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  • 局域网的硬件组成有哪些局域网(英文:Local Area Network 缩写LAN),指有限区域(如办公室或楼层)内的多台计算机通过共享的传输介质互连,所组成的封闭网络。一般是方圆几千米以内,局域网可以实现文件管理、应用软件...

    局域网的硬件组成有哪些

    局域网(英文:Local Area Network 缩写LAN),指有限区域(如办公室或楼层)内的多台计算机通过共享的传输介质互连,所组成的封闭网络。一般是方圆几千米以内,局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。下面小编给大家整理了局域网的硬件组成,供大家参阅。

    1.网络结构的选择采用目前流行的快速以太网技术,使用星型拓扑结构,组建一个可以满足客户机/服务器及对等网要求的小型局域网。

    2.硬件的准备组网硬件包括服务器、工作站、网卡、集线器和双绞线等,在选择时需要根据不同的`网络应用需求,进行整体的分析和考虑。

    服务器:网络的重点设备,在许可的情况下,尽量配置高一些,最好采用专用服务器,避免使用普通高配置计算机充当服务器,原因在于专用服务器是针对网络应用专门设计的,网络性能要比普通计算机好很多。

    工作站:选择流行机种,以满足需求的基本配置为度,数量的选择兼顾集线器端口的数量,一般集线器常见端口数为8 口、12 口、16 口和24 口,不要造成太多的端口浪费。

    网卡:工作站计算机选择10M/100M 自适应PCI 总线网卡,专用服务器一般都自带一个10M/100M 自适应网卡。

    集线器:集线器的选择很大程度取决于组建的局域网的网络工作性质,一种情况为各工作站的网络通信主要是与服务器之间的通信,工作站之间没有什么通信,这种情况可以采用两个24 口可堆叠式10M/100M 自适应集线器,将服务器和最多47 台工作站组成一个局域 网。另一种情况则是各工作站的网络通信除了与服务器之间的通信外,工作站之间还存在大量通信,这种情况下就应该采用交换机。比较经济的法是采用一台8 口的10M/100M 交换机做中心交换机,下带两台有1 个100M 口、24 个10M 口的交换机来组建局域网。如果10M 还不能满足工作站间的网络通信需求,就全部采用10M/100M 自适应交换机。

    双绞线:采用5 类或超5 类双绞线,每根UTP 需要两个RJ-45 连接器(俗称水晶头)。 所有硬件准备好后,用双绞线将每一台工作站、服务器中的网卡与集线器连接起来,局域网硬件部分就大功告成,接下来就到软件部分的安装。

    3.操作系统的选择服务器的采用Windows 2000 Server 网络操作系统,工作站可采用Windows 9x、Windows Me 或Windows 2000 Professional 操作系统,配置好服务器的服务设置和网络配置之后,安装好工作站的操作系统及网络相关设置,便可进行局域网的整体调试,调试通过,局域网组建工作完成。

    【局域网的硬件组成有哪些】相关文章:

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  • 常见局域网类别

    2020-06-22 21:44:00
    目前,流行的局域网包括:以太网、令牌环网和FDDI(光纤分布式数据接口)。 1.以太网和IEEE 802.3 IEEE 802.3是以以太网为基础的。二者占据了局域网市场的份额,而以太网通常指所采用载波监听多路访问/访问检测(CSMA/...

    目前,流行的局域网包括:以太网、令牌环网和FDDI(光纤分布式数据接口)。

    1.以太网和IEEE 802.3

    IEEE 802.3是以以太网为基础的。二者占据了局域网市场的份额,而以太网通常指所采用载波监听多路访问/访问检测(CSMA/CD)的局域网,包括IEEE 802.3。

    二者较为相似,都隶属于CSMA/CD LAN,也都隶属于广播网络。

    二者也存在细微差别,以太网提供的服务与OSI参考模型的物理层和数据链路层一致,而IEEE 802.3仅仅规定了物理层和数据链路层的信道访问部分,没有定义逻辑链路控制协议。

