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  • 如何用好无线网,对无线网的工作原理会有一定了解
  • 局域网基本工作原理

    2017-07-28 18:20:00
    局域网并不同于外界通讯使用的TCP/IP协议体系,它是一种建立在传统以太网(Ethernet)结构上的网络分布,除了使用TCP/IP协议,它还涉及许多协议。在局域网里,计算机要查找彼此并不是通过IP进行的,而是通过网卡MAC...
    局域网并不同于外界通讯使用的TCP/IP协议体系,它是一种建立在传统以太网(Ethernet)结构上的网络分布,除了使用TCP/IP协议,它还涉及许多协议。

    在局域网里,计算机要查找彼此并不是通过IP进行的,而是通过网卡MAC地址,它是一组在生产时就固化的唯一标识号,根据协议规范,当一台计算机要查找另一台计算机时,

    它必须把目标计算机的IP通过ARP协议地址解析协议)在物理网络中广播出去,“广播”是一种让任意一台计算机都能收到数据的数据发送方式,计算机收到数据后就会判断这条信息是不是发给自己的,如果是,就会返回应答,在这里,它会返回自身地址。

    当源计算机收到有效的回应时,它就得知了目标计算机的MAC地址并把结果保存在系统的地址缓冲池里,下次传输数据时就不需要再次发送广播了,这个地址缓冲池会定时刷新重建,以免造成数据冗余现象。

    实际上,共享协议规定局域网内的每台启用了文件及打印机共享服务的计算机在启动的时候必须主动向所处网段广播自己的IP和对应的MAC地址,然后由某台计算机(通常是局域网内某个工作组里第一台启动的计算机)承担接收并保存这些数据的角色,

    这台计算机就被称为“浏览主控服务器”,它是工作组里极为重要的计算机,负责维护本工作组中的浏览列表及指定其他工作组的主控服务器列表,为本工作组的其他计算机和其他来访本工作组的计算机提供浏览服务,它的标识是含有\ \_MSBROWSE_名字段。

    这就是我们能在网络邻居看到其他计算机的来由,它实际上是一个浏览列表,用户可以使用“nbtstat -r”来查看在浏览主控服务器上声明了自己的NetBIOS名称列表。

    浏览列表记录了整个局域网内开启的计算机的资源描述,当我们要访问另一台计算机的共享资源时,系统实际上是通过发送广播查询浏览主控服务器,然后由浏览主控服务器提供的浏览列表来“发现”目标计算机的共享资源的。

    但是仅知道彼此的地址还不够,计算机之间必须建立一条连接的数据链路才能正常工作,这就需要另一个基本协议来进行了。

    NetBIOS(网络基本输入输出系统)协议是IBM开发的用于给局域网提供网络以及其他特殊功能的命令集,几乎每个局域网都必须在这种协议上面进行工作,NetBIOS相当于 Intranet上的TCP/IP协议

    而后推出的NetBEUI协议(NetBIOS用户扩展接口协议)则是对前者进行了功能扩充,这几个协议都是组成局域网的基本必备,最后,为了建立连接,局域网还需要TCP/IP协议。

    【定义】

    为了完整地给出LAN的定义,必须使用两种方式:一种是功能性定义,另一种是技术性定义。

    前一种将LAN定义为一组台式计算机和其他设备,在物理地址上彼此相隔不远,以允许用户相互通信和共享诸如打印机和存储设备之类的计算资源的方式互连在一起的系统。这种定义适用于办公环境下的LAN、工厂和研究机构中使用的LAN。

    就LAN的技术性定义而言,它定义为由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(亦称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统

    功能性和技术性定义之间的差别是很明显的,功能性定义强调的是外界行为和服务;技术性定义强调的则是构成LAN所需的物质基础和构成的方法。

    局域网(LAN)的名字本身就隐含了这种网络地理范围的局域性。由于较小的地理范围的局限性,LAN通常要比广域网(WAN)具有高得多的传输速率。

    例如,LAN的传输速率为10Mb/s,FDDI的传输速率为100Mb/s,而WAN的主干线速率国内仅为64kbps或2.048Mbps,最终用户的上限速率通常为14.4kbps。

