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  • 网络传输
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    2021-06-16 07:36:27

    网络传输是指用一系列的线路(光纤,双绞线等)经过电路的调整变化依据网络传输协议来进行通信的过程。其中网络传输需要介质,也就是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。网络协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。网络协议通常被分为几个层次,通信双方只有在共同的层次间才能相互联系。

    网络传输技术是网络的核心技术之一,传输线路带宽的大小,网络的通信能力,体现了网络的现代化水平。

    中文名

    网络传输技术

    外文名

    Transmission technology

    传输系统

    传输布线系统、同步数字体系等传输网络

    公用电话网、数字数据网等

    地    位

    网络的核心技术之一

    两种传输技术

    光纤传输和无线移动通信技术

    网络传输技术定义

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    语音

    传输技术(Transmission technology)指充分利用不同信道的传输能力构成一个完整的传输系统,使信息得以可靠传输的技术。传输系统是通信系统的重要组成部分,传输技术主要依赖于具体信道的传输特性。信道分为有线信道和无线信道。有线信道又可进一步细分为架空明线(传输能力一般不超过12个话路),对称电缆(用于载波通信的高频电缆一对芯线的传输能力可达120个话路),同轴电缆(其传输能力可达1800~3600个话路),光缆(单模光纤的传输能力已可达若干万个话路)等;无线信道又可进一步分为地波传播(如级长波,超长波,长波,短波等),天波传播(即经电离层反射传播,如短波),视距传播(如超短波,微波)等。由于不同信道有各自适用的频率范围,信源的信号必须通过“调制”到给定的频率范围才能进行传输,故调制技术是传输技术的关键之一。对给定的信道,使之能传输多个信源信息的技术称为“复用”,复用旨在提高信道的有效性,是传输技术的另一关键。常见的复用技术有频分复用,时分复用,码分复用,波分复用等。传输的可靠性是传输技术的另一个要点,这主要涉及信到编码技术和最佳接收技术。[1]

    光纤传输和无线移动通信技术是未来一段时期内最重要的两种传输技术。光纤传输将以其高带宽和高可靠性成为未来信息高速公路的主干传输手段;移动通信则以其高度的灵活性,机动性将成为信息社会人们普遍采用的通信形式,进而通过与光纤通信,卫星通信的结合,实现真正“全球通”已经指日可待。[1]

    网络传输技术是网络的核心技术之一,传输线路带宽的大小,网络的通信能力,体现了网络的现代化水平。常用的传输系统主要有:传输布线系统(PDS)、同步数字体系(SDH)、准同步数字体系(PDH)、数字微波传输系统、数字卫星通信系统、有线电视网(CATV)和光纤通信网等。[2]

    网络传输技术传输网络

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    网络传输技术公用电话网

    公用电话网(PSTN)是公共通信网中规模最大、历史最长的基础网络。电话网的主要用途是传输语音信号,用户的语音信息可通过传输线路和交换设备进行互传,传输的信号带宽在300Hz~3.4kHz之间。随着数字传输设备和数字交换设备不断引入,使公用电话网已经成为一个以数字设备为主体的网络。[3]

    网络传输技术数字数据网

    数字数据网是随着数据通信业务的增加而发展起来的一种新型的数字网络,以传输数字信号为主。用户通过这种专用的数字数据信道可以进行端到端的数据通信,传送数字图像和其他数字化信号。[3]

    网络传输技术综合业务数字网

    对于一个通信网,如果传输设备和交换设备都是数字化的,就构成了综合数字网(IDN),如果在IDN的基础上实现用户信息以数字形式入网,即实现数字用户环路,再加上实现长途数字载波和共路信令方式,就构成了综合业务数字网(ISDN)。它可以提供话音、数据和图像通信等各种业务。[3]

    网络传输技术ATM网

    异步转移模式(ATM)本质上是一种寻址特殊的分组通信方式,它包括异步时分复用(ATD)的快速分组交换(FPS)两种新技术。它既具有固定短时延的电路交换的特性,又具有动态分配资源的分组交换的特性。所以,ATM是吸取了电路交换和分组交换两者长处的一种新型的交换方式,其特点一是信息的传输、复用和交换以一定长度(53字节)的信元(cell)为统一的信息单位;二是对用户信元透明;三是面向连接的转移模式。ATM网在图像通信中占有较大的优势。[3]

