Ⅰ 計算機網路的組成和體系結構
一、計算機網路的基本組成
計算機網路是一個很復雜的系統,它由許多計算機軟體、硬體和通信設備組合而成。下面對一個計算機網路所需的主要部分,即伺服器、工作站、外圍設備、網路軟體作簡要介紹。
1.伺服器(Server)
在計算機網路中,伺服器是整個網路系統的核心,一般是指分散在不同地點擔負一定數據處理任務和提供資源的計算機,它為網路用戶提供服務並管理整個網路,它影響著網路的整體性能。一般在大型網路中採用大型機、中型機和小型機作為網路伺服器,可保證網路的可靠性。對於網點不多,網路通信量不大,數據安全性要求不太高的網路,可以選用高檔微機作網路伺服器。根據伺服器在網路中擔負的網路功能的不同,又可分為文件伺服器、通信伺服器和列印伺服器等。在小型區域網中,最常用的是文件伺服器。一般來說網路越大、用戶越多、伺服器負荷越大,對伺服器性能要求越高。
2.工作站(Workstation)
工作站有時也稱為「節點」或「客戶機(Client)」,是指通過網路適配器和線纜連接到網路上的計算機,是網路用戶進行信息處理的個人計算機。它和伺服器不同,伺服器是為整個網路提供服務並管理整個網路,而工作站只是一個接入網路的設備,它保持原有計算機的功能,作為獨立的計算機為用戶服務,同時又可按一定的許可權訪問伺服器,享用網路資源。
工作站通常都是普通的個人計算機,有時為了節約經費,不配軟、硬碟,稱為「無盤工作站」。
3.網路外圍設備
是指連接伺服器和工作站的一些連線或連接設備,如同軸電纜、雙絞線、光纖等傳輸介質,網卡(NIC)、中繼器(Repeater)、集線器(Hub)、交換機(Switch)、網橋(Bridge)等,又如用於廣域網的設備:數據機(Modem)、路由器(Router)、網關(Gateway)等,介面設備:T型頭、BNC連接器、終端匹配器、RJ45頭、ST頭、SC頭、FC頭等。
4.網路軟體
前面介紹的都是網路硬體設備。要想網路能很好地運行,還必須有網路軟體。
通常網路軟體包括網路操作系統(NOS)、網路協議軟體和網路通信軟體等。其中,網路操作系統是為了使計算機具備正常運行和連接上網的能力,常見的網路操作系統有UNIX、Linux、Novell Netware、Windows NT、Windows 2000 Server、Windows XP等;網路協議軟體是為了各台計算能使用統一的協議,可以看成是計算機之間相互會話使用的語言;而運用協議進行實際的通信則是由通信軟體完成的。
網路軟體功能的強弱直接影響到網路的性能,因為網路中的資源共享、相互通信、訪問控制和文件管理等都是通過網路軟體實現的。
二、計算機網路的拓撲結構
所謂計算機網路的拓撲結構是指網路中各結點(包括連接到網路中的設備、計算機)的地理分布和互連關系的幾何構形,即網路中結點的互連模式。
網路的拓撲結構影響著整個網路的設計、功能、可靠性和通信費用等指標,常見的網路拓撲結構有匯流排型、星型、環型等,通過使用路由器和交換機等互連設備,可在此基礎上構建一個更大網路。
1.匯流排型
在匯流排型結構中,將所有的入網計算機接入到一條通信傳輸線上,為防止信號反射,一般在匯流排兩端連有終端匹配器如圖6-1(a)。匯流排型結構的優點是信道利用率高,可擴充性好,結構簡單,價格便宜。當數據在匯流排上傳遞時,會不斷地「廣播」,第一節點均可收到此信息,各節點會對比數據送達的地址與自己的地址是否相同,若相同,則接收該數據,否則不必理會該數據。缺點是同一時刻只能有兩個網路結點在相互通信,網路延伸距離有限,網路容納的節點數有限。在匯流排上只要有一個結點連接出現問題,會影響整個網路運行,且不易找到故障點。
圖6-1 網路拓撲結構
2.星型
在星型結構中,以中央結點為中心,其他結點都與中央結點相連。每台計算機通過單獨的通信線路連接到中央結點,由該中央結點向目的結點傳送信息,如圖6-1(b),因此,中央結點必須有較強的功能和較高的可靠性。
在已實現的網路拓撲結構中,這是最流行的一種。跟匯流排型拓撲結構相比,它的主要的優勢是一旦某一個電纜線段被損壞了,只有連接到那個電纜段的主機才會受到影響,結構簡單,建網容易,便於管理。缺點是該拓撲是以點對點方式布線的,故所需線材較多,成本相對較高,此外中央結點易成為系統的「瓶頸」,且一旦發生故障,將導致全網癱瘓。