    LAN的拓扑结构常用的是总线型和环行,这是由于有限地理范围决定的,这两种结构很少在广域网环境下使用。LAN还有诸如高可靠性、易扩缩和易于管理及安全等多种特性。局域网一般为一个部门或单位所有,建网、维护以及扩展等较容易,系统灵活性高。其主要特点是:
    覆盖的地理范围较小,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。
    使用专门铺设的传输介质进行联网,数据传输速率高(10Mb/s~10Gb/s)
    通信延迟时间短,可靠性较高
    局域网可以支持多种传输介质

    局域网的类型很多,若按网络使用的传输介质分类,可分为有线网和无线网;

    若按网络拓扑结构分类,可分为总线型、星型、环型、树型、混合型等;

    若按传输介质所使用的访问控制方法分类,又可分为以太网、令牌环网、FDDI网和无线局域网等。

    其中,以太网是当前应用最普遍的局域网技术。

    转载于:https://www.cnblogs.com/csguo/p/7251828.html

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  • 局域网基本原理

    千次阅读 2018-07-04 11:11:18
    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。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成 主要局域网...
    • 定义
      局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。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。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成

    • 主要局域网技术

    1 . 令牌环网——淘汰
    在令牌环网络中,拥有“令牌的设备才允许在网络中传输数据。这样可以保证在某一时间内网络中只有一台设备可以传送信息。在环型网络中信息流只能是单方向的,每个收到信息包的站点都向它的下游站点转发该信息包。信息包在环型网络中传输一圈,最后由发送站进行回收。当信息包经过目的站时,目的站根据信息包中的目标地址判断出自己是接收站,并把该信息拷贝到自己的接收缓冲区中。环路上的传输介质是各个计算机公用的,一台计算机发送信息时必须经过环路的全部接口。只有当传送信息的目标地址与环路上某台计算机的地址相符合时,才被该计算机的环接口所接受,否则,信息传至下一个计算机的环接口。

    2 . FDDI环网——淘汰
    FDDI的访问方法与令牌环网的访问方法类似,在网络通信中均采用“令牌”传递。它与标准的令牌环又有所不同,主要在于FDDI使用定时的令牌访问方法。FDDI令牌沿网络环路从一个结点向另一个结点移动,如果某结点不需要传输数据,FDDI将获取令牌并将其发送到下一个结点中。如果处理令牌的结点需要传输,那么在指定的称为“目标令牌循环时间”(Target Token Rotation Time,TTRT)的时间内,它可以按照用户的需求来发送尽可能多的帧。因为FDDI采用的是定时的令牌方法,所以在给定时间中,来自多个结点的多个帧可能都在网络上,以为用户提供高容量的通信。

    3 . 以太网技术——主流使用
    以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。
    以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术。IEEE制定的IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环网(token ring)、FDDI和ARCNET

    以太网传输介质

    双绞线

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    568A的排线顺序从左到右依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
    568B则为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

    直连线:两端都是568A或都是568B标准的双绞线。
    交叉线是指:一端是568A标准,另一端是568B标准的双绞线。

    一端的网线就制作好了,同样方法制作别一端网线。最后把网线的两头分别插到双绞线测试仪上,打开测试仪开关测试指示灯亮起来。如果正常网线,两排的指示灯都是同步亮的,如果有此灯没同步亮,证明该线芯连接有问题,应重新制作。

    光线

    1. 多模光纤

      较粗的纤芯,传输多种不同波长不同角度的光

      衰耗大,传输距离通常在千米以内

      成本低

    2 . 单模光纤
    纤芯与波长相同,传输单一波长的激光

    衰耗小,传输距离可达数十千米

    成本高


    共享式以太网

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    现在已被淘汰,主要原因是冲突域。
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    交换式以太网

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    主流使用

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  • 一、无线局域网的应用 二、无线局域网的主要类型 (1)红外线(Infrared Rays,IR)局域网 (2)扩频(Spread Spectrum,SS)局域网 (3)窄带微波局域网 三、无线局域网的标准 1、802.11标准 2、蓝牙 3、家庭...
  • 局域网dns工作原理

