(中职)中小型企业网络架构案例教程第1章 计算机网络概述ppt课件.ppt
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1、(中职)中小型企业网络架构案例教程第1章 计算机网络概述ppt课件第 1 章计算机网络概述1.1网络的相关概念1.1.1网络的定义计算机网络是计算机和其他设备的集合,这些设备能够通过网络介质使用通用的网络协议共享资源。网络中的计算机或其他设备是网络互联的实体,也就是人们常说的结点。这些实体可能是计算机、打印机、终端或与网络相关的硬件设备,如中继器、网桥、交换机、路由器等。通常把网络中发起通信的设备称为本地设备或发送设备,而把本地设备要访问的其他任何设备称为远程设备或接收设备。大部分网络设备在制造的时候就被分配了唯一的标识符,也就是物理地址,从而使设备可以在网络中被唯一确定,这一过程称为寻址。也
2、有部分设备没有物理地址,它们不支持任何协议,也不能被其他设备访问,即人们常说的透明设备。常见的这类设备如某些硬件防火墙或入侵检测设备。习惯上,在网络设备中人们把计算机和其他网络设备加以区分,将计算机称为主机。网络介质是能够实现设备通信的链路。网络介质可分为两大类,即有线介质和无线介质。有线介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线介质包括无线电波(如微波通信和卫星通信等)、红外线。通用网络协议是数据在设备之间交换的规则,通常简称为协议。协议通过在设备之间提供通用的语言使设备能够相互理解通信的内容。最常见的协议有 TCP/IP 协议簇,该协议簇包括 TCP协议、IP 协议、FTP 协议、HTTP 协
3、议、POP3 协议、SMTP 协议等。1.1.2计算机网络的作用计算机联网的根本意义在于摆脱计算机在地理位置上的束缚,实现全网范围的资源共享。具体来说,计算机网络有以下作用。1信息资源的共享在现代信息社会,信息资源的获取是至关重要的。人们希望了解今天的新闻,获知最新的股市行情,查找某方面的学术资料等,这些都可以从网络中得到。在一个单位内部,人们也可以通过网络共享各部门的数据和资料。2昂贵设备的共享现在大多数用户使用的是个人计算机,如果需要运行一个大型软件,且单位没有昂贵的大型计算机,用户就可以申请使用网络中的大型计算机,即使它远在千里之外。用户也可以调用网络中的几台计算机共同完成某项任务。此外
4、,还可以利用网络中的海量存储器,将自己的文件存储到其中,就如同给自己增加了一个硬盘。3高可靠性的需要网络系统对于现代军事、金融、民航以及核反应堆的安全等都是至关重要的。网络可以使多个计算机设备同时为某项工作提供服务,提高了系统的容错能力,确保了工作的顺利进行。4提高工作效率通过网络,我们可以把工作任务进行分摊,大家来协作完成。此外,我们还可以与千里之外的朋友在网上交谈,或是认识更多的陌生朋友,增进人们的交流。1.1.3网络的分类事实上,确实存在一种能反映网络技术本质的网络划分标准,那就是计算机网络的覆盖范围。按网络覆盖范围的大小,我们将计算机网络分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(
5、WAN)。1局域网局域网是一种小区域内的通信网络,它可支持各种数据通信设备间的互连、信息交换和资源共享。2城域网城域网基本上是一种大型的局域网,通常使用与局域网相似的技术。城域网比局域网扩展的距离更长,通常拥有中型通信的比较复杂的网络设备。3广域网当计算机之间的距离较远时,例如,相隔几十或几百千米,甚至几千千米,局域网显然无法完成计算机之间的通信任务。这时就需要另一种结构的网络,即广域网。1总线形拓扑结构1.1.4图 1-1-1网络的拓扑结构总线形拓扑结构图2星形拓扑结构星形拓扑结构是由中央结点和通过点到点链路连接到中央结点的各结点组成。利用星形拓扑结构的交换方式有电路交换和报文交换,尤以电路
6、交换更为普遍。一旦建立了通道连接,可以没有延迟地在连通的两个结点之间传送数据。工作站到中央结点的线路是专用的,不会出现拥挤的瓶颈现象。图 1-1-2 为星形拓扑结构。图 1-1-2星形拓扑结构图3环形拓扑结构环形拓扑结构是一个像环一样的闭合链路,在链路上有许多中继器和通过中继器连接到链路上的结点。也就是说,环形拓扑结构网络是由一些中继器和连接到中继器的点到点链路组成的一个闭合环。在环形网中,所有的通信共享一条物理通道,即连接网中所有结点的点到点链路。图 1-1-3 为环形拓扑结构。图 1-1-3环形拓扑结构图4网状拓扑结构网状拓扑结构中的各结点通过传输线路相互连接起来,并且任何一个结点都至少与
7、其他两个结点相连。网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其实现起来费用高,结构复杂,不易管理和维护,在局域网中很少采用,常用在广域网中。在广域网中还常采用部分网状连接的形式,以节省经费。图 1-1-4 为网状拓扑结构。图 1-1-4网状拓扑结构图1.21.2.1网络体系结构ISO/OSI 七层模型1974 年,美国的 IBM 公司宣布了由它研制的系统网络体系结构(system network architecture,SNA)。这个著名的网络标准就是按照分层方法制定的,它是世界上使用较为广泛的一种网络系统结构。不久后,其他一些公司也相应推出了自己公司的一套体系结构,并都采用不同的名称。网络体系结构出