    2.令牌环网和IEEE 802.5

    IEEE 802.5几乎等同于或兼容于令牌环网。

    令牌环网采用分布式控制模式的循环方法。在网络上传递一个比较小的特殊格式的数据帧,即令牌。如果某个站点拥有令牌,则表示它拥有传输数据的权力;如果接到令牌的站点没有需要传送的数据,则令牌就会简单的传递到下一个网络站点。令牌在工作中有“忙”和“闲”的状态,一个站点需要传送信息首先需要检测到“闲”令牌,将它置为“忙”状态,并在该令牌后面传送数据,然后将这些信息发送给令牌环路中的下一个站点。当信息帧沿着令牌环路传输时,网络中不存在其他令牌。

    信息帧将沿着令牌环路循环传递,直到它最后到达预定目的站点为止。目标站点复制信息帧中的有关信息留作进一步地处理,然后信息帧继续沿着令牌环路向前传输。当最终到达发送站点时就会被取下,发送站点检查返回的帧,以判断它是否已经被目标站点发现和复制。

    3.光纤分布式数据接口(FDDI)

    FDDI是在光纤上发送数字信号的一组协议。它规定了传输速率为100Mbit/s、采用令牌传递方式和使用光纤作为介质的双环LAN。在物理层和数据链路层的介质访问部分,与IEEE 802.3和IEEE 802.5相似。

    技术最重要的特征之一就是采用光纤作为传输介质,其优点包括安全性、可靠性以及传输速率等方面。

    FDDI使用了比令牌环更复杂的方法访问网络,和令牌环一样,也需要在环内传递一个令牌,而且允许持有者发送FDDI帧。不同的是,FDDI网络可在环内传送几个帧。这可能是由于令牌持有者同时发出了多个帧,而非等到第一个帧完成环内一圈循环再发出第二个帧。

     

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  • 常见局域网的类型

    2007-05-17 19:48:00
    常见局域网的类型 我们知道局域网-LAN(Local Area Network)是 将小区域内的各种通信设备互联在一起所形成的网络,覆盖范围一般局限在房间、大楼或园区内。局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠。 ...
     常见局域网的类型
    

        我们知道局域网-LAN(Local Area Network)是 将小区域内的各种通信设备互联在一起所形成的网络,覆盖范围一般局限在房间、大楼或园区内。局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠。

      目前常见的局域网类型包括:以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)、令牌环网(Token Ring)、交换网Switching等,它们在拓朴结构、传输介质、传输速率、数据格式等多方面都有许多不同。其中应用最广泛的当属以太网—— 一种总线结构的LAN,是目前发展最迅速、也最经济的局域网 。我们这里简单对以太网(Ethernet)、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)进行介绍。

        1、以太网Ethernet  

         Ethernet是Xerox、Digital Equipment和Intel三家公司开发的局域网组网规范,并于80年代初首次出版,称为DIX1.0。1982年修改后的版本为DIX2.0。 这三家公司将此规范提交给IEEE(电子电气工程师协会)802委员会,经过IEEE成员的修改并通过,变成了IEEE的正式标准,并编号为 IEEE802.3。Ethernet和IEEE802.3虽然有很多规定不同,但术语Ethernet通常认为与802.3是兼容的。IEEE将 802.3标准提交国际标准化组织(ISO)第一联合技术委员会(JTC1),再次经过修订变成了国际标准ISO8802.3。

        早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的问题,而以太网络正是利用载波监听多路访问/碰撞检测 (CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发展和流行的。交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发展起来的先进的网络技 术,使以太网络成为当今局域网应用较为广泛的主流技术之一。随着电子邮件数量的不断增加,以及网络数据库管理系统和多媒体应用的不断普及,迫切需要高速高 带宽的网络技术。交换式快速以太网技术便应运而生。快速以太网及千兆以太网从根本上讲还是以太网,只是速度快。它基于现有的标准和技术 (IEEE802.3标准,CSMA/CD介质存取协议,总线性或星型拓扑结构,支持细缆、UTP、光纤介质,支持全双工传输),可以使用现有的电缆和软 件,因此它是一种简单、经济、安全的选择。然而,以太网络在发展早期所提出的共享带宽、信道争用机制极大的限制了网络后来的发展,即使是近几年发展起来的 链路层交换技术(即交换式以太网技术)和提高收发时钟频率(即快速以太网技术)也不能从根本上解决这一问题,具体表现在:1、以太网提供是一种所谓“无连接”的网络服务,网络本身对所传输的信息包无法进行诸如交付时间、包间延迟、占用带宽等等关于服务质量的控制。因此没有服务质量保证(Quality of Service)。2、对信道的共享及争用机制导致信道的实际利用带宽远低于物理提供的带宽,因此带宽利用率低。    

