新编计算机网络教程——第1章.ppt

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1、北京金企鹅文化发展中心http:/1 新编计算机网络教程新编计算机网络教程计算机精品教程2 Contents 第1章 计算机网络技术基础计算机网络的形成与发展1.1计算机网络的定义1.2计算机网络的拓扑结构1.3计算机网络的分类1.4目录Contents3 1.1 计算机网络的形成与发展 计算机网络是计算机技术与通信技术结合的产物。计算机网络的诞生使计算机的应用发生了巨大变化,已经遍布军事军事、经济经济、科研科研、文化文化、教育教育和社会生活社会生活等各个领域。计算机网络的发展过程经历了从简单到复杂,从单机到多机的演变过程。计算机技术和通信技术的不断发展,导致计算机网络也经历了从简单到复杂,从

2、单机到多机的复杂过程,其发展过程主要经历了以下4个阶段。1.1.1 计算机网络发展阶段的划分4 1.1 计算机网络的形成与发展1面向终端的计算机网络 早期的计算机网络是面向终端的单机联机系统,建于20世纪60年代初。它是由一台主机、多个联机终端和多用户操作系统组成,较典型的是1963年美国空军建立的半自动地面防空系统。在这种简单的单机联机系统中连接大量的终端时,有两个明显的缺点:主机系统负载过重和通信线路利用率低。为了解决这个问题便出现了多级联机系统,多级联机系统的主要特点是在主机和通信线路之间设置一个前端处理机,专门负责通信控制以减轻主机负担。该系统的典型代表是美国民航的全国订票系统。2现代

3、计算机网络阶段 现代计算机网络是计算机与计算机的互联,是计算机与计算机之间的通信。通信网络和资源网络这两个子网的结合构成了以通信网为核心,以资源为目的的现代计算机网络。现代计算机网络的整体性,用户不仅可以共享主机的资源,而且还可以共享其他用户的软、硬件资源。现代计算机网络的最初代表是美国国防部高级研究计划局开发的ARPANET,它是Internet的雏形。5 1.1 计算机网络的形成与发展3计算机网络标准化阶段 经过20世纪6070年代的前期发展,人们对计算机网络技术的研究日趋成熟,各大公司为了自己的利益制定了自己的网络体系标准,较著名的有IBM公司的SNA,Digital公司的DNA和TCP

4、/IP等。网络体系标准的出现,使得一个公司所生产的各种网络设备都能够轻易地互连成网,但是却不利于网络与网络之间的互连。然而不同网络体系标准下的用户迫切要求能够互相交换信息。4网络互联与高速网络阶段 20世纪90年代后,计算机网络的发展更加迅速,随着数字通信的出现,计算机网络向着宽带综合业务数字网(B-ISDN)发展。新一代计算机网络在技术上最主要的特点是综合化和高速化。所谓综合化就是指将语音、数据和图像等多种业务都以二进制代码的数字形式综合到一个网络中,计算机网络向综合化发展是与多媒体技术的迅速发展分不开的。而网络的高速化也称为宽带化,就是指网络的传输速率可达到几十或几百兆比特/秒(Mb/s)

5、,甚至更高的量级。现在可以在网上看电影、打电话和进行可视电话会议等,在低速网络时代,这些是不敢想像的事情。6 1.1 计算机网络的形成与发展 任何一种新技术的出现都必须具备两个条件:强烈的社会需求与先期技术的成熟。计算机网络技术的形成与发展也证实了这条规律。为了达到这一目的,首先要完成数据通信技术的基础研究。在这项研究的基础上,可以将地理位置分散的多个终端通过通信线路连接到一台中心计算机上。用户可以在自己办公室的终端输入程序,通过通信线路传送到中心计算机,分时访问和使用其资源并进行信息处理,系统称为面向终端的远程联机系统,它是一种典型的计算机通信网络。这个阶段研究的典型代表是美国国防部高级研究

