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  • 局域网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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  • 局域网基本组成

    2016-10-26 17:34:00
    说在前面的话:  网络管理员几乎每天都要接触网络设备和服务器等硬件,而组件计算机网络,离开网卡、调制解调器、集线器、交换机、路由器等常见的网络设备,面对日益复杂的... 局域网硬件系统包括网络服务...

    说在前面的话:

      网络管理员几乎每天都要接触网络设备和服务器等硬件,而组件计算机网络,离不开网卡、调制解调器、集线器、交换机、路由器等常见的网络设备,面对日益复杂的网络技术,网络管理员应当具备有非常强的自学能力,以及强烈的求知欲,这样才能不断更新硬件知识,掌握最新网络技术。

     

    局域网的基本组成

     

      一个完整的局域网是由硬件系统和软件系统组成的。

      局域网的硬件系统包括网络服务器、网络工作站、网卡以及传输介质和其他互连设备。具有了完整的硬件系统,还不能成为局域网,必须有合适的高层软件才能满足用户的需求。高层软件包括系统软件和应用软件,其中,系统软件是必不可少。

      局域网的系统软件(即网络操作系统)是用户与计算机网络之间的接口。用户只有通过网络操作系统才能实现文件管理、设备管理、通信管理、网络管理,才能实现局域网是由Internet服务的功能。

      服务器可分为文件服务器、打印服务器、通信服务器、数据库服务等。文件服务网是局域网上最基本的服务器,用来管理局域网内的文件资源,打印服务器则为用户提供网络共享打印服务。通信服务器主要负责本地局域网与其他局域网、主机系统或远程工作站的通信。而数据库服务器则是为用户提供数据库检索、更新等服务。

    参考:http://jingyan.baidu.com/article/19192ad803241ce53f570742.html

     

      服务器

     

     

     

      网络工作站也称为客户机,可以是一般的个人计算机,也可以是专用电脑,如图形工作站等。工作站可以有自己的操作系统,独立工作。通过运行工作站的网络软件可以访问服务器的共享资源,目前常见的工作站操作系统有Windows Xp、Windows 7、Windows 8和Linux。

      工作站(客户机)

     

     

     

      网络工作站和服务器之间的连接通过传输介质和网络连接部件来实现。网络连接部件主要包括网卡、中继器、集线器和交换机等。

      网卡是工作站与网络的接口部件。它除了作为工作站连接入网的物理接口外,还控制数据帧的发送和接收(相当于物理层和数据链路层功能)。

     

     

    台式机网卡

     

    笔记本网卡

     

    无线网卡

     有线网卡

     

      集线器又叫Hub,能给将多条线路的端点集中连接在一起。集线器可分为无源和有源两种。无源集线器只负责将多条线路连接在一起,不对信号做任何处理。有源集线器具有信号处理和信号放大功能。

      集线器的英文名称为Hub,其主要功能是对接收到的信号进行再生、修正、放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有结点集中在以它为中心的结点上。集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具备有类似交换机的智能记忆能力和学习能力,也不具备交换机所具有的MAC地址表,所有它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。

      

      集线器

     

      交换机采用交换方式进行工作,能够将多条线路的端点集中连接在一起,并支持端口网络工作站之间的多个并发连接,实现多个网络工作站之间数据的并发传输,可以增加局域网带宽,改善局域网的性能和服务质量。与集线器不同的是,交换机采用广播工作,接到同一集线器的所有工作站都共享同一速率,而接到同一交换机的所有网络工作站(客户机)都独享同一速率。

      交换机的英文名称为Swith,它是集线器的升级换代产品,从外观上来看,它与集线器基本上没有多大区别,都是带有多个端口的长方体。交换机技术是按照通信两端传输信息的需要,用人工或自动的方法把要传输的信息送到符合要求的相应路由中技术的统称。交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列及流量控制。目前一些高档交换还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路会聚的支持,甚至有的还具有路由和防火墙的功能。

      交换机

     

     

           上层叠的,是交换机。下层叠的,是集线器。最简单的区别,是看端口。

     

     

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/zlslch/p/6001227.html

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  • 局域网技术主要对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层,即TCP/IP模型的网络接口层。局域网的物理层规定了向局域网提供服务的设备、线缆和接口的物理电气特性、机械特性、连接标等。常见的此类标准有:用于10BASE5的...

