《网络与TPCIP协议》课件第3章.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《网络与TPCIP协议》课件第3章.ppt》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 网络与TPCIP协议 网络 TPCIP 协议 课件
- 资源描述:
-
1、3.1网络互联基础 3.2 传输介质 3.3 网络互联设备 3.4 网络接入技术 3.5 结构化布线技术 3.6 三层交换技术 3.7 小结 习题 第第3章章 网络互联技术网络互联技术 3.1.1网络互联的概述网络互联的概述网络互联,也称网际互联,是指两个以上的计算机网络,通过一定的方法,用一种或多种通信设备相互联接起来,用以协调不同的网络体系结构,建立不同网络的连接体,使不同体系结构的网络系统能够相容,以达到不同网络互联的目的,实现更大范围的资源共享和信息交流。也可以是为提高网络性能和易管理性将一个原本很大的网络划分为多个子网或网段,再将这些网段或子网互联起来。3.1网络互联基础网络互联基础
2、将计算机网络互联起来组成一个单一大网,即互联网。互联网上的所有用户只要遵循相同的协议,就能相互通信,共享网络上的全部资源。所以说,互联网就是多个独立网络的集合。3.1.2网络互联模型网络互联模型最早网络刚刚出现的时候,很多大型的公司都拥有了网络技术,不同的开发者可能会使用完全不同的方式满足使用者的需求,由此产生了不同的网络系统和网络协议。这就造成了在同一网络系统中,网络协议是一致的,节点间的通信比较方便;在不同的网络系统中,网络协议很可能有不一致的现象,网络协议的不一致给网络连接和网际网之间节点的通信造成了很大的不方便。为了解决这个问题,国际标准化组织ISO(International Sta
3、ndardization Organization)于1979年推出“开放系统互联结构模型”,即OSI(Open System Interconnection)标准。该标准的目标是希望所有的网络系统都向此标准靠拢,消除不同系统之间因协议不同而造成的通信障碍,使得在互联网范围内,不同的网络系统可以不需要专门的转换装置就能够进行通信。OSI不是一个实际的物理模型,而是一个将网络协议规范化了的逻辑参考模型。OSI 根据网络系统的逻辑功能分为七层,并对每一层规定了功能、要求、技术特性等,但没有规定具体的实现方法。OSI仅仅是一个标准,而不是特定的系统或协议。网络开发者可以根据这个标准开发网络系统,制定
4、网络协议;网络用户可以用这个标准来考察网络系统、分析网络协议。网络互联不仅要把多个网络用物理线路连接起来,更重要的是使它们能够透明地通信,即在使用中,要使用户无法察觉不同网络之间的差异。所以,网络互联实质上是网络协议之间的转换。网络协议是分层的,不同网络使用的协议在不同协议层上存在差别,根据不同网络的协议差别,可以在不同协议层次上进行互联,即在具有相同协议的对应层之间进行互联,而对以下各层进行协议的转换。所以,网络互联的原理就是通过网络互联设备,把一个网络收到的符合该网络低层协议的数据单位,转换为符合另一网络低层协议的数据单元,再送到后一个网络中。OSI参考模型分为七个功能层,每一层都有自己的
5、协议,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。我们分别通过各层互联要求来说明各层。1)物理层(Physical Layer)我们知道,要传递信息就要利用一些物理媒体,如双绞线、同轴电缆等,但具体的物理媒体并不在OSI的七层之内,有人把物理媒体当作第0层,物理层的任务就是为它的上一层提供一个物理连接,以及它们的机械、电气、功能和过程特性。如规定使用电缆和接头的类型、传送信号的电压等。在这一层,数据还没有被组织,仅作为原始的位流或电气电压处理,单位是比特。我们要进行网络互联的时候,只要保证相同的物理特性就可以完成。2)数据链路层(Data Link Layer)数据链路层
6、负责在两个相邻结点间的线路上,无差错地传送以帧为单位的数据。每一帧包括一定数量的数据和一些必要的控制信息。和物理层相似,数据链路层要负责建立、维持和释放数据链路的连接。在传送数据时,如果接收点检测到所传数据中有差错,就要通知发方重发这一帧。在数据链路层进行互联的时候,两个局域网的网络操作系统要相同,网络的拓扑结构、传输介质、介质访问控制子层(MAC,Media Access Control)子层及物理层都可以不同,但数据链路层中的逻辑链路控制子层及以上各层必须相同。3)网络层(Network Layer)在计算机网络中进行通信的两个计算机之间可能会经过很多个数据链路,也可能还要经过很多通信子网
