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计算机网络基础目录计算机网络基础Internet基础知识局域网基本技术Internet服务与应用网页制作计算机网络定义:

P195计算机网络构成:

P195计算机网络的形成与发展:

P195世界上第一个计算机网络,是由美国国防部高级研究规划署(简称ARPA)主持研制的,因而取名ARPA网,音译为阿帕网。

ARPA为了让他们资助的计算机之间能够相互共享资源,提高计算机使用效率,计划把这些计算机用通信线路连接起来组成网络。

1969年底,ARPA成功地实现了分布在异地的四台计算机的联网,阿帕网就此诞生了。

后来,连接的计算机逐渐扩大到100台。

计算机设备、通信线路与网络连接设备以及计算机网络通信协议,称之为计算机网络三要素。

阿帕网成功后,许多计算机公司推出了自己的计算机网络产品,如IBM公司的SNA网络,数字设备公司(Digital)的DNA网络等。

为了解决这些网络之间的互不兼容问题,国际标准化组织(ISO)制订了网络体系结构的标准开放系统互联参考模型(OSI),得到众多公司的支持。

20世纪70年代,网络发展历史上发生了三件大事。

一是施乐公司的鲍勃梅特科夫在夏威夷大学无线网络的基础上发明了以太网,后来发展成为现在的主流局域网。

二是ARPA成功地实现了阿帕网与其他两个网络的互联,引发了网络互连的热潮。

三是美国国家科学基金会(NSF)按照阿帕网的模式将全国五大超级计算机中心组成NSF网络,允许大学和科研机构的网络连接到该网络上。

NSF在20世纪90年代取消了对商业应用的限制后得到迅速的发展,成为今天的因特网。

练习题:

一、1.2.3.4.5.8.9.50二、16.17.三、1.2.3.4.18.五、1计算机网络的功能:

P195计算机网络的分类:

P195局域网:

网中计算机之间通信距离在数米至数十公里之内的称为局域网广域网:

一种远距离的计算机网络城域网:

介于局域网和广域网之间,一般为几十千米范围内的。

其他分类:

P196公用网:

跨部门、跨业务为公众提供服务的计算机网络。

专用网:

满足本系统的业务而组建的计算机网络。

如铁路、民航、电力、军队等。

窄带网:

也叫基带网,将网络接入速度为64Kbps及其以下的网络接入方式称为“窄带”,相对于宽带而言窄带的缺点是接入速度慢,传输速率低,很多互联网应用无法在窄带环境下进行,如在线电影,网络游戏,高清晰的视频及语音聊天等。

拨号上网是最常见的一种窄带。

为了解决大数据量信息的网络传输,网络运营商开发了ADSL数据通信业务及其他高带宽的数据传输业务来满足人们对音、视频和图象信息的传输需要。

通常我们将1Mbps(1024M波特率)以上的带宽称之为宽带。

练习题:

一、7.19.48二、9.10三、5.2337.42.计算机网络的体系结构:

P196OSI/RM模型(开放式系统互联基本参考模型)应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层为特定类型的网络应用提供了访问OSI环境的手段在此常见的协议有:

HTTP,FTP,TELNET,SMTP,POP3等。

常用设备是网关处理两个通信系统中交换信息的表示方式常用设备是网关在两个节点之间建立端连接常用设备是网关为会话层用户提供一个端到端的可靠、透明和优化的数据传输服务机制常用设备是网关本层通过寻址来建立两个节点之间的连接,选择合适的路由和交换节点,正确无误地按照地址传送给目的端的运输层常用设备有路由器本层指定拓扑结构并提供硬件寻址常用设备有网卡、网桥、交换机利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接常用设备有集线器、中继器、调制解调器、网线、双绞线、同轴电缆比特流帧报文分组报文基本单位练习题:

一13.14.15.28.29.46.47.60.61.62.64.65.66.67.69二、12三、9.30.43网络通信协议概念:

P196网络通信协议的三要素:

P197练习题:

一、20.二、8三、8局域网基本技术网络拓扑结构:

P197最基本的是环形、星型和总线型。

练习题:

一、17.18.30二、7三、6.15局域网组成:

P198网桥也叫桥接器,是连接两个局域网的一种存储/转发设备,它能将一个大的LAN分割为多个网段,或将两个以上的LAN互联为一个逻辑LAN,使LAN上的所有用户都可访问服务器。

网桥可以是专门硬件设备,也可以由计算机加装的网桥软件来实现,这时计算机上会安装多个网络适配器(网卡)。

网桥的基本特征:

1网桥在数据链路层上实现局域网互连2网桥能够互连两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络3网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互连的网络之间的通信4网桥需要互连的网络在数据链路层以上采用相同的协议5网桥可以分隔两个网络之间的通信量,有利于改善互连网络的性能与安全性。

网桥一般适于小型较简单的网络网络传输介质:

P199双绞线:

就是两根绝缘的铜线扭绞而成的,电话线和两芯的电线都是双绞线。

双绞线分为屏蔽的和无屏蔽的两种。

屏蔽双绞线(STP)外面加有金属丝编织成的屏蔽层,无屏蔽双绞线(UTP)则没有,价格就便宜。

美国电子工业协会制订了UTP的标准,数据通信中通常使用3类、5类及以上等级的UTP。

这种线缆是将四对双绞线捆在一起,外面加了硬的护套。

他有8根绝缘铜线,线的颜色为:

橙白、橙、绿白、绿、蓝白、蓝、棕白和棕。

(网线制作:

橙白/橙/绿白/蓝/蓝白/绿/棕白/棕)同轴电缆:

同轴电缆的中心是铜线,铜线外包有一绝缘层,绝缘层外包一层金属薄膜或金属丝网,再外面是绝缘层和包壳。

同轴电缆分为粗细两种,粗同轴电缆如手指那样粗细,比细同轴电缆性能好,价格也昂贵。

光纤:

光纤是用透明度极高的石英玻璃或塑料制成,他有纤芯和包层组成。

光纤极细,包层的外径只有125140微米,纤芯的直径就更细了:

多膜光纤纤芯的直径约为62.5微米,而单膜光纤则只有8.3微米(1微米=1/1000毫米)。

光导纤维外面还有一层保护层,若干跟光纤捆装在一起称为光缆。

光通信不受电磁波的干扰,所传的数据也不会被窃听。

练习题:

一、10.16.22.23.25.26.31.38.39.40.68二、4.15三、10.12.19.22.2432.35.39.45.46.复用和交换一条通信线路每秒可传输的比特数称为带宽,通常表示为多少赫兹(Hz)。

一般来说,连接两台设备的通信线路的带宽比设备间的通信实际使用的带宽要宽很多,为了充分利用通信线路带宽往往采用多路复用技术。

多路复用是一种在一条通信线路上允许同时传输多种信号的技术。

复用技术主要有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)和波分复用(WDM)。

频分复用是一种模拟技术,在信号的带宽之和小于通信线路的带宽时采用。

时分复用是一种数字技术,当通信线路的数据传输速率大于发送和接收设备所需要的数据传输速率时采用。

波分复用是光纤上使用的,也是一种频分复用技术,他是在一根光纤上同时使用几束波长不同的激光。

交换原来是指在两个或几个用户设备之间临时建立一条通信链路的技术。

交换可分为电路交换、分组交换等。

电话网是一种电路交换网除了通信线路外,主要是交换机(设在电话局)。

电路交换对于数据传输并不合适,因为非语音的数据传输带有间隙性和突发性。

没有数据传输时,占着一条链路就很浪费。

分组交换是将要发送的报文信息划分为一定长度的分组,然后以分组为单位进行存储和转发。

它的优点是不独占固定的通信线路,大大提高了通信线路的利用率。

分组交换采用路由选择技术,一旦某条线路发生故障,分组信息可以经由其他路径传输。

信元交换:

采用了异步时分多路复用技术,是一种面向连接的快速分组交换技术,它是通过建立虚电路来进行数据传输的交换技术方面,经历了:

电路交换报文交换分组交换信元交换的过程。

报文交换是以报文为数据交换的单位,报文携带有目标地址、源地址等信息,在交换结点采用存储转发的传输方式优点:

报文交换不需要为通信双方预先建立一条专用的通信线路,不存在连接建立时延,用户可随时发送报文。

由于采用存储转发的传输方式,使之具有下列优点:

a.在报文交换中便于设置代码检验和数据重发设施,加之交换结点还具有路径选择,就可以做到某条传输路径发生故障时,重新选择另一条路径传输数据,提高了传输的可靠性;b.在存储转发中容易实现代码转换和速率匹配,甚至收发双方可以不同时处于可用状态。

这样就便于类型、规格和速度不同的计算机之间进行通信;c.提供多目标服务,即一个报文可以同时发送到多个目的地址,这在电路交换中是很难实现的;d.允许建立数据传输的优先级,使优先级高的报文优先转换。

通信双方不是固定占有一条通信线路,而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路,因而大大提高了通信线路的利用率。

缺点:

由于数据进入交换结点后要经历存储、转发这一过程,从而引起转发时延(包括接收报文、检验正确性、排队、发送时间等),而且网络的通信量愈大,造成的时延就愈大,因此报文交换的实时性差,不适合传送实时或交互式业务的数据。

报文交换只适用于数字信号。

由于报文长度没有限制,而每个中间结点都要完整地接收传来的整个报文,当输出线路不空闲时,还可能要存储几个完整报文等待转发,要求网络中每个结点有较大的缓冲区。

为了降低成本,减少结点的缓冲存储器的容量,有时要把等待转发的报文存在磁盘上,进一步增加了传送时延。

练习题:

一、27.32.33.34三、11.26.36.44Internet基础知识:

P200一、Internet的产生与发展二、Internet的特点三、Internet的体系结构概述四、TCP/IP协议1、传输控制协议TCP(传输层协议)该协议是个面向连接的协议。

该类协议的通信分为三个阶段:

建立连接、数据传输和拆除连接。

在每个阶段,通信双方都有请求和应答的步骤。

如果用户传输的是大批短信息,每条短信息只要用一个IP分组,因此每次都要进行连接和拆除,就会大大增加开销。

为此,派生出一个新的协议用户数据报协议(UDP)。

他是个无连接协议,接收方收到报文也不给应答。

2、网际协议IP(网络层协议)IP是个无连接的协议,每个分组是单独发送的。

该协议采用“尽力服务”的策略,不保证分组传输的正确性和可靠性。

IP的主要功能是路由选择:

为每个分组选择最佳的路径并把分组送到目的地。

Internet的核心协议是IP。

软件部分:

P1991、网络操作系统2、网络应用软件由于OSI是一个理想的模型,因此一般网络系统只涉及其中的几层,很少有系统能够具有所有的7层,并完全遵循它的规定。

在7层模型中,每一层都提供一个特殊的网络功能。

从网络功能的角度观察:

下面4层(物理层、数据链路层、网络层和传输层)主要提供数据传输和交换功能,即以节点到节点之间的通信为主;第4层作为上下两部分的桥梁,是整个网络体系结构中最关键的部分;而上3层(会话层、表示层和应用层)则以提供用户与应用程序之间的信息和数据处理功能为主。

简言之,下4层主要完成通信子网的功能,上3层主要完成资源子网的功能。

P201图OSI模型与TCP/IP参考模型的对照ARP(地址解析协议)是根据(地址解析协议)是根据IP地址获取物理地址的一个地址获取物理地址的一个TCP/IP协议协议。

MAC地址地址称为物理地址、硬件地址,用来定义网络设备的位置。

在OSI模型中,第三层网络层负责IP地址,第二层数据链路层则负责MAC地址。

因此一个主机会有一个MAC地址,而每个网络位置会有一个专属于它的IP地址。

(获取MAC地址的方法:

单击开始,点击运行,输入cmd,进入后输入ipconfig/all即可。

还可以通过查看本地连接获取MAC地址:

依次单击“本地连接”“状态”“常规”“详细信息”。

即可看到MAC地址)RARP(反向地址转换协议反向地址转换协议)是根据物理是根据物理地址获取地址获取IP地址的一个协议地址的一个协议。

网络服务协议(NSP)是DECnet协议组中的一个协议,通过对网络层路由协议的流量管制,从而提供可靠的虚拟连接服务.ICMP是控制报文协议,用于在IP主机、路由器之间传递控制消息RIP:

路由信息协议,RIP是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议,是因特网的标准协议,其最大优点就是实现简单,开销较小。

其限制了网络的规模,

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