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无线自组网的学习总结

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无线自组织网的路由协议性能分析

1.什么是自组织

混沌系统在随机识别时形成耗散结构(什么是耗散结构?系统在远离平衡态条件下, 通过与外界进行交换及组分间非线性关系所形成的一种新型有序组织结构。)的过程被定义为自组织。如果一个系统靠外部指令而形成组织,就是他组织;如果不存在外部指令,系统按照相互默契的某种规则,各尽其责而又协调地自动地形成有序结构,就是自组织。

2.什么是无线自组织网

无线自组织网络即MANET(Mobile Ad Hoc Network),是一种不同于传统无线通信网络的技术。传统的无线蜂窝通信网络,需要固定的网络设备如基地站的支持,进行数据的转发和用户服务控制。而无线自组织网络不需要固定设备支持,各节点即用户终端自行组网,通信时,由其他用户节点进行数据的转发。这种网络形式突破了传统无线蜂窝网络的地理局限性,能够更加快速、便捷、高效地部署,适合于一些紧急场合的通信需要,如战场的单兵通信系统。但无线自组织网络也存在网络带宽受限、对实时性业务支持较差、安全性不高的弊端。目前,国内外有大量研究人员进行此项目研究。

无线自组织网络(mobile ad-hoc network)是一个由几十到上百个节点组成的、采用无线通信方式的、动态组网的多跳的移动性对等网络。其目的是通过动态路由和移动管理技术传输具有服务质量要求的多媒体信息流。通常节点具有持续的能量供给。

3.自组织网的无线路由协议

路由器提供了异构网互联的机制,实现将一个网络的数据包发送到另一个网络。而路由就是指导IP数据包发送的路径信息。路由协议就是在路由指导IP数据包发送过程中事先约定好的规定和标准。

路由协议通过在路由器之间共享路由信息来支持可路由协议。路由信息在相邻路由器之间传递,确保所有路由器知道到其它路由器的路径。总之,路由协议创建了路由表,描述了网络拓扑结构;路由协议与路由器协同工作,执行路由选择和数据包转发功能。

3.1主动路由

主动路由的路由发现策略与传统路由协议相似主动路由的路由发现策略与传统路由协议类似,节点通过周期性地广播路由信息分组,交换路由信息,主动发现路由。同时,节点必须维护去往全网所有节点的路由。它的优点是当节点需要发送数据分组时,只要去往目的节点的路由存在,所需的延时很小。缺点是主动路由需要花费较大开销,尽可能使得路由更新能够紧随当前拓扑结构的变化。然而,动态变化的拓扑结构可能使得这些路由更新变成过时信息,路由协议始终处于不收敛状态。

在自组网路由协议的研究初期,主要思路是修改有线网络的路由协议以适应在自组网环境中运行。这些路由协议大多属于主动路由。在下面的各种主动路由协议的过程描述中,将着重说明如何对传统路由协议的改进以适应自组网环境中运行。

3.1.1 DSDV

DSV(destination-sequenced distance-vector)协议是在DVA基础上进行改进设计的。它被认为是最早的自组网路由协议。DSDV的特点是采用了序列号机制用于区分路由的新旧程度,防止DVA可能产生的路由环路。它的缺点是不适应变化速度快的自组网,不支持单向

信道。

3.1.2 WRP

WRP(wireless routing protocol)协议是在路径发现算法PEA(path finding algorithm)基础上改进设计的。PEA与DVA不同,它利用去往目标节点的路径长度和相应路径的倒数第二跳节点信息加速路由协议收敛速度,改善DVA中路由环路问题。WRP对PFA的改进之处在于当节点i监测到与邻居节点j的链路发生变化时,i会检查所有邻居节点关于倒数第二跳节点信息的一致性,而PFA只会检查节点j关于倒数第二跳节点信息的一致性。这种方式可以进一步地减少出现路由环路的次数,加快算法的收敛速度。

3.2.3STARA

STARA(system and traffic dependent adaptive routing algorithm)协议采用最短路径算法计算路径,但“最短”路由度量采用了平均延时时间,而不是常用的跳数,也就是说STARA在进行分组路由时,考虑了无线链路的容量和排队延时等因素。每个节点i采用改进的端到端确认协议为每一对源和目的节点(i,d)计算平均延时D(t),方法如式3-1所示。其中, λ∈[0,1],为遗忘因子,用于调整历史延迟值和当前延迟值的权重关系: k∈N,N 表示节点i一跳可以到达的所有邻居节点的集合。然后根据式3-2所示,将经过的交通流量分配给不同的邻居节点,目标是使得所有可用的路径具有相同的延时。需要特别指出的是,这种路径平均延时估测机制并不需要双向信道和节点间的时钟同步的支持。

D d ik(t)=1∕(1-λ)×Σ[λi×D(t-l)] 3-1 P d ik(t)=P d ik(t-1)+a(t)×(D i d(t)-D d ik(t)) 3-2

3.2按需路由

与主动路由相反,按需路由认为在动态变化的自组网环境中,没有必要维护去往其他所有节点的路由。它仅在没有去往目的节点路由的时候才“按需”进行路由发现。因此,拓扑结构和路由表内容是按需建立的,它可能仅仅是整个拓扑结构信息的一部分。它的优点是不需要周期性的路由信息广播,节省了一定的网络资源。缺点是发送数据分组时,如果没有去往目的节点的路由,数据分组需要等待因路由发现引起的延时。

按需路由协议通常由路由发现和维护两个过程组成。当源节点发现没有去往目的节点的路由时,触发路由发现过程。这个过程类似于有线网络中建立电路连接的协商过程。

图一按需请求示例

图一是一个典型的路由请求过程。源节点A在自组网中广播路由请求分组,邻居节点B 和F收到路由请求分组后,记录分组经过了该节点,然后继续转发,直到到达了目的节点E。

节点E将会收到来自两条不同路径的路由请求分组,每个路由请求分组中包含有相应的路径信息。节点E根据一定的选择原则选取一条从源节点到目标最优路径,并将该信息附在向源节点A发送的路由回答分组中,作为对路由请求的响应。源节点A根据收到的路由回答分组更新路由信息,从而获得去往目的节点E的路由。当拓扑结构发生变化时,通过路由维护过程删除失效路由,重新发起路由请求过程。路由维护通常依靠底层提供的链路失效检测机制进行触发。