    网络传输技术计算机网络

    计算机网络中,最常见的有局域网、广域网、城域网以及世界上最大的计算机互连网络Internet。在这些网络中,局域网是关键的基础部分,广域网、城域网、Internet都是由若干局域网通过电信网及相关的计算机通信协议互连而成。利用计算机网络,可快速便捷地传送图像信息,完成图像通信的任务。

    网络传输技术甚小天线地面站

    甚小天线地面站是一种工作在Ku频段(11~14GHz)或C频段(4~6GHz)的小型卫星地面站。VSAT利用通信卫星转发器,通过VSAT通信系统主站的控制,按需向VAST网站提供各种通信信道。VAST系统的信道误码率低,容易构成端对端的独立专用通信网。实现数据、语音、图像等多种通信。[3]

    网络传输技术技术种类

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    军事网络传输技术主要有以下几种:

    (1)高速数据网,以提高当前系统的数据流量。战术高速数据网采用的电路插件板可以显著增加大型结点和交换分机的数据吞吐量和数据路由器数量,从而显著增强传统网络系统的能力。战术高速数据网络应装备到陆军所有正在使用移动用户设备和三军联合战术通信系统的部队。

    (2)装备大容量视距无线电台,提高数据传输能力,以支持视距无线电通信。大容量视距无线电台的支线传输量将提高到2兆比特,主干线的传输量提高到8兆比特。加上异步传输模式交换系统后,可根据数据和视频要求动态地分配带宽。

    (3)装备高机动性数字化多路集群系统,提高机动性、部署能力和移动性。安装在轻型通用方舱中的交换机通过小型的模块化交换设备提供话音和信息包交换能力,将提高站场三军战术通信网络的传输量。

    (4)构建战术信息网。该系统由通信链路、卫星传送系统、战术信息系统和网络管理系统组成,用于在保障基地与部署的作战人员之间传输信息。

    (5)“特洛伊幽灵”。这是一个机动地战术卫星通信系统,通过“特洛伊”型的主网为战略与战术级的情报和信息分发提供专用的大容量、保密的点对点通信。

    (6)构建战术互联网。该系统把“21世纪部队旅及旅以下作战指挥系统”用数字化技术连接起来的“粘合剂”。它包含民用互联网技术、联合战术数字无线电台和战斗网无线电台。其主要组成部分是数据结点上使用的单行道地空无线电系统、增强型定位报告系统和数字化电台。

    (7)构建联合战术无线电系统。美国陆军将在继续优化战术互联网的同时,加速开发联合战术无线电系统,这是一个保密、多频段、多模式的数字化无线电系统。联合战术无线电系统可生成各种波形和扩展带宽,并将替换成现有的战术级无线电台。[4]

    参考资料

    1.

    靖宝庆主编.互联网与3G时代.南宁:广西人民出版社,2010:16-17

    2.

    汪海波主编.传输技术.广州:华南理工大学出版社,2006:51-52

    3.

    秦国主编.现代通信网概论.北京:人民邮电出版社,2008:157-159

    4.

    王正德主编.解读网络中心战.北京:国防工业出版社,2004:145-146

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  • 网络传输原理

    千次阅读 2022-02-03 21:49:37
    七层划分为:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。 五层划分为:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。 四层划分为:应用层、传输层、网络层、网络接口层。 物理层 物理层功能:...

