局域网技术基础及应用
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前言
例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习机器学习,本文就介绍了机器学习的基础内容。
一、局域网互联设备
1.中继器
中继器工作在物理层。
它只能对传输介质上的信号进行接收、放大、整形、转发。
它的作用只是增加传输距离,不会改变帧的结构和内容。
它所连接的几个网络段仍属于这个局域网,共享一个冲突域。
它不属于网络互联设备。
2.集线器
集线器工作在物理层。
每次只能有一个结点发送数据。
使用Sniffer在网络设备中的一个端口上能捕捉到与之属于同一个VLAN的不同端口的所有通信流量。
连接到一个集线器的多个节点能同时接收数据帧 。
网络入侵检测系统的探测器可以通过三种方法部署在被检测网络中:网络增加一台集线器,通过集线器获取数据包。
集线器使用双绞线连接工作站。
集线器不是基于MAC地址/网卡地址/IP地址完成数据转发(基于MAC地址的是网桥或交换机等),而是信源结点利用一对发送线将数据通过集线器内部的总线广播出去。
3.网桥
网桥工作在链路层,MAC子层上。
完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信。
网桥的转发是依据数据帧中的源地址和目的地址来判断一个帧是否应转发和转发到哪个端口。帧中的地址称为“MAC”地址或“硬件”地址,一般就是网卡所带的地址。
MAC地址表中记录不同节点的物理地址与网桥转发端口关系。如果没有MAC地址表,网桥无法确定帧是否需要转发,以及如何进行转发。
网桥最重要的维护工作是构建和维护MAC地址表。
4.二层交换机
二层交换机工作数据链路层。
三层交换机工作网络层。
四层交换机和多层交换机工作传输层。
二层交换机维护、建立一个表示MAC地址与交换机端口,而不是MAC与IP地址对应关系。
交换机在源端口与目的端口建立虚连接。
交换表
交换机中的交换表:
在一些高级交换机中,交换表通常被保存在CAM存储器中
交换表中没有接收帧的目的MAC地址时,交换机用Flood技术转发该帧
交换表的内容包括目的MAC地址及其所对应的交换机的端口号、所在的虚拟子网
二、综合布线系统网络结构设计
1.双绞线
双绞线分为非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP。
双绞线是由两根铜线进行扭绞,目的是使对外的电磁辐射和遭受的外部电磁干扰减少到最小
屏蔽双绞线有两种,STP和FTP。
STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线
交叉线是一端为568A标准,另一端为568B标准的双绞线;
直连线是两端都是568A或568B标准的双绞线
2.综合布线系统子系统设计
综合布线系统(PDS):
双绞线扭绞可以减少电磁干扰
嵌入式安装插座用来连接双绞线
多介质插座是用来连接铜缆和光纤
对建筑群子系统来说,管道内布线是最理想的方式
STP比UTP的成本高
对高速率终端可采用光纤直接到桌面的方案
建筑群子系统之间一般用光缆、电缆、入楼处线缆
多介质插座用来连接铜缆和光纤
管理子系统设置在楼层配线间内
当在单一信息查找上进行两项服务时,易采用Y形适配器
水平布线子系统双绞线电缆长度应该在90m以内
网络拓扑结构的组合逻辑描述网络功能的体系结构;
配置形式描述网络单元的邻接关系。
网络需求详细分析主要包括:网络总体需求分析、综合布线需求分析、网络可用性和可靠性分析、网络安全性需求分析、网络工程造价估算等。
干线子系统是各楼层间,水平子系统是各楼层间,工作区子系统是办公室
3.光纤
单模光纤 | 多模光纤 | |
光源 | 激光二极管 | LED |
光源波长 | 1310nm和1550nm两种 | 850nm和1300nm两种 |
纤芯直径 | 8.3μm | 50/62.5μm |
距离 | 2~10km | 2km |
速率 | 100~10Gb/s | 1~10Gb/s |
光种类 | 一种模式光 | 不同模式光 |
总而言之,单模光纤就是高贵细远。