计算机网络技术导论课后题答案.docx
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计算机网络技术导论课后题答案
计算机网络技术与应用考试要点
计算机网络技术是通信技术与计算机技术相结合的产物。
计算机网络是按照网络协议,将地球上分散的、独立的计算机相互连接的集合。
连接介质可以是电缆、双绞线、光纤、微波、载波或通信卫星。
计算机网络具有共享硬件、软件和数据资源的功能,具有对共享数据资源集中处理及管理和维护的能力。
第一章计算机网络概述
1-1、简述计算机网络的发展过程及各个发展阶段的特点。
答:
计算机网络的发展可分为以下四个阶段。
(1)面向终端的计算机通信网:
其特点是计算机是网络的中心和控制者,终端围绕中心计算机分布在各处,呈分层星型结构,各终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源,计算机的主要任务还是进行批处理,在20世纪60年代出现分时系统后,则具有交互式处理和成批处理能力。
(2)分组交换网:
分组交换网由通信子网和资源子网组成,以通信子网为中心,不仅共享通信子网的资源,还可共享资源子网的硬件和软件资源。
网络的共享采用排队方式,即由结点的分组交换机负责分组的存储转发和路由选择,
给两个进行通信的用户段续(或动态)分配传输带宽,这样就可以大大提高通信线路的利用率,非常适合突发式的计算机数据。
(3)形成计算机网络体系结构:
为了使不同体系结构的计算机网络都能互联,国际标准化组织ISO提出了一个能使各种计算机在世界范围内互联成网的标准框架—开放系统互连基本参考模型OSI。
这样,只要遵循OSI标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循同一标准的其他任何系统进行通信。
(4)高速计算机网络:
其特点是采用高速网络技术,综合业务数字网的实现,多媒体和智能型网络的兴起。
1-2、试比较电路交换和分组交换的优缺点?
答:
(1)电路交换的特点是实时性强,时延小,交换设备成本较低。
但同时也带来线路利用率低,电路接续时间长,通信效率低,不同类型终端用户之间不能通信等缺点。
电路交换比较适用于信息量大、长报文,经常使用的固定用户之间的通信。
(2)分组交换比电路交换的电路利用率高,比报文交换的传输时延小,交互性好。
1-3、什么是计算机网络?
其基本特征主要表现在哪些方面?
答:
计算机网络,是指互相连接在一起的、有自制能力的多个计算机系统的集合。
基本特征体现:
(1)计算机网络是一个互连的计算机系统的群体。
这些计算机在地理上是分散分布的,可能在一个房间、一个公司的楼群里,也可能在一个或几个城市里,其分布范围甚至跨越国界乃至全世界;
(2)这些计算机是自治的,即连入网络的计算机可以在网络协议的控制下协同工作,但其自身可以不依赖于网络中的其他计算机而独立工作;(3)计算机系统的互联通过通信介质和通讯设备来实现;(4)系统通过通信设施进行信息交换,实现资源共享、互操作和协作处理,以满足各种应用要求,这需要一种机制来支持网络中异构计算机系统之间的通信。
1-4、计算机网络由哪几部分组成?
答:
三部分:
资源子网、通信子网、一系列网络协议。
(1)资源子网由用户主机、用户终端、外部设备、各种软件资源和信息资源组成。
其中用户主机可以是各种类型的计算机,如大型机、中型机、小型机、工作站或微机;用户终端可以是简单的输入/输出设备,也可以是具有存储和信息处理能力的智能终端。
用户主机通过通信介质和通信设备与通信子网连接。
用户终端通常通过用户主机连入网络。
用户主机可以为本地用户访问网络中的其他主机提供服务,同时也可以为网络中的远程用户访问该主机的本地资源提供服务。
(2)通信子网由一些专用的通信控制处理机和连接它们的通信线路组成,
完成网络数据传输任务。
通信控制处理机被称为网络节点,往往指交换机、路由器等设备,通常扮演中转站的角色,主要负责接收、存储、校验和转发网络中的数据包。
(3)网络协议是通信双方通过网络进行通信和数据交换时必须遵循的规则、标准或约定。
这些网络协议用于控制主机与主机、主机与通信子网或通信子网中各节点中的通信。
1-5、为什么要采用层次结构来研究计算机网络?