    网络分层模型

    互联网的本质就是一系列的网络协议,最早由ISO国际组织定义为7层网络参考模型,后面应用于不同的场合,依据功能又划分出4层和5层的tcp/ip模型,其实功能都一样

    七层划分为:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
    五层划分为:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
    四层划分为:应用层、传输层、网络层、网络接口层。
    在这里插入图片描述

    物理层

    物理层功能:主要是基于 硬件的物理特性 发送高低电压(电信号),高电压对应数字1,低电压对应数字0,物理特性包含电信号(电缆)、光信号(光缆)、无线电波(射频设备)等。
    无论中间通过什么传输,最终在接收端都转化成电信号,也就是0101这样的高低电平,这时接收到的数据就是一堆无意义的数字,因此要在发送和接收的双方都约定好,每N位数字代表什么含义,如表示数据头,还是数据格式,还是数据内容等。这种约定就称为协议,与物理层最接近的就是数据链路层,使用以太网协议Ethernet

    数据链路层

    数据链路层就是对电信号进行分组,并且规定数据的含义的。
    Ethernet规定每一数据帧,最短为64字节(一个字节8位数字),最长1518个字节,超过最长限制就分片发送。

    每一数据帧由两部分组成:head头和data数据

    head包含(18个字节):

    • 发送方的mac地址(6字节)
    • 接收方的mac地址(6字节)
    • 数据类型(6字节)

    data包含(48~1500字节):

    • 数据内容

    mac地址的由来:
    接入Internet的设备都必须具备网卡,发送端的和接收端的地址便是指网卡的唯一物理地址,即Mac地址。
    每块网卡出厂时都被烧录上一个实际上唯一的Mac地址,长度为48位2进制,通常由12位16进制数表示,(前六位是厂商编码,后六位是流水线号)。

    局域网内基于以太网协议的通信方式:
    Ethernet以太网协议是基于udp的,也即广播的方式进行通信,同一子网下的2台设备A、B进行通信,A会以广播的方式发送上面约定的头和数据内容组合而成数据包到同一子网下的所有设备,然后每个设备接收和解析数据,如果发现头里的接收方的mac地址和自己不符合则丢弃数据,如果发现mac一样,则响应数据。

    网络层

    理论上通过,mac地址+广播的方式,就可以连接世界上的任意两台电脑了,但是这样只要一台电脑发了数据,世界上所有的电脑都要接收和解析一遍数据,这明显是不合理的。因此,为了减少无意义的广播,网络层引入了ip的概念,ip协议有ipv4和ipv6,ipv4的ip地址只有32位,而v6则有128位,这是因为全球每个局域网对外的公网ip都是唯一的,而上网人数如此庞大,32位是不够的,后面则把32位升级到了128位,但是两个协议是无法互通的。
    ip协议规定,网络层的数据格式也是由ip包头和ip数据两部分组成:

    IP头包含:

    • 发送方的ip地址
    • 接收方的ip地址

    data包含:

    • 数据内容

    此时,网络传输数据的格式就变成:
    在这里插入图片描述

    同一子网下的ip数据传输:

    现在就有一个问题,我们在A、B两台设备间发送数据都是通过ip来发送的,即使在浏览器输入域名,最终也是通过DNS服务器解析成目标设备的ip地址的,在发送端,我们有办法知道双方的ip地址和发送方的mac地址,那怎么知道以太网协议包头所需要的目标MAC地址呢,这就要说到网络层的ARP协议了,它提供了从ip向mac地址的映射方法
    假设A要向B发数据,可以轻易获取到A的mac地址和ip地址,也知道B的ip地址,但是不知道B的mac地址,此时,A就把mac地址内容填为12个F,12个F表示这一帧数据为ARP数据包,如下:
    在这里插入图片描述
    此时广播出去,同一网段下的所有机器都接收到了,由于包含了B的ip地址,因此不是这个ip的设备都舍弃了数据包,只有B接收了数据,然后B解析数据,发现它的mac地址为全F,好家伙,这不是我的mac地址,于是,它就知道这是一帧ARP数据包,因此,它就给A响应自己的mac地址,响应数据如下:
    在这里插入图片描述
    注意这时mac地址和ip地址都是反过来的,因为是B发给A的,局域网同一网段下的A接收到数据后,就知道B的mac地址了。

