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18.什么是计算机网络?

目前已公认的有关计算机网络的定义是:

计算机网络是将地理位置不同,且有独立功能的多个计算机系统利用通信设备和线路互相连接起来,且以功能完善的网络软件(包括网络通信协议、网络操作系统等)为基础实现网络资源共享的系统。

19.计算机网络的基本功能有哪些?

计算机网络之所以深受欢迎,主要因为其功能的强大和丰富。

计算机网络的基本功能可以归纳为资源共享、数据通信、分布式处理和网络综合服务等4个方面。

这4个方面的功能并不是各自独立存在的,它们之间是相辅相成的关系。

以这些功能为基础,更多的网络应用得到了开发和普及。

20.局域网都有哪几种拓扑结构?

画出其结构图。

拓扑结构是局域网组网的重要组成部分,也是关系到局域网性能的重要特征,局域网拓扑结构通常分为:

星型、环型、总线型、树型、网状型等。

下面将分别介绍各种类型的结构和性能特点。

总线型拓扑结构

星型拓扑结构

环型拓扑结构

树型拓扑结构

21.什么是单工和双工传输方式?

什么是同步和异步传输方式?

半双工信道具有了双向通信的特征,但是这种双向通信是有条件的,即通信的双方不允许同时进行数据传输,某个时刻只能有一方进行传输

在全双工信道中,数据可以同时双向传递。

同步传输采用的是按位同步的同步技术(即位同步)。

在同步传输中,字符之间有一个固定的时间间隔。

这个时间间隔由数字时钟确定,因此,各字符没有起始位和停止位。

在通信过程中,接收端接收数据的序列与发送端发送数据的序列在时间上必须取得同步,这里又分为两种情况,即外同步和内同步。

异步传输是指,有数据需要发送的终端设备可以在任何时刻向信道发送信号,而不需要与接收方进行同步和协商。

它把每个字节作为一个单元独立传输,字节之间的传输间隔任意。

为了标志字节的开始和结尾,在每个字符的开始附加1 

bit起始位,结尾加1 

bit、1.5 

bit或2 

bit停止位,构成一个个“字符”。

22.通信交换技术都有哪些?

数据交换技术随着微电子技术和计算机技术的发展而不断发展,从最初的电话交换到当今的数据交换、综合业务数字交换,交换技术经历了从人工交换到自动交换的过程。

在数据通信中,通常有电路交换、报文交换和分组交换3种主要的交换方式。

电路交换就是计算机终端之间通信时,由一方发起呼叫,独占一条物理线路。

当交换机完成接续,对方收到发送端的信号后,双方即可进行通信。

在整个通信过程中双方一直独占该电路。

报文交换是以“存储-转发”方式在网内传输数据。

先将用户的报文存储在交换机的存储器中(内存或外存),当所需要的输出电路空闲时,再将该报文发向接收交换机或终端。

分组交换实质上是在“存储-转发”基础上发展起来的,兼有电路交换和报文交换的优点。

它将用户发来的整份报文分割成若干个定长的数据块(称为分组或数据包),每一个分组信息都带有接收地址和发送地址,能够自主选择传输路径。

数据包暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发。

到达接收端后,再去掉分组头,将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。

在一条物理线路上采用动态复用的技术,能够同时传送多个数据分组。

23.试分析TCP/IP模型与OSI模型的异同与应用。

首先,TCP/IP模型的应用层囊括了OSI模型的应用层、表示层和会话层三层的功能。

实践证明将表示层和会话层单独作为独立的层次会造成网络结构复杂、功能冗余,可以将它们的功能划归其它层次实现。

TCP/IP模型在这一点上做得较好而OSI模型在此处却留下了一个败笔。

其次,TCP/IP模型只有一个未作任何定义的网络接口层,而OSI模型则完整的定义了数据链路层和网络层。

实际上这两层是完全不同的,物理层必须处理实际的物理传输媒介的各种特性,而数据链路层只关心如何从比特流中区分名为帧的数据单元以及如何将帧可靠地传输到目的端。

TCP/IP模型在这一点上工作做得不够。

除上述差异之外,两个模型的特点对比还有:

TCP/IP模型没有明显地区分服务、接口和协议的概念,而OSI模型却做了详细的工作,从而符合了软件工程实践的规范和要求;