    局域网技术主要对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层,即TCP/IP模型的网络接口层。

    局域网的物理层规定了向局域网提供服务的设备、线缆和接口的物理电气特性、机械特性、连接标等。常见的此类标准有:

    用于10BASE5的同轴粗缆和收发器(transceiver);

    用于10BASE2的同轴细缆和BNC接头;

    用于10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T的双绞线和RJ-45接头;

    用于各种以太网传输的光纤;

    用于WLAN的无线电波。

    IEEE将局域网的数据链路层划分为LLC何MAC两个子层。上面的LLC子层实现数据链路层与硬件无关的能,比如流量控制,差错恢复等;较低的MAC层提供LLC和物理层之间的接口。不同局域网MAC层不同,LLC层相同。

    数据链路层的主要功能之一是封装和标识上层数据,在局域网中这个功能由LLC子层实现。IEEE802.2定义了LLC子层,为802系列标准公用。

    数据链路层的另一个主要功能是适应种类多样的传输介质,并且在任何一种特定的介质上处理信道的占用、站点的标识和寻址问题。

    在局域网中这个功能由MAC子层实现。由于MAC子层不同的物理层介质而不同,它分别由多个标准分别定义。例如802.3定义了以太网的MAC子层,802.4定义了令牌总线网的MAC子层,而802.5定义了令牌环网的MAC子层。此外,MAC层还负责对入站数据帧进行完整性校验。

    主要局域网技术

    常见的局域网技术包括以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)、FDDI(Fiber Distributed Data Interface,光纤分布式数据接口)

    以太网标准和IEEE802.3标准的主要区别是:以太网标准只描述了使用

    50欧姆同轴电缆、数据传输速率为10Mbps的总线局域网,而且以太网标准包括ISO数据链路层和物理层的全部内容;IEEE802.3标准描述了运行在各种介质上的、数据传输率从1Mbps~10Mbps的所有采用CSMA/CD协议的局域网,而且IEEE802.3标准只定义了ISO参考模型中的数据链路层的MAC子层和物理层,而数据链路层的LLC子层由IEEE802.2描述。


    以太网技术基础

    以太网单播和广播

    以太网流控


    IEEE802.3还规定了在全双工环境中用PAUSE操作流量控制的方法。在全双工环境中,当接收方来不及处理数据时,可以向保留组播地址0180.c200.0001发送64字节PAUSE帧,告诉发送方暂停发送。

    在半双工以太网上则利用背压式(back pressure)方法进行流量控制。当接收方来不及处理数据时,可以向线路上发送一个电压信号,使得发送方暂时躲避,从而允许接收方去处理积聚在其缓冲区中的数据。


    现代以太网技术

    光纤用于数据传输有以下几个优点:

    带宽高:

    距离远:

    可靠性高:

    安全性好:

    频带较宽:


    多模光纤(multi-mode fiber)采用较粗的纤芯,以发光二极管作为光源。入射光线利用全反射原理在光纤内传递。由于其入射光线的角度分散,局域网技术主要对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层,即TCP/IP模型的网络接口层。

    局域网的物理层规定了向局域网提供服务的设备、线缆和接口的物理电气特性、机械特性、连接标准等。常见的此类标准有:

    用于10BASE5的同轴粗缆和收发器(transceiver);

    用于10BASE2的同轴细缆和BNC接头;

    用于10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T的双绞线和RJ-45接头;

    用于各种以太网传输的光纤;

    用于WLAN的无线电波。

    IEEE将局域网的数据链路层划分为LLC何MAC两个子层。上面的LLC子层实现数据链路层与硬件无关的功能,比如流量控制,差错恢复等;较低的MAC层提供LLC和物理层之间的接口。不同局域网MAC层不同,LLC层相同。

    数据链路层的主要功能之一是封装和标识上层数据,在局域网中这个功能由LLC子层实现。IEEE802.2定义了LLC子层,为802系列标准公用。

    数据链路层的另一个主要功能是适应种类多样的传输介质,并且在任何一种特定的介质上处理信道的占用、站点的标识和寻址问题。

    在局域网中这个功能由MAC子层实现。由于MAC子层不同的物理层介质而不同,它分别由多个标准分别定义。例如802.3定义了以太网的MAC子层,802.4定义了令牌总线网的MAC子层,而802.5定义了令牌环网的MAC子层。此外,MAC层还负责对入站数据帧进行完整性校验。