3.3.1DSR

DSR(dynamic source routing)协议是最早采用按需路由思想的路由协议。它包括路由发现和维护两个过程,协议操作与上节描述的过程基本一样。它的主要特点是使用了源路由机制进行分组转发。这种机制最初是IEE802.5协议用于在网桥互连的多个令牌环网中节点寻找路由。DSR协议借鉴了这种机制,并加入了按需思想而形成。

SR的优点是中间节点不用维护去往全网所有节点的路由信息,而且可以避免出现路由环路。它的缺点是每个数据分组都携带了路径信息,造成协议开销较大。而且也不适合网络直径大的自组网,网络可扩展性不强。

3.3.2AODV

AODV(ad hoc on demand distance vector)协议是在DSDV协议基础上结合类似DSR中的按需路由机制进行改进后提出的。不同之处在于AODV采用了逐跳转发分组方式,而DSR 是源路由方式。因此,AODV在每个中间节点隐式保存了路由请求和回答的结果,而DSR将结果显式保存在路由请求和路由回答分组中。此外,AODV的另一个显著特点是它加入了组播路由协议扩展,并支持QOS。它的缺点是不支持单向信道,原因是AODV协议基于双向信道的假设工作,路由回答分组直接沿着路由请求的反方向回到源节点。

3.3.3TORA

TORA(temporally-ordered routing algorithm)协议是在有向无环图DAG(directed acyelicgraphic)算法的基础上提出的一种按需路由协议。它分为路由发现、路由维护和路由消除三个过程。TORA的路由发现与其他按需路由协议一样,首先在网中扩散路由请求分组。但在路由回答中,采纳了DAG算法。其主要思想是:将每个节点分配一个相对于源节点的“高度值”,其中目的节点的“高度值”最低,并根据相邻节点之间的“高度值”的比较从而形成一条或多条的有向路径,方向是从“高度值”大的节点指向小的节点。从图论的角度来看,即为一棵根为目的节点的有向无环图。算法的具体实现是通过路由回答分组(在TORA协议中正式名称为更新分组)在回到源节点的过程中完成的。为了在拓扑结构发生变化时能够迅速重新生成路由,并将产生的协议分组限制只在受到影响的节点中扩散,TORA协议仍然采用上述算法重新构造失效的DAG。

TORA协议的缺点主要有:一是协议的有效运行依赖于网络的高连通度提供路由维护所需的多条备选路径;二是TORA协议需要依靠IMEP(Intemet manet encapsulation protocol)协议提供邻居节点信息和底层可靠有序传输等功能,CMU Monarch小组的仿真研究结果表明TORA协议开销比其他按需路由协议大的主要原因在于使用了IMEP协议;三是它也不支持单向信道。

3.3.4LAR

LAR(location aided routing)协议是一个基于预测节点当前位置算法的按需路由协议。它的目标是如何有效提高路由请求的效率,限制路由请求过程中被影响的节点数目。类似的思想也已出现在移动蜂窝电话系统中选呼机制(selective paging)中。

LAR假设节点采用GPS系统获得位置信息,且每个节点都知道其他节点的平均运动速度。

路由请求时,源节点根据目的节点历史位置和移动速度指定一个地理区域:请求范围,并将此信息附在路由请求分组中。LAR规定只有位于请求范围内的中间节点才允许进行路由请求分组的转发操作,从而减少了路由请求的影响范围。当路由请求失败时,源节点将扩大请求范围,重新进行路由请求。LAR的缺点是它必须依靠GPS系统才能正常工作,限制了其应用范围。

3.3.5 ABR

ABR(Associativity Based Routing )协议是一种由源节点发起的按需路由协议,由以下3个阶段组成:路由建立阶段、路由重建阶段和路由删除阶段。路由建立是基于洪泛的,源节点广播路径查询(BQ)分组,收到BQ分组的节点建立一条到源节点的路由,并在BQ 分组中添加自己的ID和“稳定性信息”,然后继续广播BQ分组。为了获得整条路由上的信息,不允许中间节点回复路由应答分组。当目的节点收到第一个associativity值最高的路由,以收到沿其它路径到达的BQ分组的副本,然后选择一个associativity值改变,则启动路由重建,受限节点试图从局部进行路由修复,如果不成功,向上游节点发送RN(Route Notification)消息,在最坏的情况下,源节点收到RN消息后,启动一个新的路由建立过程。当源节点不再需要路由时,它将启动路由删除过程。路由删除有两种方法:(1)通过洪泛RD(Route Delete)分组完成;

(2)超时则自动删除路由条目。

4. 集群路由

路由协议的设计思想和网络逻辑结构密切相关。从网络逻辑视图这个角度,路由协议又可以分为平面结构和集群结构两种。

平面路由协议中,逻辑视图是平面结构,节点的地位是平等的。优点是不存在特殊节点,路由协议的鲁棒性较好,交通流量平均地分散在网络中。路由协议没有节点移动性管理任务。缺点是缺乏可扩展性,限制了网络的规模。

集群路由协议中,网络由多个集群组成,节点分为两种类型:普通和群首节点。处于同一集群的群首节点和普通节点共同维护所在集群内部的路由信息,群首节点负责所管辖集群的拓扑信息的压缩和摘要处理,并与其他群首节点交换处理过后的拓扑信息。层次结构就是一种典型的集群方式。采用集群路由主要有两个目的。一是通过减少参与路由计算的节点数目,减小路由表尺寸,降低交换路由信息所需的通信开销和维护路由表所需的内存开销,这与有线网络中层次思想的目标是一致的。二是基于某种集群形成策略、选举产生一个较为稳定的子网络,减少拓扑结构变化对路由协议带来的影响。集群路由的优点是适合大规模的自组网环境,可扩展性较好。缺点是群首节点的可靠性和稳定性对全网性能影响较大,并且为支持节点在不同集群之间漫游所进行的移动管理将产生一定的协议开销。已提出的自组网路由协议大多数是基于平面路由思想,比如3.1和3.2节所描述的路由协议。其主要原因是,自组网目前主要以一种末端网络形式存在,应用规模都较小,使用集群思想的作用不明显。这在一定程度上抑制了集群思想在自组网中的研究。

