网络通信设备培训1课件.ppt
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- 网络 通信 设备 培训 课件
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1、2022年4月16日星期六网络通信设备培训网络通信设备培训1交换机交换机防火墙防火墙交换机主机主机路由器交换机因特网因特网集线器企业内部企业内部网网外部访问子外部访问子网网因特网因特网4/16/2022网络设备在网络设备在OSI体系中的位置体系中的位置 网络设备的功能层次OSI层次层次地址类型地址类型设备设备传输层及以上传输层及以上应用程序进程地应用程序进程地址(端口)址(端口)网关网关(协议转换器)(协议转换器)网络层网络层网络地址网络地址(IP地址)地址)路由器路由器(三层交换机)(三层交换机)数据链路层数据链路层物理地址物理地址(MAC地址)地址)网桥、交换机网桥、交换机(网卡)(网卡)
2、物理层物理层无无中继器、集线器、中继器、集线器、(网卡)(网卡)4/16/2022中继器(集线器)的概念结构中继器(集线器)的概念结构4/16/2022网桥(交换机)的概念结构网桥(交换机)的概念结构网段 2网段 1应用层传输层网络层数据链路层物理层应用层传输层数据链路层物理层PHYDL网桥网桥主机 2主机 1PHY网络层4/16/2022路由器的概念结构路由器的概念结构应用层传输层网络层数据链路层物理层应用层传输层网络层数据链路层物理层PHYDL互连网层路由器路由器主机 1主机 2DLPHY子网 1子网 24/16/2022网关的概念结构网关的概念结构应用层传输层网络层数据链路层物理层应用层
3、传输层网络层数据链路层物理层PHYDLIP应用层 /传输层网关网关主机 2主机 1PHYDLIP网络 1网络 24/16/20228.1 调制解调器调制解调器Modem 集成了调制和解调功能的设备 工作在体系结构的物理层 一般是指用于电话网络的模拟调制解调器 目前的调制解调器在自适应、数据压缩和网络编码调制技术等方面已非常成熟,每个话路的数据传输速率可高达56kb/s,已基本接近电话线路的最大理论速率。 4/16/2022调制解调器技术与相关标准调制解调器技术与相关标准 三种调制技术 振幅调制振幅键控(ASK) 频率调制频移键控(FSK) 相位调制相移键控(PSK) 实际应用中,往往采用以上三
4、种基本调制方式的组合来达到更高的调制效率4/16/2022调制解调器的技术标准调制解调器的技术标准 ITU-T V系列建议 V.21和和V.23:速率300b/s到1200b/s V.22、V.26和和V.27:1200b/s到4800b/s V.29:9600b/s V.32、V.24、V.42:14.4Kb/s V.34:33.6kb/s V.90、V.92:56Kb/s4/16/2022差错控制协议和数据压缩协议差错控制协议和数据压缩协议 差错控制协议 ITU-T: V.42 Microcom公司:MNP1MNP4 数据压缩协议 ITU-T:V.42bis 、V.44 最大压缩率为4:1
5、10:1 Microcom公司:MNP5、MNP7和MNP9 MNP5的最大压缩率为2:14/16/2022高速调制解调器高速调制解调器 V.90建议:ITU-T颁布的56kb/s调制解调器标准 提高速度的关键 服务提供商(ISP、联机服务商或公司局域网)与电话交换网络之间采用数字线路连接 上行33.6kb/s,下行56kb/s4/16/20228.2 网络接口卡网络接口卡NIC 网络接口卡(网卡)是连接主机与网络的基本设备网络接口卡(网卡)是连接主机与网络的基本设备 每台主机都应配置一个或多个网卡每台主机都应配置一个或多个网卡 每个网卡都有一个或多个网络接口每个网卡都有一个或多个网络接口 不
6、能独立工作,必须依赖于宿主主机不能独立工作,必须依赖于宿主主机 连接不同的局域网需要使用不同的网卡连接不同的局域网需要使用不同的网卡 以太网卡以太网卡 令牌环网卡令牌环网卡 FDDI网卡网卡 ATM网卡网卡4/16/2022网卡的功能网卡的功能 数据缓存数据缓存 匹配主机数据处理速率与网络的传输速率匹配主机数据处理速率与网络的传输速率 封装封装/解封装解封装 加上控制字段加上控制字段以帧为单位进行传输以帧为单位进行传输卸下控制字段卸下控制字段 介质访问控制介质访问控制 CSMA/CD、Token Passing 串串/并转换并转换 将主机的并行数据转换成串行位流将主机的并行数据转换成串行位流
