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計算機網路介面分布

發布時間: 2023-07-15 08:37:53

① 計網5:分層結構、協議、介面、服務

發送文件前要完成的工作:
1.發起通信的計算機必須將數據通信的通路進行激活。
2.要告訴網路如何識別目的主機。
3.發起通信的計算機要查明目的主機是否開機,並且與網路連接正常。
4.發起通信的計算機要弄清楚,對方計算機中文件管理程序是否已經做好准備工作。(如是否有足夠的空間存儲)
5.確保差錯和意外可以解決。
6.其他。。

因為問題非常多,因此考慮將大問題分解成小問題,所以分層。

1.各層之間相互獨立,每層只實現一種相對獨立的功能。
2.每層之間界面自然清晰,易於理解,相互交流盡可能少。
3.結構上可分割開。每層都採用最合適的技術來實現。
4.保持下層對上層的獨立性,上層單向使用下層提供的服務。
5.整個分層結構應該能促進標准化工作。

1.實體:第n層中的活動元素稱為n層實體。同一層的實體叫對等實體。
2.協議:為進行網路中的對等實體數據交換而建立的規則、標准或約定稱為網路協議。(協議是水平的,因為是對等層次之間使用的)
協議三大要素:
語法:規定傳輸數據的格式(例如數據如何分割)
語義:規定所要完成的功能
同步:規定各種操作的順序(例如數據報發送順序)
3.介面(訪問服務點SAP):上層使用下層服務的入口。
4.服務:下層為相鄰上層提供的功能調用。(垂直)

SDU服務數據單元:為完成用戶所要求的功能而應傳送的數據。
PCI協議控制信息:控制協議操作的信息。
PDU協議數據單元:對等層次之間傳送的數據單位。

PCI+SDU=PDU
圖示(上層的PDU作為下層的SDU):

1.網路體系結構是從功能上描述計算機結構。
2.計算機網路體系結構簡稱網路體系結構,是分層結構。
3.每層遵循某個/些網路協議以完成本層功能。
4.計算機網路體系結構是計算機網路的各層及其協議的集合。
5.第n層在向n+1層提供服務時,此服務不僅包含第n層本身的功能,還包含由下層服務提供的功能。
6.僅僅在相鄰層間有介面,且所提供服務的具體實現細節對上一層完全屏蔽。
7.體系結構是抽象的,而實現是指能運行的一些軟體和硬體。

什麼是計算機網路的拓撲結構常見的拓撲結構有哪幾種

就是網路的物理結構!

匯流排 星形 擴展星形 環形

具體解釋:

計算機網路的物理連接形式叫做網路的物理拓撲結構。連接在網路上的計算機、大容量的外存、高速列印機等設備均可看作是網路上的一個節點,也稱為工作站。計算機網路中常用的拓撲結構有匯流排型、星型、環型等。

①匯流排拓撲結構

匯流排拓撲結構是一種共享通路的物理結構。這種結構中匯流排具有信息的雙向傳輸功能,普遍用於區域網的連接,匯流排一般採用同軸電纜或雙絞線。

匯流排拓撲結構的優點是:安裝容易,擴充或刪除一個節點很容易,不需停止網路的正常工作,節點的故障不會殃及系統。由於各個節點共用一個匯流排作為數據通路,信道的利用率高。但匯流排結構也有其缺點:由於信道共享,連接的節點不宜過多,並且匯流排自身的故障可以導致系統的崩潰。

②星型拓撲結構

星型拓撲結構是一種以中央節點為中心,把若干外圍節點連接起來的輻射式互聯結構。這種結構適用於區域網,特別是近年來連接的區域網大都採用這種連接方式。這種連接方式以雙絞線或同軸電纜作連接線路。

星型拓撲結構的特點是:安裝容易,結構簡單,費用低,通常以集線器(Hub)作為中央節點,便於維護和管理。中央節點的正常運行對網路系統來說是至關重要的。

③環型拓撲結構

環型拓撲結構是將網路節點連接成閉合結構。信號順著一個方向從一台設備傳到另一台設備,每一台設備都配有一個收發器,信息在每台設備上的延時時間是固定的。

這種結構特別適用於實時控制的區域網系統。

環型拓撲結構的特點是:安裝容易,費用較低,電纜故障容易查找和排除。有些網路系統為了提高通信效率和可靠性,採用了雙環結構,即在原有的單環上再套一個環,使每個節點都具有兩個接收通道。環型網路的弱點是,當節點發生故障時,整個網路就不能正常工作。