6、计划局的ARPANET(通常称为ARPA)。二.计算机网络的形成1.1.2 计算机网络的形成 ARPANET是计算机网络技术发展的一个重要里程碑,它对计算机网络技术的主要贡献表现在以下几个方面:u完成了对计算机网络定义、分类与子课题研究内容的描述。u提出了资源子网、通信子网的两级网络结构的概念。u研究了报文分组交换的数据交换方法。u采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系。u促进了TCP/IP协议的发展。u为Internet的形成与发展奠定了基础。7 1.1 计算机网络的形成与发展 ARPANET的研究成果对世界计算机网络的发展产生了深远的影响。在它的基础上,20世纪7080年代计算机网络发

7、展迅速,这一阶段出现了大量的计算机网络。同时,还出现了一些研究实验性的计算机网络。计算机网络可以按资源子网与通信子网来分别组建。在20世纪70年代中期,世界上开始出现由邮电部门或通信公司组建和管理的公用分组交换网,即公用数据网PDN。早期的公用数据网采用模拟通信的电话交换网,新型的公用数据网则采用数字传输技术与分组交换方法。典型的公用分组交换网有:美国的TELENET、加拿大的DATAPAC、法国的TRANSPAC、英国的PSS、日本的DDX等。公用分组交换网为计算机网络发展提供良好的外部通信条件,它可以为更多的用户提供数据通信服务。以上介绍的是利用远程通信线路组建的广域网。随着计算机的广泛应

8、用,局部地区计算机联网的需求日益强烈。在20世纪70年代初期,一些大学和研究所为实现多台计算机共同完成科学计算与资源共享的目的,开始了计算机局域网的研究。1972年,美国加州大学建立了Newhall环网;1976年,美国Xerox公司建立了总线拓扑的Ethernet网;1974年,英国剑桥大学建立了Cambridge Ring环网。这些研究成果对20世纪80年代的局域网技术的发展起到了重要作用。8 1.1 计算机网络的形成与发展1数据通信 现代社会信息量激增,信息交换也日益增多,每年有几万吨信件要传递。利用计算机网络传递信件是一种全新的电子传递方式。电子邮件比现有的通信工具有更多的优点,它不像

9、电话需要通话者同时在场,也不像广播系统只是单方向传递信息,在速度上比传统邮件快得多。另外,电子邮件还可以携带声音、图像和视频,实现多媒体通信。如果计算机网络覆盖的地域足够大,则可使各种信息通过电子邮件在全国乃至全球范围内快速传递和处理(如因特网上的电子邮件系统)。1.1.3 计算机网络的功能和应用计算机网络的主要功能包括如下几个方面。9 1.1 计算机网络的形成与发展2资源共享 在计算机网络中,有许多昂贵的资源资源,例如大型数据库大型数据库、巨型计算机巨型计算机等,并非为每一用户所拥有,所以必须实行资源共享资源共享。资源共享包括硬件资源的共享,如打印机、大容量磁盘等;也包括软件资源的共享,如程

10、序、数据等。资源共享的结果是避免重复投资和劳动,从而提高了资源的利用率,使系统的整体性能价格比得到改善。3提高系统的可靠性 在一个系统内,单个部件或计算机的暂时失效必须通过替换资源的办法来维持系统的继续运行。但在计算机网络中,每种资源(尤其程序和数据)可以存放在多个地点,而用户可以通过多种途径来访问网内的某个资源,从而避免了单点失效对用户产生的影响。10 1.1 计算机网络的形成与发展4提高系统处理能力和负载均衡 单机的处理能力是有限的,且由于种种原因(例如时差),计算机之间的忙闲程度是不均匀的。从理论上讲,在同一网内的多台计算机可通过协同操作和并行处理来提高整个系统的处理能力,并使网内各计算

11、机负载均衡。由于计算机网络具备上述功能,因此可以得到广泛的应用。在银行利用计算机网络进行业务处理时,可使用户在异地实现通存通兑,还可以利用地理位置的差异增加资金的流通速度。目前,IP电话、网上寻呼、网络实时交谈和e-mail已成为人们重要的通信手段。视频点播(VOD)、网络游戏、网上教学、网上书店、网上购物、网上订票、网上电视直播、网上医院、网上证券交易、虚拟现实以及电子商务正逐渐走进普通百姓的生活。随着网络技术的不断发展,各种网络应用将层出不穷,并将逐渐深入到社会的各个领域及人们的日常生活当中,改变着人们的工作、学习和生活乃至思维方式。11 Contents 第1章 计算机网络技术基础目录C

