计算机网络–互联网络概念

网络递进概念:
1、网络
2、计算机网络
3、互联网

网络还包括:

主机及其上运行的应用程序
路由器、交换机等网络交换设备
边:通信链路
接入网链路:主机连接到互联网的链路
主干链路:路由器间的链路

常见的网络拓扑结构有哪些及特点:
1、总线型结构

计算机网络–互联网络概念插图
总线型结构的网络特点:
结构简单,可扩充性好;

当需要增加节点时,只需要在总线上增加一个分支接口便可与分支节点相连,当总线负载不允许时还可以扩充总线;

使用的电缆少,且安装容易;

使用的设备相对简单,可靠性高;

维护难,分支节点故障查找难。

总线型结构的特点:
组网费用低:从示意图可以这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;

这种网络因为各节点是共用总线带宽的,所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;

网络用户扩展较灵活:需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;

维护较容易:单个节点失效不影响整个网络的正常通信。但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。

这种网络拓扑结构的缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。

2、星型网络拓扑结构

计算机网络–互联网络概念插图1
星型网络拓扑结构的特点:

控制简单。任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。易于网络监控和管理。

故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。

方便服务。中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。

总的来说星型拓扑结构相对简单,便于管理,建网容易,是目前局域网普采用的一种拓扑结构。采用星型拓扑结构的局域网,一般使用双绞线或光纤作为传输介质,符合综合布线标准,能够满足多种宽带需求。

尽管物理星型拓扑的实施费用高于物理总线拓扑,然而星型拓扑的优势却使其物超所值。每台设备通过各自的线缆连接到中心设备,因此某根电缆出现问题时只会影响到那一台设备,
而网络的其他组件依然可正常运行。
这个优点极其重要,这也正是所有新设计的以太网都采用的物理星型拓扑的原因所在。

3、环型网络拓扑结构

计算机网络–互联网络概念插图2

环形网络拓扑结构的网络特点:
信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;

环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;

由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;

环路是封闭的,不便于扩充;

可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;

维护难,对分支节点故障定位较难。

环形网络拓扑结构的特点:
一般仅适用于IEEE 802.5的令牌网(Token ring network),在这种网络中,”令牌”是在环型连接中依次传递。所用的传输介质一般是同轴电缆。

网络实现也非常简单,投资最小。可以从其网络结构示意图中看出,组成这个网络除了各工作站就是传输介质–同轴电缆,
以及一些连接器材,没有价格昂贵的节点集中设备,如集线器和交换机。但也正因为这样,所以这种网络所能实现的功能最为简单,仅能当作一般的文件服务模式;

传输速度较快:在令牌网中允许有16Mbps的传输速度,它比普通的10Mbps以太网要快许多。
当然随着以太网的广泛应用和以太网技术的发展,
以太网的速度也得到了极大提高,目前普遍都能提供100Mbps的网速,远比16Mbps要高。

维护困难:从其网络结构可以看到,整个网络各节点间是直接串联,
这样任何一个节点出了故障都会造成整个网络的中断、瘫痪,维护起来非常不便。
另一方面因为同轴电缆所采用的是插针式的接触方式,所以非常容易造成接触不良,网络中断,而且这样查找起来非常困难,
这一点相信维护过这种网络的人都会深有体会。
扩展性能差:也是因为它的环型结构,决定了它的扩展性能远不如星型结构的好,
如果要新添加或移动节点,就必须中断整个网络,在环的两端作好连接器才能连接。
4、树型网络拓扑结构

计算机网络–互联网络概念插图3
树型网络拓扑结构的网络特点:
网络结构简单,便于管理;

控制简单,建网容易;

网络延迟时间较短,误码率较低;

网络共享能力较差;

通信线路利用率不高;