TCP/IP模型是专用的,不适合描述除TCP/IP模型之外的任何协议,而OSI模型是一个通用的标准模型框架,它可以描述任何符合该标准的协议;

TCP/IP模型重点考虑了异构网络互联的问题,而OSI模型开始对这一点考虑得不多;

TCP/IP模型提供了面向连接和无连接两种服务,而OSI模型开始只考虑了面向连接一种服务;

TCP/IP模型提供了较强的网络管理功能,而OSI模型后来才考虑这个问题。

24.简述CSMA/CD方法的工作原理。

采用CSMA/CD介质访问控制方法的总线型局域网中,每一个节点利用总线发送数据时,首先要侦听总线的忙、闲状态。

如总线上已经有数据信号传输,则为总线忙碌;

如总线上没有数据传输,则为总线空闲。

如果一个节点准备好要发送的数据帧,并且此时总线空闲,它就可以启动发送。

同时也存在着这种可能,那就是在几乎相同的时刻,有两个或两个以上节点发送了数据,那么就会产生冲突,因此节点在发送数据的同时应该进行冲突检测。

所谓“冲突检测”是指发送节点在发送同时,将其发送信号波形与从总线上接收到的信号波形进行比较。

如果总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形将不等于任何节点单独发送的信号波形。

当发送节点发现自己发送的信号波形与从总线上接收到的信号波形不一致时,表示总线上有多个节点在同时发送数据,冲突已经产生。

如果在发送数据过程中没有检测出冲突,节点在发送结束后进入正常结束状态;

如果在发送数据过程中检测出冲突,为了解决信道争用冲突,节点将停止发送数据,随机延迟后重发。

因此,以太网中任何一个节点发送数据都要首先争取总线使用权,而且节点从它准备发送数据到成功发送数据的发送等待延迟时间是不确定的。

CSMA/CD介质访问控制方法可以有效地控制多节点对共享总线传输介质的访问,方法简单,易于实现。

第2章局域网规划与建设

一、填空题

25.网络规划人员应从应用目标、应用约束、通信特征3个方面进行用户需求分析。

26.除了用使用率表达可用性外,还可以用平均无故障时间和吞吐率来定义可用性。

27.在共享以太网中,平均利用率不能超过30%。

28.延迟是数据在传输介质中传输所用的时间,即从传输端到接收端之间的时间。

29.服务器的各项技术指标由高到低按如下顺序排列:

稳定性→可靠性→吞吐量→响应速度→扩展能力→性价比。

30.在实际应用中,随着网络负载达到某一特定最大值吞吐量会迅速降低。

31.结构化布线系统主要由工作区、水平、垂直、设备间和管理间5个子系统构成。

二、选择题

32.3层网络拓扑结构不包括下列那个层次?

C

A.核心层B.汇聚层C.用户层D.接入层

33.下列哪项内容不属于网络可管理性的内容?

B

A.性能管理B.文件管理C.安全管理D.记账管理

34.在需求分析中,属于功能性能需求分析的是C。

A.组网原因B.工作点的施工条件

C.直接效益D.服务器和客户机配置

35.下列属于网络设备规划的是CD。

A.关键设备位置B.服务器规格、型号,硬件配置

C.人员培训费用D.安排网络管理和维护人员

36.下列不属于场地规划的是A。

A.应用软件B.关键设备位置

C.线路敷设途径D.网络终端位置

三、简答题

37.简述局域网的设计目标。

对于一个具有一定规模的局域网,必须要经过认真的论证和规划,以保证局域网建设的科学性和可行性。

局域网的组建是一个涉及到商务活动、项目管理和网络技术等领域的系统化工程,包括用户需求分析、逻辑网络设计、物理网络设计、网络设计测试、工程文档编写、设备安装与调试、系统测试与验收、网络管理以及系统维护等过程。

38.局域网都有哪些重要的性能指标?

