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  • 一、 局域网、 二、 局域网 拓扑结构、 三、 局域网 传输介质、 四、 局域网 介质访问控制方法、 五、 局域网 分类、 六、 IEEE 802 标准、 六、 数据链路层 LLC、MAC 子层、





    一、 局域网



    局域网 ( Local Area Network , LAN ) 概念 : 某一区域内 , 多台计算机互连组成的 计算机组 , 使用 广播信道 ;

    • 信道类型 说明 :广播信道 相对的是 点对点信道 ;


    局域网 特点 :

    ① 地理范围 : 局域网覆盖范围小 , 只在一个相对独立的局部范围连接 , 如 一栋楼 , 一所学校 ;

    ② 速率高 : 局域网 使用 专门的 传输介质 , 如 双绞线 , 同轴电缆 , 进行联网 , 信道传输速率高 , 10Mb/s ~ 10Gb/s ;

    ③ 可靠性 : 延迟低 , 误码率低 , 可靠性高 ;

    ④ 站点关系 : 局域网中各个站点平等 , 共享传输信道 ;

    ⑤ 通信方式 : 局域网 多采用 分布式控制 , 广播式通信 , 可以进行 广播 , 组播 ;



    局域网 的 主要因素 :

    • 网络拓扑
    • 传输介质
    • 介质访问控制方法




    二、 局域网 拓扑结构



    局域网 拓扑结构 : 推荐使用 总线型拓扑结构 ;

    • 星型拓扑
    • 总线型拓扑
    • 环形拓扑
    • 树形拓扑


    星型拓扑 : 中间是集线器 ;

    ① 优点 : 任意两台主机之间通信 , 只需要两个步骤 ; 传输速度快 , 组网简单 ,控制管理简单 ;

    ② 缺点 : 星型拓扑 可靠性低 , 网络共享能力差 , 存在单点故障问题 ;

    在这里插入图片描述



    总线型拓扑 ( 推荐 ) 优点 : 网络可靠性高 , 节点响应速度快 , 共享资源能力强 , 设备投入量少 , 成本低 , 安装使用方便 ; 单个工作站点出现故障时 , 对整个网络没有影响 ; ( 全是优点 )

    在这里插入图片描述



    环形拓扑 :

    ① 优点 : 节省 通信设备 , 线路 ;

    ② 缺点 : 存在单点故障问题 ; 扩充难度大 , 系统响应延迟大 , 信息传输效率低 ;

    在这里插入图片描述



    树形拓扑 :

    ① 优点 : 拓展容易 , 易于隔离故障 ;

    ② 缺点 : 单点故障 ;

    在这里插入图片描述





    三、 局域网 传输介质



    局域网 传输介质 :

    ① 有线局域网 :

    • 双绞线
    • 同轴电缆
    • 光纤

    ② 无线局域网

    • 电磁波




    四、 局域网 介质访问控制方法



    局域网 介质访问控制方法 :

    ① CSMA / CD : 载波监听多点接入 / 碰撞检测 协议 ;

    • 网络类型 : 总线型局域网 , 树形网络 ;

    ② 令牌总线 :

    • 应用网络类型 : 总线型局域网 , 树形网络 ;
    • 物理拓扑结构 : 总线型 / 树型 拓扑结构 ;
    • 逻辑拓扑结构 : 将 总线型 / 树型 网络 中各个主机 按照一定顺序 排列成 逻辑环 ;
    • 工作机制 : 只有持有 令牌 的主机 , 才能控制总线 , 有发送数据的权利 ;

    ③ 令牌环 : 用于 环境拓扑结构 , 令牌环网 ;





    五、 局域网 分类



    局域网 分类 :

    ① 以太网 : 最广泛的局域网 ;

    • 类型 : 标准以太网 ( 10Mbps ) , 快速以太网 ( 100Mbps ) , 千兆以太网 ( 1000Mbps ) , 10G 以太网 ;

    • 标准 : 符合 IEEE 802.3 标准规范 ;

    • 物理拓扑 : 星型拓扑 , 或 拓展星型 拓扑

    • 逻辑拓扑 : 总线型

    • 介质访问控制方法 : CSMA / CD ;

    ② 令牌环网 : 一个节点挂了 , 整个网络瘫痪 , 已经淘汰 ;