12、ontents计算机网络的拓扑结构1.3计算机网络的分类1.4计算机网络的定义1.2计算机网络的形成与发展1.112 1.2 计算机网络的定义 所谓计算机网络,就是把分布在不同地理区域的计算机与专门的外部设备用通信线路互连成一个规模大、功能强的网络系统,从而使众多的计算机可以方便地互相传递信息,共享硬件、软件、数据信息等资源。对于计算机网络,各计算机是独立自主的,其运行不依赖于其他计算机;计算机之间的连接是物理实现的;计算机之间能够利用各种通信手段进行相互通信,并共享软件、硬件和数据等资源。13 1.2 计算机网络的定义我们判断计算机是否连成计算机网络,主要是看它们是不是独立的“自治计算机”。

13、如果两台计算机之间有明确的主从关系,其中一台计算机能控制另一台计算机,则其中一台我们判断计算机是否连成计算机网络,主要是看它们是不是独立的“自治计算机”。如果两台计算机之间有明确的主从关系,其中一台计算机能一台计算机,则其中一台计算机就不是“自治计算机”。根据资源共享观点的定义,由一个主结点与多个从结点组成的计算机系统不是计算机网络,因此,带有多个远程终端或远程打印机的计算机系统并不是一个计算机网络。计算机就不是“自治计算机”。根据资源共享观点的定义,由一个主结点与多个从结点组成的计算机系统不是计算机网络,因此,带有多个远程终端或远程打印机的计算机系统并不是一个计算机网络。资源共享观点将计算机

14、网络定义为“以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的集合”。资源共享观点的定义符合计算机网络的基本特征,这主要表现在如下三个方面。(1)计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。(2)互连的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”。(3)联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。二.计算机网络的形成1.2.1 计算机网络定义的基本内容 我们判断计算机是否连成计算机网络,主要是看它们是不是独立的“自治计算机”。如果两台计算机之间有明确的主从关系,其中一台计算机能控制另一台计算机,则其中一台计算机就不是“自治计算机”。根据资源共享观点的定义,由一个主结点与多个从结点组

15、成的计算机系统不是计算机网络,因此,带有多个远程终端或远程打印机的计算机系统并不是一个计算机网络。14 1.2 计算机网络的定义 计算机网络就是计算机之间通过连接介质互联起来,按照网络协议进行数据通信,实现资源共享的一种组织形式。连接介质和通信网中的传输线路一样,起到信息的输送和设备的连接作用,计算机网络的连接介质种类很多,可以是电缆、光缆、双绞线等“有线”的介质,也可以是卫星微波等“无线”介质,这和通信网中所采用的传输介质基本上是一样的。在连接介质基础上,计算机网络可以实现计算机间的通信和计算机资源的共享。1早期的计算机网络结构 早期的计算机网络主要是广域网,通过通信线路将分布在不同地理位置

16、的大型机或中、小型机相互连接起来。计算机网络要完成数据处理与数据通信两大功能。早期的计算机网络可以分为两个部分:负责数据处理的主机与终端;负责数据通信处理的通信控制处理机(CCP,Communication Control Processor)与通信线路。从计算机网络组成的角度来看,早期的计算机网络从逻辑功能上分为通信子网和资源子网两部分,如图1-1所示。二.计算机网络的形成1.2.2 计算机网络的结构图1-1 通信子网和资源子网15 1.2 计算机网络的定义(1)通信子网 主机:主机是拥有各类可共享资源(如数据库、应用程序等)并担负数据处理任务的计算机系统,可以是单机,也可以是多机系统,它是