局域网基本性能指标包括连通性、链路传输速率、吞吐率、丢包率、传输延迟等。

39.设计两级网络拓扑结构,第一级为总线型,第二级为星型。

40.简述网络系统测试的基本内容。

网络测试通常包括网络协议测试、布线系统测试、网络设备测试、网络系统测试、网络应用测试和网络安全测试等多个方面。

∙网络协议测试:

对不同的网络接口和网络协议进行测试,测试数据传输的连通性、正确性和网络瓶颈问题。

∙布线系统测试:

对双绞线电缆的现场测试、光纤测试和布线工程测试。

∙网络设备测试:

对各种网络交换设备、路由设备、接入设备和安全设备进行测试。

∙网络系统测试:

对服务器中操作系统的测试,在运行的网络中,测试话音、数据、图像、多媒体、IP接入、业务流量等项目工作是否正常。

∙网络应用测试:

对各种网络服务、应用软件进行测试,检测其工作是否正常,互操作性、可靠性和性能指标是否达到要求。

∙网络安全测试:

对防火墙、漏洞扫描系统、入侵监测系统等各种安全措施进行检测,并排除一些可能存在的安全隐患。

41.概述网络系统验收的过程。

网络系统验收是系统集成商向用户移交的正式手续,也是用户对局域网组建项目的认可。

用户要确认工程项目是否达到了原来的设计目标,质量是否符合要求,是否符合原设计的施工规范。

系统验收又分为现场验收和文档验收。

现场验收包括如下几方面。

∙环境是否符合要求。

∙施工材料(如双绞线、光缆、机柜、集线器、接线面板、信息模块、座、盖、塑料槽管和金属槽等)是否按既定方案的要求购买。

∙有无防火防盗措施。

∙设备安装是否规范。

∙线缆及线缆终端安装是否符合要求。

∙各子系统(如工作区、水平干线、垂直干线、管理间、设备间和建筑群子系统)、网络服务器、网络存储、网络应用平台、网络性能、网络安全和网络容错等的验收。

文档验收是指查看开发文档、管理文档和用户文档是否完备。

∙开发文档是网络工程设计过程中的重要文档,主要包括可行性研究报告、项目开发计划、系统需求说明书、逻辑网络、物理网络和应用软件设计方案等。

∙管理文档是网络设计人员制定的一些工作计划或工作报告,主要包括网络设计计划、测试计划、各种进度安排、实施计划以及人员安排、工程管理与控制等方面的资料。

∙用户文档是网络设计人员为用户准备的有关系统使用、操作、维护的资料,包括用户手册、操作手册和维护修改手册等。

第3章传输介质与网络设备

二、填空题

42.网卡又叫网络接口卡,也叫网络适配器,主要用于服务器与网络连接,是计算机和传输介质的接口。

43.网卡通常可以按传输速率、总线接口和连接器接口方式分类。

44.双绞线可分为非屏蔽和屏蔽。

45.根据光纤传输点模数的不同,光纤主要分为单模和多模两种类型。

46.双绞线是由4对8芯线组成的。

47.集线器在OSI参考模型中属于物理层设备,而交换机是数据链路层设备。

48.MAC地址也称物理地址,是内置在网卡中的一组代码,由12个十六进制数组成,总长48bit。

49.交换机上的每个端口属于一个域,不同的端口属于不同的冲突域,交换机上所有的端口属于同一个域。

50.路由器上的每个接口属于一个冲突域域,不同的接口属于同一个的广播域和不同的冲突域。

51.在对流层视线距离范围内利用无线电波进行传输的通信方式称为微波通信。

三、选择题

52.下列不属于网卡接口类型的是D。

A.RJ45B.BNCC.AUID.PCI

53.下列不属于传输介质的是C。

A.双绞线B.光纤C.声波D.电磁波

54.下列属于交换机优于集线器的选项是D。

A.端口数量多B.体积大

C.灵敏度高D.交换传输

55.当两个不同类型的网络彼此相连时,必须使用的设备是B。

A.交换机B.路由器C.收发器D.中继器

56.下列D不是路由器的主要功能。

A.网络互连B.隔离广播风暴C.均衡网络负载D.增大网络流量

四、判断题

57.路由器和交换机都可以实现不同类型局域网间的互连。

(×

58.卫星通信是微波通信的特殊形式。

(√)

59.同轴电缆是目前局域网的主要传输介质。

(×

60.局域网内不能使用光纤作传输介质。

(×

61.交换机可以代替集线器使用。

(√)

62.红外信号每一次反射都要衰减,但能够穿透墙壁和一些其他固体。

(√)

63.在交换机中,如果数据帧的目的MAC地址是单播地址,但这个MAC地址并不在交换机的地址表中,则向所有端口(除源端口)转发。

(√)

