第四章 局域网工作原理与组网技术

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第四章 局域网工作原理与组网技术. 第四章 局域网工作原理与组网技术. 4.1 局域网概述 4.2 局域网体系结构 4.3 传统以太网 4.4 高速局域网 4.5 交换机与交换式局域网 4.6 虚拟局域网 VLAN 4.7 无线局域网 4.8 综合布线系统简介. 本章学习要求 : 了解: 局域网的主要特点和功能 掌握:局域网的主要技术特征 掌握:局域网的拓扑构型 掌握: IEEE802 标准 了解:高速局域网技术 掌握:以太网交换机的工作原理 掌握:虚拟局域网的划分方法 了解:无线局域网标准 掌握:综合布线系统的设计. - PowerPoint PPT Presentation

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第四章 局域网工作原理第四章 局域网工作原理与组网技术与组网技术

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第四章 局域网工作原理与组网技术

4.1 局域网概述4.2 局域网体系结构4.3 传统以太网4.4 高速局域网4.5 交换机与交换式局域网 4.6 虚拟局域网 VLAN4.7 无线局域网4.8 综合布线系统简介

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本章学习要求:

了解:局域网的主要特点和功能掌握:局域网的主要技术特征掌握:局域网的拓扑构型 掌握: IEEE802 标准了解:高速局域网技术掌握:以太网交换机的工作原理掌握:虚拟局域网的划分方法了解:无线局域网标准掌握:综合布线系统的设计

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4.1 局域网概述

4.1.1 局域网的定义4.1.2 决定局域网特征的主要技术

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4.1.1 局域网的定义

功能性定义: 一组台式计算机和其它设备,在地理

范围上彼此相隔不远,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。 技术性定义:

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。

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• 较小的地域范围 。• 高传输速率和低误码率 。• 局域网一般是采用同轴电缆、双绞线等建立单位内部

专用线 。• 侧重共享信息的处理 。

局域网的主要特点和功能

局域网的主要特点

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• 资源共享:主要包括软件、硬件和数据库等数据资源的共享。

• 通信交往:数据、文件的传输;电子邮件;视频会议。

局域网的功能

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4.1.2 决定局域网特征的主要技术

拓扑结构传输介质与传输形式介质访问控制方式

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局域网技术的三个要素: 拓扑结构 传输介质 介质访问控制协议

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拓扑结构

总线型结构: 总线型结构是指工作站和服务器均连

接在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制 。

图 4.1 总线型拓扑结构

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环型结构: 环型结构由网络中若干节点通过点到

点的链路首尾相连形成一个闭合的环 。

图 4.2 环型拓扑结构

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星型结构: 星型结构中存在着中央节点(小型网

络中一般是 HUB 或者交换机),其他节点(工作站、服务器)通过点点链路与中心节点直接连接 。

图 4.3 星型拓扑结构

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• 双绞线: 所谓双绞线就是把两根绝缘铜线拧成有规则的螺旋

形的线缆。

• 把多个线对扭在一块可以使各线对之间或其他电子噪声源的电磁干扰最小;

• 双绞线主要分为两类,即非屏蔽双绞线( UTP , Unshielded Twisted-Pair )和屏蔽双绞线( STP , Shielded Twisted-Pair );

• EIA/TIA 为非屏蔽双绞线制定了布线标准,该标准包括 5 类 UTP ;• 双绞线使用 RJ-45 接头连接计算机的网卡或集线器等通信设备。

传输介质与传输形式

传输介质

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• 同轴电缆: 同轴电缆是由一根空心的外圆柱形的导体围绕着单

根内导体构成的。

• 同轴电缆可以用于长距离的电话网络,有线电视信号的传输通道以及计算机局域网络;

• 50Ω的同轴电缆可用于数字信号发送,称为基带;• 75Ω的同轴电缆可用于频分多路转换的模拟信号发送,称为宽带。

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• 光缆: 它是采用超纯的熔凝石英玻璃拉成的比人头发丝还细的芯线。