3.4.1 CGSR

CGSR ( cluster head gateway switch routing )协议是在DSDV 协议基础上结合集群路由机制设计的。CGSR采用LCC ( least cluster change ) 算法形成集群结构。为了尽量避免群首节点频繁更替,保障群首节点身份的稳定性,LCC规定:只在两个群首节点相互靠近或一个节点离开所有群首节点的通信范围的两种情况下才会发生群首节点身份的变化。除了群首节点外,CGSR还规定了其他两种类型的节点。一个群首的内部节点是指位于该群首的无线通信范围内的节点。网关节点则是指同时位于多个群首的无线通信范围之内的节点。

当节点移动导致集群结构被破坏时,CGSR通过集群维护算法重新构造集群结构。在这个过程中,一些节点会从当前集群转移到邻居集群。为了尽量减少转移节点的个数,它将具有

最多邻居数的节点和它的邻居保留在当前集群中。

节点维护两种数据结构:集群成员表和路由表,前者描述了每个目标节点所在集群的群首。节点使用DSDV协议周期性地与邻居节点交换集群成员表,更新表项内容。当节点需要发送一个分组时,首先在集群成员表中查找距离目的节点最近的群首,然后根据路由表查找去往此群首的下一跳节点。

3.4.2 CEDAR

CEDAR (core extraction distributed ad hoc routing) 协议目标是在自组网环境中构建一个稳定的虚拟核心结构用于可靠有效地扩散路由信息。为了降低虚拟核心的变化程度,有必要使得加入核心的节点数目尽量的少。图论中的最小覆盖算法MCDS(minimum connected dominating sets) 可以满足这个要求。但是可以证明MCDS算法是一个N-P完全问题,只能基于确定性图灵机模型采用多项式时间近似算法得到。

CEDAR采用MCDS近似算法将网络分为不同的域,每个域中仅包含一个属于MCDS的主域节点,其他节点都是主域节点的邻居节点且不在MCDS中。主域节点收集网络路由信息,在MCDS中扩散,从而计算各个节点间的最短路由。

采用MCDS的优点是当连接非主域节点之间的链路失效时,MCDS可以立即充当备份路由的作用。此外MCDS这种结构有利于支持广播和组播功能。缺点是随着网络规模增大,路由更新带来的协议开销急剧增加,可扩展性不好。

3.4.3 ZRP

ZRP(zone routing protocol) 是第一个利用集群结构混合使用按需和主动路由策略的自组网路由协议。ZRP中,集群被称作域(zone)。域形成算法较为简单,它是通过一个重要的协议参数一区域半径(以跳数为单位),指定每个节点维护的区域大小,即所有距离不超过区域半径的节点都属于该区域。一个节点可能同时从属于多个区域。

为了综合利用按需路由和主动路由的各自优点,ZRP规定每个节点采用DVA主动路由协议维护去往区域内节点的路由,采用类似DSR协议中的按需路由机制寻找去往区域外节点的路由。

ZRP协议的性能很大程度上由区域半径参数值决定。通常,小的区域半径适合在移动速度较快的节点组成的密集网络中使用;大的区域半径适合在移动速度慢的节点组成的稀疏网络中使用。目前ZRP采用预置固定区域半径值的做法,这无疑限制了它的可适应性。

3.5 多播路由协议

多播(Multicast),又称组播,是一种一点到多点或多点到多点的通信方式,即多个接收者同时接收一个源发送的相同信息。支持多播的路由协议称为多播路由协议。自足网多播路由协议的核心是管理多播组的成员,动态生成和维护一个多播传输结构(Multicast Delivery Structure),建立多播数据的传播路由。

根据多播传输结构拓扑结构的不同,自组网多播路由协议主要分为两类:基于树的多播路由协议和基于网的多播路由协议。

①基于树的多播路由协议多播树是连接所有多播组成员的最小化生成树。自组网基于树的多播路由协议有两类:一种是多播组成员共享一颗多播树,另一种是基于源节点的书,每个源节点都有一颗以自己为跟的多播树,该树连接多播组中所有成员节点。

②基于网的多播路由协议基于网的多播路由协议(如ODMRP、CAMP等)在自足网多播路由协议中占了很大比重,在该类协议下,多播组的成员节点之间形成一种网状结构,节点之间有冗余的路径。

③两类多播路由协议的比较基于树的多播路由协议的抓药有点是效率高,但受到自组网拓扑结构动态变化的应小南瓜,树的结构很容易被破坏,需要不断根据网络的变化对树进行重构,维护树结构的开销较大,协议的简装行不佳。相反,基于网的多播路由协议健壮性好,不需因为少量链路的实效而重新配置多播网结构,但网状结构增加了转发和网络的负担。

下面介绍几种自组网典型的多播路由协议

1.ODMRP(On-Demand Multicast Routing Protocol) 是一种按需的自组网网多播路由协议,由多播数据的发送这按需发起建立多播路由。通过建立一个连接多播数据发送者和接受这的多播结构,来进行多播数据分组的转发。

ODMRP是一种基于多播网的自组网多播路由协议,其核心是由多播发送节点用软状态的方法,按需建立和维护一个多播数据的转发组,节点加入或离开多播组不需发送额外的控制信息,且协议运行不需要依赖一个多播数据的转发组。该协议比较简单、健壮性好,不足之处是当多播组中的发送节点数量很多的情况下,控制消息的洪泛会造成过多的信道开销。

2. MAODV(Multicast Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing Protocol)协议是在单播AODV路由协议的基础上设计的按需多播路由协议。在该协议中,当一个节点欲加入某个多播接收数据或向某个多播组发送数据时,需要发起建立多播路由的过程。多播路由的建立仍使用单播ADOV路由协议中的RREQ和RREP消息,另外还添加了一个MACT消息,用于对多播树结构,来进行多播数据的传输。