7、数据编码数据编码/解码解码 转换为适合网络介质传输的信号形式转换为适合网络介质传输的信号形式 数据发送数据发送/接收接收4/16/2022网卡的结构网卡的结构发送发送/接收部件接收部件负责信号的发送、接收负责信号的发送、接收载波检测部件载波检测部件检测介质上有否信号检测介质上有否信号发送发送/接收控制部件及数据缓冲区接收控制部件及数据缓冲区编码编码/解码器解码器将数据编码转换为传输信号或反之将数据编码转换为传输信号或反之LAN管理部件管理部件主机总线接口部件主机总线接口部件计计算算机机总总线线通通信信线线路路4/16/2022 网卡地址:即网卡的物理地址(网卡地址:即网卡的物理地址(MAC地址
8、),地址), 固化在网卡硬件中(有些网卡可由用户修固化在网卡硬件中(有些网卡可由用户修改)改) 配置参数(跳线设置配置参数(跳线设置 / 软件设置软件设置 / PnP) 中断请求号中断请求号 IRQ(一般为(一般为3) I/O基地址基地址 I/O Base(一般为(一般为300H) 存储器基地址存储器基地址 Memory Base (一般为一般为0C000H) 全双工全双工 / 半双工半双工 传输速率(仅传输速率(仅10/100Mb/s双速网卡可选)双速网卡可选) 网卡的配置参数网卡的配置参数4/16/2022 并行处理:发送并行处理:发送/接收和数据处理同步进行接收和数据处理同步进行 全双工
9、:需集线器全双工:需集线器/交换机的支持,采用交换机的支持,采用UTP和光纤和光纤 突发传输方式(每次传送更多的帧):突发传输方式(每次传送更多的帧):LAN误码率很低误码率很低 智能网卡(让网卡承担更多的传输任务)智能网卡(让网卡承担更多的传输任务) IEEE802.1p :赋予数据包以优先级(需要:赋予数据包以优先级(需要OS的支持)的支持) 提高与主机的传输速度:提高与主机的传输速度:DMA传送、传送、PCI总线总线提高网卡性能的技术提高网卡性能的技术4/16/2022网卡的选用网卡的选用考虑的因素包括:考虑的因素包括: LAN的类型:的类型:Ethernet、Token Ring、AT
10、M、FDDI LAN的速度:的速度:10M/100M/1000M、4M/16M、25M/155M 网络接口类型:网络接口类型:AUI/BNC、RJ-45、SC/ST/MT-RJ 主机总线类型:主机总线类型:ISA、EISA、PCI、USB、PCMCIA 应用场合:服务器、工作站、笔记本应用场合:服务器、工作站、笔记本 其他附加功能:其他附加功能:PnP、防病毒、远程唤醒、链路聚合等、防病毒、远程唤醒、链路聚合等4/16/2022以太网卡的类型以太网卡的类型分类分类速度速度接口类型接口类型介质介质传输速度传输速度10Mb/sBNC、AUI、RJ-45同轴电缆、双绞线同轴电缆、双绞线100Mb/s
11、RJ-45双绞线双绞线1Gb/sRJ-45、ST、SC、MT-RJ双绞线、多模双绞线、多模/单模光纤单模光纤10Gb/sST、SC、MT-RJ、LC多模多模/单模光纤单模光纤总线接口总线接口ISA、PCI、PCI-E、mini PCI、mini PCI-E、PCMCIA、USB、并、并行接口行接口技术体系技术体系LAN、WLAN、Bluetooth、红外、红外协议体系协议体系Ethernet、Token Ring、FDDI、ATM4/16/20228.3 中继器与集线器中继器与集线器1. 中继器(中继器(Repeater) 工作在物理层工作在物理层 功能:信号整形和放大,在网段之间复制比特流功
12、能:信号整形和放大,在网段之间复制比特流 特点:特点:F不进行存储不进行存储信号延迟小信号延迟小F不检查错误不检查错误会扩散错误会扩散错误F不对信息进行任何过滤不对信息进行任何过滤F可进行介质转换可进行介质转换如如UTP转换为光纤转换为光纤F用中继器连接的多个网段是一个冲突域用中继器连接的多个网段是一个冲突域 应用注意事项:不能构成环、应遵守以太网的应用注意事项:不能构成环、应遵守以太网的3-4-5规则规则4/16/20222. 集线器(集线器(HUB) 多端口的中继器,工作在物理层多端口的中继器,工作在物理层 功能:在网段之间复制比特流,信号整形和放大功能:在网段之间复制比特流,信号整形和放
