• Windows与网络基础-20-计算机网络概述


    目录

    一、计算机网络基本概念

    1.1 什么是计算机网络?

    1.2 计算机网络的目的

    1.3 计算机网络发展的历程

    二、常见的概念

    2.1 网络协议和标准

    2.2 网络分类

    2.3 IEEE802局域网标准

    2.4主流的网络厂商及设备

    2.5 网络拓扑

    2.5.1 星型拓扑结构(最常见)

    2.5.2 环形拓扑结构

    2.5.3 总线拓扑结构

    2.5.4 树形拓扑

    2.5.5 网状型拓扑


    目标:

    1. 了解网络的基本概念
    2. 掌握网络的相关功能
    3. 了解网络发展历程以及常见的网络拓扑

    一、计算机网络基本概念

    1.1 什么是计算机网络?

    由两台或者多台计算机通过网络设备进行串联(网络设备通过传输介质串联)

    网络设备

    计算机、路由交换、防火墙、上网行为管理、,,,

    传输介质

    双绞线(网线):5类、6类、7类  、光纤、无线(2.4GHz、5GHz)

    1.2 计算机网络的目的

    数据通信、资源共享、增加可靠性、提高系统的处理能力

    1.3 计算机网络发展的历程

    第一阶段

    分组交换网络---阿帕网(ARPAnet)

    第二阶段

    近80年代

    标志性事件:NSFnet

    关键性技术:TCP/IP协议簇的提出

    第三阶段

    90年代,超文本链接网页(HTML)浏览器的出现

    标志性事件:浏览器

    关键性技术:万维网技术(web===www)

    第四阶段

    现在所处的阶段:云计算、物联网等等

    二、常见的概念

    2.1 网络协议和标准 

    协议:规则(计算机网络通信中,通信的对等实体之间交换信息时所需遵循的规则的集合)

    协议三要素:语法、语义、时序(语法表示怎么做,语义表示做什么,时序表示做的顺序)

    标准:

    标准组织

    ISO(国际标准化组织)

    ITU  (国际电信联盟)

    IEEE (电气和电子工程师协会)

    2.2 网络分类

    广域网:WAN,万维网,外网

    城域网:MAN一个城市的网络

    局域网:LAN,内网

    无线局域网:WLAN

    2.3 IEEE802局域网标准

    (1980年2月由IEEE提出)

    有线局域网:IEEE802.3标准

    由带宽可以细分标准

    802.3u          实现百兆快速以太网

    802.3z           光纤实现千兆以太网

    802.3ab        双绞线实现千兆以太网(超5类、6、7类网线)

    802.3ae         实现万兆快速以太网

    802.3ba        实现十万兆快速以太网

    无线局域网:IEEE802.11 标准

    由传输速率细分标准

    802.11a         速率最高54Mbps 5GHz

    802.11b        速率最高11Mbps 2.4GHz

    802.11g        速率最高54Mbps 2.4GHz

    802.11n        最常用标准,速率最高600Mbps 2.4GHz

    2.4主流的网络厂商及设备

    思科:CCNA、CCNP、CCIE,设备比较贵,但是性能稳定

    华为:HCIA、HCIP、HCIE

    新华三(H3C):承载华为的技术,性价比非常高

    锐捷:和思科命令一模一样

    TP-Link:专门做傻瓜式的路由器交换机

    基本上后面发展起来的网络设备都是依据思科作为参考。

    专门做网络安全设备的厂商

    1. 深信服:安全业务; 边界安全(下一代WAF)、终端安全、身份与访问安全、内容安全、安全管理、云安全(Web WAF)、数据安全(数据库审计)、云计算业务
    2. 奇安信:主要专注于政府服务。终端安全、边界安全、工控设备
    3. 启明星辰:设备最多。网络安全防护、网络安全检测、应用安全、数据安全、安全管理、云安全、工控安全、移动终端安全。天字辈命名
    4. 天融信
    5. 绿盟
    6. 安恒信息:明字辈的命名

    2.5 网络拓扑

    六种常见的网络拓扑结构

    2.5.1 星型拓扑结构(最常见)

    优点:可靠性高、管理方便、易于实现、易于扩展、易于故障排查、传输效率高

    缺点:中心故障,网络就出问题,中心节点需要很好高的可靠性和冗余度,同时共享能力差,通信线路利用率不高。

    解决缺点的方法:采用性能相对比较高的设备作为中心节点、采用冗余的方式

    2.5.2 环形拓扑结构

    优点: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,简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,控制软件简单。

    缺点: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。

    2.5.3 总线拓扑结构

    优点:总线结构所需要的电缆数量少,线缆长度短,易于布线和维护。多个节点共用一条传输信道,信道利用率高。

    缺点:总线形网常因一个节点出现故障(如结头接触不良等)而导致整个网络不通,因此可靠性不高。

    2.5.4 树形拓扑

    优点:结构比较简单,成本低。在网络中,任意两个节点之间不产生回路,每个链路都支持双向传输。网络中节点扩充方便灵活,寻找链路路经比较方便。

    缺点:在这种网络系统中,除叶节点及其相连的链路外,任何一个节点或链路产生的故障都会影响整个网络。

    2.5.5 网状型拓扑

    主要指各节点通过传输线互联连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连。网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网。适用于广域网

    优点:网络可靠性高,一般通信子网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。可扩充性好,网络可建成各种形状,采用多种通信信道,多种传输速率。

    缺点:网络结构线路复杂,成本非常高,不易维护、故障排除困难。

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