光纤通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的。

• 光导纤维可以分为多模和单模两种;• 发光二极管当电流通过时产生可见光,价格便宜,多模光纤采

用这种光源;• 注入式激光二极管产生的激光定向性好,用于单模光纤,价格昂贵很多;

• 光缆通常用于高速的主干网络。

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• 基带传输(数字传输): 在数据通信中,表示计算机二进制的比特序列的数字数

据信号是一种矩形电脉冲,我们把这种矩形电脉冲信号的固有频率称为基本频带,简称基带。这种矩形电脉冲信号就叫做基带信号。能通过这种矩形电脉冲信号的通信信道叫做数字通信信道。在信道上直接传输基带信号的方式就被称为基带传输。

• 宽带传输(频带传输、模拟传输): 宽带传输又叫频带传输或模拟传输。将基带信号进行调

制后形成的频分复用模拟信号称为频带信号或宽带信号,在信道上传输宽带信号的方式就称为宽带传输。

传输形式

局域网的传输形式有两种:基带传输与宽带传输。

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• 带冲突检测的载波监听多路访问( CSMA/CD ): CSMA/CD 是采用争用技术的一种介质访问控制方法

。可将 CSMA/CD 形象地概括为用先听后发 /边听边发的方法来共享传输介质。

• 令牌环( Token Ring )访问控制 : 令牌环介质访问控制方法,是通过在环型网

上传递令牌的方式来实现对介质的访问控制的。 • 令牌总线( Token Bus )访问控制 : 令牌总线访问控制是在物理总线上建立一个逻辑环,令牌在逻辑环路中依次传递,其操作原理与令牌环相同。

介质访问控制方式介质访问控制方法决定着局域网的主要性能。

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4.2 局域网体系结构

4.2.1 局域网参考模型4.2.2 IEEE 802 标准

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4.2.1 局域网参考模型

局域网的体系结构与 OSI参考模型相比,局域网的参考模型就只相当于 OSI 的最低的两层。为了使局域网中的数据链路层不致过于复杂,还应当将局域网链路层划分为两个子层,即介质访问控制( MAC , Medium Access Control )子层和逻辑链路控制( LLC , Logical Link Control )子层。

MAC 子层的主要功能是:将上层交下来的数据封装成帧进行发送(接收时进行相反 的过程,将帧拆卸);实现和维护MAC 协议;比特差错检测;寻址。

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LLC 子层的主要功能是:建立和释放数据链路层的逻辑连接;提供与高层的接口 ;差错控制 ;给帧加上序号 。 下图是局域网参考模型与 OSI

参考模型对应关系

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4.2.2 IEEE 802 标准

IEEE 802 标准系列包含 12 个部分,如图 4.5 所示是各标准间的关系。

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4.3 传统以太网

4.3.1 以太网的产生和发展4.3.2 粗缆 Ethernet ( 10Base-5 )4.3.3 细缆 Ethernet ( 10Base-2 )4.3.4 双绞线 Ethernet ( 10Base-T )

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4.3.1 以太网的产生和发展

1980年 DEC , Intel 和 Xerox 三家公司公布了以太网兰皮书,也称为 DIX (三家公司名字的首字母)版以太网 1.0 规范。 1981年 6月, IEEE 802 工程决定组成 802.3 分委员会,以产生基于 DIX 工作成果的国际公认标准。 1982年 12 月 19日, 19 个公司宣布了新的 IEEE 802.3草稿标准。 以太网的核心思想是使用共享的公共传输信道。 交换式及快速型以太网将确保以太网保持旺盛的生命力。 下面介绍 10BASE-5 , 10BASE-2 , 10BASE-T 三种常见的传统以太网的网络构成。

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4.3.2 粗缆 Ethernet ( 10Base-5 )

