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  • 小型局域网网络拓扑图包含防火墙

    万次阅读 2018-01-01 11:25:18
    小型局域网网络拓扑图包含防火墙 一、网络拓扑图 二、防火墙配置方案举例(以黑盾防火墙为例) 举例1:配置DMZ区的IP地址 举例2:配置内外网IP地址及工作总结端口映射 比如:(1)外网计算机网络某IP...
    
    

    小型局域网网络拓扑图包含防火墙
    一、网络拓扑图

    二、防火墙配置方案举例(以黑盾防火墙为例)
    举例1:配置DMZ区的IP地址

    举例2:配置内外网IP地址及工作总结端口映射
    比如:(1)外网计算机网络某IP的80端口映射到内网某IP的80端口;(2)外网某IP的13389端口映射到内网某IP的3389端口。配置如下:

    举例3:配置包过滤规则
    比如:(1)内网允许访问外网的任何信息;(2)内网只能访问DMZ区的WEB服务和远程桌面;(3)外网只能访问DMZ区的WEB服务和远程桌面。配置如下:

    备注:现在的小型局域网更多采用安全网关,而不采用单一的防火墙设备

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  • 最近公司上网经常出问题,简单分析了一下,网络拓扑图。绘制了一个比较简单的组网图,请看。 上图中,需要设置一样的地方,我都给标注了一样的颜色。可以做参考。也可能不是这样的,对于网络管理这块儿...

    最近公司上网经常出问题,简单分析了一下,网络拓扑图。绘制了一个比较简单的组网图,请看。




    上图中,需要设置一样的地方,我都给标注了一样的颜色。可以做参考。也可能不是这样的,对于网络管理这块儿来说,我不熟悉,没当过网管。

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  • 局域网拓扑结构

    2017-11-20 14:12:00
    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...
    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)。
     

     


    本文转自大数据躺过的坑博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/zlslch/p/6002734.html,如需转载请自行联系原作者

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  • 经过深入的分析和研究对比,决定采用无线局域网组网来解决网络扩容的问题,网络拓扑如图1-1所示。 图1-1 拓扑图 为了更好的对图1-1 拓扑图进行分析,我们采用以下几个问题的解决方案进行详细的分析研究,进而...
      某公司规模扩大,既要考虑保证目前土建装修的效果不被破坏,又要满足网络扩容和企业工作的实际需求,同时还要保证投资不要过大。经过深入的分析和研究对比,决定采用无线局域网组网来解决网络扩容的问题,网络拓扑如图1-1所示。

    图1-1  拓扑图

      为了更好的对图1-1 拓扑图进行分析,我们采用以下几个问题的解决方案进行详细的分析研究,进而达到涉及相关问题的知识点的掌握熟练程度。
      【问题1】
    从工作频段,数据传输率,优缺点以及他们之间的兼容性等方面,对IEEE802.11a,802.11b,802.11g进行比较。

     【问题2】
    1、将(1)处空缺的设备的名称填到相应位置。
    2、    (1)所在的局域网内的Pc机和笔记本的IP地址有哪几种分配方式?在安装(1)时,如何配置这几种方式?
    3、对PC机或笔记本中无线网卡进行配置时,“encryption”项的值是如何确定?
    4、配置完成后,采用什么命令测试该无线网络是否连通?
     【问题3】
    简述WLAN用户通过RADIUS服务器登陆的过程。
     
      【问题1】分析说明
        1、IEEE 802.11a

        1999年,IEEE 802.11a 标准制定完成,该标准规定无限局域网工作频段在5.15GHz-5.825GHz,数据传输速率达到54Mb/s,传输距离控制在10m-100m。802.11a采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术,可提供25Mb/s的无线ATM接口和10Mb/s的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口,支持语音、数据、图像业务,一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
        2、IEEE 802.11b
        1999年9月IEEE 802.11b 正式批准,改标准规定无限局域网工作频段在2.4-2.4835GHz,数据传输速率达到11Mb/s。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mb/s、5.5Mb/s、2Mb/s、1Mb /s的不同速率间自动切换,而且在2Mb/s、1Mb/s速率时与802.11兼容。802.11 b使用直接序列DSSS作为协议。802.11b 和工作在5GHz频率上的802.11a标准不兼容。
     
        3、IEEE802.11g
         IEEE的802.11g标准是对流行的802.11b 的提速(速率从802.11b的11Mb/s提高到54Mb/s)。802.11g接入点支持802.11b 和802.11g客户设备。同样,采用802.11g网卡的笔记本电脑也能访问现有的802.11b 接入点和新的802.11g接入点。
     
       【问题2】
     
       1、 802.11定义了两种工作模式:ad hoc(对等)模式和infrastructure(架构)模式。
        在ad hoc模式中,至少需要包含两个工作站,每两个工作站之间直接相连实现资源共享,不需要AP和分布式系统,由此构成的无线局域网也称为IBSS网络。
        在infrastructure模式中,各无线站点STA通过AP与现有的骨干网相连接,这种配置组成一个BSS。在BSS中,AP不仅提供STA(工作站)之间通信的桥接功能,还提供STA与有线局域网的连接,以便无线用户访问有线网络上的设备或服务(如文件服务器、打印机、因特网链接)。
     
       2、在局域网中IP地址分配方式有两种,一种是静态分配,即网内的每个工作站都由网络管理员按照事先规划好的IP地址分配案例给一个唯一的IP地址。另一种是动态分配,由网络中的一个主机充当DHCP服务器,在服务器中指定要分配的地址池,并且可以制定掩码,网管和DNS等,客户机启动后,自动到服务器上去申请一个动态分配的地址。关机之后又会释放该IP地址。在无线局域网内通常有AP担当。可以在AP的设置界面上启用DHCP服务器的功能,并做好相应的地址池的设置即可。
     
       3、无线网络的安全性不是很好,通常对无线网络设置访问密码和启用数据加密的方法,置“encryption”就是相当于访问密码的参数,首先在AP上指定“encryption”的值,接下来在无线工作站上也指定一个相同的值,这样工作站就可以访问AP了。
     
        要检查网络是否连通,可以采用Ping命令来测试无线工作站和AP之间的连通性。无线局域网络的介入需要配置无线网络的网络名称SSID。
     
        【问题3】
         无线局域网存在访问的安全风险,防范这种风险的一种行之有效的措施就是要求AP对企图联网的无线站点进行身份认证,并在允许工作站的收发数据前先对它授权。
     
        IEEE的结合802.1x 标准,引入RADIUS机制,也就是将TADIUS作为上述802.1x体系结构中的第三方认证中心,在这种情况下,用户账号数据库建立在RADIYS服务器端,而非AP端。AP一方面作为RADIUS服务器的客户机,另一方面按请求参数等作为一系列请求消息流发送至RADIUS服务器。RADIUS 服务器收到消息后,处理AP的请求,处理AP的连接请求,查询用户账号数据库,完成用户身份鉴定,并根据授权规则对通过认证的用户进行授权。
     
        通过这几个问题的剖析,逐步对无线局域网网络的一些知识点的应用有所了解。其实在实际应用中,无论是配置还是扩容等需要一定的经验和知识的积累。
     

     

    本文转自jiangxuezhi2009 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/jiangxuezhi/327734 ,如需转载请自行联系原作者

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