    • 物理拓扑 : 星型拓扑
    • 逻辑拓扑 : 环形拓扑

    ③ FDDI 网 : Fiber Distribute Data Interface , 光纤分布式数据接口 ;

    • 物理拓扑 : 双环拓扑结构
    • 逻辑拓扑 : 环形拓扑结构

    ④ ATM 网 : Asynchronous Transfer Mode , 新型单元交换技术 , 使用 53 字节固定长度单元进行交换 ;

    ⑤ 无线局网 : Wireless Local Area Network , ALAN , 使用 IEEE 802.11 标准 ;





    六、 IEEE 802 标准



    IEEE 802 标准 :

    ① IEEE 802.3 标准 : 以太网介质访问控制协议 ( CSMA/CD ) , 及 物理层技术规范 ;

    ② IEEE 802.5 标准 : 令牌环网 介质访问控制协议 , 及 物理层技术规范 ;

    ③ IEEE 802.8 标准 : 光纤技术咨询组 , 提供光纤联网技术咨询 ;

    ④ IEEE 802.11 标准 : 无线局域网 介质访问控制协议, 及 物理层技术规范 ;





    六、 数据链路层 LLC、MAC 子层



    IEEE 802 标准中 , 将数据链路层划分为

    • 逻辑链路层 LLC 子层
    • 介质访问控制 MAC 子层


    逻辑链路层 LLC 子层 :

    ① 功能 :

    • 识别 网络层 协议 , 对网络层数据进行封装 ;
    • LLC 报头 通知 数据链路层 , 收到帧后 , 如何处理数据包 ;

    ② LLC 子层为网络层 提供的服务 :

    • 无确认无连接服务
    • 面向连接服务
    • 有确认无连接服务
    • 高速传输服务


    介质访问控制 MAC 子层 :

    ① 功能 :

    • 数据帧 封装 / 卸装
    • 帧的 寻址 识别
    • 帧 的 发送 接收
    • 链路管理
    • 帧差错控制

    ② 意义 : MAC 子层 屏蔽了 不同物理链路的差异性 ;

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  • 笔记 局域网基本概念和体系结构

    千次阅读 2020-02-25 17:18:35
    文章目录(一)局域网的特点(二)局域网的四种拓扑结构(三)局域网传输介质(四)局域网的介质访问控制方法(1)CSMA/CD(2)令牌总线(3)令牌环(五)局域网的分类(1)以太网(2)令牌环网(3)FDDII网(Fiber ...


    (一)局域网的特点

    局域网(Local Area Network):简称LAN,是指某一区域内对台计算机互联成的计算机组,使用广播信道在这里插入图片描述
    决定局域网的主要要素为:网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法

    (二)局域网的四种拓扑结构

    在这里插入图片描述

    (三)局域网的传输介质

    局域网按照传输介质分可以分为:
    有线局域网 常用介质:双绞线、同轴电缆、光纤
    无线局域网 常用介质:电磁波

    (四)局域网的介质访问控制方法

    (1)CSMA/CD

    常用于总线型局域网,也用于树型网络

    (2)令牌总线

    常用于总线型局域网,也用于树型网络
    它是把总线型或树型网络中的各个工作站按一定顺序如按接口地址大小排列形成一个逻辑环。只有令牌持有者才能控制总线,才有发送信息的权力。

    (3)令牌环

    用于环形局域网,如令牌环网。

    (五)局域网的分类

    (1)以太网

    以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbps)、千兆以太网(1000Mbps)和10G以太网。他们都符合IEEE802.3系列标准规范。逻辑拓扑总线型,物理拓扑是星型。使用CSMA/CD

    (2)令牌环网

    物理上采用了星型拓扑结构,逻辑上是环形拓扑结构。

    (3)FDDII网(Fiber Distributed Data Interface)

    物理上采用双环拓扑结构,逻辑上是环形拓扑结构。

    (4)ATM网(Asynchronous Transfer Mode)

    较新型的单元交换技术,使用53字节固定长度的单元进行交换

    (5)无线局域网(Wireless Local Area Network;WLAN)

