第2章--组建与调试局域网-技能评估体系课件.ppt
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1、内容摘要n组建局域网 n扩展局域网 nTCP/IP协议配置 n虚拟局域网 n无线局域网 n连通性测试 组建局域网 n局域网组建分硬件连接和协议配置两部分。n本节先介绍局域网组建所需要的硬件,后面的小节将讲述协议的配置、配置过程中应该注意的问题以及配置完成之后的连通性测试。n组建一个局域网,首先需要一个连接设备,还需要网卡,每台计算机至少一块,根据情况,可能还需要传输介质,即连接线缆。传输介质 n有线传输介质和无线传输介质n有线传输介质包括双绞线、同轴电缆、光纤。n无线传输介质即电磁波。n同轴电缆在计算机网络传输中已经很少使用,因此不再介绍。(1)性能特征n对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的
2、几个特征。这些特征包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。(1)性能特征 n衰减:衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增加。衰减用db作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。(1)性能特征 n近端串扰:串扰分近端串扰NEXT和远程串扰(FEXT)。n测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT的量值的影响较小。n近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。n对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能特征,也最
3、难精确测量。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。NEXT并不表示在近端点所产生的串扰值,它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变,电缆越长,值越小。同时发送端的信号也会衰减,对其他线对的串扰也相对变小。实验证明,只有在40米内测量得到的NEXT是较真实的。如果另一端是远于40米的信息插座,那么它会产生一定程度的串扰,但测试仪可能无法测量到这个串扰值。因此,最好在两个端点都进行NEXT测量。现在的测试仪都配有相应设备,使得在链路一端就能测量出两端的NEXT值。(1)性能特征 n衰减串扰比(ACR):在某些频率范围,串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数。A
4、CR有时也以信噪比(SNR:Signal-Noiceratio)表示,它由最差的衰减量与NEXT量值的差值计算。ACR值较大,表示抗干扰的能力更强。一般系统要求至少大于10分贝。(2)制作方法 n目前,双绞线与RJ45水晶头的连接方法有两种国际标准,分别是EIA/TIA568A和EIA/TIA568B,如表2.1和表2.2所示。(2)制作方法 n双绞线的两种常用的连接方法:直通线和交叉线。n直通线:双绞线两端与水晶头的连接使用相同标准,均为568A或均为568B。n交叉线:双绞线两端与水晶头的连接使用不同标准,一端使用568A标准,另一端使用568B标准。常见设备之间的双绞线连接注意 n(1)
5、交换机除了在功能上比Hub(集线器)要强外,在使用上同Hub完全相同。n(2)要灵活运用,当交换机或Hub有UPLINK端口时,该端口已经为级连做了考虑,如果此时手头只有一根直通线,就可以充分利用这个UPLINK端口。如果是交叉线,按照前面的方法直接将两个UPLINK端口或两个普通端口相连就可以了,如图2-3所示。n(3)另外,有些设备在端口处设有转换开关,可以根据情况进行调整。2.光纤光纤(如图2-4所示)通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝,主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体。纤芯用来传导光波,其传输原理是这样的:光源发射出经过编码的光信号,光线进入光纤芯,只有以一定角度范围进入的光线才能被全
6、反射,而其他的光线全被吸收。这种传输方式称为多模传输方式,即光线在光纤内有多条通路,相应的光纤称为多模光纤。若逐渐减少光纤芯的尺寸,当光纤芯的半径与光的波长相当时,只有以某一个角度进入光纤芯的光线才能经过光纤传颂,这就是单模传送方式,相应的光纤称为单模光纤。由此可见,单模光纤比多模光纤有更高的性能。这是因为,在多模光纤中以不同角度反射的光线在光纤中通过的长度是不等的,在接收端这些有相位差的光线叠加在一起会给信号的正确判断带来困难,也就限制了传输的速率。而单模光纤中光线只有一条通路,也就不存在这个问题了。但单模光纤由于光纤芯非常细,加工起来比多模光纤复杂,因此价格也贵一些。2.光纤n光纤是目前网