3. CAMP(Core_Assisted Mesh Protocol) 是一种基于多播网的自组网多播路由协议,它为每个多播组建立一个博阿含所有接收节点到发送节点逆向最短路径的共享多播网结构,且在该协议中有一个或多个核心节点,其他节点将想核心节点发送加入多播组的请求,而不是采用洪泛的方法,从而可以限制节点加入一个多播组的通信开销。核心节点不需要是多播网结构的一部分,且它的实效也不会导致数据分组转发及多播网维护过程的停止。CAMP协议支持发送节点以单工方式加入多播组,即节点仅发送多播数据,却不接收该多播组中其他节点发送的多播数据。另外,CAMP协议需要依赖下层的淡薄路由协议,要求它必须能够在有限的时间内提供到所有目的节点的正确路由及距离信息。

4. AMRoute(Ad hoc Multicast Routing Protocol)协议主要关注多播的健壮性,而不是最小宽带或时延等,它为每个多播组建立一棵多组成员共享的双向虚拟多播树,只有多播数据的发送者和接收者才是多播树中的节点,且只有多播有协议树建立之前需要先建立一个多播网结构来建立多播组成员之间的连接关系。

5. AMRIS(Ad hoc Multicast routing Protocol utilizing Increasing id-number protocol) 是一种基于共享树的按需多播路由协议,支持在一个多播绘画中有多个发送者和接收者,它的核心思想是以多播会话中的某个发起节点为根,动态地给每个节点分配一个MSM_ID号,形成一个有向无环路(DAG)。节点离根越远,其MSM_ID的值越大;然后在此基础上利用DAG图的子集形成一个多播树。节点的MSM_ID号可以用来动态管理节点加入或离开多播组,决定多播数据的传送方向及用于链路中断时多播树的重构等,以避免多播树产生环路。

4.各种路由协议性能比较

5.无线自组织网所面临的苦难及解决方案

常规路由协议主要采用两种形式的路由思想:距离一向量算法(distance algorithm)和链路一状态算法(link state algorithm)。但是,LSA和DVA都不适合在自组网环境中运行。这是因为自组网的特性为路由协议的设计提出了新的问题和挑战,主要有以下几点: 动态变化的网络拓扑结构动态变化的拓扑结构是自组网最显著特点。在自组网中直接运行常规路由协议,当拓扑结构变化后,常规路由协议需要花费很长的时间和较大的代价才能到达收敛状态。

曹志研等提出了一种基于实时流的服务质量路由协议,其核心思想是载波侦听范围内的节点间通过交换实时流的带宽消耗和本地可用带宽信息,估计出节点的邻居可用带宽,根据此带宽进行路由发现和新实时流的接纳控制,并根据实时流的带宽要求预留资源。对每个实时流分别建立一条路由,避免相同源和目的的实时流之间的竞争,有利于负载均衡。模拟实验表明,这种基于实时流的QOS路由协议能够为实时应用提供更好的QOS保障。

单向信道的存在常规路由协议通常认为底层的通信信道是双向的。但是在采用无线通信的自组网环境中,由于发射功率或地理位置等因素的影响,可能存在单向信道。它为常规路由协议带来三个严重的影响:认知的单向性、路由单向性和汇点不可达。

多单向信道路由器,是在信息源与终端设备之间路由器数据总线上安装双向信道接口并且安装一组单向信道发送口构成。传输时,多单向信道路由器是在本身的多个单向信道上进行路由选择。

有限的无线传输带宽由于无线信道本身的物理特性,它所能提供的网络带宽相对有线信道要低得多。此外,考虑到竞争共享无线信道产生的碰撞、信号衰减、噪音干扰、信道间干扰等多种因素,节点可得到的实际带宽是远远小于理论上的最大带宽值。

无线移动终端的局限性移动终端在带来移动性、灵巧、轻便等好处的同时,其固有的特性,例如采用电池一类可耗尽能源提供电源,内存较小,CPU性能较低等,要求路由算法简单有效,实现的程序代码短小精悍,需要考虑如何节省能源等。而常规路由协议通常基

于高性能路由器作为运行的硬件平台,没有上述的限制。

参考文献:

1.王春霞,许颖梅。《无线自组网路由协议分析》,商丘师范学院学报。

2.英春、史美林。自组网体系结构研究,通信学报,1999,20;47-54.

3.史美林,英春。自组网路由协议综述,通信学报,2001,11;22-11.

4.曹志研,季振洲,胡铭曾。无线自组网中基于实时流的服务质量路由协议,高技术通讯。

无线网络组建实训报告

实训报告 评 语 教师签字日期成绩学时 姓名学号班级组别 项目编号项目名称无线网络组建 课程名称《无线局域网技术实训》教材《无线网络组建项目教程》1. 实训项目说明 项目背景 在该创新型企业中,由于需要使用笔记本电脑等便携式设备与台式计算机进行 联合调试,需要通过无线网络与有线接入的台式计算机进行互联。而办公场地面积 较大有多个房间,单一无线路由受墙等客观因素影响,信号强度不够,无法完全覆 盖整个办公场地。 该企业正在开发一个手机游戏,需要通过手机与服务器进行并发测试,为了避 免测试过程中对办公网络造成影响,需要独立的无线环境进行测试,请给出解决方 案。 后期还需要进行游戏推广,需要在公共区域提供免费WIFI,但是需要浏览游戏推广的页面后再能上网,类似高铁站、机场等区域的免费WIFI,请给出解决方案。 企业管理者为了加强对来访者的WIFI接入管理,希望能对接入的WIFI进行上网限制,最好能实现独立的访客网络,不允许接入员工办公网络,避免公司重要信 息泄漏。 项目需求分析一、背景 在该创新型企业中,由于需要使用笔记本电脑等便携式设备与台式计算机进行联合 调试,需要通过无线网络与有线接入的台式计算机进行互联。而办公场地面积较大 有多个房间,单一无线路由受墙等客观因素影响,信号强度不够,无法完全覆盖整 个办公场地。 该企业正在开发一个手机游戏,需要通过手机与服务器进行并发测试,为了避免测 试过程中对办公网络造成影响,需要独立的无线环境进行测试,请给出解决方案。 后期还需要进行游戏推广,需要在公共区域提供免费WIFI,但是需要浏览游戏推广