3.環型
在環型結構中,如圖6-1(c)所示,各網路結點連成封閉環路,數據只能是單向傳遞,每個收到數據包的結點都向它的下一結點轉發該數據包,環游一圈後由發送結點回收。當數據包經過目標結點時,目標結點根據數據包中的目標地址判斷出是自己接收,並把該數據包拷貝到自己的接收緩沖中。
環型拓撲結構的優點是:結構簡單,網路管理比較簡單,實時性強。缺點是:成本較高,可靠性差,網路擴充復雜,網路中若有任一結點發生故障都會使整個網路癱瘓。
三、計算機網路的體系結構
要弄清網路的體系結構,需先弄清網路協議是什麼。
網路協議是兩台網路上的計算機進行通信時使用的語言,是通信的規則和約定。為了在網路上傳輸數據,網路協議定義了數據應該如何被打成包、並且定義了在接收數據時接收計算機如何解包。在同一網路中的兩台計算機為了相互通信,必須運行同一協議,就如同兩個人交談時,必須採用對方聽得懂的語言和語速。
由於網路結點之間的連接可能是很復雜的,因此,為了減少協議設計的復雜性,在制定協議時,一般把復雜成分分解成一些簡單成分,再將它們復合起來,而大多數網路都按層來組織,並且規定:(1)一般是將用戶應用程序作為最高層,把物理通信線路作為最低層,將其間再分為若干層,規定每層處理的任務,也規定每層的介面標准;(2)每一層向上一層提供服務,而與再上一層不發生關系;(3)每一層可以調用下一層的服務傳輸信息,而與再下一層不發生關系。(4)相鄰兩層有明顯的介面。
除最低層可水平通信外,其他層只能垂直通信。
層和協議的集合被稱為網路的體系結構。為了幫助大家理解,我們從現實生活中的一個例子來理解網路的層次關系。假如一個只懂得法語的法國文學家和一個只懂得中文的中國文學家要進行學術交流,那麼他們可將論文翻譯成英語或某一種中間語言,然後交給各自的秘書選一種通信方式發給對方,如圖6-2所示。
圖6-2 中法文學家學術交流方式
下面介紹兩個重要的網路體系結構:OSI參考模型和TCP/IP參考模型。
1.OSI參考模型
由於世界各大型計算機廠商推出各自的網路體系結構,不同計算機廠商的設備相互通信困難。為建立更大范圍內的計算機網路,必然要解決異構網路的互連,因而國際標准化組織ISO於1977年提出「開放系統互連參考模型」,即著名的OSI(Open system interconnection/Reference Model)。它將計算機網路規定為物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層、應用層等七層,受到計算機界和通信界的極大關注。
2.TCP/IP參考模型
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet protocol)協議是Internet使用的通信協議,由ARPANET研究中心開發。TCP/IP是一組協議集(Internet protocol suite),而TCP、IP是該協議中最重要最普遍使用的兩個協議,所以用TCP/IP來泛指該組協議。
TCP/IP協議的體系結構被分為四層:
(1)網路介面層 是該模型的最低層,其作用是負責接收IP數據報,並通過網路發送出去,或者從網路上接收網路幀,分離IP數據報。
(2)網路層 IP協議被定義駐留在這一層中,它負責將信息從一台主機傳到指定接收的另一台主機。主要功能是:定址、打包和路由選擇。
(3)傳輸層 提供了兩個協議用於數據傳輸,即傳輸控制協議TCP和通用數據協議UDP,負責提供准確可靠和高效的數據傳送服務。
(4)應用層 位於TCP/IP最高層,為用戶提供一組常用的應用程序協議。例如:簡單郵件傳輸協議SMTP、文件傳協議FTP、遠程登錄協議Telnet、超文本傳輸協議HTTP(該協議是後來擴充的)等。隨著Internet的發展,又開發了許多實用的應用層協議。
圖6-3是TCP/IP模型和OSI模型的簡單比較:
圖6-3 TCP/IP模型和OSI模型的對比
Ⅱ <<計算機網路技術>>作業
1B 2A 3A 4AB 5C 6B 7C 8D 9AC 10BC 11A 12A 13C 14D 15C
正確率應該在80以上,希望我的回答能夠幫助到你。