答:
1、各层之间相互独立:
高层是不需要知道底层的功能是采取硬件技术来实现的,它只需要知道通过与底层的接口就可以获得所需要的服务;2、灵活性好:
各层都可以采用最适当的技术来实现,例如某一层的实现技术发生了变化,用硬件代替了软件,只要这一层的功能与接口保持不变,实现技术的变化都并不会对其他各层以及整个系统的工作产生影响;3、易于实现和标准化:
由于采取了规范的层次结构去组织网络功能与协议,因此可以将计算机网络复杂的通信过程,划分为有序的连续动作与有序的交互过程,有利于将网络复杂的通信工作过程化解为一系列可以控制和实现的
功能模块,使得复杂的计算机网络系统变得易于设计,实现和标准化。
1-6、试比较OSI和TCP/IP两种体系结构的异同。
答:
(1)相同点:
二者均采用层次结构,
而且都是按功能分层。
(2)不同点:
①OSI分七层,而TCP/IP分四层。
②OSI层次间存在严格的调用关系,两个(N)层实体的通信必须通过下一层(N-1)层实体,不能越级,而TCP/IP可以越过紧邻的下一层直接使用更低层次所提供的服务,因而减少了一些不必要的开销,提高了协议的效率。
③OSI只考虑用一种标准的公用数据网将各种不同的系统互联在一起,后来认识到互联网协议的重要性,才在网络层划出一个子层来完成互联作用。
而TCP/IP一开始就考虑到多种异构网的互联问题,并将互联网协议IP作为TCP/IP的重要组成部分。
④
OSI开始偏重于面向连接的服务,后来才开始制定无连接的服务标准,而TCP/IP一开始就有面向连接和无连接服务,无连接服务的数据报对于互联网中的数据传送以及分组话音通信都是十分方便的。
⑤OSI与TCP/IP对可靠性的强调也不相同。
对OSI的面向连接服务,数据链路层、网络层和传输层都要检测和处理错误,尤其在数据链路层采用校验、确认和超时重传等措施提供可靠性,而且网络和运输层也有类似技术。
而TCP/IP则不然,TCP/IP认为可靠性是端到端的问题,应由传输层来解决,因此它允许单个的链路或机器丢失数据或数据出错,网络本身不进行错误恢复,丢失或出错数据的恢复在源主机和目的主机之间进行,由传输层完成。
由于可靠性由主机完成,增加了主机的负担。
但是,当应用程序对可靠性要求不高时,甚至连主机也不必进行可靠性处理,在这种情况下,TCP/IP网的效率最高。
⑥在两个体系结构中智能的位置也不相同。
OSI网络层提供面向连接的服务,将寻径、流控、顺序控制、内部确认、可靠性带有智能性的问题,都纳入网络服务,留给末端主机的事就不多了。
相反,TCP/IP则要求主机参与几乎所有网络服务,所以对入网的主机要求很高。
⑦OSI开始未考虑网络管理问题,到后来才考虑这个问题,而TCP/IP有较好的网络管理。
1-7、计算机网络可以从哪几个方面进行分类?
答:
(1)按拓扑结构分:
①总线型网络;②星型网络;③环形网络;④网状网络。
(2)按地理范围分:
①局域网,局域网又分为总线型局域网、环形局域网;②广域网;③城域网。
1-8、局域网有哪两种工作模式?
各有什么特点?
答:
(1)工作站/服务器模式。
在工作站/服务器模式中,网络资源集中在服务器上,而不是分散在单个的计算机上,这使得用户访问更容易,也使得资源的管理更容易。
在工作站的访问服务器资源时,有时需要进行身份验证,服务器可以对用户账号、安全性和访问控制进行集中,使得对网络资源的管理更加有效。
(2)对等模式。
在对等模式中,联网的计算机像平等的伙伴,资源分布在网络中的各个计算机上,没有特定的服务器。
各个用户控制自己的资源,不存在专门的控制或管理中心,因此资源的安全性难以保证。
第二章网络传输介质
2-1、常用的5类双绞线是由几对绞线组合而成的?
答:
4对
2-2、制作双绞线的过程中,有哪两种国际标准?
两种标准的线序是如何规定的?
