网络通信和对计算机的集中管理。

除此之外还有负荷均衡、分布处理和提高系统安全与可靠性等功能。

1、资源共享

(1)硬件资源:

包括各种类型的计算机、大容量存储设备、计算机外部设备,如彩色打印机、静电绘图仪等。

(2)软件资源:

包括各种应用软件、工具软件、系统开发所用的支撑软件、语言处理程序、数据库管理系统等。

(3)数据资源:

包括数据库文件、数据库、办公文档资料、企业生产报表等。

(4)信道资源:

通信信道可以理解为电信号的传输介质。

通信信道的共享是计算机网络中最重要的共享资源之一。

2、网络通信

通信通道可以传输各种类型的信息,包括数据信息和图形、图像、声音、视频流等各种多媒体信息。

3、分布处理

把要处理的任务分散到各个计算机上运行,而不是集中在一台大型计算机上。

这样,不仅可以降低软件设计的复杂性,而且还可以大大提高工作效率和降低成本。

4、集中管理

计算机在没有联网的条件下,每台计算机都是一个“信息孤岛”。

在管理这些计算机时,必须分别管理。

而计算机联网后,可以在某个中心位置实现对整个网络的管理。

如数据库情报检索系统、交通运输部门的定票系统、军事指挥系统等。

5、均衡负荷

当网络中某台计算机的任务负荷太重时,通过网络和应用程序的控制和管理,将作业分散到网络中的其它计算机中,由多台计算机共同完成。

∙计算机网络的特点

1、可靠性

在一个网络系统中,当一台计算机出现故障时,可立即由系统中的另一台计算机来代替其完成所承担的任务。

同样,当网络的一条链路出了故障时可选择其它的通信链路进行连接。

2、高效性

计算机网络系统摆脱了中心计算机控制结构数据传输的局限性,并且信息传递迅速,系统实时性强。

网络系统中各相连的计算机能够相互传送数据信息,使相距很远的用户之间能够即时、快速、高效、直接地交换数据。

3、独立性

网络系统中各相连的计算机是相对独立的,它们之间的关系是既互相联系,又相互独立。

4、扩充性

在计算机网络系统中,人们能够很方便、灵活地接入新的计算机,从而达到扩充网络系统功能的目的。

5、廉价性

计算机网络使微机用户也能够分享到大型机的功能特性,充分体现了网络系统的“群体”优势,能节省投资和降低成本。

6、分布性

计算机网络能将分布在不同地理位置的计算机进行互连,可将大型、复杂的综合性问题实行分布式处理。

7、易操作性

对计算机网络用户而言,掌握网络使用技术比掌握大型机使用技术简单,实用性也很强。

∙计算机网络的结构组成

一个完整的计算机网络系统是由网络硬件和网络软件所组成的。

网络硬件是计算机网络系统的物理实现,网络软件是网络系统中的技术支持。

两者相互作用,共同完成网络功能。

网络硬件:

一般指网络的计算机、传输介质和网络连接设备等。

网络软件:

一般指网络操作系统、网络通信协议等

∙网络硬件的组成

1、主计算机

在一般的局域网中,主机通常被称为服务器,是为客户提供各种服务的计算机,因此对其有一定的技术指标要求,特别是主、辅存储容量及其处理速度要求较高。

根据服务器在网络中所提供的服务不同,可将其划分为文件服务器、打印服务器、通信服务器、域名服务器、数据库服务器等。

2、网络工作站

除服务器外,网络上的其余计算机主要是通过执行应用程序来完成工作任务的,我们把这种计算机称为网络工作站或网络客户机,它是网络数据主要的发生场所和使用场所,用户主要是通过使用工作站来利用网络资源并完成自己作业的。

3、网络终端

是用户访问网络的界面,它可以通过主机联入网内,也可以通过通信控制处理机联入网内。

4、通信处理机

一方面作为资源子网的主机、终端连接的接口,将主机和终端连入网内;

另一方面它又作为通信子网中分组存储转发结点,完成分组的接收、校验、存储和转发等功能。

5、通信线路

通信线路(链路)是为通信处理机与通信处理机、通信处理机与主机之间提供通信信道。

6、信息变换设备

对信号进行变换,包括:

调制解调器、无线通信接收和发送器、用于光纤通信的编码解码器等。

∙网络软件的组成

在计算机网络系统中,除了各种网络硬件设备外,还必须具有网络软件

1、网络操作系统

网络操作系统是网络软件中最主要的软件,用于实现不同主机之间的用户通信,以及全网硬件和软件资源的共享,并向用户提供统一的、方便的网络接口,便于用户使用网络。

目前网络操作系统有三大阵营:

UNIX、NetWare和Windows。

目前,我国最广泛使用的是Windows网络操作系统。

2、网络协议软件

网络协议是网络通信的数据传输规范,网络协议软件是用于实现网络协议功能的软件。

目前,典型的网络协议软件有TCP/IP协议、IPX/SPX协议、IEEE802标准协议系列等。

其中,TCP/IP是当前异种网络互连应用最为广泛的网络协议软件。

3、网络管理软件

网络管理软件是用来对网络资源进行管理以及对网络进行维护的软件,如性能管理、配置管理、故障管理、记费管理、安全管理、网络运行状态监视与统计等。

4、网络通信软件

是用于实现网络中各种设备之间进行通信的软件,使用户能够在不必详细了解通信控制规程的情况下,控制应用程序与多个站进行通信,并对大量的通信数据进行加工和管理。

5、网络应用软件

网络应用软件是为网络用户提供服务,最重要的特征是它研究的重点不是网络中各个独立的计算机本身的功能,而是如何实现网络特有的功能。

∙计算机网络的拓扑结构

当我们组建计算机我网络时,要考虑网络的布线方式,这也就涉及到了网络拓扑结构的内容。

网络拓扑结构指网路中计算机线缆,以及其他组件的物理布局。

局域网常用的拓朴结构有:

总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构。

拓扑结构影响着整个网络的设计、功能、可靠性和通信费用等许多方面,是决定局域网性能优劣的重要因素之一。

1、总线型拓扑结构

总线型拓扑结构是指:

网络上的所有计算机都通过一条电缆相互连接起来

总线上的通信:

在总线上,任何一台计算机在发送信息时,其他计算机必须等待。

而且计算机发送的信息会沿着总线向两端扩散,从而使网络中所有计算机都会收到这个信息,但是否接收,还取决于信息的目标地址是否与网络主机地址相一致,若一致,则接受;

若不一致,则不接收。

信号反射和终结器:

在总线型网络中,信号会沿着网线发送到整个网络。

当信号到达线缆的端点时,将产生反射信号,这种发射信号会与后续信号发送冲突,从而使通信中断。

为了防止通信中断,必须在线缆的两端安装终结器,以吸收端点信号,防止信号反弹。

特点:

其中不需要插入任何其他的连接设备。

网络中任何一台计算机发送的信号都沿一条共同的总线传播,而且能被其他所有计算机接收。

有时又称这种网络结构为点对点拓朴结构。

优点:

连接简单、易于安装、成本费用低

缺点:

①传送数据的速度缓慢:

共享一条电缆,只能有其中一台计算机发送信息,其他接收。

②维护困难:

因为网络一旦出现断点,整个网络将瘫痪,而且故障点很难查找。

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