Ⅲ 計算機網路定義的三要素是什麼
計算機網路三要素:計算機及輔助設備(HUB集線器)、通信介質(導線、無線)、網路軟體(Windows NT、Novell)。
還有計算機網路的協議三要素:」語法、語義、規則 「。
網路三要素:網路協議TCP/IP、IPX/SPX、NETBEUI
拓展資料:
計算機網路,是指將地理位置不同的具有獨立功能的多台計算機及其外部設備,通過通信線路連接起來,在網路操作系統,網路管理軟體及網路通信協議的管理和協調下,實現資源共享和[1]信息傳遞的計算機系統。
計算機網路可使用戶能夠迅速傳送數據文件,以及從網路上查找並獲取各種有用資料,包括圖像和視頻文件。
計算機網路向用戶提供的最重要的功能有兩個,即連通性和共享。
Ⅳ 區域網網段到底是什麼意思怎麼劃分的啊為什麼要劃分網段
區域網網段的意思:一般指一個計算機網路中使用同一物理層設備(傳輸介質,中繼器,集線器等)能夠直接通訊的那一部分。
劃分原因:劃分子網,要看主機數的網段數,實際應可參考多少子公司,多少部門,多少主機。劃分網段必須要交換機支持虛擬區域網也就是VLAN,VLAN之間通信,也就是網段間通信需要路由器。
劃分方法:
1、首先右鍵點擊網上鄰居,選擇屬性。
Ⅳ 計算機網路 選擇題
1.c
2.a
3.a
4.a
5.d
6.d
7.c
8.c
9.b
10.d
11.b
12.a
13.a
14.c
15.a
16.b
17.a
18.b
19.b
20.a
21.d
22.a
Ⅵ 什麼是A.B.C類網路 怎麼區別和劃分
A、B、C類IP地址的區別有下面幾方面:
1、IP地址范圍
A類IP地址:地址范圍1.0.0.0到127.255.255.255(最後一個是廣播地址)。
B類IP地址:地址范圍128.0.0.0-191.255.255.255(最後一個是廣播地址)。
C類IP地址:地址范圍192.0.0.0-223.255.255.255。
2、子網掩碼
A類IP地址:子網掩碼為255.0.0.0。
B類IP地址:子網掩碼為255.255.0.0。
C類IP地址:子網掩碼為255.255.255.0。
3、網路標識長度和主機標識長度
A類IP地址:網路的標識長度為8位,主機標識的長度為24位。
B類IP地址:網路的標識長度為16位,主機標識的長度為16位。
C類IP地址:網路的標識長度為24位,主機標識的長度為8位。
4、IP地址的四段號碼代表含義
A類IP地址:第一段號碼為網路號碼,剩下的三段號碼為本地計算機的號碼。
B類IP地址:前兩段號碼為網路號碼,剩下的兩段號碼為本地計算機的號碼。
C類IP地址:前三段號碼為網路號碼,剩下的一段號碼為本地計算機的號碼。
5、網路地址的最高位(如果用二進製表示IP地址的話)
A類IP地址:網路地址的最高位必須是「0」。
B類IP地址:網路地址的最高位必須是「10」。
C類IP地址:網路地址的最高位必須是「110」。
Internet委員會定義了5種IP地址類型以適合不同容量的網路,其中A、B、C3類由InternetNIC在全
球范圍內統一分配,D、E類為特殊地址。
A類地址、B類地址、C類地址、D類地址和E類地址他們區別和劃分是根據IP地址根據網路ID的不同。
最初設計互聯網路時,為了便於定址以及層次化構造網路,每個IP地址包括兩個id,即網路ID和主機ID。同一個物理網路上的所有主機都使用同一個網路ID,網路上的一個主機(包括網路上工作站,伺服器和路由器等)有一個主機ID與其對應。
Ⅶ 在計算機網路中,L A N代表什麼W A N 代表什麼
L A N代表區域網,W A N 代表廣域網
Ⅷ 網路硬體
不屬於網路硬體的是 a
計算機網路硬體是計算機網路的物質基礎,一個計算機網路就是通過網路設備和通信線路將不同地點的計算機及其外圍設備在物理上實現連接。因此,網路硬體主要由可獨立工作的計算機、網路設備和傳輸介質等組成。
一、計算機
可獨立工作的計算機是計算機網路的核心,也是用戶主要的網路資源。根據用途的不同可將其分為伺服器和網路工作站。
伺服器一般由功能強大的計算機擔任,如小型計算機、專用PC伺服器或高檔微機。它向網路用戶提供服務,並負責對網路資源進行管理。一個計算機網路系統至少要有一台或多台伺服器,根據伺服器所擔任的功能不同又可將其分為文件伺服器、通信伺服器、備份伺服器和列印伺服器等。