        除以上两点以外,以太网传输机制所固有的对网络半径、冗余拓扑和负载平衡能力的限制以及网络的附加服务能力薄弱等,也都是以太网络的不足之处。但以太网以成熟的技术、广泛的用户基础和较高的性能价格比,仍是传统数据传输网络应用中较为优秀的解决方案。

        以太网几个术语介绍:

        以太网根据不同的媒体可分为:10BASE-2、10BASE-5、10BASE-T及10BASE-FL。10Base2以太网是采用细同轴电缆组网, 最大的网段长度是200m,每网段节点数是30,它是相对最便宜的系统; 10Base5以太网 是采用粗同轴电缆,最大网段长度为500m,每网段节点数是100,它适合用于主干网;10Base-T以太网是采用双绞线,最大网段长度为100m,每 网段节点数是1024,它的特点是易于维护;10Base-F以太网采用光纤连接,最大网段长度是2000m,每网段节点数为1024,此类网络最适于在 楼间使用。

        交换以太网:其支持的协议仍然是IEEE802.3/以太网,但提供多个单独的 10Mbps端口。它与原来IEEE802.3/以太网完全兼容,并且克服了共享10Mbps带来的网络效率下降。

        100BASE-T快速以太网:与10BASE-T的区别在于将网络的速率提高了十倍,即100M。采用了FDDI的PMD协议,但价格比FDDI便宜。 100BASE-T的标准由IEEE802.3制定。与10BASE-T采用相同的媒体访问技术、类似的步线规则和相同的引出线,易于与10BASE-T 集成。每个网段只允许两个中继器,最大网络跨度为210米。

    2、FDDI网络

     光纤分布数据接口(FDDI)是目前成熟的LAN技术中传输速率最高的一种。这种传输速率高达100Mb/s的网络技术所依据的标准是ANSIX3T9.5。该网络具有定时令牌协议的特性,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。使用光纤作为传输媒体具有多种优点:

    1、较长的传输距离,相邻站间的最大长度可达2KM,最大站间距离为200KM。
    2、具有较大的带宽,FDDI的设计带宽为100Mb/s。
    3、具有对电磁和射频干扰抑制能力,在传输过程中不受电磁和射频噪声的影响,也不影
      响其设备。
    4、光纤可防止传输过程中被分接偷听,也杜绝了辐射波的窃听,因而是最安全的传输媒
      体。
     
        光 纤分布式数据接口FDDI是一种使用光纤作为传输介质的、高速的、通用的环形网络。它能以100Mbps的速率跨越长达100km的距离,连接多达500 个设备,既可用于城域网络也可用于小范围局域网。FDDI采用令牌传递的方式解决共享信道冲突问题,与共享式以太网的CSMA/CD的效率相比在理论上要 稍高一点(但仍远比不上交换式以太网),采用双环结构的FDDI还具有链路连接的冗余能力,因而非常适于做多个局域网络的主干。然而FDDI与以太网一 样,其本质仍是介质共享、无连接的网络,这就意味着它仍然不能提供服务质量保证和更高的带宽利用率。在少量站点通讯的网络环境中,它可达到比共享以太网稍 高的通讯效率,但随着站点的增多,效率会急剧下降,这时候无论从性能和价格都无法与交换式以太网、ATM网相比。交换式FDDI会提高介质共享效率,但同 交换式以太网一样,这一提高也是有限的,不能解决本质问题。另外,FDDI有两个突出的问题极大的影响了这一技术的进一步推广,一个是其居高不下的建设成 本,特别是交换式FDDI的价格甚至会高出某些ATM交换机;另一个是其停滞不前的组网技术,由于网络半径和令牌长度的制约,现有条件下FDDI将不可能 出现高出100M的带宽。面对不断降低成本同时在技术上不断发展创新的ATM和快速交换以太网技术的激烈竞争,FDDI的市场占有率逐年缩减。据相关部门 统计,现在各大型院校、教学院所、政府职能机关建立局域或城域网络的设计倾向较为集中的在ATM和快速以太网这两种技术上,原先建立较早的FDDI网络, 也在向星型、交换式的其他网络技术过渡。