粗电缆 Ethernet 干线上的每个站点使用一个收发器和收发器电缆连接。如图 4.6 所示,即为一个粗电缆 Ethernet布线方案

10BASE-5这种记号的含义如下:10表示信号在电缆上的传输速率为 10Mbps ;BASE表示电缆上的信号是基带信号 ;5表示每一段电缆的最大长度为 500m 。

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4.3.3 细缆 Ethernet ( 10Base-2 )

细电缆 Ethernet 的电缆在物理上较粗 Ethernet 电缆容易处理,它不需要站点使用收发器。如图 4.7 所示。

10BASE-2这种记号的含义如下:10表示信号在电缆上的传输速率为 10Mbps ;BASE表示电缆上的信号是基带信号 ;2表示每一段电缆的最大长度小于 200m 。

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4.3.4 双绞线 Ethernet ( 10Base-T )

IEEE10Mbps 基带双绞线的标准称为 10BASE-T 。一个基本的 10BASE-T 连接如图 4.8 所示。工作站连至一个中心集线器( Central Hub )或集中器( Concentrator ),其作用相当于一个转发器。工作站能够用一根长度不超过 100m 的非屏蔽双绞线与集成器相连,当来自工作站的信号到达时,该集线器将在它的所有输出线路上广播。

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10BASE-T 规格参数列出如下:使用非屏蔽双绞线( UTP );通常使用 RJ-45 连接器。针 1 和 2针用于传输,针 3 和针 6用于接收;从收发器到集线器的距离不能超过 100m ;一个集线器能够连接多达 24 个工作站;一个中心集线器能够连接多达 12 个以上集线器以扩展网络工作站的数目;集线器能与同轴电缆或光纤相连,以成为较大 Ethernet 网络的一部分; 无须使用网桥在网络上连接多达 1023 个工作站。

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4.4 高速局域网

4.4.1 快速以太网( Fast Ethernet ) 4.4.2 千兆位以太网( Gigabit Ethernet )4.4.3 光纤分布式数据接口( FDDI ) 4.4.4 万兆位以太网( 10 Gigabit Ethernet )

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4.4.1 快速以太网( Fast Ethernet )

IEEE正式通过 100BASE-T 为 802.3u 标准,它是一个很像标准以太网,但比它快 10倍的以太网,故称为快速以太网( Fast Ethernet )。也是一种共享介质技术(共享 100Mbps ),但也可以工作在交换环境下,为每端口提供 100Mbps的带宽。

100BASE-T 标准定义了三种 OSI物理层规范以支持不同的物理介质,它们分别是 : 100BASE-TX ,用于两对 5 类 UTP 电缆。 100BASE-T4 ,用于四对 3 , 4 或 5 类 UTP 电缆。 100 BASE-FX ,用于光缆。 在使用标准的半双工 100BASE-FX 的情况下,使用 450m 长的光纤是允许的。非标准双工的 100BASE-FX 允许网络互联设备在 2000m 以上的距离进行连接。

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快速以太网( Fast Ethernet )协议结构

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4.4.2 千兆位以太网( Gigabit Ethernet )

IEEE正式通过的 1000BASE-T 为 802.3z 标准。 千兆位以太网将显著增加纯带宽,并通过与现有的 10/100Mbps 以太网标准的向后兼容能力,提供卓越的投资保护。 实现最长 550m 的多模式光纤链接;最长 3km 的单模式光纤链接 。 目前, IEEE正积极探索可在 5 类非屏蔽双绞线( UTP )上支持至少 100m 连接距离的技术。 应用在大型校园网骨干网中心的布署 。

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千兆位以太网( Gigabit Ethernet )协议结构

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千兆位以太网( Gigabit Ethernet )技术介绍

标准名称 使用的介质 传输的距离

1000Base-SX 62.5m 多模光纤50m 多模光纤

260m

525m

1000Base-LX 62.5m 多模光纤50m 多模光纤单模光纤

550m

525m

3000m

1000Base-CX 同轴电缆 25m

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4.4.3 光纤分布式数据接口( FDDI )