17、用户子网的主要组成单元。终端:终端是用户访问网络的界面。终端的种类很多,大部分只具备简单输入、输出功能。终端可以通过主机连入网中,也可以通过通信控制设备连入网中。通信控制设备:通信控制设备是为用户提供入网手段,也可以成为数据传输设备,包括集中器、信号变换器等。集中器使用在终端机较集中的地区,用低速线路把附近群集的终端连起来,通过Modem及高速线路与远程中心计算机的前端机相连,提高了线路的利用率,节约了远程线路的投资。信号变换器提供不同信号的转换,例如我们使用拨号上网的Modem。16 1.2 计算机网络的定义(2)资源子网 通信线路:通信线路用来连接网络,可以是电缆、架空明线、光纤等有线线路

18、,也可以是微波、通信卫星的无线线路。节点处理机:也可以叫网络连接设备,用来连接网络的产品。随着计算机网络在规模上的扩大和复杂程度上的增加,用来连接它们的网络连接设备也在随之变化。但是不管网络连接设备使用的是何种类型,它们都拥有一个或更多的共同目标:l它们允许更多的节点连接到网络上,实现用户子网与通信子网的接口协议。节点是网络连接的端点或一个网络中两条或两条以上线路公共的连接点。节点可以是处理机、控制器或工作站。它经常与设备这个词替换使用。l存储/转发功能:它们对入网的信息提供转接功能,同时可以尽可能地扩大网络距离,隔离网段,使网络问题诊断更加容易。l网络控制功能:节点可以进行路由选择、网络流量

19、控制或执行其他各不相同的功能。常用的网络连接设备有网桥、交换机(多端口网桥)和路由器。就局域网而言,通信子网一般由网卡、线缆、集线器、中继器、网桥、路由器、交换机等设备和相关软件组成。资源子网一般由连网的服务器、工作站、共享的打印机和其他设备及相关软件所组成。在广域网中,通信子网由一些专用的通信处理机(即节点交换机)及其运行的软件、集中器等设备和连接这些节点的通信链路组成。资源子网由上网的所有主机及其外部设备组成。17 1.2 计算机网络的定义2现代的计算机网络结构 随着微型计算机和局域网的广泛应用,使用大型机与中型机的主机-终端系统的用户减少,因此现代的网络结构也发生了变化。如今,大量的微型

20、计算机通过局域网连入广域网,局域网与广域网、广域网与广域网通过路由器互连。在Internet中,用户计算机通过校园网、企业网或ISP连入地区主干网,地区主干网通过国家主干网连入国家间的高速主干网,这样就形成由路由器互连的大型、层次结构的互连网络。现代计算机网络的结构示意图如图1-2所示。图1-2 现代计算机网络的结构示意图18 Contents 第1章 计算机网络技术基础目录Contents计算机网络的分类1.4计算机网络的形成与发展1.1计算机网络的拓扑结构1.3计算机网络的定义1.21.3 计算机网络的拓扑结构01LOREM IPSUM DOLOR 在计算机网络中抛开网络中的具体设备,把服

21、务器、工作站等网络单元抽象为“点”,把网络中的电缆等通信介质抽象为“线”,这样从拓扑学的观点看计算机网络系统,就形成了点和线组成的几何图形,从而抽象出了网络系统的具体结构。这种采用拓扑学方法抽象出的网络结构称为计算机网络的拓扑结构。网络拓扑可用物理或逻辑的观点来描述。物理拓扑描述了组成局域网各部分的几何分布,这种拓扑不是网络图,它只是用图形表述局域网形状和结构的理论构造。逻辑拓扑描述了成对的可通信的网络端点间的可能连接,它可用于描述哪些端点可同其他端点通信,以及这些可通信的端点对之间是否有相互的直接物理连接。常见的局域网拓扑结构有:星型、总线型、环型、树型等几种。1.3 计算机网络的拓扑结构

22、在星型网络拓扑结构中,各节点通过点到点的链路与中心节点连接。中心节点可以是转接中心,起到连通作用;也可以是一台主机,此时就具有数据处理和转接的功能。如图1-3(a)所示星型拓扑结构中,所有节点通过传输介质与中心节点相连,采用集中控制,即任何两节点之间的通信都要通过中心节点进行转发,中心节点通常为集线器(Hub)。Hub具有信号再生转发功能,通常有8个、16个、24个端口等规格,每个端口相对独立。常见的工作方式有两种,一种方式是当中央集线器从一个节点接收到信息后,向所有的其他节点转发,这是广播式的星型网络;另外一种方式是交换式星型网络,中央集线器只向目的地址指定的节点转发。星型拓扑已成为现今局域