7、络传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种传输介质。光纤的带宽比较宽,从几Gbit/s到几十Gbit/s的光纤系统已实用化,目前已有大于1000Gbit/s的光纤通信系统;光纤抗干扰性和安全性好,由于采用光信号,没有泄漏信号的现象,也不受电磁、噪声的影响;光纤的传输距离远,光放大器的出现使得光通信的距离达到上百公里。n采用目前的技术,一根光纤只能实现单向通信,而且光纤只适合于点到点的连接方式,故光纤网络多采用环形结构或星型结构。n1000Base-SX标准使用的是波长为850ns的多模光纤,光纤长度可以达到275550米;1000Base-LX标准使用的是波长为1300ns的单模光纤,光纤长度
8、可以达到5000米;1000Base-T标准使用的是五类非屏蔽双绞线,非屏蔽双绞线长度可以达到100米。注意n光纤连接器有FC、ST、SC、MT-RJ,单模或多模等多种类型,在选择光纤跳线时务必注意。3.电磁波n无线传输介质不使用电或光的导体传输信号,而是利用大气的电磁波传输信号。信号的发送和接收是通过天线完成的,发送时天线将电磁波能量发射到介质中;接收时天线从周围介质中收集电磁波。n无线通信一般有两类天线:定向天线和全向天线。定向天线将电磁波束集中在一个方向发射,只有仔细地调整接收天线,才能保证良好的接收效果。全向天线向各个方向发射电磁波,朝向各个方向的接收天线都可以接收到信号。一般来说,电
9、磁波的频率越高,就越容易实现定向发射。3.电磁波n根据电磁波的频率,无线传输大致可分为地面微波通信、卫星微波通信、无线广播和红外通信。n地面微波通信采用定向抛物面天线,安装比较困难,需要良好的定位,并需要申请许可证。n卫星微波通信利用指向地球同步卫星的地面定向天线来实现,卫星系统延时较大,设备昂贵,但对于长距离通信,其费用还是比利用电缆或光纤要低一些。n卫星地面站的安装比较简单,随着卫星通信技术的发展,现在已可用甚小口径地面站VAST实现卫星通信。n红外通信利用红外线进行通信,目前大多是小范围内的视距通信。红外线能被障碍物反射回来,它不能透墙,故不存在信号泄露和各个系统相互干扰的问题。红外线通
10、信具有良好的安全性而且也不需要许可证。1.集线器n物理层的功能是在物理信道上透明地传送比特流,那么物理层设备的主要任务就是解决数据终端设备与数据通信设备之间的接口问题。中继器(Repeater),集线器(Hub)以及光纤收发器等同属于物理层设备,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成对信号的再生和放大,以此来延长网络的长度。1.集线器n由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,由此而导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它允许我们仅仅扩展网络的物理层,不以任何方式改变网络的功能。n因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此
11、规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。以太网标准约定一个以太网上只允许出现5个网段,最多使用4个中继器,而且其中只有3个网段可以挂接计算机终端。1.集线器n【指导】(网络中的物理与逻辑)Hub构造的局域网在物理上属于星型拓扑,但由于Hub位于物理层,它只是起到一个最基本的连接作用,处理的是比特流,看不到数据流的任何其他信息,可以认为,它就像一条早期的同轴电缆,上面挂接一些计算机终端,因此,从逻辑上看,属于总线型拓扑结构。n如果要构造真正的物理上是星型、逻辑也是星型的拓扑结构,必须换成Switch。Switch位于数据链路层,可以根据目的MAC地址实现基于端口的转发。2.交换机n二层交换
12、技术发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:2.交换机n当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;n再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;n如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;n如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目标机器对源机器响应时,交换机可以学习这个目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端