7、。网络层的任务就是选择合适的网间路由和交换结点,提供路由选择、流量控制和网络互联,确保数据及时传送。网络层将数据链路层提供的帧组成数据包,包中封装有网络层包头,其中含有逻辑地址信息源站点和目的站点地址的网络地址,完成主机到主机的通信。在网络层互联时,两个网络的网络层及以上的各层功能是相同的,一个网络的网络层以下协议传输的数据单元送到互联设备后,由互联设备再转换为符合另一个网络的网络层以下协议的数据单元,传送到另一个网络。传输层、会话层、表示层和应用层在网络互联里统称为高层,它们在互联时遵守的规则就是各层及其以上各层的功能相同,互联时由互联设备按它们每一层所传送的不同的协议数据单元进行协议转换即
8、可。将它们归在一起,主要是由于使用的互联设备都是网关,且高层互联时,解决的是端对端的服务问题,高层协议没有相应的、统一的标准协议。对高层互联来说,互联的核心是进行不同协议的转换。3.1.3 网络互联形式网络互联形式在实际应用中,网络互联有四种形式:局域网与局域网互联、局域网与广域网互联、广域网与广域网互联以及局域网通过广域网的远程连接。网络互联形式可以用图3-1形象的表示:物理层:中继器在两段电缆之间传递单个位。数据链路层:网桥在两个LAN之间存储并转发数据链路帧。网络层:多协议路由器在不同网络之间转发数据分组。传输层:传输网关在传输层连接报文。传输层以上各层:应用网关允许第4层以上的互联。图
9、3-1 网络互联形式1局域网与局域网的互联局域网与局域网的互联随着网络的普及,各个企事业单位内部都已建立起了一定数量的局域网,将这些局域网连接起来以扩大通信范围,这就是常见的局域网互联。局域网互联又分为本地局域网互联和远程局域网互联。1)本地局域网互联方式本地局域网的互联有以下三种方式:(1)用网桥/路由器实现互联。目前的局域网,不论采用哪种拓扑结构、媒体访问控制方法及传输媒体,一般都遵循IEEE 802标准,具有相同的LLC子层,而MAC子层和物理层则有可能不同。对于相距不远的局域网,可用本地网桥/路由器将它们连接在一起。本地网桥/路由器有下面两种方式:内部网桥/路由器。这是配置在服务器上的
10、网桥/路由器。只要在服务器中配置相应的网桥/路由器模块,就可以互联4个相同或不同的局域网。外部网桥/路由器。用一台PC机作为网桥/路由器。在PC机中配置4个不同的网桥适配器,并装入相应的网桥/路由器模块,便可实现4个局域网的互联。(2)利用FDDI实现互联。光纤分布式数据接口FDDI是当今较为成熟、传输速率高达100Mb/s的高速网络技术。采用FDDI可以组建高速局域网。利用FDDI实现局域网的互联,不仅可以提高局域网之间互访和局域网对连接在FDDI主干网上的服务器的访问速度,而且具有较高的可靠性,能覆盖较大的地理范围。FDDI的最大距离可达100km,因而可以用它来连接地理上比较分散的局域网
11、。(3)利用路由器或交换集线器互联网络。利用FDDI实现互联,虽然能够获得比较好的互联网性能,但价格昂贵,技术复杂。因此在一般情况下,常用的互联设备是高档路由器或交换集线器。利用路由器实现局域网互联。这种互联方式实现了分布处理和集中管理,即处理功能分布在各个工作站和服务器上,但管理功能却集中在路由器上。同时还可互联不同类型的网络,即可将物理层、数据链路层和网络层都不相同的网络实现互联。但是,由于路由器是在网络层上实现互联的,因此时延较大。利用交换集线器实现互联。这是20世纪90年代推出的一种互联方式,由于使用方便、性能好而被广泛使用。此外,在局域网中,随着网络中节点数量的增多,会造成网络通信效
12、率下降,这种情形下可以通过增设网段来减少网络中的通信量,这种多网段互联也是局域网互联的一种形式。2)远程局域网互联方式当需要互联的局域网之间的地理位置很远时,就需要通过广域网WAN来互联各局域网。路由器是互联LAN和WAN最常用的设备。利用广域网来互联局域网的方式有很多种,主要有以下几种方式:(1)租用专线。租用专线来互联远程局域网是目前最成熟、最常用的一种方式,而且地理覆盖范围广。但是专线的租用价格昂贵,所提供的服务和故障处理尚不尽人意。图3-2所示是利用电话网中的租用专线来实现远程局域网互联的示意图。图3-2 租用专线互联远程局域网(2)X.25分组交换网互联。这种方式不仅技术成熟,地理覆