23、网中占统治地位的拓扑。其优点是:(1)网络结构简单,建网容易,便于集中控制和管理。(2)网络易于扩展,网络中加入新节点时,不会影响到网络其余部分的正常工作。(3)故障的检测和隔离方便,由于所有节点直接连接到中心节点,某个节点发生故障,不会影响到其他的节点,因此故障容易检测和隔离。(4)网络延迟时间较小,传输误差较低。1星型拓扑结构图1-3 常见网络拓扑结构示意图 星型拓扑也存在着一些缺点:如网络的中心节点负担过重,它是全网可靠性的瓶颈,中心节点的故障可能造成全网瘫痪。通信线路利用率不高,因每个节点都使用独立的传输线路,需要大量的电缆。1.3 计算机网络的拓扑结构01 总线型拓扑网络是将若干个节

24、点设备平等地连接到一条高速公用总线上,如图1-3(b)所示。其中一个节点是网络服务器,由它提供网络通信及资源共享服务,其他节点是网络工作站。用做通信介质的总线可以是同轴电缆、双绞线或扁平电缆。总线型网络采用广播通信方式,即所有节点都可以通过总线传输介质发送或接收数据,但一段时间内只允许一个节点利用总线发送数据。当一个节点利用总线传输介质以“广播”方式发送数据时,其他节点可以用“收听”方式接收数据。信道的共享采用分散控制,每个节点发送的信号都可以传到总线上的每一个节点,但按目的地址接收。由于只有单一的共享信道,当两个或更多的节点同时发送信息时就产生了冲突。为了避免冲突,一个时刻只能有一个节点发送

25、信息,因此必须通过某种介质访问控制规程来分时地使用共享信道。总线型网络可以使用目前己列入国际标准的两种协议,一种是带冲突检测的载波侦听多重访问/碰撞检测(CSMA/CD)协议,另一种是令牌传送总线协议。2总线型拓扑结构 在总线结构网络中,作为数据通信必经之路的总线的负载能力是有限的,这是由通信介质本身的物理性能决定的,所以,总线结构网络中工作站节点的个数是有限的。如果工作站节点的个数超出总线负载能力,就需要延长总线的长度,并加入适当的附加转接设备,使总线负载达到容量要求。总线拓扑结构常用于小型的局域网络,具有网络结构简单灵活、非常便于扩充、可靠性高、网络节点间响应速度快、易于布线、成本低等优点

26、。但它同时具有实时性较差、故障诊断困难等缺点。图1-3(b)1.3 计算机网络的拓扑结构 在环型拓扑结构中,每个节点都先连接到一个转发器上,再将所有的转发器通过点到点信道连成闭合环路,所以各工作站也是平等地连接到网上,如图1-3(c)所示。环路上任何节点均可以请求发送信息,信道的共享采用分散式控制,但网络中的信息是单向流动的,从任一站发出的信息经环路传送一周以后都返回到发送站进行回收。当信息经过目的站时,目的站根据信息中的目的地址判断出自己是接收站,并把该信息拷贝到自己的接收缓冲区中。为了控制各站对环路的访问,在环上流通着一个包含特殊信息的令牌。只有得到令牌的站可以发送信息。当一个站发送完信息

27、并回收后,就把令牌向下传送,以便下一个站可以得到发送的机会。当网络中没有节点需要发送信息时,令牌就一直在环路上传递。环型网的主要优点:(1)结构简单,当网络确定时,传输延迟确定。(2)网络中信息沿单方向流动,节点之间通路唯一,无信道选择问题,简化了路径选择的控制。双环结构的环型网中,当一个节点发生故障时自动将故障节点旁路,故双环环型网具有极高的可靠性,常用在可靠性要求较高的场合,在校园网中常采用双环FDDI。3环型拓扑结构存在的缺点:(1)由于环路封闭,因而扩充不方便,增加和删除节点较困难。(2)由于环上数据传输要通过接在环上的每一个节点,当节点过多时,影响传输效率。但当网络确定时,其延时固定