    以上是针对同子网下的数据传输。如果是不同网段的ip,会略有不同。

    我们先看下什么是同一子网和不同子网:
    两个ip地址:192.168.0.5、192.168.0.6,知道这2个ip地址并不能确定他们是不是属于同属于同一子网下的,还要通过另一个属性子网掩码,假如这2个ip的子网掩码都是255.255.255.0,转化成二进制就是11111111.11111111.11111111.00000000,为32位。而ip地址刚好也是32位的,如果将ip地址和子网掩码相与,结果是一样的,则表示这2个ip是同一子网下的,他们发送数据只需要直接广播就行了。
    192.168.0.5 》11000000.10101000.00000000.00000101
    255.255.255.0 》11111111.11111111.11111111.00000000
    两者相与为 192.168.0.0,同理将192.168.0.6和255.255.255.0相与也是192.168.0.0。于是计算机就会认为他们是同一子网下的,就会直接广播数据帧。
    但如果子网掩码为255.255.255.255,那么上面2个ip和子网掩码相与就会是他们各自本身,不相等则计算机会认为他们不是同个子网的。于是就涉及到不同子网间的ip的网络通信。

    不同子网下的ip数据传输:
    当涉及到不同子网的传输时,就要借助网关来进行转发。
    A仍然向B发送数据,此时A通过运算发现B的ip不在同一个子网下,于是,A会把目标ip改成它的网关ip(一般网关ip都是配死在A的),如果此时A并不知道网关的mac则会先发送ARP数据帧给网关来获取网关的mac地址,ARP数据帧如下:
    在这里插入图片描述

    网关和A一定是一个子网的,当网关收到这帧数据后,发现mac为全F,目标ip为它自己,则响应自己的mac地址给A,A拿到网关的mac后,就开始给B发送数据了,此时数据帧如下:
    在这里插入图片描述
    当网关收到这则数据,数据链路层解析以太网头,发现目标mac是自身,但是ip地址不是自己,那么它就不会继续解析,它会依据配置规则,将数据传给下一跳的设备,直至路由器发到外网,路由器会根据路由协议(如RIP、OSPF等)将数据传送至B的网关处,这中间变化的只有以太网头的目标mac,而ip头的ip地址(A、B的ip)都是不变的,这样保证了接收到的中间设备知道数据是需要它转发的,B的网关接收到数据后再依据以太网协议进行广播通知到属于它子网的B。

    传输层

    传输层的由来:网络层的ip帮我们区分子网,以太网层的mac帮我们找到主机,然后大家使用的都是应用程序,你的电脑上可能同时开启qq,暴风影音,等多个应用程序,

    那么我们通过ip和mac找到了一台特定的主机,如何标识这台主机上的应用程序,答案就是端口,端口即应用程序与网卡关联的编号。

    传输层功能:建立端口到端口的通信

    补充:端口范围0-65535,0-1023为系统占用端口,注意端口号只有本地意义,在因特网中不同计算机的相同端口是没有联系的

    传输层使用的协议有:tcp、udp
    tcp是可靠传输,在进行通信前,会进行三次握手,断开连接前,会进行四次挥手。
    在这里插入图片描述
    图片来源网络

    应用层

    应用层则是组织统一各种类型应用数据的,如发送文本图片的http超文本协议、发送邮件的SMTP、POP3等
    我们通常说的http协议是基于tcp的,也是因为http是建立在应用层的协议,其依赖的是传输层的tcp协议,要经过tcp协议的封装。
    在这里插入图片描述
    图片来源网络

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  • 原标题:常用的网络传输介质类别和各自特点问题1: 什么是网络传输介质?它的主要类别有哪些?回答1:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,指在网络中传输信息的载体,它对网络的数据通信影响很大。...

    原标题:常用的网络传输介质类别和各自特点

    问题1: 什么是网络传输介质?它的主要类别有哪些?