    2008-09-01 16:28:03
    DNS服务器是所有域网络中除了域控制器以外最重要的服务器角色.
  • 了解局域网的模型、标准、访问控制方式和工作原理 掌握局域网设计的基本原则 掌握典型以太网组网技术 掌握共享式高速以太网组网技术 掌握交换式以太网组网技术 了解虚拟局域网的基本原则、实现条件和划分方法 了解...
  • 交换机可以起到扩展局域网的作用,交换机的每个接口直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连,它一般都工作在全双工方式。交换机的接口处有存储器,能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存,在线路空闲时转发出去...

      交换机可以起到扩展局域网的作用,交换机的每个接口直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连,它一般都工作在全双工方式。交换机的接口处有存储器,能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存,在线路空闲时转发出去。同时它是一种即插即用设备,其内部维护着一个帧交换表,这个帧交换表通过自学习算法自动地逐渐建立起来。

    交换机帧交换表自学习建立过程:

      

      刚开始时,交换机里面的交换表为空。假设此时PC6给PC13发送一个帧,该帧从接口1进入交换机,交换机收到该帧后,先查找交换表,如果找到对应的接口对应项目就直接转发该帧,没有查到应从哪个接口转发这个帧就进行如下的过程。接着,交换机把这个帧的源地址PC6的MAC地址和接口1写入交换表中,并向除接口1以外的所有接口广播这个帧。PC5和PC14收到这个帧后,由于目的地址不对,于是丢弃这个帧,PC13的地址和MAC帧中的目的地址相同,PC13收下这个帧,此时交换机把PC13的MAC地址和接口2写入交换表。有时交换机的接口会更换主机,或者主机会更换网卡(网络适配器),这就需要更改交换机交换表中的项目,为此,在交换表中的每个项目都设有一定的有效时间,过期的项目会被自动删除。

     

    交换机和路由器的区别:

      1.集线器、交换机都是做端口扩展的,就是扩大局域网(通常都是以太网)的接入点,也就是能让局域网可以连进来更多的电脑。路由器是用来做网间连接,也就是用来连接不同的网络。

      2.交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的IP地址来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。

      3.交换机工作在链路层,路由器工作在网络层。

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/418ks/p/7216211.html

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  • 1.1 HUB 工作原理 由于以太网等很多网络(常见共享HUB连接的内部网)是基于总线方式,物理上是广播的,就是当一个机器发 给另一个机器的数据,共享HUB先收到然后把它接收到的数据再发给其他的(来的那个口不发了)...

    1.1  HUB 工作原理                                                                  
    由于以太网等很多网络(常见共享HUB连接的内部网)是基于总线方式,物理上是广播的,就是当一个机器发
    给另一个机器的数据,共享HUB先收到然后把它接收到的数据再发给其他的(来的那个口不发了)每一个口,所以
    在共享HUB下面同一网段的所有机器的网卡都能接收到数据。  
    交换式HUB的内部单片程序能记住每个口的MAC地址,以后就该哪个机器接收就发往哪个口,而不是像共享HUB
    那样发给所有的口,所以交换HUB下只有该接收数据的机器的网卡能接收到数据,当然广播包还是发往所有口。显然
    共享HUB的工作模式使得两个机器传输数据的时候其他机器别的口也占用了,所以共享HUB决定了同一网段同一时间
    只能有两个机器进行数据通信,而交换HUB两个机器传输数据的时候别的口没有占用,所以别的口之间也可以同时传
    输。这就是共享HUB与交换HUB不同的两个地方,共享HUB是同一时间只能一个机器发数据并且所有机器都可以接收,
    只要不是广播数据交换HUB同一时间可以有对机器进行数据传输并且数据是私有的。 
     
