1.网络基础

什么是网络?

信息传递,资源共享

计算机—1946年2月14日—电脑

电流—二进制—

100+1—人类语言(抽象语言)—应用程序—编译—编码—应用层

把人类语言转化为二进制—表示层(编码表)

网路层——路由器,ip地址

介质(物理层)访问控制层—电信号和二进制之间的转换

处理电信号—CPU—物理层

                                                                对等网

网络变大—

节点的增多

传输距离的延长

传输距离的延长

传输介质—网线

中继器(放大器)(一般只能做到五倍的延长距离)

        信号衰减—电压下降

        信号的失真—

节点的增多—

        拓扑的连接结构

        多节点网络的问题:

                1.安全问题

                2.延迟问题—垃圾信息

                3.地址问题—区别和标识不同的设备

                        唯一性

                        格式的统一

                        MAC地址—介质访问控制层

                        二进制构成—48位构成,有16进制表示

                        前24位二进制标注的是不同的厂商,后24位二进制表示厂商生产的编号

                4.冲突问题

                        CSMA/CD—排队

                        阀值

端口密度

一对一的单播

完全没有冲突

无线的传输距离

交换机—网桥

        介质访问控制层

        解决无线的传输距离—交换级可以做到读和重写的操作

交换机的转发原理:

当一个数据包来到交换机,交换机首先会记录,记录接口和收到的数据包中的源MAC地址—MAC地址表,之后在进行转发,转发过程中会查看数据包中的目标MAC地址,如果目标MAC地址表中有记录则直接根据MAC地址记录的信息进行转发,如果没有记录则会洪范

洪范:从除了接收到的交换机接口以外,向其他所有接口均复杂转发一份

MAC地址表的地址会刷新:华为为300s

交换机的节点最好不超过200节点

路由器

作用:

1.隔离洪范范围

2.转发——单波的流量

 ip地址

IPV4

11000000.10101000.00000001.00000001

32位二进制构成——为了人类去辨识和区分,用点分十进制来表示

00000000=0

00000001=1

00000010=2

00000100=4

00001000=8

00010000=16

00100000=32

01000000=64

10000000=128

加法

11000000.10101000.00000001.00000001

128+64+0+0+0+0+0+0.128+0+32+0+8+0+0+0.0+0+0+0+0+0+0+1.0+0+0+0+0+0+0+1

192.168.1.1

十进制转二进制

172.16.70.124

10101100.00010000.01000100.01111100

128+0+32+0+8+4+0+0

winip的方法w+r cmd ipconfig

子网掩码

32位二进制构成

必须由连续的0和连续的1构成

定义了ip地址的网络位和主机位

网络位——网络位相同的ip地址,位于一个洪范范围

主机位——区分一个洪范范围内部的主机

子网掩码为1的部分就是ip地址的网络位,同时如果网络位相同,则在同一个洪范范围,如果网络位不同,就不在一个洪范范围

255.255.255.0

11000000.10101000.00000001.00000001

11000000.10101000.00000010.00000001

11111111.11111111.11111111.00000000

所以不在一个洪范范围

255.255.255.0

11000000.10101000.00000001.00000001

11000000.10101000.00000010.00000001

11111111.11111111.00000000.00000000

ARP协议——网络地址解析协议(已知一种地址获取另外一种地址的协议)

正向ARP——已知目标的ip地址获取目标MAC地址

反向ARP——已知目标MAC地址获取目标ip地址

免费ARP——检测ip地址是否冲突

eNSP中arp-a 可以看arp表

eNSP中配置路由器

<Huawei>sys

[Huawei] interface GigabitEthernet0/0/0

[awei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.4 255.255.255.255

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit ——回退指令

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.2 24—这里24等价于255.255.255.0

[Huawei]display ip interface brief—查看接口IP地址情况

网关——就是和pc相连的路由器的接口ip

传输介质

基于上述第一点我们看下不同介质的表现

铜缆

同轴电缆:网络早期使用,速率较低,优点是耐用,传输距离长,抗干扰强。

标准:

同轴电缆这种介质在桌面环境比较少见了,主要是造价比较贵,不易弯折不利于布线,但是其抗老化耐腐蚀,有利于户外布线,多用于射频领域,基站,wifi,电视信号传输。

双绞线

双绞线:RJ45线,8根铜丝,两两相绞,数据传输时只用了4个线。(绞起来的作用:减少自身的干扰)

分类:

屏蔽双绞线 --- 在绝缘皮下方还有一圈金属壳,主要为了屏蔽外界干扰 --- 应用于强干扰环境

非屏蔽双绞线 --- 应用于日常环境

线类:分为3类、4类、5类、超5类、6类、超6类等常见的5类,超5类线。

线类越高,铜丝越粗,绞的越紧 --- 速度更快,抗干扰能力更强

线序

568A线序:绿白绿、橙白、蓝、蓝白、、棕白、棕 (#568B线序的橙变为绿,绿变为橙)

568B线序:橙白绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕

平行线:又称为直通线,线序相同不同层设备使用平行线。

交叉线:线序不同同层设备使用交叉线。(#pc和路由器之间用交叉线)

全反线:又称为console线,配置线,线序相反,用于用户控制网络设备。

光纤

光纤:利用光携带光信号传输数据

光纤是一种由挤压的玻璃或塑料制成的柔韧的透明纤维,略粗于人的头发。

需要信号转换:

光信号转换成电信号:发光二极管,注入式激光二极管。

电信号转换为光信息:光电二极管

分类:

单模:应用注入式激光二极管 ,光在光纤中横向(直线)传输

光源贵,线便宜

多模:应用发光二极管,光在光纤中全反射传输

光源便宜,线贵

黄色代表单模,橙色代表千兆多模

光纤由于其抗干扰的特性(包括内部干扰和外部干扰)具有传输距离远,传输质量高的特点,被广泛使用。缺点是抗弯折性差,接口需要光电转换模块,成本较大

区分:黄色代表单模,橙色代表千兆多模 ,蓝色万兆多模

无线传输介质

常见网络拓扑

1.直线型的拓结构(总线型)

优点:结构简单,价格相对便宜,常用于广播方式传送,例如广播电视组网

缺点:同一时刻只能有两个用户相互通信,网络延伸距离有限,网络容纳节点有限

2.环形

优点:电缆长度短,可以使用光纤,安全性较高。

缺点:节点故障会引起全网故障,故障检测困难,通信效率较低。

3.星型

优点:结构简单,扩展性强,网络延迟较小,传输误差率低,除非中间设备故障,否则网络不会轻易瘫痪。

缺点:安装维护费用较高,共享资源能力较差,对中心站点要求极高,一旦出问题整个网络瘫痪。

4.树型

分析:是比较推荐的一种网络结构,将树型网络和总线型结构结合起来,可扩展性较强,一般可以满足现在网络使用,缺点部分用户之间的通信无法使用最优的路径。

5.网状

分析:可靠性高,不存在网络瓶颈,数据通信路径不优等问题,缺点结构复杂、成本较高。网络上使用依然较多。

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