计算机网络基础案例教程(第二版)第一章要点课件.ppt
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- 计算机网络 基础 案例 教程 第二 第一章 要点 课件
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1、沈大林 主编第1章 网络基础知识概述1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念 1.1.1 网络的产生和发展 网络是指“三网”,即电信网络(主要的业务是电话,但也有其他业务,如传真、数据等)、有线电视网络(即单向电视节目的传送网络)和计算机网络。 1. 计算机网络的产生 1969年初,美国国防部高级研究计划管理局为军事目的最初建立的ARPANET(Advanced Research Projects Agency Net)只有四个结点,它的诞生是计算机网络发展史上的一个里程碑。 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念2计算机网络的发展计算机网络的发展可分为如下四个阶段: 第一阶段:面向
2、终端的计算机网络,具有通信功能的单机系统,已具备了计算机网络的雏形。20世纪60年代初,以单个计算机为中心的远程联机系统构成面向终端的计算机网络。 缺点缺点:主机既要负责数据处理,又要管理与终端的通信,主机负担很重。 一个终端单独使用一根通信线路,造成通信线路利用率低。此外,每增加一个终端,线路控制器的软/硬件都需要做出很大的改动。1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念 第二阶段:计算机通信网络,具有通信功能的多机系统属于面向终端的计算机通信网。 网络用户对网络的访问可分为两类:本地访问:对本地主机访问,不经过通信子网,只在资源子网内部进行。网络访问:通过通信子网访问远地主机资源。 第三
3、阶段:计算机互联网络,以资源共享为目的的计算机计算机网络阶段,是当今意义上的计算机网络。 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念 第四阶段:向互联、高速、智能化方向发展的计算机网络。从20世纪80年代末开始,计算机网络技术进入新的发展阶段,其特点是,互联、高速和智能化。3计算机网络的作用(1)信息资源的共享(2)昂贵设备的共享(3)高可靠性的需要(4)提高工作效率1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念1.1.2 网络的分类1网络的覆盖范围(1)局域网 局域网是一种小区域内的通信网络,可支持各种数据通信设备间的互连、信息交换和资源共享。优点:优点:能方便地共享昂贵的外部设备、主机以及
4、软件和数据。便于系统扩展和逐渐演变,各设备的位置可灵活调整和改变。提高了系统的可靠性、可用性。 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念(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。 (3)广域网 广域网由一些结点交换机以及连接这些交换机的链路组成。 2网络的拓扑结构 网络拓扑是指网络中各个端点相互连接的方法和形式。网络拓扑结构反映了组网的一种几何形式。局域网的拓扑结构主要有总线状、星状、环状以及网状拓扑结构。1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念(1)总线状 总线状拓扑结构采用单根数据传输线作为通信介质,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到通信介质,
5、而且能被所有其他的站点接受。 总线状拓扑结构示意图 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念优点:优点:布线容易、电缆用量小可靠性高易于扩充易于安装局限性:局限性:故障诊断困难故障隔离困难中继器配置通信介质或中间某接口点出现故障,整个网络随即瘫痪。终端必须是智能的1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念(2)星状 星状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。 星状拓扑结构图 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念优点:优点:可靠性高方便服务故障诊断容易缺点:缺点:扩展困难、安装费用高。增加网络新结点时,无论有多远,都需要与中央结点直接连接,布线困难且费用高
6、。对中央结点的依赖性强。星状拓扑结构网络中的外围结点对中央结点的依赖性强,如果中央结点出现故障,则整个网络不能正常工作。 1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念(3)环状 环状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。 环状拓扑结构图1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念优点:优点:电缆长度短适用于光纤无差错传输缺点:缺点:可靠性差故障诊断困难调整网络比较困难1.1 1.1 网络的基本概念网络的基本概念(4)网状 网状拓扑结构中各结点通过传输线相互连接起来,并且任何一个结点至少与其他两个结点相连。 网状拓扑结构图 1.1.3 网络体系结构 1ISO/OS
7、I七层模型 1974年,美国的IBM公司宣布了其研制的系统网络体系结构SNA(System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的,它是世界上使用较为广泛的一种网络系统结构。1974 年以后不久,其他一些公司也相应推出自己的一套体系结构,并都采用不同的名称。网络体系结构的出现使得一个公司所生成的各种设备能够很容易地互连成网。 1.1.3 网络体系结构 OSI参考模型将计算机网络分为七层,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;
8、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。1.1.3 网络体系结构OSI参考模型: 应 用 层 表 示 层 会 话 层 传 输 层 网 络 层 数 据 链 路 层 物 理 层 接 口 接 口 接 口 接 口 接 口 接 口 主 机 A 7 6 5 4 3 2 1 层 应 用 层 协 议 表 示 层 协 议 会 话 层 协 议 传 输 层 协 议 网 络 层 协 议 数 据 链 路 层 协 议 物 理 层 协 议 应 用 层 表 示 层 会 话 层 传 输 层 网 络 层 数 据 链 路 层 物 理 层 主 机 B A PD U PPD U SPD U
9、TPD U 数 据 包 帧 比 特 数 据 单 位 1.1.3 网络体系结构(1)物理层 物理层(physical layer)位于OSI参考模型的最底层,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,以便于不同的制造厂家既能够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能够相互兼容。1.1.3 网络体系结构(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。(3)网络层 网络中的两台计
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