13、大 可认为它是将总线折叠到铁盒子中的集中连接设备可认为它是将总线折叠到铁盒子中的集中连接设备 特点:特点:具有与中继器同样的特点具有与中继器同样的特点 可改变网络物理拓扑形式:总线连接可改变网络物理拓扑形式:总线连接星形连接星形连接 逻辑上仍是一个总线型共享介质网络逻辑上仍是一个总线型共享介质网络 端口数:端口数:8,12,16,244/16/2022 独立式(独立式(Stand alone) 固定端口配置,扩充时用级连的方法。固定端口配置,扩充时用级连的方法。 堆叠式(堆叠式(Stackable) 固定配置,用堆叠方法进行扩充固定配置,用堆叠方法进行扩充堆叠连堆叠连接在一起的接在一起的HUB
14、在逻辑相当于一台单独的在逻辑相当于一台单独的HUB,可统一管理。可统一管理。 模块化(模块化(Module) 又称机箱式,由一台带有底板、电源的机箱又称机箱式,由一台带有底板、电源的机箱和若干块多端口的接口卡(线卡)组成。可灵活和若干块多端口的接口卡(线卡)组成。可灵活按需配置,通过插入不同的插卡满足需求(如插按需配置,通过插入不同的插卡满足需求(如插入交换卡、路由卡、加密卡等)。入交换卡、路由卡、加密卡等)。集线器类型:按结构形式划分集线器类型:按结构形式划分4/16/2022集线器的类型:按是否可管理划分集线器的类型:按是否可管理划分 智能智能HUB 允许用网管软件对其进行管理的集线器,它
15、内部包含允许用网管软件对其进行管理的集线器,它内部包含有有CPU等智能控制部件。等智能控制部件。 在需要进行网络管理的中大型网络系统中,一般都要在需要进行网络管理的中大型网络系统中,一般都要求使用智能集线器(后面将要介绍的网络交换机也需求使用智能集线器(后面将要介绍的网络交换机也需要是智能化的)。要是智能化的)。 非智能(普通)非智能(普通) HUB 不能用网管软件进行管理的集线器。不能用网管软件进行管理的集线器。 小型网络为降低成本,一般使用普通集线器。小型网络为降低成本,一般使用普通集线器。4/16/2022集线器的类型:按速度划分集线器的类型:按速度划分 传统集线器传统集线器 传输速度为
16、传输速度为10Mb/s(10Base-T网络)网络) 快速以太网集线器快速以太网集线器 传输速度为传输速度为100Mb/s(100Base-T网络)网络) 10/100M自适应集线器自适应集线器 传输速度自适应传输速度自适应 内部有两个网段:内部有两个网段:10M和和100M,集线器根据连接速度将主机,集线器根据连接速度将主机连接到不同网段上。连接到不同网段上。 网段之间用交换方式连接。网段之间用交换方式连接。 保护投资,便于升级保护投资,便于升级 4/16/2022用集线器构建的网络的特点用集线器构建的网络的特点 所有主机共享带宽所有主机共享带宽 无法限制冲突和广播无法限制冲突和广播 适用于
17、小型网络适用于小型网络4/16/2022例:用集线器搭建简单的网络例:用集线器搭建简单的网络 以以1 1台服务器,台服务器,3 3台台PCPC机为例:机为例: 一台一台HUBHUB 4 4块块UTPUTP接口的网卡接口的网卡 4 4台台PCPC机机 8 8个个RJ45RJ45接头(水晶头)接头(水晶头) 若干米若干米UTPUTP双绞线双绞线 NICHUBUTPPC机机服务器服务器4/16/20228.4 网桥与网络交换机网桥与网络交换机 共享信道共享信道LAN的缺点的缺点 冲突域中的多个站点同时发送会造成冲突;冲突域中的多个站点同时发送会造成冲突; 网络中站点越多,冲突现象越严重;网络中站点越
18、多,冲突现象越严重; 具有具有n个站点的个站点的总带宽总带宽B的共享的共享网络,每个站点的平网络,每个站点的平均拥有带宽为均拥有带宽为B/n。 解决的方法解决的方法 提高网络传输速度提高网络传输速度没有从根本上解决问题没有从根本上解决问题 网络分段(微网段化)网络分段(微网段化) 减少每个网段中站点的数量减少每个网段中站点的数量, 使冲突的概率减小使冲突的概率减小 实现网络分段的设备:网桥、交换机、路由器实现网络分段的设备:网桥、交换机、路由器4/16/2022网络分段示意网络分段示意HUBHUB广播广播域域独立的冲突域独立的冲突域独立的冲突域独立的冲突域网桥或网络交换网桥或网络交换机机v交换
19、机只能分隔冲突域,但不能分隔广播域交换机只能分隔冲突域,但不能分隔广播域HUB冲突域冲突域/广播广播域域网段网段2网段网段1总带宽总带宽: BW2结点带宽结点带宽: BW/4总带宽总带宽: BW结点带宽结点带宽: BW/84/16/2022网桥网桥 存储转发设备,工作在数据链路层数据链路层 用网桥连接的多个网络对外呈现为一个单独的物理网络 具有唯一的网络地址 根据路径选择方法,有两种网桥: 透明网桥透明网桥(Transparency Bridge) 由网桥负责路由选择,网桥和路由对站点透明 以太网中最常用 源选径网桥源选径网桥(Source Routing Bridge) 由源站点负责路由选择