④樹型拓撲結構

樹型拓撲結構就像一棵「根」朝上的樹,與匯流排拓撲結構相比,主要區別在於匯流排拓撲結構中沒有「根」。這種拓撲結構的網路一般採用同軸電纜,用於軍事單位、政府部門等上、下界限相當嚴格和層次分明的部門。

樹型拓撲結構的特點:優點是容易擴展、故障也容易分離處理,缺點是整個網路對根的依賴性很大,一旦網路的根發生故障,整個系統就不能正常工作。

③ 電腦主機插網線的地方叫什麼

電腦主機插網線的地方叫網線介面,網線介面是在網卡上面的。

RJ45是布線系統中信息插座(即通信引出端)連接器的一種,連接器由插頭(接頭、水晶頭)和插座(模塊)組成。RJ是Registered Jack的縮寫,意思是「注冊的插座」。在FCC(美國聯邦通信委員會標准和規章)中RJ是描述公用電信網路的介面,計算機網路的RJ45是標准8位模塊化介面的俗稱。


計算機與外界區域網的連接是通過主機箱內插入一塊網路介面板(或者是在筆記本電腦中插入一塊PCMCIA卡)。網路介面板又稱為通信適配器或網路適配器(network adapter)或網路介面卡NIC(Network Interface Card),但是更多的人願意使用更為簡單的名稱「網卡」。

④ 台式電腦網路電纜線插頭在哪兒

台式電腦的本地網路電纜插頭在電腦的主板上。

具體位置在電腦主板後方有一個金屬的插口,那個位置就是台式電腦網路電纜線的插頭位置,將網線連接到相應位置即可。

(4)計算機網路介面分布擴展閱讀:

計算機中的外設都是通過主板進行連接的,所以在一塊主板中會存在各種各樣的外設介面,如鍵盤、滑鼠介面、列印機介面、USB介面和IEEE 1394火線介面、網線介面,以及視頻輸出/輸入介面等。

網線介面指的是網卡與網路之間的介面,常見的網卡介面是RJ-45,用於雙絞線的連接。RJ-45俗稱「水晶頭」,屬於雙絞線乙太網介面類型。RJ-45插頭只能沿固定方向插入,設有一個塑料彈片與RJ-45插槽卡住以防止脫落。

網線介面的損壞會導致網路的中斷,網線介面損壞主要是當有些網線接頭不太好用時,非常用力地插拔RJ-45接頭造成的。打雷時最容易損傷網線介面。

網線接頭主要有以下三種。

1、BNC連接頭,用於連接RG58同軸電纜(細纜)。

2、RJ-45連接頭,用於連接UTP電纜(即最常用的雙絞線)。

3、AUI連接頭,連接AUI電纜所使用的連接頭。

要選用帶有哪一種連接頭的網卡,應視實際的網路環境而定。現今的網路傳輸介質普遍採用雙絞線,這時應選用具有RJ-45連接頭的網卡。但如果現有的網路系統是使用同軸電纜架設的,那麼就應當使用BNC連接頭。

⑤ 電腦的網線介面在哪

以台式機為例,台式電腦網口的位置在主機箱後面,不同的台式機箱,位置稍有不同,但是任何台式,介面形狀完全一樣。常見的網卡介面是RJ-45,用於雙絞線的連接。RJ-45俗稱「水晶頭」,屬於雙絞線乙太網介面類型。RJ-45插頭只能沿固定方向插入,設有一個塑料彈片與RJ-45插槽卡住以防止脫落。

(5)計算機網路介面分布擴展閱讀

網線介面分類

1、BNC介面

BNC連接頭是用於連接RG58同軸電纜(細纜)。細纜兩端安裝BNC連接頭,通過專用T型連接器與網卡和集線器(或交換機)相連。阻抗為50歐姆的電纜僅用於傳輸數字信號並且使用曼徹斯特編碼的形式,數據傳輸速率可達10Mb/s。