64.在10 

Mbit/s总线型以太网中,根据5-4-3规则,可用5个中继器设备来扩展网络。

(×

五、简答题

65.简述光纤和光缆的基本结构。

光纤(光导纤维)的结构一般是双层或多层的同心圆柱体,由透明材料做成的纤芯和在它周围采用比纤芯的折射率稍低的材料做成的包层。

∙纤芯:

纤芯位于光纤的中心部位,由非常细的玻璃(或塑料)制成,直径为4~50 

μm。

一般单模光纤为4~10 

μm,多模光纤为50 

∙包层:

包层位于纤芯的周围,是一个玻璃(或塑料)涂层,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2,直径约为125 

∙涂覆层:

光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层、缓冲层和二次涂覆层,由分层的塑料及其附属材料制成,用来防止潮气、擦伤、压伤和其他外界带来的危害。

因为光纤本身比较脆弱,所以在实际应用中都是将光纤制成不同结构形式的光缆。

光缆是以一根或多根光纤或光纤束制成,符合光学机械和环境特性的结构。

66.简述网卡MAC地址的含义和功用。

MAC(MediaAccessControl,介质访问控制)地址也称为物理地址(PhysicalAddress),是内置在网卡中的一组代码,由12个十六进制数组成,每个十六进制数长度为4 

bit,总长48 

bit。

每两个十六进制数之间用冒号隔开,如“08:

00:

20:

0A:

8C:

6D”。

其中前6个十六进制数“08:

20”代表网络硬件制造商的编号,它由IEEE分配,而后6个十六进制数“0A:

6D”代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号。

每个网络制造商必须确保它所制造的每个以太网设备都具有相同的前3个字节(每个字节包含两个十六进制数)以及不同的后3个字节。

这样,从理论上讲,MAC地址的数量可高达248,这样就可保证世界上每个以太网设备都具有唯一的MAC地址。

对于MAC地址的作用,可简单地归结为以下两个方面。

(1)网络通信基础。

(2)保障网络安全。

67.分析说明交换机的帧交换技术。

目前应用最广的交换技术是以太网帧交换技术,它通过对传输介质进行分段,提供并行传送机制,减小冲突域,获得高带宽。

常用的帧交换方式有以下两种。

(1)直通交换方式。

当交换机在输入端口检测到一个数据帧时,检查该数据帧的帧头,读出帧的前14个字节(7个字节的前导码、1个字节的帧首码、6个字节的目标MAC地址),得到目标MAC地址后,查找交换地址表,得到对应的目标端口,打开源端口与目标端口之间的数据通道,开始将后续数据帧传输到目标端口上。

直通交换方式的优点如下。

∙由于不需要存储,延迟非常小、交换速度快。

直通交换方式的缺点如下。

∙不支持不同速率的端口交换。

∙缺乏帧的控制、差错校验,数据的可靠性不足。

(2)存储转发方式。

存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。

交换机先从输入端口接收到完整的数据帧(串行接收),把数据帧存储起来(并行存储),再把整个帧保存在该端口的高速缓存中。

进行一次数据校验,若数据帧错误,则丢弃此帧,要求重发;

若数据帧正确,取出目标MAC地址,查找交换地址表,得到对应的目标端口,打开源端口与目标端口之间的数据通道,将存储的数据帧传输到目标端口的高速缓存上,再“由并到串”输出到目标计算机中,进行第二次数据校验。

存储转发方式的优点如下。

∙支持不同速度端口间的转换,保持高速端口和低速端口间协同工作。

∙交换机对接收到的数据帧进行错误检测,保证了数据的可靠性,在线路传输差错率大的环境下,能提高传输效率。

存储转发方式的缺点如下。

∙数据帧处理的时延大,要经过串到并、校验、并到串的过程。

68.试比较交换机级联和堆叠之间的差异。

级联是将两台或两台以上的交换机通过一定的拓扑结构进行连接。

多台交换机可以形成总线型、树型或星型的级联结构。

堆叠技术是目前用于扩展交换机端口最常用的技术。

具有堆叠端口的多台交换机堆叠之后,相当于一台大型模块化交换机,可作为一个对象进行管理,所有堆叠的交换机处于同一层次,其中有一台管理交换机,只需赋予其一个IP地址,就可通过该IP地址进行管理,从而大大减少了管理的强度和难度,节约管理成本。