20、,网桥和路由对站点不透明4/16/2022透明网桥透明网桥 工作原理工作原理 网桥有网桥有寻址和路由选择寻址和路由选择能力,路由选择采用查表法:能力,路由选择采用查表法: 网桥内的网桥内的转发表转发表描述了到达每个站点的路由;描述了到达每个站点的路由; 转发表主要由端口号和站点转发表主要由端口号和站点MACMAC地址组成。地址组成。 工作原理工作原理 对于从端口收到的每个报文,查看其对于从端口收到的每个报文,查看其目的目的MACMAC地址地址,并与转发,并与转发表对照:表对照:若目的若目的MACMAC地址在接收端口的表项中,则丢弃报文地址在接收端口的表项中,则丢弃报文过滤过滤;若目的若目的MA
21、CMAC地址在某一端口的表项中,则把报文转发到与该端口连接的地址在某一端口的表项中,则把报文转发到与该端口连接的网段网段交换(转发)交换(转发);若目的若目的MACMAC地址不在表中,则向接收端口外的其他所有端口广播该报地址不在表中,则向接收端口外的其他所有端口广播该报文文广播广播。v透明网桥工作原理归纳为:透明网桥工作原理归纳为:基于转发表的过滤、转发和广播基于转发表的过滤、转发和广播。4/16/2022转发表转发表C网桥转发的例子:网桥转发的例子:ABAB,ACACBA4/16/2022转发表的建立转发表的建立 刚加电时转发表为空;刚加电时转发表为空; 在转发过程中在转发过程中逆向自学习逆
22、向自学习路由;路由; 逆向学习逆向学习检查收到的报文的源检查收到的报文的源MACMAC地址:地址: 若收到的报文的源若收到的报文的源MACMAC地址不在转发表中,则插入到表中。地址不在转发表中,则插入到表中。 每个表项的生存期都是有限的:每个表项的生存期都是有限的: 在一段时间内未收到以同一在一段时间内未收到以同一MACMAC地址为源地址的报文时,该表项被删地址为源地址的报文时,该表项被删除,以适应网络拓扑的变化。除,以适应网络拓扑的变化。想一想:如前图,当刚打开电源时,若站点想一想:如前图,当刚打开电源时,若站点A向站点向站点C发发送了一个报文,网桥是如何转发该报文的?送了一个报文,网桥是如
23、何转发该报文的?4/16/2022透明网桥需要解决的问题透明网桥需要解决的问题 循环连接,造成: 转发表振荡,报文无限循环,包丢失LAN1LAN2B1B2AB1212接口接口2又收又收到到A发出的帧发出的帧接口接口1收收到到A发出的发出的帧帧接口接口1收收到到A发出的发出的帧帧接口接口2又收又收到到A发出的帧发出的帧假定主机A向主机B发送一个数据包,两个网桥同时接收到这个数据包,并且都正确地知道主机A位于LAN1中 。但是不幸的是,在主机B同时收到两份一样的主机A的数据包后,两个网桥又一次从它们对LAN2的端口上接收到主机A的数据包,于是它们又认为主机A位于LAN2中 。发往主机B的数据包会被
24、两个网桥无休止地转发,这样会占用所有可能获取的网络带宽,导致网络阻塞。当透明网桥将改变各自的路由表以指明主机A在LAN2中时,恰巧主机B向主机A发送数据包,两个网桥接收到此数据包后,会将其丢弃,因为它们的转发表中指明主机A位于LAN2中。这样发给主机A的数据将会丢失。4/16/2022生成树生成树(Spanning Tree)算法算法 用来构造一个逻辑上的无环网络用来构造一个逻辑上的无环网络 实现方法:屏蔽网络中的冗余桥接口实现方法:屏蔽网络中的冗余桥接口 计算时,通过发送和接收计算时,通过发送和接收BPDU(Bridge Protocol Data Unit)来交换网桥信息)来交换网桥信息
25、计算过程:计算过程:1.推选根网桥推选根网桥通常是标识号最小的网桥;通常是标识号最小的网桥;2.决定每个网桥的根端口决定每个网桥的根端口到达根网桥代价最小的端口;到达根网桥代价最小的端口;3.决定指定网桥决定指定网桥每个网络中具有最小根路径代价的网桥;每个网络中具有最小根路径代价的网桥;4.决定各网络的指定端口决定各网络的指定端口指定网桥与网络连接的端口;指定网桥与网络连接的端口;5.把各网络的非指定端口置为阻塞状态把各网络的非指定端口置为阻塞状态。当网络拓扑发生改变时,所有网桥将重新计算生成树。当网络拓扑发生改变时,所有网桥将重新计算生成树。4/16/2022源选径网桥源选径网桥 源路由选择
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