當需要把計算機連接到以這種電纜為匯流排的網路上時,通常把要連接計算機的電纜某處剪斷,剪斷後的電纜兩端要裝上BNC連接頭,BNC連接頭之間通過專用的T型連接器相連,而且這樣所形成的匯流排網路的兩端都應安裝終結器,終結器的作用是消除信號的反彈,防止網路中無用信號的堵塞。

BNC介面應用於用細同軸電纜為傳輸介質的乙太網或令牌網中,這種介面類型較少見,主要因為用細同軸電纜作為傳輸介質的網路就比較少。

2、RJ-45介面

RJ-45介面是最常見的網線介面,它屬於雙絞線乙太網介面類型。它不僅在最基本的10Base-T乙太網網路中使用,還在目前主流的100Base-TX快速乙太網和1000Base-TX千兆乙太網中使用。

雖然它們所使用的傳輸介質都是雙絞線類型,但是它們卻各自採用了不同版本的雙絞線類型,如最初10Base-T使用的三類線到支持1000Base-TX千兆速率的六類線,中間的100Base-TX則中以使用所謂的五類、超五類線,當然也可以是六類線。

3、AUI介面

這種介面類型應用於以粗同軸電纜為傳輸介質的乙太網或令牌網中,這種介面類型更加少見,無論是AUI介面還是AUI接頭,都幾乎在市場上絕跡了。

⑥ 按網路分布距離劃分,計算機網路可分為那三類

按覆蓋的地理范圍或者網路分布距離進行分類,計算機網路可分為區域網、城域網與廣域網。按照網路傳輸方式,計算機網路可分為點-點式網路和廣播式網路。

①點-點網路採用點-點通信信道,即通信僅限於相互有連接信道的一對計算機之間,類似於電話通信。

②廣播式網路採用廣播式信道,即將多個計算機連接到一條公共信道上,一個站點發送信息,信道上的其餘站點都可以接收到信息,類似於無線電廣播。

(6)計算機網路介面分布擴展閱讀:

按交換方式分,計算機網路可分為電路交換網、報文交換網和分組交換網。

按傳輸介質劃分:

1、有線網:指採用雙絞線來連接的計算機網路。

2、光纖網:採用光導纖維作為傳輸介質。

3、無線網:採用一種電磁波作為載體來實現數據傳輸的網路類型。

按通信方式劃分:

1、廣播式傳輸網路。

2、點到點式傳輸網路。

從邏輯功能上看,計算機網路是以傳輸信息為基礎目的,用通信線路將多個計算機連接起來的計算機系統的集合,一個計算機網路組成包括傳輸介質和通信設備。

從用戶角度看,計算機網路是這樣定義的:存在著一個能為用戶自動管理的網路操作系統。由它調用完成用戶所調用的資源,而整個網路像一個大的計算機系統一樣,對用戶是透明的。

⑦ 電腦網線的插口有哪幾種類型各是什麼名字

網卡最終是要與網路進行連接,所以也就必須有一個介面使網線通過它與其它計算機網路設備連接起來。不同的網路介面適用於不同的網路類型,目前常見的介面主要有乙太網的RJ-45介面、細同軸電纜的BNC介面和粗同軸電AUI介面、FDDI介面、ATM介面等。而且有的網卡為了適用於更廣泛的應用環境,提供了兩種或多種類型的介面,如有的網卡會同時提供RJ-45、BNC介面或AUI介面。

(1)RJ-45介面

這是最為常見的一種網卡,也是應用最廣的一種介面類型網卡,這主要得益於雙絞線乙太網應用的普及。因為這種RJ-45介面類型的網卡就是應用於以雙絞線為傳輸介質的乙太網中,它的介面類似於常見的電話介面RJ-11,但RJ-45是8芯線,而電話線的介面是4芯的,通常只接2芯線(ISDN的電話線接4芯線)。在網卡上還自帶兩個狀態批示燈,通過這兩個指示燈顏色可初步判斷網卡的工作狀態。

(2)BNC介面

這種介面網卡對應用於用細同軸電纜為傳輸介質的乙太網或令牌網中,目前這種介面類型的網卡較少見,主要因為用細同軸電纜作為傳輸介質的網路就比較少。

(3)AUI介面

這種介面類型的網卡對應用於以粗同軸電纜為傳輸介質的乙太網或令牌網中,這種介面類型的網卡目前更是很少見。

(4)FDDI介面

這種介面的網卡是適應於FDDI(光纖分布數據介面)網路中,這種網路具有100Mbps的帶寬,但它所使用的傳輸介質是光纖,所以這種FDDI介面網卡的介面也是光纖介面的。隨著快速乙太網的出現,它的速度優越性已不復存在,但它須採用昂貴的光纖作為傳輸介質的缺點並沒有改變,所以目前也非常少見。