答:
(1)两种国际标准:
EIA/TIA568A和EIA/TIA568B。
(2)线序:
标准568A:
白绿-1,绿-2,白橙-3,蓝-4,白蓝-5,橙-6,白棕-7,棕-8;标准568B:
白橙-1,橙-2,白绿-3,蓝-4,白蓝-5,绿-6,白棕-7,棕-8
2-3、直通线和交叉线分别适用于什么场合?
答:
交叉线:
适用于交换机(或集线器)普通端口与交换机(或集线器)普通端口之间、计算机网卡与计算机网卡之间的连接,另外,路由器与计算机直接连接也用交叉线;直通线:
适用于交换机(或集线器)UPLINK口与交换机(或集线器)普通端口之间、交换机(或集线器)与路由器之间、交换机(或集线器)与计算机网卡之间的连接。
2-4、简述双绞线的制作过程。
答:
(1)利用压线钳用于切线的两个金属刀片在双绞线2~3cm处的封套上划出刀痕,两手握住刀痕两侧的双绞线拧动直到封套脱落,露出4对导线;
(2)打开绕线,将8根线按照所选用的国际标准的顺序排好,调整8根线使之平整,剪齐导线头;(3)水晶头朝下,使棕线在最右边,将剪好的8根线插入水晶头直至底部。
(4)将水晶头放入压线钳的压槽中,注意压线钳一侧的金属压线齿和另一侧的加固头要准确地与水晶头相对应,不能出现错位。
然后,握住手柄压紧水晶头,此双绞线便制作完成了。
2-5、常用的测试双绞线连通性的方法有哪些?
答:
(1)万用表。
万用表是测量双绞线是否正常的基本工具,但它只能测量单个导线是否连通,因此,利用万用表仅能测得这端接头的第几只脚对应于另一端接头的第几只脚,但不能测出信号衰减情况。
(2)简易测试仪。
简易测试仪对双绞线1-8线逐根测量,通过8个LED灯,可以区分并判断哪一根线错线、短路或开路。
(3)电缆测试仪。
电缆测试仪除了可检测导线的连通状况外,还可以测得信号的衰减率,并直接以图像的方式显示双绞线两端的接脚对应状况等,但价格较高。
2-6、同轴电缆由哪几部分组成?
各起什么作用?
答:
(1)四部分:
内导体、绝缘体、外导体屏蔽层、外层绝缘护套。
(2)内导体可以是单股铜芯或者多股绞合铜芯,电信号在其上传输。
绝缘层用来隔绝内导体和外导体屏蔽层。
外导体屏蔽层是一层金属网,可以有效防止电磁干扰。
外层绝缘护套用于保护线缆在外界环境中不被损坏。
2-7、同轴电缆有哪几类?
各有什么特性?
答:
(1)两种基本类型:
基带同轴电缆、宽带同轴电缆。
根据其直径大小可以分为:
粗同轴电缆与细同轴电缆。
(2)①目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50Ω,宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75Ω。
②粗同轴电缆缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。
相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,所以当接头多时容易产生不良的隐患。
2-8、从传输模式的角度,光纤可以分为哪两种?
各有什么特性?
答:
(1)单模光纤、多模光纤。
(2)①单模光纤:
一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
单模光纤纤芯较细,只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。
②多模光纤:
一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
多模光纤纤芯较粗,可传多种模式的光。
但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。
多模光纤的传输距离还与其传输速率、芯径、模式带宽有关。
2-9、无线传输的方式有哪些?
答:
红外线、激光传输、无线电传输。
第三章 网络硬件
3-1、网卡的主要功能有哪些?
它实现了网络的哪几层协议?
答:
①1)数据的封装与解封,信号的发送与接收。
2)介质访问控制协议的实现。
采用不同拓扑结构,不同传输介质的网络,介质的访问方式也会有所不同,需要有相应的介质访问控制协议来规范介质的访问方式,从而使网络用户方便、有效地使用传输介质传递信息。
3)串行/并行转换,因为网卡通过总线以并行传输方式与计算机联系,而网卡与网络的通信线路采用串行传输方式联系。
4)发送时,将计算机产生的数字数据转变为适于通信线路传输的数字信号形式,即编码,接收时将网络中到达的数字信号还原为原始形式,即译码。
②数据链路层和物理层协议。
3-2、网卡有哪几种分类方式?