的页面后再能上网,类似高铁站、机场等区域的免费WIFI,请给出解决方案。 企业管理者为了加强对来访者的WIFI接入管理,希望能对接入的WIFI进行上网限制,最好能实现独立的访客网络,不允许接入员工办公网络,避免公司重要信息泄 漏。 二、无线网络设计原则 1、安全稳定: 众所周知,无线网络的性能要受到障碍物、传输距离等因素的影响,而企业对于网 络的最基本要求就是稳定。另外,无线网络具有很强的开放性,任何一台拥有无线 网卡的PC就可以登录到企业的无线网络,这对于企业来说是一种威胁,为此,企业 无线网络必须要安全。 2、覆盖围: 由于无线网络的覆盖围有限,组建企业无线网络时,必须考虑到无线网络的覆盖围, 让无线网络信号覆盖企业的每一个地方,实现无缝覆盖。 3、可扩充性: 为了企业发展的需要,组建企业无线网络时,可扩充性也是企业的一个需求。 4、可管理性: 设备和信息的集中管理可以快速有效地帮助管理人员发现和解决问题,同时也能使 各种网络资源的分配更合理,因此网络的建设一定让网管人员方便管理。 三、接入速率需求分析 局域网接口速率: IEEE 802.11──无线局域网 802.11a带宽最高可达54Mbps,使用的是开放的5GB频段 802.11b带宽最高可达11Mbps,使用的是开放的 2.4GB频段 802.11g带宽最高可达54Mbps,使用的是开放的 2.4GB频段 802.11n带宽最高可达300Mbps,使用的是开放的 2.4GB或者5GB频段 四、设备选型 1传输介质的选择 : 有线传输介质是主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号, 光纤传输光信号。 双绞线:由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数 字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。但是许多情况下,几公里围的传输 速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。双

组网技术实验指导书

组网技术实验指导书

实验一IP路由(基于GNS3分布式环境) 【实验目的】 1、熟悉与掌握仿真软件GNS3的安装、环境设置的方法 2、了解GNS3下cisco路由器模拟及分布式环境下模拟的机制并掌握其使用 方法 3、掌握几种典型的在GNS3环境中模拟主机的方法 4、提高综合运用静态路由、缺省路由、RIP或OSPF路由技术完成较大网络 的路由设计的能力 【实验环境】 1、操作系统:Windows 2、组网模拟器(套件):GNS3-0.8.6--all-in-one或以上版本 【实验预习要求】 1、阅读有关GNS3使用的相关资料 2、预习Cisco路由器典型的配置命令 3、完成本实验有关IP地址规划、路由方案、GNS3环境下模拟方案部分设计(见实验步骤1-3) 【实验报告要求】 1、可以打印,但需要同时交打印稿与电子稿 2、不允许简单复制“实验指导书” 3、不允许拷贝其它同学的成果,包括设计、数据、分析及结论 【Cisco路由器主要配置命令】 clock rate 128000 配置串口上的时钟(DCE 端) configure terminal进入终端配置模式 copy running-config startup-config把内存中的配置文件保存到NVRAM 中 encapsulation为serial接口指定链路层协议 enable 进入特权模式 exit由当前模式退出到上层模式 end退出到特权模式

hostname设置主机的名字 interface进入网络接口配置模式 ip address设置接口的ip地址 no shutdown激活网络接口 show running-config显示内存中的配置文件 show interface s0/0/0 显示接口的信息 show controllers s0/0/0 显示s0/0/0 的控制器信息 ip route配置静态路由 show ip route查看路由表 ping ping 测试 traceroute路由跟踪测试(对于windows主机命令为tracert) router rip启用rip(路由协议)进程 version 2指定路由协议rip的版本为2 network 在指定的直连网段上,进行rip路由宣告,如:network 192.168.200.0 redistribute (重分布)将本地路由表中某种路由注入到rip路由的更新中,如redis tribute static no auto-summary 关闭路由自动聚合功能 【GNS3中模拟主机的几种方法】 1、利用Virtual PC Simulator(开源软件) VPCS支持最多9台PC,它的功能有限,但是可以运行ping和traceroute。 此时在GNS3中需要借助类型为“Cloud”的节点,来指向所模拟的vpc主机。 2、利用路由器当作PC 可以简单地配置路由器,使其像一台PC一样。这种方法可能会使用更多的内存和处理器资源。此时需要关闭路由功能(no ip routing)和指定缺省网关(ip default-gateway)。 3、桥接物理主机或虚拟机(vmware、hyper-v等)

常见无线通信组网方式

常见无线通信组网方式 采用何种无线组网方式,比较合适、比较经济。我公司根据两年多来的行业应用推广经验,针对不同的行业应用的要求不同,提供几种比较实用的应用方案 GPRS/CDMA无线通信的移动性、实时在线、按流量计费、通信速度快、网络覆盖范围广等诸多优点,越来越被行业应用所认识,逐步在行业内大量推广使用。在使用推广过程中,出现了一些困惑行业客户的问题:无线应用有哪些组网方式;采用何种组网方式,比较合适、比较经济。根据我们的行业应用推广经验,下面针对不同的行业应用的要求不同,提供几种比较实用的应用方案。 根据数据中心组网方式不同,无线组网方式可以有下面几种联网方式: 一、专线联网方式 联网拓扑图: 系统组成: A、业务处理系统:处理无线端末设备(无线终端、RTU+DTU、无线POS等)提交的各项业务数据 B、网关设备:桥接移动网络与业务处理系统间的通信通道,(可以是路由器、可以是路由器+防火墙、可以是路由器+银行网控器等设备) C、GPRS网关支持点GGSN(Gateway GPRS Supporting Node):桥接GPRS无线内部网络和客户间的网关设备。 D、GPRS网络:无线数据传输平台 E、基站:连接无线端末设备和GPRS无线内部网络的节点。 F、无线端末设备:可以是无线POS、无线终端以及嵌入式应用中的DTU设备 +各类嵌入式检测控制设备(RTU,比如环境监测设备、油田检测设备、污水监测设备等) 系统工程: 用户端: A、提供网关设备,并和无线运营商一道,调试网关设备和移动GGSN间的通信通路。 B、用户和无线运营商一道配置GGSN到用户网关设备间的VPN通道(可选项,主要是增加系统安全性) C、增加防火墙(可选项,主要是增加系统安全性,视实际情况而定) D、调试端末设备应用程序 E、调试业务主机设备 移动运营商: A、提供到用户端的专线(或由用户从电信声请获得) B、配置GGSN,调通GGSN和用户网关设备的通信通路。 C、和用户一道配置GGSN到用户网关设备间的VPN通道(可选项,主要是增加系统安全性) 系统处理流程: 无线端末设备先通过基站以无线方式登陆到无线网络,获得IP地址,然后与业务处理中心建立TCP连接,数据由移动运营商的GGSN经数据专线连接至用户的数据中心。 系统特点: 数据安全性好;通信速度快;通信质量稳定;系统初期建设成本高;适合安全性和实时性要求较高的应用场合 二、企业公网联网方式 联网拓扑图:

VPDN无线专网组网方案

VPDN无线专网组网方案 信息安全对于民航企业而言,有着至关重要的意义。正因如此,各大民航企业,无不在信息化建设上进行了大力投入。以关键数据传输电路为例,各大航空企业均使用不同运营商的电路互为主备,甚至再开通第三条电路作为再备。随着WCDMA技术的大规模应用,组建无线专网,代替传统电路作为备份电路,为企业降低运营成本成为一种趋势。 以下为中国联通为民航企业所做VPDN无线专网组网方案: 1.1拓扑结构 图1专线备份VPDN组网方式 图1描述的是VPDN专网的网络拓扑图,采用本组网方式,航空企业所有专线备份设备都处于一个客户专用网络内,用户可以给自己给无线终端设备来分配IP地址。同时,采用本组网方式,航空企业专网和互联网完全隔离,数据保密性好,航空企业专网不会受到来自互联网上的黑客及病毒的侵袭,能够有效保证稳定的传输速率和带宽。下面分别对图中各个设备进行介绍。 ●WCDMA无线路由器:通过网线连接航空企业需进行专线备份信息点。 ●联通GGSN:即网关支持节点, 用户通过WCDMA接入网络接入到GGSN,GGSN判断是VPN用户,向指定的LNS发起L2TP连接。 ●联通AAA服务器:负责对用户的域名进行鉴权认证,AAA服务器对登

录用户的域名和该用户的用户名密码核对验证。验证通过后,方可接入联通网络。 ●专线:采用联通的专线,此专线将联通的GGSN和用户的LNS设备连接起来。 ●用户侧路由器(LNS):需支持L2TP协议,RADIUS协议,要与GGSN 建立L2TP隧道。 ●企业AAA服务器:用于认证、授权、计费,实现对拨号用户名、密码和IP地址的管理,此服务器为可选配置,用于提高网络的安全性。 ●航空企业内部营业网服务器:为用户侧应用服务器,在连接建立之后此服务器可以自由地与无线终端进行通信。 1.2VPDN建立流程 SGSN GGSN 图2 VPDN连接建立流程 用户的拨号呼叫流程如下: 1)当终端的WCDMA无线路由器通过拨号呼叫到SGSN时,SGSN通过DNS解析APN接入归属GGSN的IP地址,然后在SGSN和GGSN间启动相应的GTP隧道协议,实现骨干网内的安全传输。 2)在用户认证阶段,GGSN向联通AAA服务器发送访问请求。 3)联通AAA服务器检查域名,发现这是航空企业的域名,依据域名确定LNS 设备的IP地址,并将L2TP隧道请求消息转发给航空企业的LNS设备,LNS设备对L2TP隧道建立请求进行通过处理,隧道建立。 4)WCDMA无线路由器与航空企业的LNS设备协商请求建立PPP连接。 5)航空企业的AAA服务器对WCDMA无线路由器用户名进行认证,返回相应的认证信息。

物联网实验室建设方案

XX 大学物联网方向建设方案 1. 背景
物联网是通过信息传感设备,按约定的协议实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络,其主要 特征是通过射频识别、传感器等方式获取物理世界的各种信息,结合互联网、移动通信网等网络进行信 息的传送与交互,采用智能计算技术对信息进行分析处理,从而提高对物质世界的感知能力,实现智能 化的决策和控制。 物联网技术和产业的发展将引发新一轮信息技术革命和产业革命,是信息产业领域未来竞争的制高 点和产业升级的核心驱动力。物联网概念是庞大和丰富的,其中涵盖了大量现有的专业门类和技术体系, 而在其系统集成和应用端,可以说物联网技术将能够应用于工业、农业、服务业、环保、军事、交通、 家居等几乎所有的领域。 随着信息采集与智能计算技术的迅速发展和互联网与移动通信网的广泛应用,大规模发展物联网及 相关产业的时机日趋成熟,欧美等发达国家将物联网作为未来发展的重要领域。美国将物联网技术列为 在经济繁荣和国防安全两方面至关重要的技术,以物联网应用为核心的“智慧地球”计划得到了奥巴马 政府的积极回应和支持;欧盟 2009 年 6 月制定并公布了涵盖标准化、研究项目、试点工程、管理机制和 国际对话在内的物联网领域十四点行动计划。 2009 年 8 月 7 日, 国务院总理温家宝视察中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心时发表重要 讲话: 提出了“在激烈的国际竞争中, 迅速建立中国的‘传感信息中心’或‘感知中国’中心”的重要指示; 2009 年 11 月 3 日《让科技引领中国可持续发展》的讲话中,温家宝总理再次提出“要着力突破传感网、物联 网关键技术,及早部署后 IP 时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的‘发 动机’”。2010 年两会期间,物联网再次成为热议话题。随着感知中国战略的启动及逐步展开,中国物联 网产业发展面临巨大机遇。 目前物联网技术还属于一个新兴技术,正在快速发展。学习与掌握物联网的技术理论,发展方向及 其行业应用是目前高等教育的核心目标。2010 年最新的教育部通知已将物联网、传感网作为战略性新兴 产业相关专业的重点,开始鼓励各高校申报相关专业。 可以预见,在不久的将来,无线传感网络将给我们的生活带来革命性的变化。
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组网实验报告