13、盖范围广,而且还有差错控制设施,能提供更多的服务,因而可以适应各种网络,包括低质量网络。但是它的传输速率不高,运行数据率是64KB/s,如图3-3所示。图3-3 利用X.25实现分组交换网互联(3)利用帧中继实现局域网互联。帧中继是综合业务数字网标准化过程中产生的一种重要技术,它是传输线路数字化和用户终端智能化的趋势所在,是由X.25分组交换技术发展起来的一种传输技术。它在用户与网络接口之间提供用户信息流的双向传送,并保持顺序不变,如图3-4所示。由于帧中继具有较高的传输速率,帧中继的流水线特性特别适合局域网的突发性、高速率与大流量数据传输的特点,因而利用帧中继来互联具有很大的优越性。此外,帧
14、中继主要以永久虚电路的方式提供服务,与租用专线类似。图3-4帧中继连接实例(4)DDN实现LAN/WAN的互联。DDN是数字数据网(Digital Data Network)的英文简称,是利用光纤、数字微波、卫星等数字通道,以传输数据信号为主的数字通信系统,可以提供2M及2M以内的全透明的数据专线,并承载语音、传真、视频等多种业务。DDN网技术成熟,网络运行管理简便,是目前较为常用的网络互联方式。(5)利用ATM网实现远程局域网的互联。ATM是异步转移模式(Asynchronous Transfer Mode)的英文缩写,是在分组交换技术上发展起来的快速分组交换技术。这种方式不仅传输速率很高,
15、还能提供数据和语音业务,支持图像和视频业务,具有广阔的发展前景。(6)综合业务数字网ISDN(Integrated Services Digital Network)。ISDN是一种信息通信网,可以通过普通电话线支持语音、数据、图形、视频等多种业务的通信。通过ISDN可以实现局域网的远程互联。2局域网与广域网的互联局域网与广域网的互联局域网与广域网的互联主要有三种情形:一是将LAN接入Internet,使LAN用户可以使用Internet服务;二是在一个跨地区的组织机构内部,将其地理位置分散的多个LAN连接起来相互通信,这通常需要租用公用网络线路,并将各个LAN分别与租用的WAN线路连接起来;
16、三是在城市网建设中,将多个企事业单位的LAN接入到都市网线路中。典型的局域网与广域网的互联应用就是公用电话网和与公用数据网的互联。通过电话网很容易实现局域网与广域网的互联。与公用电话网互联时,通常采用远程访问服务器和调制解调器。其次是与公用分组交换、数字数据网和帧中继等公用数据网互联,此时大都采用路由器。3广域网与广域网互联广域网与广域网互联广域网与广域网互联是将广域网连接起来,以实现广域网间的通信,由政府电信部门或大的电信公司规划实施,一般应用中不会触及。广域网的互联,一般使用路由器或网关在网络层及其以下各层实现协议转换。广域网的互联方式分为无连接和面向连接两种。1)无连接的网际互联方式无连
17、接互联方式是采用互联网协议IP,通过IP路由器将网络互联起来。如图3-5所示,当一些网络经过路由器或网关互联起来组成互联网络时,路由器或网关对应于分组交换网中的交换节点,被互联的各子网对应于分组交换网中的传输链路。其中,网关起到了分组交换的作用,通过与它相连的网络把分组从源主机H1传送到目的主机H2,或者相反。图3-5 无连接的网际互联方式2)面向连接的网际互联方式分组交换网采用的X.25协议提供面向连接的服务,虽然可以用IP实现互联,但不能充分利用所提供的面向连接服务。为此,作为X.25协议的一种补充,CCITT于1978年提出了用于实现X.25公用数据网互联的X.75建议书,主要用于定义X
18、.25公用网之间的接口,用以实现面向连接的网际互联。因此,实现面向连接的网际互联的前提是被连子网提供面向连接的服务。图3-6所示给出了利用X.75实现X.25公用数据网的互联。图3-6 利用X.75实现X.25公用数据网的互联4无线网络互联无线网络互联1)微波通信微波通信是利用微波波段的电磁波在对流层的视距范围内进行信息传输的一种通信方式,是现代化通信的一种重要传输手段。微波通信需要在通信双方各架设一个天线,且接收天线与发射天线必须精确地对准。天线有定向和全向两种类型,定向天线主要实现点到点的通信,而全向天线可以实现一点对多点的通信。图3-7所示是一个使用微波技术互联远程局域网的实例,它使用路
19、由器作为网间互联设备,由微波系统提供2 Mb/s的传输通道,以实现局域网之间的远程通信。图3-7利用微波无线网互联远程局域网2)卫星通信卫星通信利用人造地球卫星作为空中微波中继站,实现地球上两个或多个地面站之间的通信。利用卫星通信可以实现更大范围的局域网互联,它不仅可以为全球提供远距离的电视广播、移动通信服务,而且可以提供数据广播和定点式数据通信。图3-8所示为卫星通信示意图。图3-8中,路由器到基站的连接可以是光纤,也可是微波等其它的无线方式,此时,路由器使用无线路由器。图3-8 卫星互联示意图5虚拟专用网虚拟专用网VPN虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)是一