    采用IEEE802.11标准

    (六)IEEE 802标准

    IEEE802系列标准是IEEE802 LAN/MAN 标准委员会制定的局域网、城域网技术标准(1980年2月成立)。其中最广泛使用的有以太网、令牌环、无线局域网等。这一系列标准中的每一个子标准都由委员会中的一个专门工作组负责。
    IEEE802.3:以太网介质访问控制协议(CSMA/CD)及物理层技术规范
    IEEE802.5:令牌环网(Token-Ring)的介质访问控制协议及物理层技术规范
    IEEE802.8:光纤技术咨询组,提供有关光纤联网的技术咨询
    IEEE802.11 无限局域网(WLAN)的介质访问控制协议及物理层技术规范

    (七)局域网链路层的两个控制子层

    IEEE802标准所描述的局域网参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层,它将数据链路层划分为逻辑链路层LLC子层和介质访问控制MAC层
    在这里插入图片描述

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  • DTU -- 数据传输单元

    千次阅读 2019-09-13 15:21:21
    DTU -- 数据传输单元 DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 硬件组成 DTU硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线...

    DTU -- 数据传输单元

    DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。

     硬件组成

    DTU硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块。

    核心功能

    1)内部集成TCP/IP协议栈

    GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。

    2)提供串口数据双向转换功能

    GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。

    3)支持自动心跳,保持永久在线

    GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。

    4)支持参数配置,永久保存

    GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。

    5)支持用户串口参数设置

    不同用户设备的串口参数有所不同,DTU连接用户设备的串口时,要根据用户设备串口的实际参数对DTU端进行相应设置,保证用户设备的正常通信和可靠数据传输。

    工作过程

    GPRS DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括GPRS拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。

    GPRS DTU登陆GSM网络,然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后,GPRS DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,GPRS DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为GPRS DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。

    GPRS DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。 由于GPRS DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由GPRS DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接GPRS DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS DTU内,以便GPRS DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。

    具体地讲,GPRS DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,GPRS DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,GPRS DTU将立即重新与中心握手。

    由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。

    对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。

    通过有线的数据采集中心,同时与很多个GPRS DTU进行双向通信。这是目前GPRS DTU应用系统中最为常用的方式。

    本质

    DTU最基本的用法是:在DTU中放入一张开通GPRS功能的SIM卡,DTU上电后先注册到GPRS网络,然后通过GPRS网络和数据处理中心建立连接,如下图所示。这条连接涉及了无线网络运营商,因特网宽带供应商,用户公司的网络情况,以及用户的电脑配置等环节,因此要建立这条连接需要把各部分都配置好。

    在本质上,DTU和数据处理中心建立的是SOCKET连接。DTU是SOCKET客户端,数据处理中心是SOCKET的服务端。SOCKET连接有TCP协议和UDP协议之分,DTU和中心要使用相同的协议,这个一般都有配置软件进行配置。给DTU配置好中心的IP地址和端口号后,则把DTU通过串口和用户的设备相连。

    在下图所示中,DTU和水文、电力、气象、环保等设备连起来放置在现场。DTU上电后首先注册到移动的网络,然后发送建立SOCKET的请求包给移动,移动把这个请求发送到因特网。中心的服务端软件接收到请求后建立连接,并发送应答信息。DTU发送的请求信息是因特网上的数据包,有一些原因会阻止中心收到连接请求包,这样也就不能建立连接。最常见的有中心的电脑上有杀毒软件、防火墙等把这些数据包给屏蔽了。另一是中心电脑是通过路由器上网的,在路由器上要设置数据转发。SOCKET连接建立后就可以双向通信了。

    DTU优点:

    组网迅速灵活,建设周期短、成本低;网络覆盖范围广;安全保密性能好;链路支持永远在线、按流量计费、用户使用成本低。

    DTU vs. RTU

    RTU(Remote Terminal Units),中文全称为远程终端单元。

    远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。RTU主要应用于工业、农业、水利、电力、环保、气象、地震、交通、能源、商业领域等。

    RTU的特点:

    通讯距离较长;用于各种环境恶劣的工业现场;模块结构化设计,便于扩展;在具有遥信、遥测、遥控领域的水利、电力调度,市政调度等行业广泛使用。

    RTU的主要功能:

    • 采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
    • 采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
    • 直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送,可计算正反向电度;
    • 采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
    • 接收并执行遥控及返校;
    • 程序自恢复;
    • 设备自诊断(故障诊断到插件级);
    • 设备自调;
    • 通道监视;
    • 接收并执行遥调;
    • 接收并执行校时命令(包括GPS对时功能选配);
    • 与两个及两个以上的主站通讯;
    • 采集事件顺序记录并向远方发送;
    • 提供多个数字接口及多个模拟接口;
    • 可对每个接口特性进行远方/当地设置;
    • 提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
    • 接受远方命令,选择发送各类信息;
    • 可转发多个子站远动信息;
    • 当地显示功能,当地接口有隔离器;
    • 支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
    • 选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同时应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
    • 可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。

    RTU与DTU的区别

    RTU一般用于监视、控制与数据采集的应用。具有遥测、遥信、遥调、遥控功能。通常都集成了模拟量与数字量的输入与输出、PMW控制、计数器、RS232和RS485接口,同时具备无线路由器的功能。

    DTU是一个无线透传设备。是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。

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  • 3.3.1 局域网基本概念和体系结构 局域网(LAN,Local Area Network) 1.概念:是指某一区域内由多台计算机互连成的计算机组,使用广播信道 2.特点 1.覆盖地理范围小,只在一个相对独立的局部范围内联,如一座或集中...

    3.3.1 局域网基本概念和体系结构

    局域网(LAN,Local Area Network)
    1.概念:是指某一区域内由多台计算机互连成的计算机组,使用广播信道
    2.特点
        1.覆盖地理范围小,只在一个相对独立的局部范围内联,如一座或集中的建筑群内。
        2.使用专门铺设的传输介质(双绞线、同轴电缆)进行联网,数据传输速率高(10Mb/s-10Gb/s)
        3.通信延迟时间短,误码率低,可靠性高
        4.各站点为平等关系,共享传输信道
        5.多采用分布式控制和广播式通信,能进行广播和组播
    3.决定局域网的主要要素为:网络拓扑,传播介质与介质访问控制方法
        1.局域网的网络拓扑
            1.星型拓扑
                有单点故障问题
            2.总线型拓扑(常用)
            3.环形拓扑
                有单点故障问题
            4.树形拓扑
                有单点故障问题
        2.局域网传输介质
            1.有线局域网 常用介质:双绞线、同轴电缆、光纤
            2.无线局域网 常用介质:电磁波
        3.局域网介质访问控制方法
            1.CSMA/CD 常用于总线型局域网,也用于树型网络
            1.令牌总线 常用于总线型局域网,也用于树型网络
                它是把总线型或树型网络中的各个工作站按一定顺序如按接口地址大小排列形成一
                个逻辑环。只有令牌持有者才能控制总线,才有发送信息的权力。
            2.令牌环 用于环形局域网,如令牌环网
                逻辑拓扑:环型
                物理拓扑:星型
    4.局域网的分类
        1.以太网
            以太网是应用最广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbps)、千兆以太网(1000Mbps)和10G以太网,
            它们都符合IEEE 802.3系列标准规范。
            逻辑拓扑总线型,物理拓扑是星型或拓展星型。使用CSMA/CD
        2.令牌环网
            造价高,不是很实用,已是明日黄花
            物理拓扑星型,逻辑拓扑环型
        3.FDDI网(Fiber Distributed Data Interface)(了解)
            用的很少
            物理双环拓扑,逻辑环型拓扑
        4.ATM网(Asynchronous Transfer Mode)(了解)
            较新型的单元交换技术,使用53字节固定长度的单元进行交换
        5.无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)
            采用IEEE 802.11标准
    5.IEEE 802标准
        IEEE802系列标准是IEEE802LAN/MAN标准委员会制定的局域网、城域网技术标准(1980年2月成立)
        其中最广泛使用的有以太网、令牌环网、无线局域网。这一系列标准中的每一个子标准都由委员会中的一个专门工作组负责。
        1.IEEE802.3标准
            以太网介质访问控制协议及物理层技术规范
        2.IEEE802.5标准
            令牌环网的介质访问控制协议及物理层技术规范
        3.IEEE802.8标准
            光纤技术咨询组,提供有关光纤联网的技术咨询
        4.IEEE802.11
            无线局域网(WLAN)的介质访问控制协议及物理层技术规范
    6.MAC子层和LLC子层
        IEEE802标准所描述的局域网参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层和物理层,
            它将数据链路层划分为逻辑链路层LLC子层、介质访问控制MAC子层。
        1.LLC负责识别网络层协议,然后对它们进行封装。LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时,应当对数据包做何处理。
            为网络层提供服务:无确认无连接、面向连接、带确认无连接、高速传送。
        2.MAC子层的主要功能包括数据帧的封装/卸装,帧的寻址和识别,帧的接收与发送,链路的管理,帧的差错控制等。
            MAC子层的存在屏蔽了不同物理链路种类的差异性。
    