13、口进行广播了。n不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。2.交换机n【思考】前面讲到,集线器或中继器级连的数量是有限的,请问交换机级连的数量是否也有限制?为什么?提示:与交换机的工作原理有关。n【思考】当交换机接收到一个目标MAC地址不在地址表中的数据帧时,如何处理?答案是:Flooding。3.两者的异同相同点:nHub和Swicth都是用来组建和扩展局域网的,外观上都是由一些端口构成,常见的有12、24、48端口,因此很难区分,一般通过产品的标识进行区分。交换机上通常有Switch字样,集线器上有Hub字样。不同点:n交换机基于
14、MAC地址进行数据帧的端口转发,工作在数据链路层;集线器没有MAC端口表,工作在物理层。n交换机之间级连没有距离限制,集线器级连有距离限制。n交换机不划分VLAN时和集线器基本上一样,划分了VLAN后好像是由多个Hub构成。3.两者的异同n【思考】网络邻居中的计算机与IP地址是否属于同一网段没有关系,而与是否处于同一VLAN划分,是否有广播隔离有关系。通信协议 n通信协议是计算机通过网络彼此交流信息的一种“语言”,网络中的计算机必须使用相同的通信协议才能进行交流。在早期的局域网中,最常用的通信协议是NetBEUI协议,随着局域网访问Internet的需要,还需要安装TCP/IP协议。NetBE
15、UI协议nNetBIOS是IBM在1983年开发的一套用于实现PC间相互通信的标准,其目的是开发一种仅在小型局域网上使用的通信规范。最大PC用户数目不超过30个。由于NetBIOS存在许多的缺陷,所以1985年又提出NetBEUI协议。其实,NetBIOS只能算是一个网络应用程序的接口规范,是NetBEUI的基础,它不具有严格的通信协议功能。而NetBEUI是建立在NetBIOS基础之上的一个网络传输协议。nNetBEUI由IBM开发,它是一种体积小、效率高、速度快的通信协议。NetBEUI是微软钟爱的一种通信协议,在Windows 95/98、Windows NT和Windows 2000中
16、,NetBEUI已成为其固有的缺省协议。NetBEUI协议nNetBEUI是专门为有几台到百余台PC所组成的单网段部门级小型局域网而设计的,它不具有跨网段(广播域)工作的功能,即NetBEUI不具有路由功能。如果在一台服务器上安装了多块网卡,只能有一块绑定NetBEUI协议,否则会出现“计算机名重复”的错误提示。nNetBEUI占内存最少,在网络中基本不需要任何配置。TCP/IP协议nTCP/IP具有很强的灵活性,支持任意规模的网络,几乎可连接所有的服务器和工作站,是目前最流行的网络协议,也是Internet的基础。nTCP/IP的灵活性也为它带来了许多不便,NetBEUI和IPX/SPX及其
17、兼容协议不需要配置,而TCP/IP需要进行复杂的设置。n在TCP/IP网络上,计算机通过IP地址惟一标识,因此,IP地址不允许重复,当然,一台计算机可以拥有多个IP地址,可以动态分配也可以静态指定。TCP/IP协议n除了前面的协议外,TCP/IP协议也可以用来组建对等网络,也可以方便地接入其他服务器。n如果用户需要访问Internet,则必须安装该协议;n如果Windows 98工作站还需要加入Windows 2000域,则还需要安装NetBEUI协议。选择通信协议 n在选择通信协议时,应大致遵循以下原则:n如果网络跨越多个网段,则必须选择可路由的通信协议,如TCP/IP和IPX/SPX等。n
18、如果网络的规模较大,与Internet有连接,则应选择可管理性和扩充性较好的TCP/IP协议。n如果网络的规模较小,并且只是简单的文件和设备共享,则应选择占用内存少和带宽利用率高的NetBEUI协议。选择通信协议n应尽量少选用通信协议。除特殊情况下,一个网络尽量只选择一种网络协议。安装的协议越多,占用计算机的内存就越多,不仅影响计算机的运行速度,而且不利于网络的管理。n注意协议的版本和一致性。应尽量选择功能更强性能更好的高版本协议,两台互连的计算机通信时,必须使用相同的协议。n了解了通信协议选择的基本原则之后,应该学会根据工程的具体情况,灵活加以选择。某些功能只能通过一种特定的协议实现,而某些
19、功能任何一种协议都可以实现。2.8节的“实例分析”应用TCP/IP协议和NetBEUI协议很好地解决了不在同一网段但共享打印资源的问题。扩展局域网 n所谓扩展局域网是指把几个小局域网和并成为一个更大的局域网。原因在于交换机或集线器的端口数量有限,如最大48个端口,最多只能连接48台计算机,当一个机房的计算机数量超过48台但仍想把这些计算机放在同一个局域网时,就需要进行扩展,也就是涉及到交换机之间如何连接的问题。n从根本上来讲,交换机之间的连接不外乎两种方式,级联和堆叠。n级联较为简单,是最经济常用的扩展方式;堆叠相对要专业一些,需要借助专门的线缆、模块才能完成,对交换机以及连接的距离都有限制。