網路工作站是一台供用戶使用網路的本地計算機,對它沒有特別要求。工作站作為獨立的計算機為用戶服務,同時又可以按照被授予的一定許可權訪問伺服器。各工作站之間可以相互通信,也可以共享網路資源。在計算機網路中,工作站是一台客戶機,即網路服務的一個用戶。
二、網路設備
網路設備是構成計算機網路的一些部件,如網卡、數據機、集線器、中繼器、網橋、交換機、路由器和網關等。獨立工作的計算機是通過網路設備訪問網路上的其它計算機。
網卡又稱網路介面適配器(NIC),是計算機與傳輸介質的介面。每一台伺服器和網路工作站都至少配有一塊網卡,通過傳輸介質將它們連接到網路上。網卡的工作是雙重的,一方面它負責接收網路上傳過來的數據包,解包後將數據通過主板上的匯流排傳輸給本地計算機;另一方面它將本地計算機上的數據打包後送入網路。
數據機(Modem)是利用調制解調技術來實現數據信號與模擬信號在通信過程中的相互轉換。確切地說,數據機的主要工作是將數據設備送來的數據信號轉換成能在模擬信道(如電話交換網)的模擬信號,反之,它也能將來自模擬信道的模擬信號轉換為數據信號的一種信號變換設備。
集線器(Hub)是對網路進行集中管理的重要設備,其主要作用是將信號再生轉發。介面數是集線器的一個重要參數,它是指集線器所能連接的計算機的數目。集線器是一個共享設備,其實質是一個中繼器。
中繼器(Repeater)是最簡單的區域網延伸設備,其主要作用是放大傳輸介質上傳輸的信號,以便在網路上傳輸的更遠。不同類型的區域網採用不同的中繼器。
網橋(Bridge)用於連接使用相同通信協議、傳輸介質和定址方式的網路。網橋可以連接不同的區域網,也可以將一個大網分成多個子網,均衡各網段的負荷,提高網路的性能。
交換機(Switch)有多個埠,每個埠都具有橋接功能,可以連接一個區域網或一台高性能伺服器或工作站。所有埠由專用處理器進行控制,並經過控制管理匯流排轉發信息。
路由器(Router)的作用是連接區域網和廣域網,它有判斷網路地址和選擇路徑的功能。其主要工作是為經過路由器的報文尋找一條最佳路徑,並將數據傳送到目的站點。
網關(Gateway)不僅具有路由功能,而且還能實現不同網路協議之間的轉換,並將數據重新分組後傳送。
三、傳輸介質
在計算機網路中,要使不同的計算機能夠相互訪問對方的資源,必須有一條通路使它們能夠相互通信。傳輸介質是網路通信用的信號線路,它提供了數據信號傳輸的物理通道。傳輸介質按其特徵可分為有線通信介質和無線通信介質兩大類,有線通信介質包括雙絞線、同軸電纜和光纜等,無線通信介質包括無線電、微波、衛星通信和移動通信等。它們具有不同的傳輸速率和傳輸距離,分別支持不同的網路類型。
Ⅸ 在計算機網路中,表徵數據傳輸有效性的指標是( ) A.誤碼率 B.頻帶利用率 C.信道容量 D.傳輸速率
是誤碼率。
誤碼率=傳輸中的誤碼/所傳輸的總碼數*100%。如果有誤碼就有誤碼率。IEEE802.3標准為1000Base-T網路制定的可接受的最高限度誤碼率為10-10。這個誤碼率標準是針對脈沖振幅調制(PAM-5)編碼而設定的,也就是千兆乙太網的編碼方式。
錯誤碼的產生是因為在信號傳輸過程中,衰減改變了信號的電壓,使信號在傳輸過程中被破壞,從而產生錯誤碼。
誤碼可能由雜訊、交流電或雷擊脈沖、傳輸設備故障和其他因素(例如,發送信號為1但接收到0;反之亦然)。對於各種規格的設備,都有嚴格的誤碼率(BER)定義。例如,可視/音頻雙向光終端的誤碼率應小於(BER)10E-9。
(9)在計算機網路中a一般指擴展閱讀:
頻帶利用率是衡量數據通信系統有效性的一個指標。是單位頻帶內可以傳輸的信息率,表示為:
Nb=Rb/B(BPS/Hz)(設B為信道所需傳輸帶寬,Rb為信道信息傳輸速率,則帶寬利用率)
或n=Rb/B(波特/Hz)
根據比特率與波特率的關系,可以進一步推導出n=RBlog2M/B(BPS/Hz)
由上表可知,在符號速率相同的情況下,增加M或減少B可以提高頻帶利用率。前者可通過多基調制技術實現,後者可通過單邊調制、部分響應等方法對信號頻譜進行壓縮實現。