FDDI (光纤分布式数据接口)是 100Mbps 的光纤主干网 。 FDDI使用定时的、早释放的令牌传送方案。 FDDI 主要用于提供不同建筑物之间网络互联能力,如校园网主干。可采用多模光纤或单模光纤。采用多模光纤时,两个节点之间最大距离为 2km ,支持 500 站点,整个环长达200km ,若使用双环,每个环最大 100km ,但可用于故障自修复;采用单模光纤时两站之间距离可超过 20km ,全网光纤总长数千公里。

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光纤分布式数据接口( FDDI )主干网拓扑

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FDDI 的双环结构与故障自修复

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4.4.4 万兆位以太网( 10 Gigabit Ethernet )

10G 以太网标准定名为 IEEE 802.3ae 。 10G 以太网特别工作组所定义的基本技术满足以下一些设

计目标:在媒体存取控制层 (MAC)客户服务器接口保留 802.3 以太网帧格式;保留 802.3 标准最小和最大帧长度;只支持全双工;采用点到点连接和结构化电缆附设技术,支持星形局域网拓扑;在 MAC/PLS( 专线业务 ) 接口支持 10Gbps 的传输速率;定义局域网和广域网两个物理层装置 (PHY) 系列,并定义 MAC/PLS 数据传输速率适应广域网物理层装置数据传输速率的机制;提供支持多膜和单模光纤连接距离的物理层技术规范。

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4.5 交换机与交换式局域网

4.5.1 局域网连接设备 4.5.2 交换式以太网 ( Switching Ethernet ) 4.5.3 局域网交换机的工作原理

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4.5.1 局域网连接设备

网络适配器 中继器 集线器以太网交换机

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网络适配器

网络适配器又称网卡,全称为网络接口卡( NIC ,Network Interface Card ) , 网卡是工作站与网络之间的逻辑和物理链路,其作用是为工作站与网络间提供数据传输的功能。在 OSI模型中,网卡属于数据链路层的设备。 网卡的基本功能有:数据转换、数据缓存、通信服务 。 可从不同的角度对网卡进行分类 :

按总线类型分类,网卡分为 ISA 、 EISA 、 PCI 、 PCMCIA 等。 按媒体访问协议分类,网卡分为 Ethernet 、 TokenRing 、 FDDI 、 ATM 、 FastEthernet 等。

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中继器

中继器又称重发器,是一种低层设备,它在物理层实现互连。它主要完成放大、再生物理信号的功能。中继器最典型的应用是连接两个以上的以太网电缆段,其目的是为了延长网络的长度。

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集线器

集线器( HUB )是一种特殊的中继器,它是一种多端口中继器,用于连接双绞线介质或光纤介质以太网系统,是组成 10Base-T 、 100Base-T 或 10Base-F 、 100Base-F 以太网的核心设备。 从功能上分, HUB 可分为下面 4种类型:

基本型集线器( Dumb HUB ) 智能型 HUB ( Intelligent HUB ) 机架式 HUB ( Chaise Concentrator HUB ) 堆栈式 HUB ( Stackable HUB )

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以太网交换机

以太网交换机有两个主要功能,一是在发送节点和接收节点之间建立一条虚连接,二是转发数据帧。

局域网交换机工作在 OSI参考模型的第二层,通常把基于数据链路层的交换称为第 2层交换。

随着网络技术突飞猛进的发展,目前又开发出三层、四层以至多层交换技术和产品,这样的交换设备能完成更高层的交换功能,它们把路由功能和交换功能有机地结合起来,使网络具有更好的性能,更快的速度和更高的带宽。

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4.5.2 交换式以太网( Switching Ethernet )

传统共享式局域网的缺点

传统局域网技术建立在“共享介质”基础上,典型的介质访问控制方法是 CSMS/CD 、 Token Ring 、 Token Bus ;