    3、ATM网络

        随着人们对集话音、图像和数据为一体的多媒体通信需求的日益增加,特别是为了适应今后信息高速公路建设的需要,人们又提出了的宽带综合业务数字网(B- ISDN)这种全新的通信网络, 而B-ISDN的实现需要一种全新的传输模式,此即异步传输模式(ATM)。在1990年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)正式建议将ATM作为实 现B-ISDN的一项技术基础,这样,以ATM为机制的信息传输和交换模式也就成为电信和计算机网络操作的基础和2l世纪通信的主体之一。尽管目前世界各 国,都在积极开展ATM技术研究和B-ISDN的建设, 但以ATM为基础的B-ISDN的完善和普及却还要等到下一世纪,所以称ATM为一项跨世纪的新兴通信技术。不过, ATM技术仍然是当前国际网络界所注意的焦点,其相关产品的开发也是各厂商想要抢占的网络市场的一个制高点。

        ATM 是目前网络发展的最新技术,它采用基于信元的异步传输模式和虚电路结构,根本上解决了多媒体的实时性及带宽问题。实现面向虚链路的点到点传输,它通常提供 155Mbps的带宽。它既汲取了话务通讯中电路交换的“有连接”服务和服务质量保证,又保持了以太、FDDI等传统网络中带宽可变、适于突发性传输的灵 活性,从而成为迄今为止适用范围最广、技术最先进、传输效果最理想的网络互联手段。ATM技术具有如下特点:1、实现网络传输有连接服务,实现服务质量保 证(QoS)。2、交换吞吐量大、带宽利用率高。3、具有灵活的组网拓扑结构和负载平衡能力,伸缩性、可靠性极高。4、ATM是现今唯一可同时应用于局域 网、广域网两种网络应用领域的网络技术,它将局域网与广域网技术统一。

    4、
    其他局域网

        令牌环是IBM 公司于80年代初开发成功的一种网络技术。 之所以称为环,是因为这种网络的物理结构具有环的形状。环上有多个站逐个与环相连,相邻站之间是一种点对点的链路,因此令牌环与广播方式的 Ethernet不同,它是一种顺序向下一站广播的LAN。与Ethernet 不同的另一个诱人的特点是,即使负载很重,仍具有确定的响应时间。令牌环所遵循的标准是IEEE802.5,它规定了三种操作速率:1Mb/s、 4Mb/s和
    16Mb/s。开始时,UTP 电缆只能在 1Mb/s的速率下操作,STP电缆可操作在 4Mb/s和16Mb/s,现已有多家厂商的产品突破了这种限制。

       交换网是随着多媒体通信以及客户/服务器(Client/Server)体系结构的发展而产生的, 由于网络传输变得越来越拥挤,传统的共享LAN难以满足用户需要,曾经采用的网络区段化, 由于区段越多,路由器等连接设备投资越大,同时众多区段的网络也难于管理。
      当网络用户数目增加时,如何保持网络在拓展后的性能及其可管理性呢?网络交换技术就是一个新的解决方案。
      传统的共享媒体局域网依赖桥接/路由选择,交换技术却为终端用户提供专用点对点连接,它可以把一个提供“一次一用户服务”的网络,转变成一个平行系统,同时支持多对通信设备的连接,即每个与网络连接的设备均可独立与换机连接。

        目前我们学校用的比较多的是以太网。

     
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  • 局域网常见问题分析

    2013-12-23 09:15:41
    局域网常见问题分析
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  • 常见局域网拓扑结构