    回答1:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,指在网络中传输信息的载体,它对网络的数据通信影响很大。常用的传输介质为有线传输介质和无线传输介质两大类;不同的传输介质,其特性也各不相同。他们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

    ⑴有线传输介质指在两个通信设备间实现的物理连接部分,能将信号从一方传输到另一方。有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。

    ⑵无线传输介质指周围的自由空间,利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。

    问题2: 常用的有线传输介质有哪些,它们各自有什么特点?回答2:常用的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。它们的特点如下: 一、双绞线电缆:双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ45头(俗称水晶头)、连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。 二、同轴电缆:也为同轴线):1、按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:粗缆传输距离长,性能好但成本高、网络安装维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需端接终端负载。细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。2、根据传输频带的不同,可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种类型。基带为数字信号,信号占整个信道,同一时间内能传送一种信号。宽带可传送不同频率的信号。 三、光纤:由一组光导纤维组成,用来传播光束,是细小而柔韧的传输介质。应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。

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    问题3: 常用的网络拓朴结构和特点是什么?回答3:常用的网络拓朴结构为星型网络拓朴结构,有别于总线型网络拓朴结构,它是由中央节点和通过点到点链路接到中央节点的各从节点组成的。其特点是:(1) 结构简单,方便服务;(2) 一个节点的故障不会影响其它,可靠性相对较高;(3) 集中控制,便于故障的诊断和隔离;(4) 简单的访问协议。

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    问题4:常用的双绞线或网线有哪些?它们主要用于哪些地方?

    回答4:常见双绞线为三类线、五类线、超五类线和六类线,前者线径细而后者线径粗,具体如下:

    一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。

    二类线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。

    三类线(CAT3):指在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbit/s,主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式连接器,已淡出市场。

    四类线(CAT4):传输频率20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。最大网段长为100m,采用RJ形式连接器。

    五类线(CAT5):增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,最高频率带宽为100MHz,最高传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和1000BASE-T网络,最大网段长为100m,采用RJ形式连接器。是最常用的以太网电缆。

    超五类线(CAT5e):超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(SNR)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。

    六类线(CAT6):传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。

    超六类线(CAT6A):传输带宽介于六类和七类之间,传输频率为500MHz,传输速度为10Gbps,标准外径6mm。

    七类线(CAT7):传输频率为600MHz,传输速度为10Gbps,单线标准外径8mm,多芯线标准外径6mm 。

    网线类型数字越大,版本就越新、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵。无论是哪一种线,衰减都随频率的升高而增大。设计布线时,要考虑到受到衰减的信号应当有足够大的振幅,以便在有噪声干扰的条件下能在接收端正确地检测出来。

    问题5:网线的标准接法有哪些?回答5:双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ:45连接器将各种网络设备连接起来。双绞线标准接法不是随意规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。

    超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。

    双绞线有两种接法:EIA/TIA568B标准和EIA/TIA568A标准。具体接法和线序如下:TIA568A线序:1 2 3 4 5 6 7 8对应为:绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕。TIA568B线序:1 2 3 4 5 6 7 8对应为:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕。一般直通网线两头都按TIA568B线序标准连接。

    问题6:计算机网络的分类有哪些?

    回答6:由于计算机网络自身的特点,其分类方法有多种。根据不同的分类原则,可以得到不同类型的计算机网络。

    按覆盖的地理范围分类:分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。 按网络中计算机所处的地位分类:分为对等网、基于客服机与服务器模式的网络。

    按传播方式不同分类:分为“广播网络”和“点-点网络”。 按传输介质分类:分为有线网和无线网。 按网络传输技术分类:分为普通电信网、数字数据网、虚拟专用网、微波扩频通信网、卫星通信网。

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  • 网络传输数据基本流程 详解

    千次阅读 2021-03-03 17:12:54
    我是目录:1、网络传输流程图:2、数据包的封装分用:3、不同网络环境中,网络数据传输流程(1)网络互联:(2)局域网:(3)广域网: 1、网络传输流程图: 2、两台计算机通过 TCP/IP 协议通讯的过程如下所示: 2...