    1.2  网卡工作原理                                                                   
    再讲讲网卡的工作原理。网卡收到传输来的数据,网卡内的单片程序先接收数据头的目的MAC地址,根据计算
    机上的网卡驱动程序设置的接收模式判断该不该接收,认为该接收就在接收后产生中断信号通知CPU,认为不该接
    收就丢弃不管,所以不该接收的数据网卡就截断了,计算机根本就不知道。CPU得到中断信号产生中断,操作系统
    就根据网卡驱动程序中设置的网卡中断程序地址调用驱动程序接收数据,驱动程序接收数据后放入信号堆栈让操作
    系统处理。 
    1.3  局域网工作原理                                                                 
    数据在网络上是以很小的称为帧(Frame)的单位传输的帧由好几部分组成,不同的部分执行不同的功能。(例如,
    以太网的前12个字节存放的是源和目的的地址,这些位告诉网络:数据的来源和去处。以太网帧的其他部分存放实
    际的用户数据、TCP/IP的报文头或IPX报文头等等)。 帧通过特定的网络驱动程序进行成型,然后通过网卡发送到
    网线上。通过网线到达它们的目的机器,在目的机器的一端执行相反的过程。接收端机器的以太网卡捕获到这些帧,
    并告诉操作系统帧的到达,然后对其进行存储。就是在这个传输和接收的过程中,嗅探器会造成安全方面的问题。 通
    常在局域网(LAN)中同一个网段的所有网络接口都有访问在物理媒体上传输的所有数据的能力,而每个网络接口都
    还应该有一个硬件地址,该硬件地址不同于网络中存在的其他网络接口的硬件地址,同时,每个网络至少还要一个
    广播地址。(代表所有的接口地址),在正常情况下,一个合法的网络接口应该只响应这样的两种数据帧: 
    1、帧的目标区域具有和本地网络接口相匹配的硬件地址; 
    2、帧的目标区域具有“广播地址”。 
    在接受到上面两种情况的数据包时,网卡通过cpu产生一个硬件中断,该中断能引起操作系统注意,然后将帧中所
    包含的数据传送给系统进一步处理。 
    当采用共享HUB,用户发送一个报文时,这些报文就会发送到LAN上所有可用的机器。在一般情况下,网络上所
    有的机器都可以“听”到通过的流量,但对不属于自己的报文则不予响应(换句话说,工作站A不会捕获属于工作
    站B的数据,而是简单的忽略这些数据)。 
    如果局域网中某台机器的网络接口处于杂收(promiscuous)模式(即网卡可以接收其收到的所有数据包,下
    面会详细地讲),那么它就可以捕获网络上所有的报文和帧,如果一台机器被配置成这样的方式,它(包括其软
    件)就是一个嗅探器。 
     4
    2  Sniffer 原理                                                           
    有了这HUB、网卡的工作原理就可以开始讲讲SNIFFER。首先,要知道SNIFFER要捕获的东西必须是要物理信号能
    收到的报文信息。显然只要通知网卡接收其收到的所有包(一般叫作杂收promiscuous模式:指网络上的所有设备都
    对总线上传送的数据进行侦听,并不仅仅是它们自己的数据。),在共享HUB下就能接收到这个网段的所有包,但是
    交换HUB下就只能是自己的包加上广播包。 
    要想在交换HUB下接收别人的包,那就要让其发往你的机器所在口。交换HUB记住一个口的MAC是通过接收来自这
    个口的数据后并记住其源MAC,就像一个机器的IP与MAC对应的ARP列表,交换HUB维护一个物理口(就是HUB上的网线
    插口,这之后提到的所有HUB口都是指网线插口)与MAC的表,所以可以欺骗交换HUB的。可以发一个包设置源MAC是
    你想接收的机器的MAC,那么交换HUB就把你机器的网线插的物理口与那个MAC对应起来了,以后发给那个MAC的包就
    发往你的网线插口了,也就是你的网卡可以SNIFFER到了。注意这物理口与MAC的表与机器的ARP表一样是动态刷新的,
    那机器发包后交换HUB就又记住他的口了,所以实际上是两个在争,这只能应用在只要收听少量包就可以的场合。 