答:
(1)按传输介质:
光纤、双绞线、同轴电缆、无线介质。
连接的介质不同,接口也不同,接口有:
AUI、BNC、RJ-45、SC等。
(2)按总线分类:
ISA、PCI、UBS、PCMCIA。
3-3、使用粗缆、细缆及双绞线的网卡接口名称分别是什么?
答:
粗缆网卡使用AUI连接头;细缆网卡使用
BNC连接头;双绞线网卡是现在最常用的,使用RJ-45插槽,用来连接网线的RJ-45插头。
3-4、简述安装网卡的主要步骤。
答:
对于台式计算机网卡使用USB网卡,只要将网卡插入计算机的USB接口中就可以了。
使用ISA或者PCI网卡,则需以下步骤:
1)断开电源,打开机箱。
2)在主板上找到相应的插槽,如图分别是ISA插槽和PCI插槽,选择要插入网卡的插槽,将与该插槽对应的机箱金属挡板取下,留下空缺位置。
3)将网卡的金属挡板朝向机箱背板,网卡下方的插条对准插槽,双手均匀用力将网卡插入插槽内,这时网卡金属挡板正好填补了上步的空缺位置。
4)根据机箱结构,需要时用螺丝固定金属挡板,合上机箱。
对于笔记本电脑,网卡的安装较为简单。
首先找到笔记本的PCMCIA插槽,然后将PCMCIA网卡的有金属触点的一头插入PCMCIA插槽,就安装好了。
3-5、集线器是哪一层的设备,它的主要功能是什么?
答:
是物理层设备,通过广播形式将数据发送给所有与之相连的节点。
3-6、在集线器或交换机的连接中,级联与堆叠连接方式有什么异同?
答:
级联:
通过集线器的某个端口与其它集线器相连。
堆叠:
通过集线器背板上的专用堆叠端口连接。
在交换机的连接中,级联不受品牌与型号的制约,(不同速率)堆叠只能支持同类型的交换机(至少是同一品牌)进行堆叠。
3-7、交换机是哪一层的设备,它的主要功能是什么?
答:
数据链路层设备。
交换机的多个RJ-45端口采用“微分段”方式,相互通信的节点享有全部的带宽。
3-8、路由器是哪一层的设备,它的主要功能是什么?
答:
OSI第三层设备。
功能1)网络互连。
路由器支持各种局域网和广域网接口,可以用于局域网和广域网的互连,实现不同网络间的相互通信。
2)分组的转发。
将一个网络中的某个发送源产生的分组,经由网络发送到属于另一个网络的某个目的站,会经过一个或多个中间路由器。
那么,中间路由器要转发该分组。
而且,中间路由器要知道如何传输这个分组,在路由器中确定一个包从什么路径转发出去,这就是路径选择。
3-9、路由器的端口有哪些?
其用途分别是什么?
答:
(1)配置端口:
控制台Console\辅助AUX;对路由器的初次配置以及以后的主要配置都是通过控制口来进行。
对路由器的初次配置以及以后的主要配置都是通过控制口来进行。
(2)局域网端口:
以太网端口AUI、SC端口;AUI端口是用来与粗同轴电缆连接的接口。
SC端口也就是光纤端口,用于与光纤的连接。
(3)广域网端口:
异步串行口、同步串行口。
异步串口主要是用来与调制解调器连接,用于实现远程计算机通过公用电话网拨入局域网络,也可用于连接其他终端。
在路由器中所能支持的同步串行端口类型比较多,用途比较广泛。
3-10、调制解调器的作用是什么?
答:
调制解调器,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。
这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
第四章网络通信协议
4-1、什么是网络通信协议?
它主要由哪几个要素组成?
答:
(1)定义:
在一个特定的层次中,某个特定的网络功能的实现需要在通信的双方之间交换信息并进行处理。
因此,交互的 双方必须遵从相同的信息交换规则或约定,这样的规则或约定就是网络通信协议。
一种网络协议的具体实现可能是硬件模块,也可能是软件。
(2)要素:
①语法:
数据与控制信息的结构或格式。
②语义:
需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种回答。
③同步:
事件实现顺序的详细说明。
4-2、按照TCP/IP网络体系机构,网络可以划分为哪几个层次?
