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(完整版)智能小区网络规划说明书毕业论文设计(4)

来源:网络收集 时间:2020-05-18 下载这篇文档 手机版
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后到达物理层时,数据通过实际的物理媒体传到接收方。接收端则执行与发送端相反的操作,由下往上,将逐层标识去掉,重新还原成最初的数据。由此可见,数据通讯双方在对等层必须采用相同的协议,定义同一种数据标识格式,这样才可能保证数据的正确传输。

但是实际使用的协议并非严格的按照这七层来定义,OSI七层模型是一个理论模型,实际应用则千变万化,因此更多把它作为分析、评判各种网络技术的依据;对大多数应用来说,只将它的协议族(即协议堆栈)与七层模型作大致的对应,看看实际用到的特定协议是属于七层中某个子层,还是包括了上下多层的功能。

TCPIP协议与七层模型的对应关系:

表 2.2.2

应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 OSI七层模型

应用层 传输层 网络层 网络接口层 TCPIP TCPIP的多数应用协议将OSI应用层、表示层、会话层的功能合在一起,组成应用层,典型协议有:HTTP、FTP、TELNET等;TCPUDP

协议对应OSI的传输层,提供上层数据传输保障;IP协议对应OSI的网络层;TCPIP的最底层功能由网络接口层实现,相当于OSI的物理层和数据链路层,TCPIP应用已有的底层网络实现传输,对该层并未作严格定义。

数据在网络中是以“包”的形式传递的,但不同网络的“包”, 其格式也是不一样的。 如果在不同的网络间传送数据,由于包格式不同, 导致数据无法传送,于是网络间连接设备就充当“翻译”的角色,将一种网络中的“信息包”转换成另一种网络的“信息包”。

信息包在网络间的转换,与OSI的七层模型关系密切。如果两个网络间的差别程度小,则需转换的层数也少。例如以太网与以太网互连,因为它们属于一种网络,数据包仅需转换到OSI的第二层(数据链路层),所需网间连接设备的功能也简单(如网桥);若以太网与令牌环网相连,数据信息需转换至OSI第三层(网络层),所需中介设备也复杂(如路由器);如果连接两个完全不同结构的网络(如PC LAN与IBM主机),其数据包需做全部七层的转换,需要的连接设备也最复杂(如网关)。

2.3网络间连接设备

下面简单介绍几种主要的网络连接设备 1. 集线器(HUB)

集线器出现很早、最基础的网络设备。这就是组建10BASE-T网络时所使用的集成器。从HUB的作用来看,它不属于网间连接设备,而应叫做网络连接设备。因此它与前面介绍的网桥、路由器、网关等不同,不

具备协议翻译功能,而只是分配频宽。

HUB分配频宽,使得每台工作站的传输速率达不到10Mbps。例如使用一台N个接口的HUB组建10BASE-T Ethernet网,每个接口所分配的频带宽度是10MbpsN。

从功能上分,HUB可分为下面四种类型 : 1、基本型集线器(Dumb HUB)

一般“基本型”HUB的面板上均有LED状态指示灯,具有自动诊断故障点的能力,但不具备网络管理的功能,故价格比较便宜。在一般中、小企业的环境中,若所连接的电脑不多(10-20台),且使用者集中于某一区域,则选用价廉但实用的基本型HUB即可,如图2.3.1所示。

图2.3.1基本集线器

2、智能型HUB(Intelligent HUB)

智能型HUB除了具有基本型HUB的功能外,另外它也具有SNMP(Small Network Management Protocol)网管功能:统计每一接口的数据流量、数据保密、用户接口的EnableDisable管制功能、故障排除等。在一大型企业网络中,若部门分布较广,所连接的电脑较多且将来有扩充的趋势,则应选购含网管功能的智能型集线器为宜。

3、机架式HUB(Chaiss concentrator)

机架型HUB是指HUB中包含了数种可供网络扩充的模块(如10Base-T、Token-Ring、Bridge等),通常具备SNMP网管功能。机架式

HUB的最大优点为易于扩充。

目前,由于智能型HUB的功能日趋完善,价格不断降低,因此机架式HUB逐渐被淘汰。

4、堆栈式HUB

10Base-T HUB虽然可借层层级联的方式来扩充其网络,但其缺点是每级联一层,其频宽即相对降低。例如,假设第一层HUB的频宽为10Mbps,则第二层HUB的频宽降为10Mbps2(使用了两个接口),而第三层HUB的频宽又是第二层频宽再除以使用的接口数。由此可知,HUB级联的层数愈多,其频宽也愈慢。

为了解决此问题,网络厂商设计了“堆栈式”(Stackable)的HUB,如图2.3.2,即用电缆将HUB与HUB两两相接,这样的连法使各台HUB均被视为同一层级(即它们的频宽均一致)。在不减低频宽的前提下,这种HUB的设计也算是提高网络速度的一种方法。

图2.3.2堆栈式HUB

堆栈式HUB的好处除了更适合网络的扩充外,也相对降低了Port的成本。另外它放置的位置集中,故管理也更为容易。

2.交换机(switch)

交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列

以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。

在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。前面介绍过的HUB?集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。

图2.3.3交换机

交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的

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