    主要局域网技术

    常见的局域网技术包括以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)、FDDI(Fiber Distributed Data Interface,光纤分布式数据接口)

    以太网标准和IEEE802.3标准的主要区别是:以太网标准只描述了使用50欧姆同轴电缆、数据传输速率为10Mbps的总线局域网,而且以太网标准包括ISO数据链路层和物理层的全部内容;IEEE802.3标准描述了运行在各种介质上的、数据传输率从1Mbps~10Mbps的所有采用CSMA/CD协议的局域网,而且IEEE802.3标准只定义了ISO参考模型中的数据链路层的MAC子层和物理层,而数据链路层的LLC子层由IEEE802.2描述。

    以太网技术基础

    以太网单播和广播

    以太网流控

    IEEE802.3还规定了在全双工环境中用PAUSE操作流量控制的方法。在全双工环境中,当接收方来不及处理数据时,可以向保留组播地址0180.c200.0001发送64字节PAUSE帧,告诉发送方暂停发送。

    在半双工以太网上则利用背压式(back pressure)方法进行流量控制。当接收方来不及处理数据时,可以向线路上发送一个电压信号,使得发送方暂时躲避,从而允许接收方去处理积聚在其缓冲区中的数据。


    现代以太网技术

    光纤用于数据传输有以下几个优点:

    带宽高:

    距离远:

    可靠性高:

    安全性好:

    频带较宽:


    多模光纤(multi-mode fiber)采用较粗的纤芯,以发光二极管作为光源。入射光线利用全反射原理在光纤内传递。由于其入射光线的角度分散,经过长距离传输时光脉冲峰谷会逐渐模糊,而造成失真,因此适用于近距离,距离通常在千米以内。但其光纤和光源制造工艺要求低,成本也低。

    单模光纤(single-mode fiber)纤芯直径通常为微米级,等于光波的波长,此时光线可以沿光纤直接前进,而不会产生多次全反射,因此失真小,传输距离远,可达数十千米。但单模光纤要求光源发送单一波长的激光,并且对光纤的制造工艺要求较高,因此成本也比较高。


    常用光纤连接器


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    快速以太网和千兆以太网

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  • 第三章 局域网基本特性 (1) 决定局域网特性的主要三种技术: a. 用来传输数据的传输介质 b. 用来连接各种设备的拓补结构 c. 用以共享资源的介质访问控制方法 这三种技术在很大程度上决定了传输数据的类型、网络的...
    第三章 局域网基本特性
    1) 决定局域网特性的主要三种技术:
    a.
    用来传输数据的传输介质
    b.
    用来连接各种设备的拓补结构
    c.
    用以共享资源的介质访问控制方法
    这三种技术在很大程度上决定了传输数据的类型、网络的响应、吞吐量和效率,以及网络的应用等各种网络特性。 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     

    3.1 局域网定义和特性
    1) 局域网络的定义
    a
    . 将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络
    b
    . 从协议层次的观点,局域网可包含着下三层的功能,将连接到局域网络的数据通信设备加上高层协议和网络软件组成为计算机网络。
    c
    . 小区域可以是一建筑物内、一个校园或者大至几十公里的大区域。

     

    2)局域网络的典型特性:
    高数据速度(0.1Mbps~100Mbps),短距离(0.1km~<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />25km,低误码率(10-8~10-11
    3) 局域网中的协议结构
    `
    包括物理层、数据链路层、网络层,因为局域网不存在路由问题,所以,一般不单独设网络层;因为LAN的介质访问控制比较复杂,所以数据链路层分成逻辑链路控制层和介质访问控制层两层
    4)局域网的标准主要为IEEE 802委员会所制定的IEEE 802局域网标准

     