20、1.级联n级联扩展模式是最常规,最直接的一种扩展方式,一些构建较早的网络,都使用了集线器作为级联的设备。因为当时集线器已经相当昂贵了,多数企业不可能选择交换机作为级联设备。那是因为大多数工作组用户接入的要求,一般就是从集线器上一个端口级联到集线器上。在这种方式下,接入能力是得到了很大的提高,但是由于一些干扰和人为因素,使得整体性能十分低下,只单纯地满足了多端口的需要,根本无暇考虑转发交换功能。现在的级联扩展模式综合考虑到不同交换机的转发性能和端口属性,通过一定的拓扑结构设计,可以方便地实现多用户接入。1.级联n级联模式的典型结构如图2-5所示。n 图2-5 级联扩展1.级联n级联模式是组建大型
21、LAN最理想的方式,可以综合利用各种拓扑设计技术和冗余技术,实现层次化网络结构。级联模式使用通用的以太网端口进行层次间互联,如100M FE端口、GE端口以及新兴的10GE端口。n级联模式是以太网扩展端口应用中的主流技术。它通过使用统一的网管平台实现对全网设备的统一管理,如拓扑管理和故障管理等。级联模式也面临着挑战,当采用Hub进行级联时,为了保证网络的效率,一般建议层数不要超过4层。n级联模式是组建结构化网络的必然选择,级联使用光纤,各个组件可以放在任意位置,非常有利于综合布线。2.堆叠n堆叠是指通过厂商提供的堆叠电缆和堆叠模块,将两台交换机的背板直接连接起来,构成高带宽的堆叠总线,可以实现
22、单地址管理和提高系统的冗余性。n堆叠技术还提供了更高可靠性。通过使首尾两台交换机的冗余联机,将整个总线结成回路,这样即使堆叠中任一连接出现故障,都能够保证堆叠继续工作。2.堆叠n堆叠技术是目前在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。n目前流行的堆叠模式主要有两种:菊花链模式和星型模式。堆叠技术的最大的优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。(1)菊花链堆叠 n菊花链式堆叠是一种基于级联结构的堆叠技术,对交换机硬件上没有特殊的要求,通过相对高速的端口串接和软件的支持,最终实现构建一个多
23、交换机的层叠结构,通过环路,可以在一定程度上实现冗余。n但是,就交换效率来说,同级联模式处于同一层次。菊花链式堆叠使用两个高速端口实现,可以选择实现环形的冗余。n菊花链式堆叠模式与级联模式相比,不存在拓扑管理,一般不能进行分布式布置,适用于高密度端口需求的单节点机构,可以使用在网络的边缘。(1)菊花链堆叠n菊花链式结构由于需要排除环路所带来的广播风暴,在正常情况下,任何时刻,环路中的某一从交换机到达主交换机只能通过一个高速端口进行,如图2-6(1)所示。n菊花链式堆叠是一类简化的堆叠技术,主要是一种提供集中管理的扩展端口技术,对于多交换机之间的转发效率并没有提升,需要硬件提供更多的高速端口,同
24、时软件实现UPLINK的冗余。菊花链式堆叠的层数一般不应超过4层,要求所有的堆叠组成员摆放的位置足够近(一般在一个机架上)。(2)星型堆叠 n星型堆叠技术是一种高级堆叠技术,对交换机而言,需要提供一个独立的或者集成的高速交换中心(堆叠中心),所有的堆叠主机通过专用的(也可以是通用的高速端口)高速堆叠端口上行到统一的堆叠中心,堆叠中心一般是一个基于专用ASIC的硬件交换单元,根据其交换容量,带宽一般在1032G之间,其ASIC交换容量限制了堆叠的层数,如图2-6(2)所示。(1)菊花链堆叠 (2)星型堆叠 3.模块n以Cisco的产品为例,Cisco GBIC(GigaStack Gigabit
25、 Interface Converter)是一个通用的、低成本的千兆位以太网堆叠模块,可提供Cisco交换机间的高速连接,既可建立高密度端口的堆叠,又可实现与服务器或千兆位主干的连接,为快速以太网向千兆以太网的过渡,提供了廉价的、高性能的选择方案。n此外,借助于光纤,还可实现与远程高速主干网络的连接。GBIC模块分为两大类,一是普通级联使用的GBIC模块,二是堆叠专用的GBIC模块。3.模块n级联使用的GBIC模块分为4种,一是1000Base-T GBIC模块,如图2-7(1)所示,适用于超五类或六类双绞线,最长传输距离为100米;n二是1000Base-SX GBIC模块,如图2-7(2)
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- 组建 调试 局域网 技能 评估 体系 课件
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