答:
划分成四个层次,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。
①网络接口层:
严格来说它不是一个层次,而仅仅是一个接口,用于提供与网络层下面的物理网络(包括数据链路层和物理层)的接口。
TCP/IP协议设计的目标就是实现异种网络的互联,并不针对某种特定的物理网络,因此,TCP/IP体系结构没有定义具体的物理层、数据链路层,而提供了某种可以针对各种物理网络的接口。
②网络层:
也称为IP层,主要协议有网际互联协议IP、地址解析协议ARP、反向地址解析协议R ARP和网际控制报文协议ICMP。
③传输层:
也称为TCP层, 主要协议有传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。
④应用层:
常用的协议有超文本传输协议HTTP、文件传输协议FTP、远程终端协议Telnet、简单邮件传输协议SMTP和简单网络管理协议SNMP等。
4-3、IPv4中规定IP地址由几位二进制数字组成?
IPv6中规定IP地址由几位二进制数字组成?
答:
IPv6采用了长度为128位的IP地址,而IPv4的IP地址仅有32位。
4-10、简述TCP协议和UDP协议之间的异同。
答:
(1)相同点:
都为传输层协议,负责承担数据传输的任务。
(2)不同点:
①TCP协议是传输控制协议;UDP协议是用户数据报协议。
②TCP协议是可靠的面向连接、面向字节流服务;UDP是不可靠的无连接数据报服务,也是一种无连接的、不可靠的、面向报文的传输服务;③TCP支持全双工和并发的TCP连接,提供确认、重传与拥塞控制;UDP适用于那些系统对性能的要求高于对数据完整性的要求,需要“简短快捷”的数据交换、需要多播和广播的应用环境;④TCP需要经过三次握手才能建立一个安全连接,所以效率比较低,但是安全性高;UDP不需要经过三次握手,所以效率高,但是安全性低不可靠。
4-11、试比较IP地址分配的两种方法。
答:
比较:
(1)静态分配容易造成地址冲突,管理工作量大,适合小型网络;
(2)动态分配不容易出错,管理工作量小,适合较大网络。
4-12、分别列举Windows 2000、Linux两种网络操作系统的特点。
答:
(1)Windows 2000:
①单用户、多任务32位图像界面操作系统;②低成本、高可靠性;③移动性、易管理性;④高性能、安全性;⑤实用性、支持更多设备
(2)Linux:
①源代码公开,并且有大量的关于Linux的网站和技术资料,可以免费下载和使用。
②支持多用户和多任务,同一时间允许多个用户使用主机,允许在同一时间内运行多个应用程序。
③支持多种硬件平台,并且稳定性好,具有强大的网络功能。
它支持TCP/IP,而且支持很多的网络服务,可以与不同的操作系统互联。
第五章 网络检测及网络维护
5-1、网络故障按照性质可以分为哪两类?