介质访问控制方法用来保证每个结点都能够“公平”地使用公共传输介质;

每个结点平均能分配到的带宽随着结点数的不断增加而急剧减少;

网络通信负荷加重时,冲突和重发现象将大量发生,网络效率将会下降,网络传输延迟将会增长,网络服务质量将会下降。

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高速局域网的研究

推动局域网技术发展的因素:

在过去二十年中,计算机的处理速度提高了百万倍,而网络数据传输速率只提高了上千倍;

基于Web 的 Internet/Intranet应用要求更高的带宽;

在数据仓库、桌面电视会议、 3D图形与高清晰度图像这类应用中,人们需要有更高带宽的局域网。

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高速局域网的研究方法:

第一种方案:提高 Ethernet 的数据传输速率: 10Mbps→100Mbps→10Gbps ;

第二种方案:将一个大型局域网划分成多个用网桥或路由器互连的子网,导致局域网互连技术的发展;

第三种方案:将“共享介质方式”改为“交换方式”,导致“交换式局域网”技术的发展。

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交换式以太网( Switching Ethernet )

以太网用户的广播式信道,使整个网络的信道始终处于大家“分享”和“共享”的状态。在这种方式下网络上各节点共享信道的带宽,如以太网带宽为 10Mbps ,则对于100 个节点的以太网,理论上每个节点分享的带宽只有 0.1Mbps 。 利用交换式网络技术的以太网交换机( Switch ),拥有一个共享内存交换矩阵,用来将 LAN 分成多个独立冲突段并以全线速度提供这些段间互连。数据帧直接从一个物理端口送到另一个物理端口,在用户间提供并行通信,允许不同用户对同时进行传送,这就称为交换式以太网( Switching Ethernet )。

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交换式以太网( Switching Ethernet )拓扑结构

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4.5.3 局域网交换机的工作原理

典型的局域网交换机是以太网交换机。以太网交换机可以通过交换机端口之间的多个并发连接,实现多节点之间数据的并发传输。这种并发数据传输方式与共享式以太网在某一时刻只允许一个节点占用共享信道的方式完全不同。

局域网交换机

b( )交换式局域网a( )共享介质局域网

结点

总线

结点

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以太网交换机的工作过程

典型的交换机结构与工作过程如图所示。图中的交换机有 6 个端口,其中端口 1 、 4 、 5 、 6 分别连接了节点 A 、节点 B 、节点 C 和节点 D 。于是,交换机“端口 /MAC 地址映射表”就可以根据以上端口与节点 MAC 地址的对应关系建立起来。

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数据转发方式

LAN 交换模式决定了当交换机端口接收到一个帧时将如何处理这个帧。因此包(或分组)通过交换机所需要的时间取决于所选的交换模式。交换模式有三种:存储转发直通不分段方式(也称为改进的直通模式)

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生成树协议

生成树协议( STP , Spanning Tree Protocol )是网桥或交换机使用的协议,在后台运行,用于阻止网络第二层上产生回路( Loop )。 STP 一直监视着网络,找出所有的链路并关闭多余的链路,保证不产生回路。

Switch-3

PORT14

PORT20

Switch-2

PORT6

PORT8

Switch-1

PORT4 PORT11

一个有循环的局域网一个有循环的局域网

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4.6 虚拟局域网 VLAN

4.6.1 VLAN 概述 4.6.2 VLAN 的实现 4.6.3 VLAN 的划分方法4.6.4 基于端口的 VLAN 配置 4.6.5 VLAN 的优点

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4.6.1 VLAN 概述

局域网( LAN )通常被定义为一个单独的广播域,处于不同局域网段内的设备之间的通信则必须经过网络路由器 的转发,增加了网络延时。那么,我们设想一种技术,既能划分不同的广播域,又能不降低传输速度。 VLAN ( Virtual Local Area Network )即虚拟局域网,虽然 VLAN 所连接的设备来自不同的网段,但是相互之间可以进行直接通信,好像处于同一网段中一样,由此得名虚拟局域网。 它是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的新兴技术。 IEEE于 1999年颁布了用以标准化 VLAN实现方案的 802. 1q 协议标准草案。