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  • 局域网的分类

    千次阅读 2016-12-22 15:38:59
     虽然目前我们所能看到的局域网主要是以双绞线为代表传输介质的以太网,那只不过是我们所看到都基本上是企、事业单位的局域网,在网络发展的早期或在其它各行各业中,因其行业特点所采用的局域网也不一定都是以太网...
  • 无线局域网的一些基本知识和术语

    千次阅读 2007-05-28 14:30:00
    ——一、无线局域网简介 ——WLAN就是将无线技术应用到LAN当中。与有线LAN相比,WLAN网络配置灵活、适应性较强、安装维护方便,而且在某些情况下经济性较好。它主要用于以下场合: ——·在移动工作环境下,面向移动...
  • 计算机网络:局域网协议

    千次阅读 2020-05-24 14:43:12
    根据计算机网络的拓扑结构,可将网络分为总线型、树型、...局域网传输数据基本单元为“帧”,当采用不同的局域网通信协议时,其中具体的数据帧格式也会不同,目前常见的数据帧格式包括PPP帧和MAC帧。所有的局域网
  • 局域网、广域网的基本概念、以太网、IEEE 802.3、IEEE 802.11、PPP、HDLC协议。
  • 数据链路层的三个基本问题

    万次阅读 2017-09-14 18:36:25
    今天我们主要讨论数据链路层的三个基本问题:封装成帧,差错控制,透明传输。 0x1数据链路层使用的两种信道 1.点对点信道 顾名思义,就是两台计算机一对一通信 2.广播通信 一台计算机发送消息,在网络上的所有主机...
  • 如果说,传感器是物联网的触觉,那么,无线传输就是物联网的神经系统,将遍布物联网的传感器连接起来。在物联网出现以前,网络的接入需求主要体现在PC、移动终端对互联网的接入需求。如今,随着物联网技术的发展,...
  • 局域网架设

    2008-10-14 10:13:00
    如果你在家庭里建设小型的局域网,只需网线、路由器或者集线器或交换机即可。将网线连好后,做相应的设置就可以组建成局域网了。推荐用路由器,较方便。以下方法是我试过,可以将已经集线器或者路由器还有双网卡等...
  • 无线局域网基础

    千次阅读 2018-10-07 11:09:31
    一、无线局域网   WLAN利用无线多址通道和宽带调制技术来提供统一的物理层平台,以此来支持节点间的数据通信。WLAN能在几十到几千米范围内支持较高数据率,可采用微蜂窝、微微蜂窝或非蜂窝结构。   目前WLAN...
  • 第4章_计算机局域网

    2009-02-27 22:25:54
    实体、协议、协议数据单元、封装、服务以及它们之间的关系 对等层通信的实质: 信息是如何在端到端之间传输的? 协议的三要素:语义、语法、时序 网络体系结构主要层次的功能: 应用层、传输层、网络层、数据链路层...
  • 局域网全文检索软件

    千次阅读 2018-01-07 23:25:15
    由于所在单位的工作性质,日常有很多事务性工作,涉及大量文档或模板,而工作原因通常一个人所使用的文档会分布在局域网内各个电脑上,渐渐查找文档成了很头疼的问题,一来多数搜索方式只支持文件名搜索,二来这些...
  • 局域网知识大全

    千次阅读 2012-10-06 10:46:43
    局域网的配置管理 一.必备常识: (一).局域网的概念:  随着计算机的发展,人们越来越意识到网络的重要性,通过网络,人们拉近了彼此之间的距离。本来分散在各处的计算机被网络紧紧的联系在了一起。...
  • 无线局域网相关理论

    2019-10-04 21:24:50
    一、WLAN的基本概念  无处不在的计算,随时随地的联网。继有线网络之后,更加灵活、方便和经济的无线通讯成为目前相当具有吸引力的网络模式。  无线局域网的英文全名为Wireless Local Area Networks,一般简写为...

空空如也

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局域网传输的基本数据单元