    3. 2拓补结构
    1) 网络拓补的定义
    网络中各个节点之间相互连接的方法和形式称为网络拓补。 (2) 选择网络拓补时所考虑的主要因素
    费用低,灵活性,可靠性
    3.2.1
    星型拓补
    1) 星型拓补由中央节点和通过点到点链路接到中央节点的各个站点组成,采用星型拓补的交换方式主要有报文交换和线路交换,线路交换更为普遍,现有的数据处理和声音通信的信息网大多采用这种拓补结构,目前流行的PBX就是星型拓补的典型
    2) 星型拓补的优缺点:
    a
    . 方便服务
    b
    . 每个连接只接一个设备
    c
    . 不会影响全网
    d
    . 集中控制和故障诊断
    e
    . 简单的访问协议
    f
    . 缺点是
    I.
    电缆长度和安装
    II.
    扩展困难
    III.
    依赖于中央节点
    3.2.2
    总线拓扑
    1) 总线拓扑的定义
    采用单根传输线作为传输介质,所有节点都通过相应的硬件接口连接到传输介质上的拓扑方式
    2) 总线拓扑的优点:
    a
    . 电缆长度短,布线容易;
    b
    . 可靠性高;
    c
    . 易于扩充。
    3) 总线拓扑的缺点:
    a
    . 故障诊断困难;
    b
    . 中继器配置:在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,需要重新配置,包括电缆长度的剪裁、终端器的调整等。
    c
    . 因为接在总线上的站点要有介质访问控制能力,所以终端必须是智能的。

     

    3.2.3 环型拓扑
    1) 环型拓扑的定义
    由一些中继器和连接中继器的点到点链路组成一个闭合环的网络拓扑结构
    2) 环型拓扑的优点
    a
    . 电缆长度短
    b
    . 无需接线盒
    c
    . 适用于光纤
    3) 环型拓扑的缺点
    a
    . 节点故障引起全网故障;
    b
    . 诊断故障困难;
    c
    . 不易重新配置网络;
    d
    . 拓扑结构影响访问协议。
    3.2.4
    树型拓扑
    1) 定义
    由总线拓扑演变过来,形状象一颗倒置的树,顶端有一个带分支的根,每个分支还可延伸出子分支的网络拓扑结构
    2) 优点
    a
    . 易于扩展;
    b
    . 故障隔离容易。
    3) 缺点
    对根的依赖性太大,如果根发生故障,则全网不能正常工作。

     

    3.2.5 星型环拓扑
    1) 定义
    由一批接在环上的连接集中器组成的,结合了星型拓扑和环型拓扑的优点的网络拓扑结构

     

    2) 优点
    a
    . 故障诊断和隔离方便;
    b
    . 易于扩展;
    c
    . 安装电缆方便。
    3) 缺点
    a
    . 需要智能的集中器
    b
    . 电缆安装问题

     

    3.3 介质访问控制(MAC
    1) 定义
    在局域网中对数据传输介质进行访问管理的方法
    2) 共享介质方式中最常用的为载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)和标记环传递方法。
    A
    CSMA/CD是以太网中采用的MAC方法连接在以太网总线上的任何一个设备在任何时候都可以去尝试发送一个帧。
    B
    . 标记环传递是标记环网中采用的MAC方法。标记是一个专用的控制帧,不停的传递于各站点间用来标志环路是否空闲以便站点用来发送数据帧。
    C
    . 换方式是不同于共享介质方式的另一种在桥接技术上发展起来的,为解决网络冲突,进一步提高网络有效带宽的一种MAC方法。
    3) 交换机
    A
    . 相当于集线器的位置,但不象集线器那样需要向所有端口重发输入帧,而是去观察此帧的目的地址和源地址,确定“转发”方向。
    B
    . 交换机通常是由I/O缓冲、I/O端口和交换部件三部分所组成,经常采用“穿通” 、“存储转发”两种内部转发技术。

     

    3.4 局域网协议标准
    1 IEEE,美国电气和电子工程师学会
    2) 局域网协议标准是IEEE 8802-X标准或称IEEE 802-X标准,其次还有美国国家标准学会(ANSIX3T9.5委员会制定的FDDI标准.
    3 IEEE802标准系列的含义及内容简视
    IEEE 802.1-----IEEE 802.16 ISO 9314 (
    详细内容见教程P44)

     

    3.5 LAN参考模型
    (1)
    服务访问点SAP
    (2)
    逻辑链路控制子层
    (3)
    介质访问控制子层
    (4)
    物理层

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  • 局域网

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    2008-03-23 16:35:00
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    2018-07-05 19:28:00
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空空如也

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局域网的基本硬件不包括