28、,实时性强。(3)单环网中如果某一节点出现故障,会引起全网故障,同时确定故障节点也较困难。图1-3(c)1.3 计算机网络的拓扑结构 在实际建造一个较大型网络时,往往采用多级星型网络,将多级星型网络按层次方式排列,即形成树型网络。因此,树型拓扑可以看成是星型拓扑的扩展,如图1-3(d)所示。在树型拓扑结构中,节点按层次进行连接,网络的最高层是中央处理机,最低层是终端,而其他各层可以是多路转换器、集中器或部门用计算机。信息交换主要在上、下层节点之间进行,相邻及同层节点之间一般不进行数据交换或数据交换量小。树型拓扑的优点是:易于扩展,可以延伸出许多分支和子分支;故障隔离容易。其缺点是:愈靠近顶部的

29、节点,处理能力愈强,其可靠性要求较高。顶部节点常为可带前端机的中型甚至大型计算机。由于对顶部节点的依赖性太大,所以如果顶部节点发生故障,则全网不能正常工作。4树型拓扑结构 在网状型拓扑网络中,节点之间的连接是任意的,没有规律,如图1-3(e)所示。其主要优点是可靠性高,但结构复杂,必须采用路由选择算法和流量控制方法。广域网基本上采用网状型拓扑结构。在实际组网中,拓扑结构不是单一的,通常是几种结构混用。5网状型拓扑结构图1-3(e)图1-3(d)24 Contents 第1章 计算机网络技术基础目录Contents计算机网络的形成与发展1.1计算机网络的定义1.2计算机网络的拓扑结构1.3计算机

30、网络的分类1.4第四节 计算机网络的分类1.4 计算机网络的分类 由于技术网络自身的特点,计算机网络的分类方法可以多种多样,其中主要有按网络所使用的传输技术分类和根据网络的覆盖范围与规模分类两种分类方法。1.4.1 按网络传输技术分类 通信信道的类型有两类:广播通信信道与点-点通信信道。在广播通信信道中,多个结点共享一个通信信道,一个结点广播信息,其他结点必须接收信息。在点-点通信信道中,一条通信线路只能连接一对结点,如果两个结点之间没有线路直接连接,则它们只能通过中间结点转接。显然,网络通过通信信道完成数据传输任务,采用的传输方式也只能有两类:广播式网络(Broadcast Networks

31、)与点-点式网络(Point-to-Point Networks)。第四节 计算机网络的分类1.4 计算机网络的分类 与广播式网络不同的是,与广播式网络不同的是,p2p(点对点)网络则是由一对机器之(点对点)网络则是由一对机器之间的多条连线组成,从源到目的地的过程可能要经过多个中间机器。间的多条连线组成,从源到目的地的过程可能要经过多个中间机器。通常源、目的站点间存在有多条可能路径,并且距离、时间延迟也不一样,因此在点到点网络中路由选择算法尤为重要。总之,一般大的网络一般采用点到点模式,而小的则是广播模式。2点到点网络 广播式网络只有一条通信信道,由网络上所有的机器所共享。广播式网络只有一条通

32、信信道,由网络上所有的机器所共享。分组或包可以由网络上的任何一台机器发送发送和接收接收,由包里的地址段来指明接收的机器。原理:一个很简单的比喻,医院里的大喇叭在呼叫:“请张医生赶快到急症室来”。这时医院所有的医生都听到了这个呼叫,但只有张医生会到急症室去,“张医生”就是包里面的指明的地址段,他接收这一段广播,而这段广播则被其他的医生丢弃了!标题一1广播式网络第四节 计算机网络的分类1.4 计算机网络的分类Part 01LOREM IPSUM DOLOR1.4.2 按网络的覆盖范围分类 计算机网络按照其覆盖的地理范围进行分类,可以很好地反映不同类型网络的技术特征。由于网络覆盖的地理范围不同,它们