堆叠可以看作是级联的一种特殊形式,两者有如下不同之处。

∙级联的交换机之间可以相距很远(在传输介质允许范围之内),如一组计算机离交换机较远,超过了双绞线传输的最长允许距离100 

m,则可在线路中间增加一台交换机,使这组计算机与此交换机相连。

而一个堆叠单元内的多台交换机之间的距离必须很近(几米范围之内)。

∙级联一般采用普通端口,而堆叠一般采用专用的堆叠模块(专用端口)和堆叠线缆。

∙一般来说,不同厂家和不同型号的交换机可以互相级联,而堆叠则必须在可堆叠的同类型交换机(至少应该是同一厂家的交换机)之间进行。

∙级联是交换机之间的简单连接,级联线的传输速率将是网络的瓶颈。

例如,两个百兆比特交换机通过一根双绞线级联,则它们的级联带宽是百兆比特。

这样不同交换机之间的计算机要通信,都只能共享这百兆的带宽。

堆叠使用专用的堆叠线缆,提供高于1 

GB的背板带宽,堆叠的交换机的端口之间通信时,基本不会受到带宽的限制。

当然,目前也有一些级联新技术产生,如链路聚合等,也能成倍地增加级联的带宽。

∙级联的各设备在逻辑上是独立的,如果要管理这些设备,必须依次连接到每个设备才行。

堆叠则是将各设备作为一台交换机来管理,如两个24口交换机堆叠起来的效果就像是一个48口的交换机。

∙级联一般都要占用网络端口,而堆叠采用专用堆叠模块和堆叠总线,不占用网络端口。

∙级联的层数理论上没有限制,但实际上受线缆的跨距限制,而堆叠则由厂家的设备和型号决定最大堆叠个数。

69.简要说明路由器的工作原理。

路由器用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或子网。

路由器上有多个端口,用于连接多个IP子网。

每个端口对应一个IP地址,并与所连接的IP子网属同一个网络。

各子网中的主机通过自己的网络把数据送到所连接的路由器上,再由路由器根据路由表选择到达目标子网所对应的端口,将数据转发到此端口所对应的子网上。

70.什么是网络地址转换?

在网络互连中有什么作用?

路由器既可使两个局域网互连,也可将局域网连接到Internet。

路由器在局域网的网络互连中主要使用其网络地址转换(NAT)功能。

这个功能适用于以下场合。

(1)将局域网连接到Internet或其他外网,以解决日益短缺的IP地址问题。

每个单位能申请到的InternetIP地址非常有限,而单位内部上网的计算机数目却越来越多,可利用路由器的网络地址转换功能,完成内网与外网的交互。

在网络内部,可根据需要随意定义IP地址,而不需要经过申请,各计算机之间通过内部的IP地址进行通信。

当内部的计算机要与Internet进行通信时,具有NAT功能的路由器负责将其内部的IP地址转换为合法的IP地址(即经过申请的InternetIP地址)与外部进行通信。

(2)隐藏内部网络结构。

当某单位不想让外部用户了解自己的内部网络结构时,可以通过NAT将内部网络与Internet隔开,使外部用户不知道通过NAT设置的内部IP地址。

如外部用户要访问内网的邮件服务器或网站时,NAT可将其访问定向到某个设备上。

第4章局域网综合布线

六、填空题

71.综合布线系统是开放式结构,可划分成工作区 

、水平(干线) 

、垂直(干线) 

、设备间 

、管理间 

、建筑群 

 

6个子系统。

72.综合布线是对传统布线技术的进一步发展,与传统布线相比有着明显的优势,具体表现在开放性、灵活性、可靠性、先进性、兼容性等几个方面。

73.压线钳具有剪线、剥线和压线3种用途。

74.EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B,其中最常使用的是568B。

75.根据网线两端连接网络设备的不同,双绞线又分为直通、交叉和全反3种接头类型。

76.计算机与计算机直接相连,应使用交叉;

交换机与交换机直接相连,应使用交叉。

77.在建筑群子系统中,室外敷设电缆一般有架空法、直埋法、地下管道法3种方法。

78.目前垂直干线布线路由主要采用线缆孔和线缆井两种方法。

79.RJ45接头又称为水晶头。

80.测试双绞线线路状况的仪器叫做电缆测试仪。

七、判断题

81.网络布线施工

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