(5)ATM介面

這種介面類型的網卡是應用於ATM(非同步傳輸模式)光纖(或雙絞線)網路中。它能提供物理的傳輸速度達155Mbps

另外網線直接可以和交換機對接(一般會用RJ-45介面)

⑧ 常用的網路介面有哪些,各有什麼特點

常用的網路介面有:標准串口、乙太網、USB、無線。

1、標准串口(RS232)

線纜成本低,但傳輸速度慢、不適於長距離通訊。多存在於工控機及部分通信設備中,用戶二次開發通訊程序也相對簡單。

2、乙太網

大多數設備都配有LAN網路介面,俗稱「水晶頭」,該特點是可靈活組網、多點通訊、傳輸距離不限、高速率等優點,使其成為目前主流的通訊方式。

3、USB

USB匯流排作為一種高速串列匯流排,其極高的傳輸速度可以滿足高速數據傳輸的應用環境要求,且該匯流排還兼有供電簡單、安裝配置便捷、擴展埠簡易、傳輸方式多樣化,以及兼容良好等優點。

4、無線

特點是:無實體線連接,傳輸速率快,有很多儀器設備內部都直接內置了802.11無線介面。



計算機網路的性能指標

1、速率

網路技術中的速率指的是連接在計算機網路上的主機在數字信道上傳送數據的速率。速率的單位是bit/s(比特每秒),人們常用更簡單的並且是很不嚴格的記法來描述網路的速率,如100M乙太網,它省略了單位中的bit/s,意思是速率為100Mbit/s的乙太網。

2、帶寬

在計算機網路中,帶寬用來表示網路的通信線路所能傳送數據的能力,因此網路帶寬表示在單位時間內從網路中的某一點到另一點所能通過的「最高數據率」。這里一般說到的「帶寬」就是指這個意思。

3、吞吐量

吞吐量表示在單位時間內通過某個網路(或信道、介面)的數據量。吞吐量更經常地用於對現實世界中的網路的一種測量,以便知道實際上到底有多少數據量能夠通過網路。

4、時延

時延是指數據(一個報文或分組,甚至比特)從網路(或鏈路)的一端傳送到另一端所需的時間。時延是個很重要的性能指標,它有時也稱為延遲或遲延。

⑨ 計算機網路分為幾層

第一層:物理層解決兩個硬體之間怎麼通信的問題,常見的物理媒介有光纖、電纜、中繼器等。它主要定義物理設備標准,如網線的介面類型、光纖的介面類型、各種傳輸介質的傳輸速率等。第二層:數據鏈路層數據鏈路層從網路層接收數據包,數據包 包含發送方和接收方的IP地址。數據鏈路層執行兩個基本功能。它允許上層使用成幀之類的各種技術來訪問介質,控制如何放置和接收來自介質的數據。第三層:網路層傳輸層將數據段傳遞到網路層。網路層用於將接收到的數據段從一台計算機傳輸到位於不同網路中的另一台計算機。網路層的數據單元稱為數據包,網路層的功能是邏輯定址、路由和路徑確定。第四層:傳輸層OSI下3層的主要任務是數據通信,上3層的任務是數據處理,傳輸層是第四層,因此該層是通信子網和資源子網的介面和橋梁,起到承上啟下的作用。第五層:會話層是用戶應用程序和網路之間的介面,主要任務是組織和協調兩個會話進程之間的通信,並對數據交換進行管理。第六層:表示層表示層指從應用層接收數據,這些數據是以字元和數字的形式出現的,表示層將這些數據轉換成為機器可以理解的二進制格式,也就是封裝數據和格式化數據,例如將ASCII碼轉化為別的編碼,這個功能稱為「翻譯」。第七層:應用層是OSI參考模型的最高層,它使計算機用戶以及各種應用程序和網路之間的介面,是網路應用程序所使用的,例如HTTPS協議、HTTP協議,應用層是通過協議為網路提供服務,執行用戶的活動。