8、现后,一个公司所生产的各种设备都能够很容易地互连成网。然而随着全球经济的发展,不同网络体系结构的用户迫切要求能够互相交换信息。为了使不同体系结构的计算机网络都能互连,国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。不久,他们就提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架,即著名的开放系统互连参考模型(open systems interconnection reference model,OSI/RM),简称为OSI。“开放”是指只要遵守 OSI 标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循着同一标准的其他任何系统进行通信。这一点很像世界范围的电话和邮政系统
9、,这两个系统都是开放系统。“系统”是指在现实的系统中与互连有关的各部分。所以开放系统互连参考模型 OSI/RM是一个抽象的概念。在 1983 年形成了开放系统互连参考模型的正式文件,即著名的 ISO 7498国际标准。OSI 参考模型将计算机网络分为 7 层,其分层原则如下:根据不同层次的抽象分层。每层应当实现一个定义明确的功能。每层功能的选择应该有助于制定网络协议的国际标准。各层边界的选择应尽量减少跨过接口的通信量。层数应足够多,以避免不同的功能混杂在同一层中,但也不能太多,否则体系结构会过于庞大。OSI 参考模型如图 1-2-1 所示。OSI 参考模型本身不是网络体系结构的全部内容,这是因
10、为它并未确切地描述用于各层的协议和服务,它仅仅告诉了我们每一层应该做什么。图 1-2-1OSI 参考模型1物理层物理层(physical layer)位于 OSI 参考模型的底层,它直接面向原始比特流的传输。为了实现原始比特流的物理传输,物理层必须解决好包括传输介质、信道类型、数据与信号之间的转换、信号传输中的衰减和噪声等在内的一系列问题。另外,物理层标准要给出关于物理接口的机械、电气、功能和规程特性,以便于既能使不同的制造厂家根据公认的标准各自独立地制造设备,又能使各个厂家的产品相互兼容。2数据链路层在物理层发送和接收数据的过程中,会出现一些自己不能解决的问题。例如,当两个结点试图在一条共享
11、线路上同时发送数据时该如何处理,结点如何知道它所接收的数据是否正确,如果噪声改变了一个报文的目标地址,结点该如何察觉它丢失了本应收到的报文,这些都是数据链路层(data link layer)所必须负责的工作。数据链路层涉及相邻结点之间的可靠数据传输,它通过加强物理层传输原始比特流的功能,使之对网络层表现为一条无差错的数据传输链路。为了能够实现相邻结点之间无差错的数据传送,数据链路层在数据传输过程中需要提供确认、差错控制和流量控制等机制。3网络层网络中的两台计算机进行通信时,可能要经过许多中间结点甚至不同的通信子网。网络层(network layer)的任务就是在通信子网中选择一条合适的路径,
12、使源计算机发送的数据能够通过所选择的路径到达目的计算机。为了实现路径选择,网络层必须使用寻址方案来确定存在哪些网络以及设备在这些网络中所处的位置,不同的网络层协议所采用的寻址方案是不同的。在确定了目标结点的位置后,网络层还要负责引导数据报正确地通过网络,找到通过网络的最优路径,即路由选择。如果子网中同时出现过多的分组,它们将相互阻塞通路并可能形成网络瓶颈,因此网络层还要提供拥塞控制机制以避免此类现象的发生。另外,网络层还要解决异构网络互连的问题。4传输层传输层(transport layer)是 OSI 参考模型中唯一负责端到端进程(process)间数据传输和控制功能的层。进程可以被理解成计
13、算机系统中正在运行的程序,一台计算机中可以同时有多个进程在运行。传输层是 OSI 参考模型中承上启下的层,它上面的 3 个层主要面向用户,为用户提供各种服务。传输层所提供的服务有可靠和不可靠之分。为了向会话层提供可靠的端到端进程之间的数据传输服务,传输层还需要使用确认、差错控制和流量控制等机制来弥补网络层服务质量的不足。5会话层会话层(session layer)的功能是在两个结点间建立、维护和释放面向用户的连接。它在传输层连接的基础上建立会话连接并进行数据交换管理,允许数据进行单工、半双工和全双工的传送。会话层提供了令牌管理和同步两种服务功能。6表示层表示层(presentation lay
14、er)以下的各层主要关心可靠的数据传输,而表示层关心的是所传输数据的语法和语义。它主要涉及处理在两个通信系统之间所交换信息的表示方面,包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。7应用层应用层(application layer)是 OSI 参考模型中的最高层,负责为用户的应用程序提供网络服务,包括为相互通信的应用程序或进程之间建立连接、进行同步,建立关于错误纠正和控制数据完整过程的协商等。作为 OSI 参考模型的最高层,应用层不为其他任何 OSI 层提供服务,只为 OSI 参考模型以外的应用程序提供服务。为此,应用层包含了不同的应用与应用支撑协议,例如,名字服务、文件传输、电子邮