组网技术实验报告 专业:网络工程 学号: 04 学生姓名:王胜 教师:王虎寅

实验一 IP路由 一、实验目的 1、熟悉与掌握仿真软件GNS3的安装、环境设置的方法。 2、了解GNS3下的cisco路由器的模拟及分布式环境下模拟的机制并掌握其使用方法。 3、掌握几种典型的在GNS3环境下模拟主机的方法。 4、提高综合运用静态路由、缺省路由、RIP或OSPF路由技术完成较大网络的路由设计的能力。 二、实验环境 1、操作系统:windows 7 2、实验软件:GNS3 三、实验任务 在仿真软件上实现如下拓扑网络的路由设计,并完成连通测试。 四、实验步骤 1、GNS3拓扑图,如下:

地址规划IP、2. 分析给定拓扑图,规划各网段、各节点(路由接口或主机) ip地址,记录到实验报告

设备接口I地子网掩默认网FC — —F0/ F0/—F0/— Rclock S0/—rate 12800—S1/clock S1/Rrate—12800F0/—R—F0/ F0/—

—RS1/ —F0/ R4R3R1)(1上使用缺省路由,R2,,,路由协议。R5上使用OSPF;具体命令为:上添加一条到网络的静态路由,然后进行路由2()R2redistribute。redistribute static与初始配置 3、中心主机安装 GNS3、安装GNS3、环境设置 工作目录 IOS目录、工程目录、 dynmips)在磁盘中建立相关文件夹( 12 ()拷贝路由器目录”中IOS Ios镜像文件到“中文设置相关目录(需要当:“首选项”菜单项进入) ( 3->、工程、工作目录设置终端命令参数IOS: secureCRT 设置语言)环境设置(从“编辑” 要求终端工具使用:场测试) Cisco IOS( 4”菜单项进入) HypervisorsIOS(从“”)设置“IOS和IOS”窗口选择,在“。文件对应的“平台”和“型号”后,单击“保存”文件,以及和 IOS”值计算依次将实验中所用各种型号的路由器“拖入”一个到工作区,IDLE PC)路由器”5( ”值计算、选取。Idle PC 完成“ 模拟)VPCS(使用、主机模拟: 4. 。模拟C1VPCS2VPCS1模拟C2;上配置:C1 C2上配置: 用 ping命令进行连通测试如:在两主机间进行、或任何两节点间进行测试连通5、

基于wifi的无线组网技术

基于WIFI的无线网状(Mesh)组网技术 摘要: 目前, 无线局域网由于相对有线网络的众多优点受到广泛应用, 其中WiFi 因高效的工作能力而受到热捧, 但是WiFi 由于支持范围有限, 使得它的发展受到一定程度的限制, 这里对该问题进行了研究。在不添加有线基础设施、扩大成本的情况下, 考虑将网上的无线设备作路由器使用, 对数据进行不断转发, 通过多个无线跳来进行组网, 即利用无线网状( Mesh)组网技术, 在低成本的条件下, 大大的扩展无线信号的覆盖范围。考虑到无线网状组网技术在当前市场上的应用,其业务支持能力和性能方面的优势, 证明了想法提出的合理性机可行性。基于WiFi的无线网状(Mesh)组网技术不仅具有WiFi本身的优势, 还解决了W iFi 的覆盖范围小的问题, 因此会有广泛的应用空间和很好的发展前景。 关键词: 无线网状网络;无线局域网;WiFi;无线跳 1.WiFi技术的探讨与研究 WIFI全称Wireless Fidelity,意思是无线保真技术。又称802.11b 标准,该技术使用的是2.4GHz附近的频段。它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快,可靠性情况高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与有线以太网络整合,组网的成本更低。同时它还能与已有的各种 802.11 DSSS 设备良好的兼容。 1.1 WIFI 现状及特点 WIFI 无线宽带计入技术有以下几个特点: (1)WIFI 的覆盖半径可达300 英尺左右,约合 100 米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。(2)传输速度快,虽然有时WIFI 传输的无线通信质量不是很好,但传输速率比较快,可以达到11 Mbps,如果无线网卡使用的标准不同的话,WIFI 的速度也会有所不同。(3)建网成本低:只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员比较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。(4)更健康更安全:IEEE802.11 实际发射功率约 60~70 毫瓦,而手机的发射功率约 200 毫瓦至 1 瓦间,手持式对讲机高达 5 瓦,而且 WIFI 无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,对人体的辐射较小,使用起来应该是绝对安全的。 1.2 WIFI 技术剖析 1.2.1 WIFI 的网络构成。站点(Station),网络最基本的组成部分。 基本服务单元(Basic Service Set,BSS)。网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态的连接(associate)到基本服务单元中。 分配系统(Distribution System,DS)。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium)逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。接入点(Acess Point,AP)。接入点既有普通站点的身份,又有介绍如到分配系统的功能。扩展服务单元(Extended Service Set,ESS)。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上,并非物理上的。不同的基本服务单元物有可能在

无线网络组建实训报告

实训报告

的页面后再能上网,类似高铁站、机场等区域的免费WIFI,请给出解决方案。 企业管理者为了加强对来访者的WIFI接入管理,希望能对接入的WIFI进行上网限制,最好能实现独立的访客网络,不允许接入员工办公网络,避免公司重要信息泄漏。 二、无线网络设计原则 1、安全稳定: 众所周知,无线网络的性能要受到障碍物、传输距离等因素的影响,而企业对于网络的最基本要求就是稳定。另外,无线网络具有很强的开放性,任何一台拥有无线网卡的PC就可以登录到企业的无线网络,这对于企业来说是一种威胁,为此,企业无线网络必须要安全。 2、覆盖范围: 由于无线网络的覆盖范围有限,组建企业无线网络时,必须考虑到无线网络的覆盖范围,让无线网络信号覆盖企业的每一个地方,实现无缝覆盖。 3、可扩充性: 为了企业发展的需要,组建企业无线网络时,可扩充性也是企业的一个需求。 4、可管理性: 设备和信息的集中管理可以快速有效地帮助管理人员发现和解决问题,同时也能使各种网络资源的分配更合理,因此网络的建设一定让网管人员方便管理。 三、接入速率需求分析 局域网接口速率: IEEE 802.11──无线局域网 802.11a带宽最高可达54Mbps,使用的是开放的5GB频段 802.11b带宽最高可达11Mbps,使用的是开放的2.4GB频段 802.11g带宽最高可达54Mbps,使用的是开放的2.4GB频段 802.11n带宽最高可达300Mbps,使用的是开放的2.4GB或者5GB频段 四、设备选型 1传输介质的选择 : 有线传输介质是主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。 双绞线:由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。