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VLAN 的逻辑分组示意图

COL-ACT-STA-

1 2 3 4 5 6 7 8 91 01112

HS1 H S2 OK 1 OK2 PSCONSOLE

A1

B1

C1

COL-ACT-STA-

1 2 3 4 5 6 7 8 91 01112HS1 H S2 OK 1 OK2 PS

CONSOLE

A2

B2

C2

COL-ACT-STA-

1 2 3 4 5 6 7 8 91 01112HS1 H S2 OK 1 OK2 PS

CONSOLE

A3

B3

C3

COL-ACT-STA -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112HS1 HS 2 OK1 OK2 PS

CONSOLE一楼

二楼

三楼

四楼

VLAN1 VLAN2 VLAN3

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(a) 物理结构

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1 VLAN2

VLAN1

(b) 逻辑结构

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4.6.2 VLAN 的实现

VLAN 的实现方式有两种:静态和动态。

静态实现是网络管理员将交换机端口分配给某一个 VLAN ,这是一种最经常使用的配置方式,容易实现和监视,而且比较安全。 动态实现方式中,管理员必须先建立一个较复杂的数

据库,动态 VLAN 的配置可以基于网络设备的 MAC 地址、IP 地址、应用或者所使用的协议。实现动态 VLAN时候一般情况下使用管理软件来进行管理。

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4.6.3 VLAN 的划分方法

虚拟网通常用一个 VLAN号( VLAN ID )和 VLAN名( VLAN name )标识。 划分 VLAN 是通过使用软件定义 VLAN 成员实现的,

定义 VLAN 成员的方法主要有如下三种:基于端口划分 VLAN :就是按交换机端口定义 VLAN 成员,每个端口只能属于一个 VLAN ,这是一种最通用的方法。 基于 MAC 地址划分 VLAN :就是按每个连接到交换机设备的 MA

C 地址(物理地址)定义 VLAN 成员。 基于第三层协议类型或地址划分:允许按照网络层协议类型( TCP/I

P 、 IPX 、 DECNET 等)组成 VLAN ,也可以按网络地址(如 TCP/IP 的子网地址)定义 VLAN 成员。这种方法的优点是有利于组成基于应用的 VLAN 。

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4.6.4 基于端口的 VLAN 配置

在交换式互连网络中配置基于端口的 VLAN ,需要依照以下基本步骤: 建立 VLAN 。 将交换机端口分配给 VLAN 。 标识 VLAN 。 检验配置。

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端口 1 2 3 4 5 6 7 8

局域网交换机

a( )

端口 1 2 3 4 5 6 7 8 端口 1 2 3 4 5 6 7 8

b( )

1局域网交换机 2局域网交换机

VLAN1

VLAN2

VLAN1

VLAN2

用交换机端口号定义 VLAN 成员

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4.6.5 VLAN 的优点

VLAN 相当于 OSI参考模型的第二层的广播域,能够将广播风暴控制在一个 VLAN 内部;划分 VLAN后,由于广播域的缩小,网络中广播包消耗带宽所占的比例大大降低,网络的性能得到显著的提高; 不同的 VLAN 之间的数据传输是通过第三层(网络层)的路由来实现的; VLAN具有灵活性和可扩张性等特点,方便于网络维护和管理。

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4.7 无线局域网 WLAN

4.7.1 无线局域网的标准 4.7.2 无线局域网的特点与应用领域 4.7.3 无线局域网的组建

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4.7.1 无线局域网的标准

1997年通过了无线局域网标准 IEEE 802.11 ,规定了无线局域网在 2.4GHz波段进行操作,这一波段被全球无线电法规实体定义为扩频使用波段。 1999年 8月, 802.11 标准得到了进一步的完善和修订,增加了两项内容:

802.11a :频带为 5GHz ,采用 QFSK调制方式,传输速率为 6Mb/s~ 54Mb/s 。但是,采用该标准的产品目前还没有进入市场。

802.11b :采用 2.4GHz 频带和补偿编码键控( CCK )调制方式。该标准可提供 11Mb/s 的数据速率,而且可以根据情况的变化,在 11 Mbps 、 5.5 Mbps 、 2 Mbps 、 1 Mbps 的不同速率之间自动切换。现在,大多数厂商生产的 WLAN产品都基于 802.11b 标准。

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4.7.2 无线局域网的特点与应用领域

无线 LAN 可应用于下面一些领域: 在企业内部获得传统有线网络之外的移动功能;在整个站点内或选定的区域内灵活而频繁地改变 LAN布线; 任何其地点因建筑物或预算的限制,而不适于使用 LAN 布线的公司;任何需要灵活地且节约成本地来达到视野内建筑物到建筑物桥接设备联接。

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无线局域网的特点

无线局域网被看作传统有线网络的延伸,在某些环境还可以替代传统的有线网络。与之相比,无线局域网有以下显著的特点: 移动性:在服务区域,无线局域网用户可随时随地访问信息; 设备安装快速、简单、灵活:网络可遍及有线不能到达的地方; 减少投资:无线网络减少了布线的费用; 扩展能力:无线局域网可组成多种拓扑结构 。

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4.7.3 无线局域网的组建

一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台 AP ,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源。 如果只是几台电脑的对等网,也可不要 AP 。只需要每台电脑配备无线网卡。 AP 为 Access Point 简称,一般翻译为“无线访问节点”,或“桥接器”。它主要在媒体访问控制层( MAC层)中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了 AP ,就像一般有线网络的 Hub 一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。

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典型的无线局域网结构

移动结点

高速主干局域网

单元

移动结点

无线发射与接收的天线

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4.8 综合布线系统简介

4.8.1 综合布线系统的概述 4.8.2 综合布线系统标准 4.8.3 综合布线系统的设计

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4.8.1 综合布线系统的概述

布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。

理想的布线系统表现为:支持语音应用、数据传输、影像影视,而且最终能支持综合型的应用。

布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。

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作为布线系统,目前被划分为 6 个子系统,它们是: 工作区子系统;水平干线子系统;管理间子系统;垂直干线子系统;建筑群子系统;设备间子系统。

综合布线系统结构如图所示。

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4.8.2 综合布线系统标准

目前综合布线系统标准一般为 CECS 92 97∶ 和美国电子工业协会、美国电信工业协会的 EIA/TIA 为综合布线系统制定的一系列标准。

CECS 92 95 ∶ 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》是由中国工程建设标准化协会通信工程委员会等,共同编制而成的综合布线标准,而 CECS 92 97∶ 是它的修订版。

EIA/TIA 为综合布线系统制定的一系列的标准主要有下列几种: EIA/TIA—568民用建筑线缆标准;EIA/TIA—569民用建筑通信通道和空间标准;EIA/TIA—×××民用建筑中有关通信接地标准; EIA/TIA—×××民用建筑通信管理标准。

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4.8.3 综合布线系统的设计

对于建筑物的综合布线系统,一般定为三种不同的布线系统等级。它们是:基本型综合布线系统;增强型综合布线系统;综合型综合布线系统。 综合布线系统的设计方案不是一成不变的,而是随着环境、用户要求来确定的。其要点为: 尽量满足用户的通信要求; 了解建筑物、楼宇间的通信环境; 确定合适的通信网络拓扑结构; 选取适用的介质; 以开放式为基准,尽量与大多数厂家产品和设备兼容; 将初步的系统设计和建设费用预算告知用户。