    千次阅读 2017-09-14 16:23:41
    常见局域网拓扑结构
    常见的局域网拓扑结构
    网络中的计算机等设备要实现互联,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫做"拓扑结构",通俗地讲这些网络设备如何连接在一起的。目前常见的网络拓扑结构主要有以下四大类:
    (1)星型结构
    (2)环型结构
    (3)总线型结构
    (4)星型和总线型结合的复合型结构
    
    下面我们分别对这几种网络拓朴结构进行一一介绍。
    1. 星型结构
    这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络专用,它是因网络中的各工作站节点设备通过一个网络集中设备(如集线器或者交换机)连接在一起,各节点呈星状分布而得名。这类网络目前用的最多的传输介质是双绞线,如常见的五类线、超五类双绞线等。
        这种拓扑结构网络的基本特点主要有如下几点:
    (1)容易实现:
    它所采用的传输介质一般都是采用通用的双绞线,这种传输介质相对来说比较便宜,如目前正品五类双绞线每米也仅1.5元左右,而同轴电缆最便宜的也要2.00元左右一米,光缆那更不用说了。这种拓扑结构主要应用于IEEE 802.2、IEEE 802.3标准的以太局域网中;
    
    (2)节点扩展、移动方便:
    节点扩展时只需要从集线器或交换机等集中设备中拉一条线即可,而要移动一个节点只需要把相应节点设备移到新节点即可,而不会像环型网络那样"牵其一而动全局";
    
    (3)维护容易;
    一个节点出现故障不会影响其它节点的连接,可任意拆走故障节点;
    
    (4)采用广播信息传送方式:
    任何一个节点发送信息在整个网中的节点都可以收到,这在网络方面存在一定的隐患,但这在局域网中使用影响不大;
    
    (5)网络传输数据快:
    这一点可以从目前最新的1000Mbps到10G以太网接入速度可以看出。
    其实它的主要特点远不止这些,但因为后面我们还要具体讲一下各类网络接入设备,而网络的特点主要是受这些设备的特点来制约的,所以其它一些方面的特点等我们在后面讲到相应网络设备时再补充。
    
    2. 环型结构
    这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的信息就是在这个环中传递,通常把这类网络称之为"令牌环网"。
         实际上大多数情况下这种拓扑结构的网络不会是所有计算机真的要连接成物理上的环型,一般情况下,环的两端是通过一个阻抗匹配器来实现环的封闭的,因为在实际组网过程中因地理位置的限制不方便真的做到环的两端物理连接。
    
    这种拓扑结构的网络主要有如下几个特点:
    (1)这种网络结构一般仅适用于IEEE 802.5的令牌网(Token ring network),
    在这种网络中,"令牌"是在环型连接中依次传递。所用的传输介质一般是同轴电缆。
    
    (2)这种网络实现也非常简单,投资最小。
    可以从其网络结构示意图中看出,组成这个网络除了各工作站就是传输介质--同轴电缆,以及一些连接器材,没有价格昂贵的节点集中设备,如集线器和交换机。但也正因为这样,所以这种网络所能实现的功能最为简单,仅能当作一般的文件服务模式;
    
    (3)传输速度较快:
    在令牌网中允许有16Mbps的传输速度,它比普通的10Mbps以太网要快许多。当然随着以太网的广泛应用和以太网技术的发展,以太网的速度也得到了极大提高,目前普遍都能提供100Mbps的网速,远比16Mbps要高。
    
    (4)维护困难:
    从其网络结构可以看到,整个网络各节点间是直接串联,这样任何一个节点出了故障都会造成整个网络的中断、瘫痪,维护起来非常不便。另一方面因为同轴电缆所采用的是插针式的接触方式,所以非常容易造成接触不良,网络中断,而且这样查找起来非常困难,这一点相信维护过这种网络的人都会深有体会。
    
    (5)扩展性能差:
    也是因为它的环型结构,决定了它的扩展性能远不如星型结构的好,如果要新添加或移动节点,就必须中断整个网络,在环的两端作好连接器才能连接。
    