分别加以阐述。
答:
(1)分为物理故障、逻辑故障。
(2)①物理故障通常指由网络硬件或网络连接引起的网络故障。
网络硬件设备或线路的损坏、接触不良、接头松动、线路受到严重电磁干扰等情况均会引起网络物理故障。
物理故障通常表现为一段网络连接不通或时断时通,可以通过观察网络设备的指示灯或通过测量仪器的测量来检验。
②逻辑故障通常指由软件引起的网络故障,最常见的是由配置不当引起的网络故障,如网卡的参数配置、路由器及交换机的配置、计算机中协议的配置等均可能引起网络故障。
一些网络服务进程或端口关闭或者计算机病毒、网络攻击也可能会引起网络故障。
5-2、简述网络故障检测及排除的基本过程。
答:
(1)网络故障问题记录与描述。
在网络运行期间,应记录网络的运行状况。
一旦发生网络故障,应该了解并记录网络故障表现出来的现象。
这些现象通常包括:
哪些用户使用网络的哪些服务时出现故障,是速度降低还是不能访问,是时断时续还是连续出现故障,等等。
对网络故障的现象尽可能描述详细。
(2)网络故障原因分析。
在记录故障现象以后,应收集与网络故障排除相关的信息,包括网络的拓扑结构、网络是否发生了改变、是否有其他用户使用网络时也发生了故障、故障发生期间计算机在进行什么操作等,同时还可以从网络管理系统、网络分析设备中收集相关信息。
根据收集到的故障及相关信息,分析可能引起故障的因素。
(3)建立排除故障计划,按照计划排除故障并记录。
根据对网络故障的分析所确定的可能故障点,制定一套完整的故障排除方案。
通常应从最容易引起故障的地方入手,或从最低层次入手,从简单到复杂,逐步排除故障。
第六章 Internet接入
6-1、名词解释。
答:
①Modem——调制解调器,电话网终端用户线采用了模拟传输技术,而计算机所处理的信息都必须是数字化的,因而将计算机接入通信网时需要一个能够将数字信号转换为模拟信号及将模拟信号转换成数字信号的转换装置,即Modem。
②xDSL——数字用户线路,是以铜电话线为传输介质的传输技术组合。
包括ADSL(非对称DSL)、HDSL(高比特率DSL)、VDSL(甚高比特率DSL)、SDSL(单线制DSL)、CDSL(Consumer DSL)③HFC——利用有线电视网实现用户宽带数据接入的一种方法④FTTH——光纤到家,指将光纤一直敷设到用户家里,它是居民接入网络的最终解决方案。
⑤FTTB——即光纤敷设到建筑群,建筑内部到各用户使用铜线连接。
⑥NAT——网络地址转换,是一个Internet 工程任务组(IETF)标准,允许一个机构整体以一个公有IP地址出现在Internet上。
它是一种把内部专用网络地址翻译成合成公用IP地址的技术。
⑦PPPoE——基于以太网的点对点协议
6-2、传统Modem接入分别有哪些优缺点?
答:
(1)优点:
①不需要特别敷设线路,也无需在电信局申请开通特别的服务;②价格十分便宜,硬件设备单一,接入方式简单,应用支持广泛。
(2)缺点:
①Modem的信息传输速率受物理极限传输速率64kb/s的制约;②容易受环境干扰而使通信中断;③它无法实现局域网的建设和网络设备及专线资源共享,特别是由于通话与上网使用同一传输线路,影响了用户的正常通话。
6-3、与传统Modem接入相比,ADSL接入技术有哪些明显优势?
答:
(1)采用了非对称数字用户线路技术,提供不同宽带的上下行线路。
它允许用户以比56kb/sModem高出100倍左右的速率通过数据网络或Internet进行交互式通信。
在这种交互式通信中,ADSL的下行线路可提供比上行线路更高的带宽,一般在10:
1左右。
这一特点正好与因特网中数据传输的不对称性相适应,因特网的图像等多媒体数据主要是由网络流向用户。
且不对称比例至少在10:
1以上。
(2)采用频分复用技术,将电话语言和数据流在一条线路上一起传输,能够充分利用现有电话铜线基础设施,用户只需加装一个ADSL用户端设备即可,通过分流器与电话并联,便可用一条普通电话线同时打电话和上网,且互不干扰。
6-4、使用传统Modem因特网需要哪些设备,主要步骤是什么?
答:
(1)设备:
一条能打通ISP特服电话的电话线、一台计算机、一只Modem。
(2)步骤:
①硬件安装,将Modem与计算机及电话线进行连接,就可以完成硬件的安装过程;②驱动程序的安装;③软件及协议的安装与配置;④使用“网络连接器”。
6-5、使用ADSL接入因特网需要哪些设备,应如何连接?
答:
(1)设备:
一块网卡、一个ADSL调制解调器、一个滤波器、两根两端做好RJ-11接头的电话线和一根两端做好RJ-45接头的交叉网线;
(2)连接:
在局端方面,有服务商将用户原有电话线串接入ADSL局端设备,在用户端,滤波器的“PHONE”端口与电话机连接,滤波器的“LINE”端口与墙上的电话插座连接,滤波器的“ADSL”端口与ADSL调制解调器的“LINE”端口连接,ADSL调制解调器的“ETHERNET”端口与计算机网卡或者交换机连接。
6-6、使用ADSL接入因特网的主要步骤是什么?
答:
步骤:
①硬件的连接;②拨号软件的安