15、件、虚拟终端等。1.2.2TCP/IP 四层模型TCP/IP 是 OSI 参考模型之前的产物,因此两者间不存在严格的层对应关系。在 TCP/IP 模型中并不存在与 OSI 中的物理层和数据链路层直接相对应的层,相反,由于 TCP/IP 的主要目标是致力于异构网络的互联,因此对物理层与数据链路层部分没有作任何限定。TCP/IP 模型分为四层,由下而上分别为网络协议、互联协议、传输层协议和应用层协议,如图 1-2-2 所示。图 1-2-2TCP/IP 四层模型1网络协议层在 TCP/IP 模型中,网络访问层是 TCP/IP 模型的底层,负责接收从互联协议层传来的 IP 数据报并将其通过底层物理网络
16、发送出去,或者从底层物理网络上接收物理帧,抽出 IP 数据报,交给互联协议层。网络协议层允许主机连入网络时采用不同的网络技术(包括硬件与软件)。当各种物理网被用做传送 IP 数据包的通道时,都被认为是属于这一层的内容。2互联协议层互联协议层负责将源主机发送的分组独立地送往目标主机,源主机与目标主机可以在同一网络中,也可以在不同的网络中。该层涉及为分组提供最佳路径的选择和交换功能,并使这一过程与它们所经过的路径和网络无关。这如同寄信时,人们不需要知道信是如何到达目的地的,而只关心它是否已到达。TCP/IP 模型中的网际层在功能上相当于 OSI 参考模型中的网络层。3传输层协议传输层负责在源结点和
17、目的结点的两个对等应用进程之间提供端到端的数据通信。为了标识参与通信的传输层对等实体,传输层提供了关于不同进程的标识。为了适应不同的网络应用,传输层提供了面向连接的可靠传输与无连接的不可靠传输两类服务。4应用层协议应用层涉及为用户提供网络应用并为这些应用提供网络支撑服务。由于 TCP/IP 将所有与应用相关的内容都归为一层,因此该层涉及处理高层协议、数据表达和会话控制等任务。1.3综 合 布 线随着全球信息化与经济国际化的深入发展,人们对信息共享的需求日趋迫切,这就需要一个适合信息时代的布线方案。美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室的专家们经过多年的研究,在办公楼和工厂试验成功的基础上,于
18、20 世纪 80 年代末期率先提出建筑与建筑群综合布线系统的概念,并及时推出了结构化布线系统。1.3.1综合布线的定义综合布线系统的定义为:“通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。”即使用户尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装,通常综合布线系统中不包括应用的各种设备。综合布线是一种模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此相连,又能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规
19、格的部件组成,其中包括传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能够随需求的变化而平稳升级。建筑与建筑群综合布线系统经我国国家标准 GB/T 503112000 命名为综合布线系统(generic cabling system,GCS)。综合布线是一种预布线,该布线系统应是完全开放的,能够支持多级多层网络结构,易于实现大厦内的配线集成管理。系统应能满足大厦目前与将来对于通信的需求,系统可以适应更高的传输速率和带宽。综合布线系统应具有灵活的配线方式,布线系统上连接的设备在物理位置上的调
20、整,以及语音或数据传输方式的改变,都不需要重新安装附加的配线或线缆来进行重新定位。智能大厦的重要组成部分是综合布线系统,它包含了建筑物所有系统的布线。目前在商用建筑布线工程的实施上往往遵循的是结构化布线系统(structured cabling system,SCS)标准。结构化布线系统和综合布线系统实际上是有区别的,是两个不同的概念,前者仅限于电话和计算机网络的布线,而后者则不仅包含前者,还包括了更多的系统布线。结构化布线系统的产生是随着电信发展而出现的,当建筑物内的电话线和数据线缆越来越多时,人们需要建立一套完善可靠的布线系统对成千上万的线缆进行端接和集中管理。目前,结构化布线系统的代表产
21、品称为建筑与建筑群综合布线系统(premises distribution system,PDS)。通常我们所说的综合布线系统是指结构化布线系统。1.3.2综合布线的结构综合布线一般采用分层星形拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其他子系统,只要改变结点连接方式就可使综合布线在星形、总线形、环形和树形等结构之间进行转换。综合布线采用模块化的结构,按每个模块的作用,可把综合布线划分成六部分,这六部分中的每一部分都相互独立,可以单独设计、单独施工。更改其中一个子系统时,不会影响其他子系统。1工作区子系统工作区子系统提供从水平干线子系统端接设施到设备的
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