    1、网络传输流程图:

    在这里插入图片描述
    2、两台计算机通过 TCP/IP 协议通讯的过程如下所示:
    在这里插入图片描述

    2、数据包的封装分用:

    在这里插入图片描述

    3、不同网络环境中,网络数据传输流程

    (1)网络互联:

    ① ARP 缓存表中 可以找到 目的主机MAC
    在这里插入图片描述

    • 1、主机1查找本机ARP缓存表,根据ARP协议,找到MAC
    • 2、数据报由主机1,发送到集线器(数据报中:源MAC(主机1),目的MAC(主机3))(真实的数据报)
    • 3、集线器 直接转发 数据到除主机1的其他所有相连主机(主机2,主机3)
    • 4、主机2接收:数据报中,目的MAC不是我,丢弃
      主机3接收:数据报中,目的MAC是我,接收。 目的IP是我,交给对应端口进程处理

    ② ARP 缓存表中 找不到 目的主机MAC
    在这里插入图片描述

    • 1、主机1查找本机ARP缓存表,发现找不到目的主机MAC
    • 2、主机1发送广播数据报(非真实数据,只是要求对应主机返回MAC数据)
    • 3、广播数据报通过集线器转发到主机2、主机3
    • 4、主机2接收:要求的IP不是,丢弃
      主机3接收:要求的IP是我,返回我的MAC
    • 5、主机1收到主机3的返回数据(IP、MAC),更新自己的ARP缓存表
    • 6、主机1发送真实的数据到主机3
      (真实的数据 ,源MAC/源IP:主机1的MAC/IP , 目的MAC/目的IP :主机3的MAC/IP)

    ③ 使用集线器的缺陷: 网络冲突
    (比如,你想知道张三的qq号,你开群聊发消息,就会对群聊里其他成员造成不必要的麻烦)

    (2)局域网:

    在这里插入图片描述
    局域网 交换机 组网方式:(路由器(方式2)和它一样)
    在这里插入图片描述

    • 1、主机1查找本机ARP缓存表,如果找不到,发送广播数据报,让IP为主机3的告诉我它的MAC
    • 2、交换机转发到其他所有端口(广播)
    • 3、主机2丢弃,主机3返回自己的MAC
    • 4、交换机知道主机3的MAC,然后主机1也就知道了主机3的MAC(更新ARP缓存表)
    • 5、主机1发真实的数据给交换机(源MAC:主机1 , 目的MAC:主机3)
    • 6、交换机查找自己的MAC地址转化表,通过MAC找端口,发送到对应端口
    • 7、主机3接收:目的MAC是我,目的IP也是我

    局域网 与 网络互联 数据传输的区别在于:局域网方式是定向传输,而网络互联是广播式传输
    (先问张三手机号,在打电话给张三,不影响李四)

    局域网 交换机 + 路由器 的方式:
    在这里插入图片描述

    • 1、通过目的 IP+子网掩码,计算出是否目的主机和本机在同一网段(IP和子网掩码位与操作,得到网络号)

    • 2、如果是,和之前交换机组局域网流程一致

    • 3、如果不是,表示我主机1处理不了,要发给网关转发(路由器)

    • 4、数据报发给路由器

      (源IP:192.168.1.x   源MAC:主机1的)
      (目的IP:192.168.2.y 目的MAC:路由器网卡1的MAC)
      
    • 5、路由器接收到数据报,分用:物理层到网络层,所以可以获取到目的IP

    • 6、路由器查找自己的ARP缓存表(IP找MAC)

    • 7、找不到,路由器发广播,主机2你在哪?告诉我你的MAC

    • 8、有了MAC,直接发送到主机2

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    局域网方式是只使用 LAN 口,而广域网 LAN口和WAN都使用

    (3)广域网:

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    主机1:发送 http://www.baidu.com 网络数据报
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    • 1、DNS协议:域名 转 IP

      源IP:主机1的IP            源MAC:主机1的MAC
      目的IP:百度服务器的IP      目的MAC:
      
    • 2、根据目的IP计算是否和主机1在同一网段
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    • 3、不是同一个网段:发送数据报到网关(路由器)
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    • 4、交换机转发(没有封装分用):在MAC地址转换表,通过目的MAC找端口

    • 5、路由器接收、分用、修改数据报
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    • 6、路途中的设备:
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    • 7、百度服务器:(接收数据并响应)
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    • 8、路由器1接收 百度服务器的响应数据(分用、修改、封装)
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    • 9、主机接收数据报(分用)

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