    内部网基于IP的通信可以用ARP欺骗别人机器让其发送给你的机器,如果要想不影响原来两方的通信,可以欺骗
    两方,让其都发给你的机器再由你的机器转发,相当于做中间人,这用ARP加上编程很容易实现。并且现在很多设备
    支持远程管理,有很多交换HUB可以设置一个口监听别的口,不过这就要管理权限了。 
    利用这一点,可以将一台计算机的网络连接设置为接受所有以太网总线上的数据,从而实现sniffer。Sniffer
    就是一种能将本地网卡状态设成‘杂收’状态的软件,当网卡处于这种“杂收”方式时,该网卡具备“广播地
    址”,它对遇到的每一个帧都产生一个硬件中断以便提醒操作系统处理流经该物理媒体上的每一个报文包。(绝
    大多数的网卡具备置成杂收方式的能力) 
    可见,sniffer工作在网络环境中的底层,它会拦截所有的正在网络上传送的数据,并且通过相应的软件处理,
    可以实时分析这些数据的内容,进而分析所处的网络状态和整体布局。值得注意的是:sniffer是极其安静的,它
    是一种消极的安全攻击。 
    嗅探器在功能和设计方面有很多不同。有些只能分析一种协议,而另一些可能能够分析几百种协议。一般情
    况下,大多数的嗅探器至少能够分析下面的协议:标准以太网、TCP/IP、IPX、DECNet。  
    嗅探器造成的危害 sniffing是作用在网络基础结构的底层。通常情况下, 用户并不直接和该层打交道,有些
    甚至不知道有这一层存在。所以,应该说snffer的危害是相当之大的,通常,使用sniffer是在网络中进行欺骗的开
    始。它可能造成的危害:  
    嗅探器能够捕获口令。这大概是绝大多数非法使用sniffer的理由,sniffer可以记录到明文传送的userid和
    passwd。 能够捕获专用的或者机密的信息。比如金融帐号,许多用户很放心在网上使用自己的信用卡或现金帐号,
    然而sniffer可以很轻松截获在网上传送的用户姓名、口令、信用卡号码、截止日期、帐号和pin。比如偷窥机密或
     5
    敏感的信息数据,通过拦截数据包,入侵者可以很方便记录别人之间敏感的信息传送,或者干脆拦截整个的email
    会话过程。 可以用来危害网络邻居的安全,或者用来获取更高级别的访问权限。 窥探低级的协议信息。这是很可
    怕的事,通过对底层的信息协议记录,比如记录两台主机之间的网络接口地址、远程网络接口ip地址、ip路由信息
    和tcp连接的字节顺序号码等。这些信息由非法入侵的人掌握后将对网络安全构成极大的危害,通常有人用sniffer
    收集这些信息只有一个原因:他正要进行一次欺骗(通常的ip地址欺骗就要求你准确插入tcp连接的字节顺序号),
    如果某人很关心这个问题,那么sniffer对他来说只是前奏,今后的问题要大得多。(对于高级的hacker而言,我想
    这是使用sniffer的唯一理由吧) 事实上,如果你在网络上存在非授权的嗅探器就意味着你的系统已经暴露在别人
    面前了。   
    一般Sniffer只嗅探每个报文的前200到300个字节。用户名和口令都包含在这一部分中,这是我们关心的真正
    部分。工人,也可以嗅探给定接口上的所有报文,如果有足够的空间进行存储,有足够的那里进行处理的话,将会
    发现另一些非常有趣的东西⋯⋯ 
    简单的放置一个嗅探器并将其放到随便什么地方将不会起到什么作用。将嗅探器放置于被攻击机器或网络附近,这
    样将捕获到很多口令,还有一个比较好的方法就是放在网关上。sniffer通常运行在路由器,或有路由器功能的主机
    上。这样就能对大量的数据进行监控。sniffer属第二层次的攻击。通常是攻击者已经进入了目标系统,然后使用
    sniffer这种攻击手段,以便得到更多的信息。如果这样的话就能捕获网络和其他网络进行身份鉴别的过程。 

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  • 虚拟局域网的基本工作原理

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  • 第四章 局域网原理

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空空如也

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局域网工作原理