    3. 总线型结构
    这种网络拓扑结构中所有设备都直接与总线相连,它所采用的介质一般也是同轴电缆(包括粗缆和细缆),不过现在也有采用光缆作为总线型传输介质的,如后面我们将要讲的ATM网、Cable Modem所采用的网络等都属于总线型网络结构。
         这种结构具有以下几个方面的特点:
    (1)组网费用低:
    从示意图可以这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;
    
    (2)这种网络因为各节点是共用总线带宽的,
    所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;
    
    (3)网络用户扩展较灵活:
    需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;
    
    (4)维护较容易:
    单个节点失效不影响整个网络的正常通信。但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。
    
    (5)这种网络拓扑结构的缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。
    
    4. 混合型拓扑结构
    这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网络的拓展,解决星型网络在传输距离上的局限,而同时又解决了总线型网络在连接用户数量的限制。这种网络拓扑结构同时兼顾了星型网与总线型网络的优点,在缺点方面得到了一定的弥补。
        这种网络拓扑结构主要用于较大型的局域网中,如果一个单位有几栋在地理位置上分布较远(当然是同一小区中),如果单纯用星型网来组整个公司的局域网,因受到星型网传输介质--双绞线的单段传输距离(100m)的限制很难成功;如果单纯采用总线型结构来布线则很难承受公司的计算机网络规模的需求。结合这两种拓扑结构,在同一栋楼层我们采用双绞线的星型结构,而不同楼层我们采用同轴电缆的总线型结构,而在楼与楼之间我们也必须采用总线型,传输介质当然要视楼与楼之间的距离,如果距离较近(500m以内)我们可以采用粗同轴电缆来作传输介质,如果在180m之内还可以采用细同轴电缆来作传输介质。但是如果超过500m我们只有采用光缆或者粗缆加中继器来满足了。
    
    这种布线方式就是我们常见的综合布线方式。这种拓扑结构主要有以下几个方面的特点:
    (1)应用相当广泛:
    这主要是因它解决了星型和总线型拓扑结构的不足,满足了大公司组网的实际需求;
    
    (2)扩展相当灵活:
    这主要是继承了星型拓扑结构的优点。但由于仍采用广播式的消息传送方式,所以在总线长度和节点数量上也会受到限制,不过在局域网中是不存在太大的问题;
    
    (3)同样具有总线型网络结构的网络速率会随着用户的增多而下降的弱点;
    
    (4)较难维护,
    这主要受到总线型网络拓扑结构的制约,如果总线断,则整个网络也就瘫痪了,但是如果是分支网段出了故障,则仍不影响整个网络的正常运作。再一个整个网络非常复杂,维护起来不容易;
    
    (5)速度较快:
    因为其骨干网采用高速的同轴电缆或光缆,所以整个网络在速度上应不受太多的限制。
    	一般来说企业组建局域网使用星型结构,如果企业楼层和楼层之间需要局域网组建,那么就得采用混合型拓扑结构(星型结构 和总线型结构)。
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  • 就在有线网络(下简称为LAN)的发展方兴未艾时,无线局域网(下简称为WLAN)随着技术的逐渐成熟和产品成本的不断降低,不知...大规模WLAN和宽带的普及也使得相关的故障时发生,本文就来为大家介绍常见的无线局域网故障。
  • <p>.在局域网常见的网线主要 , 和 三种。</p>
  • 局域网常见故障

    2013-12-20 11:03:59
    360提醒局域网内arp***,登陆到公司的路由器管理界面,查看系统日志,发现很多条的“vlan中的MAC地址为*****的发送arp欺骗。这种情况以前发现过一次,根据以往经验,可能是局域网人在私设路由器,巡查各部门,...
  • 菜鸟宝典:局域网常见问题解答 电子书,基础教材!!!
  • 局域网网络文件共享常见方式

    千次阅读 2016-10-12 13:06:35
    之前也了解过一些文件共享FTP等,今天要分享的是局域网内的文件共享,以及常见疑难解答
  • 认识并熟悉常见的故障原因,是动手前最必要的课题。  当然,我写此博文,只是为了扩展自己而已,为了日后自己的方便。作为兴趣爱好!   局域网故障诊断流程  1、分析局域网故障的原因  1.1 网络链路  1.....

空空如也

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