33、所采用的传输技术也就不同,因而形成了不同的网络技术特点与网络服务功能。按网络覆盖范围的大小,可以将计算机网络分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)和互联网。1局域网 局域网(Local Area Network,LAN)是指范围在几百米到十几公里内办公楼群或校园内的计算机相互连接所构成的计算机网络。计算机局域网被广泛应用于连接校园、工厂以及机关的个人计算机或工作站,以利于个人计算机或工作站之间共享资源(如打印机)和数据通信。局域网最主要的特点是:网络为一个单位所拥有,地理范围和站点数目有限。局域网具有以下特征:(1)局域网仅工作在有限的地理范围内,采用单一的传输介质。(2)数

34、据传输率快,传统的LAN速度为10Mb/s100Mb/s。新的LAN传输速率更高,可达到1000Mb/s。(3)由于数据传输距离短,传输时延低且误码率低。(4)局域网组网方便、实用灵活,是目前计算机网络中最活跃的分支。第四节 计算机网络的分类1.4 计算机网络的分类Part 01LOREM IPSUM DOLOR2城域网 城域网(Metropolitan Area Network,MAN)所采用的技术基本上与局域网相类似,只是规模上要大一些。城域网目前多采用光纤或微波作为通信介质。将城域网作为一种网络类型的主要原因是其有标准而且已经实现,该标准的名称为分布式队列双总线(Distributed

35、Queue Dual Bus,DQDB),它现在已经成为国际标准,编号为IEEE 802.6。DQDB的工作范围一般是160km,数据传输率为44.736Mbps。3广域网 广域网(Wido Area Network,WAN)通常跨接很大的物理范围,是一种跨越城市、国家的网络,可以把众多的城域网、局域网连接起来。广域网的作用范围通常为几十公里到几千公里,甚至上万公里。除了计算机设备以外,还要涉及一些电信通信方式。广域网也称远程网。广域网包含很多用来运行用户应用程序的机器集合,我们通常把这些机器叫做主机(host);把这些主机连接在一起的是通信子网(communication subnet)。通

36、信子网的任务是在主机之间传送报文。将计算机网络中的纯通信部分的子网与应用部分的主机分离开来,可以大大简化网络的设计。广域网的物理结构如图1-4所示。广域网的典型代表就是Internet,中文称因特网,又叫互联网。用户可以利用Internet来实现全球范围的WWW信息查询与浏览、文件传输、语音与图像通信服务、电子邮件等功能。图1-4 广域网物理结构第四节 计算机网络的分类1.4 计算机网络的分类Part 01LOREM IPSUM DOLOR (1)根据传输介质的不同,网络可分为两种:有线网和无线网。有线网,采用如同轴电缆、双绞线、光纤等物理介质进行传输数据的网络。双绞线网是目前最常见的连网方式

37、,还可以通过电话线上网。光纤网用光导纤维作为传输介质,光纤传输距离长,传输率高。无线网,采用卫星、微波等无线形式来传输数据的网络。无线网特别是无线局域网有很多优点,如易于安装和使用。但无线局域网也有许多不足之处:如它的数据传输率一般比较低,远低于有线局域网;另外无线局域网的误码率也比较高,而且站点之间相互干扰比较厉害。无线网络是当前国内外的研究热点,无线网络的研究是由巨大的市场需求驱动的。无线网的特点是使用户可以在任何时间、任何地点接入计算机网络,而这一特性使其具有强大的应用前景。(2)根据计算机网络的拓扑结构可分为星型网络、总线型网络、树型网络、环型网络和网状型网络。网络的拓扑结构详见1.3节。(3)根据网络的使用者可以分为公用网(Public Network)和专用网(Private Network)。公用网是指国家的电信公司(国有或私有)建造的大型网络。“公用”就是指所有愿意按电信公司的规定交纳费用的人都可以使用。因此公用网也称公众网。专用网是某个部门为本单位的特殊业务工作的需要而建造的网络。此种网络不向本单位以外的人提供服务。二.计算机网络的形成1.4.3 其他的分类方法北京金企鹅文化发展中心http:/演示完毕!北京金企鹅文化发展中心http:/谢谢观看!

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