中央结点负荷太重。
树型网络拓扑结构的特点:
易于扩充。树形结构可以延伸出很多分支和子分支,这些新节点和新分支都能容易地加入网内。

故障隔离较容易。如果某一分支的节点或线路发生故障,很容易将故障分支与整个系统隔离开来。

各个节点对根节点的依赖性太大。如果根发生故障,则全网不能正常工作。
5、网状网络拓扑结构
网状网络拓扑结构的特点:
网络可靠性高,一般通信子网中任意两个节点交换机之间,存在着两条或两条以上的通信路径,
这样,当一条路径发生故障时,还可以通过另一条路径把信息送至节点交换机。

网络可组建成各种形状,采用多种通信信道,多种传输速率。

网内节点共享资源容易。

可改善线路的信息流量分配。

可选择最佳路径,传输延迟小。

网状形网是广域网中最常采用的一种网络形式,是典型的点到点结构。
在网状拓扑结构中,网络的每台设备之间均有点到点的链路连接,这种连接不经济,
只有每个站点都要频繁发送信息时才使用这种方法。
它的安装也复杂,但系统可靠性高,容错能力强。有时也称为分布式结构。
6、混合网络型拓扑结构
混合网络型拓扑结构的特点:
应用广泛

这主要是因它解决了星型和总线型拓扑结构的不足,满足了大公司组网的实际需求。
目前在一些智能化的信息大厦中的应用非常普遍。在一幢大厦中,各楼层间采用光纤作为总线传输介质,一方面可以保证网络传输距离,另一方面,光纤的传输性能要远好于同轴电缆, 所以,在传输性能上也给予了充分保证。
当然投资成本会有较大增加,在一些较小建筑物中 也可以采用同轴电缆作为总线传输介质。各楼层内部仍普遍采用使用双绞线星型以太网。

扩展灵活

这主要是继承了星型拓扑结构的优点。
但由于仍采用广播式的消息传送方式,所以在总 线长度和节点数量上也会受到限制,不过在局域网中的影响并不是很大。

性能差

因为其骨干网段(总线段)采用总线网络连接方式,所以各楼层和各建筑物之间的网络 互联性能较差,仍局限于最高1 6Mbps的速率。另外,这种结构网络具有总线型网络结构的 弱点,网络速率会随着用户的增多而下降。当然在采用光纤作为传输介质的混合型网络中, 这些影响还是比较小的。

较难维护

这主要受到总线型网络拓扑结构的制约,如果总线断,则整个网络也就瘫痪了,但是如果是分支网段出了故障,则不影响整个网络的正常运作。再一个就是整个网络非常复杂,维护起来不容易。

节点包括:
1、主机节点=设备是数据的源也是数据的目标
2、数据交换节点=路由器、交换机
数据交换节点的概念是工作层次不同、作用不同
数据交换节点可以分为:中继器、交换机、路由器
链路分为:边缘的数据交换。

七层网络模型:
1、应用层的协议有:DNS协议、HTTP协议、FTP协议、SMTF协议
2、表示层
3、会话层
4、传输层的协议有:TCP协议andUDP协议
5、网络层的协议有:IP协议、ARP协议、RIP协议andOSPF协议
6、数据链路层的协议有:PPP协议andCSMA/CD协议
7、物理层的协议有:以太网协议

各种网络协议还分为29种:
IP、ICMP、TCP、HTTP、TELNET、SNMP、SMTP、IPX、SPX、NPC、DDP、RTMP、AEP、ATP、ZIP、DPR、
NSP、SCP、FTAM、MOTIS、VT、CMIS/CMIP、CLNP、CONP、IDP、SPP、PEP、FTP。

Internet标准:
RFC:Request for comments
IETF:Internet Engineering Task Force

PDU是什么?

PDU的全称是Power Distribution Unit的缩写,中文意思是电源分配单元。

什么是Internet:从服务角度
1、使用通信设施进行通信的分布式应用
Web、voIP、email、分布式游戏、电子商务、社交网络
2、通信基础设施为apps提供编程接口(通信服务)
将发送和接收数据的apps与互联网连接起来
为app应用提供服务选择,类似于邮政服务:
无连接不可靠服务(TCP)
面向连接的可靠服务。(UDP)

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