20、种在现存的物理网络建立的专用逻辑网络。它通过一个公用网络建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。虚拟专用网是对企业内部网的扩展,也是一种互联网络的形式,而且以它特有的优势深受现代企业的青睐。1)产生背景在信息时代,企业网应用日益广泛,范围也在不断扩大,从本地到跨地区、城市,甚至是国家。随着网路范围的扩大,在实际应用上对网络的要求也不断提高。如果采用传统的广域网建立企业专用网,往往需要租用昂贵的跨地区的数字线路,或者是采用数字加密机专线的方式进行点对点的数据传输,这样,不但网络费用高,而且可扩展性还很差,很难满足企业不断发展的需要。随着分组交换、ATM、IP等技术
21、的发展,基于包交换和传送的虚拟网络技术开始得到广泛的应用。虚拟专用网就是基于“虚拟”技术,为解决传统技术的瓶颈而出现的。它指在公共网络中建立私有专用网络,数据通过安全的“加密管道”在公共网络中传播。企业只需要租用本地的数据专线,连接上本地的公共信息网,各地的机构就可以互相传递信息。同时,企业还可以利用公共信息网的拨号接入设备,让自己的用户拨号到公共信息网上,这样就可以安全地接入企业网中。虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接,并保证数据的安全传输。虚拟专用网可用于不断增长的移动用户的全球因特网接入,以实现安全连接;可用于实现企业网站之间安全通
22、信的虚拟专用线路,用于经济有效地连接到商业伙伴和用户的安全外联网虚拟专用网。2)VPN的类型VPN指在一个共享基干网上采用与普通专用网相同的策略连接用户,如图3-9所示。图3-9 VPN的逻辑拓扑结构图共享基干网可以是服务提供者IP、DDN网、ATM主干网或Internet。根据VPN所起的作用,有以下三种类型:(1)访问型VPN(Access VPN):像其它专用网一样,在具有相同规则的共享设施上,提供对公司内部或外部网的远程访问,用户利用它可随时随地地访问公司的资源。访问型VPN包含模拟型、数字型、ISDN、数字用户线路(DSL)、移动IP和电缆技术,以安全地连接移动用户、远程通信或分支机
23、构。(2)Intranet型VPN:在专用连接的共享设施上连接公司总部、远程机构和分支机构的VPN。这种VPN通过Internet这一公共网络将公司在各地分支机构的LAN连到公司总部的LAN,以便进行公司内部的资源共享、文件传递等,可节省DDN等专线所带来的高额费用。(3)Extranet型VPN:在专用连接的共享设施上连接用户、提供者、合伙人或公司内部网感兴趣的通信VPN。由于不同公司网络环境的差异性,该产品必须能兼容不同的操作平台和协议。由于用户的多样性,公司的网络管理员还应该设置特定的访问控制表ACL(Access Control List),根据访问者的身份、网络地址等参数来确定其相应
24、的访问权限,开放部分资源,而非全部资源给外联网的用户。作为IP,VPN的服务分类如图3-10所示。它提供的功能如下:加密数据,保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会泄密。信息认证和身份认证,保证信息的完整性、合法性,并能鉴别用户的身份。提供访问控制,不同的用户有不同的访问权限。VPN的应用拓扑图如图3-11所示。图3-10 作为IP的VPN分类图3-11 VPN的应用拓扑图3)VPN的优点(1)安全保障。虽然实现VPN的技术和方式很多,但所有的VPN均应保证通过公用网络平台传输数据的专用性和安全性。在非面向连接的公用IP网络上建立一个逻辑的、点对点的连接,称之为建立一个隧道。可以利用加密技
25、术对经过隧道传输的数据进行加密,以保证数据仅被指定的发送者和接收者了解,从而保证了数据的私有性和安全性。在安全性方面,由于VPN直接构建在公用网上,因此实现简单、方便、灵活,但同时其安全问题也更为突出。企业必须确保其VPN上传送的数据不被攻击者窥视和篡改,并且要防止非法用户对网络资源或私有信息的访问。Extranet VPN将企业网扩展到合作伙伴和客户,对安全性提出了更高的要求。(2)服务质量保证(QoS)。VPN网应当为企业数据提供不同等级的服务质量保证。不同的用户和业务对服务质量保证的要求差别较大。如移动办公用户,提供广泛的连接和覆盖性是保证VPN服务的一个主要因素;对于拥有众多分支机构的
展开阅读全文