【实习报告】计算机网络技术实习报告

计算机网络技术实习报告 一、实习目的 1.认识局域网的组网设备、掌握局域网组网方法; 2.了解网线(双绞线与rj45接头)的制作方法和原理; 3.参观计算机教学实习中心机房网络结构,对计算机网络组成、硬件设备等有一定的认识;了解局域网的拓扑结构(重点掌握总线型和星型结构的特点)和局域网组网方法; 4.初步了解网卡和协议的安装配置。 二、实习内容 1. 了解计算机硬件系统组成; 2. 认识网卡、网线、集线器、交换机等网络设备; 3. 讲解网线(双绞线与rj45接头)的制作工具、制作方法; 4. 讲解局域网组网方法; 5. 参观并讲解信息工程学院计算机教学实习中心机房局域网组成; 了解网络协议和网络配置。 三,实习的基本方法 本次实习主要采取参观的形式,有我们的代课老师(杨老师)把全班三十二人次分为了两组。

首先是对局域网的组网设备进行认识和街扫局域网的组法。其间,杨老师通过实物分组进行讲解计算机硬件系统的组成,网卡、网线、集线器、交换机等网络设备的功能和用途,局域网组建的方法,具体讲解了以太网的组网方法,包括网卡安装、网线认识和制作方法、集线器连接形式和方法等内容。我们大家都在认真听讲,仔细观察,并做好了作好了相关的记录。 其次,参观了实习机房网络的组成,这与使得实习与局域网的组成、安装、紧密地联系在一起,以计算机教学实习中心机房作为网络实例,观察计算机网络的组成,并画出了网络拓扑结构图。观察了机房内联网计算机的数量、配置、使用的操作系统、网络连接方式,交换机间的连接关系,网络拓扑结构、网络建成的时间等数据。记录了网络中使用硬件设备的名称、用途及连接的方式。画出了实习中心网络拓扑结构示意图,参照的是信息工程学院网络教学 交换机连接示意图) 第三步,.对计算机网络的参数设置的观察。 做这部实习时,首先要启动计算机,然后查看计算机的网络参数,并记录主要网络配置参数。具体有如下几步操作。 a.在windows系统的桌面上选中“网上邻居”图标,单击右键,在弹出得菜单中单击“属性”选项对话框(或单击“开始”→“设置”→“控制面板”→“网络”图标,即出现“网络”配置)。了解网络配置。 b.单击“标识”选项卡,了解计算机名字、工作组名和计算机说明等信息。 第四步,了解双绞线、rj45接头的制作方法。

无线常见的组网方式

无线常见的组网方式 1. 无线组网 组网要求:在局域网内用无线的方式组网,实现各设备间的资源共享。 组网方式:在局域网中心放置无线接入点,上网设备上加装无线网卡。 2 . 点到点连接 ①单机与计算机网络的无线连接 组网要求:实现远端计算机与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在单机上加装无线网卡外接定向天线与网络中心相对。 ②计算机网络间的无线连接 组网要求:实现远端计算机网络与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在远端计算机网络加装无线接入点外接定向天线与网络中心相对。 3 . 点到多点的连接 ①异频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 三个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网和 C 网的无线连接。 组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接定向天线,在 B 网加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对;在 A 网加装另一无线网桥外接定向天线,在 C 网加装一无线网桥外接定向天线和 A 网的第二个定向天线相对。 ②同频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 、 D 四个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网、 C 网、 D 网的无线连接。 组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接全向天线,在 B 网、 C 网、 D 网各加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对, A 网与 B 、 C 、 D 三网以相同的频率建立连接。 4 . 面向区域的移动上网服务 组网要求:在较大的范围内为在此区域内的移动设备提供移动上网服务。 组网方式:在区域内进行基站选点,在每个基站放置无线接入点外接全向天线,形成多个互相交叠的蜂窝来覆盖要联网的区域。移动设备上加装无线网卡,即可享受在此范围内的移动联网服务。 5. 中继连接 ①跨越障碍物的连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的地理位置间有障碍物,不存在微波传输所要求的可视路径。 组网方式:采用建立中继中心的方式,寻找一个能同时看到两个网络的位置设置中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 ②长距离连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的距离超过了点对点连接能达到的通信距离。 组网方式:在两个网络间建立一个中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 6 . 网状网连接 无线网状网是纯无线网络的系统,网络内的各个 AP 之间可以通过无线通道直接相互连接。 相互间无线连接的 AP 数量可以不受限制。通常一个城市里面可以有上万台 AP 同时在

校园无线网组网课程设计

计算机网络设计说明书学院名称:计算机与信息工程学院 班级名称:12级网工(4)班 学生姓名: 学号: 题目:校园无线网络组网方案设计 指导教师 姓名: 起止日期:2014年6月9日-2014年6月16日 计算机网络课程设计任务书

一、选题背景

随着我国教育行业信息化工作的逐步深入,如何建设安全可靠、经济适用、可持续发展的校园网络,如何为未来数字化教育发展培养信息化人才,已经成为所有教育单位关注的焦点。随着校园网络信息化的普及,校园内越来越要求尽可能方便、快速、移动式的使用网络,同时,随着笔记本电脑的普及,越来越多网络访问将走出有线网络的场合,以及如室外广场、大型教室、礼堂、会议室、图书馆和体育场馆等场所,也同样要求能够访问校园网络,这对于校园网的管理者和建设者来说,是急需思考与解决的问题。这对于笔记本电脑用户数量颇为庞大的安徽某些高校来说,更是个迫在眉睫的课题。经过严格测试与甄选,最终“相中”了锐捷网络的STWN(安全可信无线网络)整体解决方案,成功构建了快速、高效、无盲区、高安全、易管理的无线校园网络。其从网络设计、规划、实施的整个过程,对于国内高校建设无线校园网络有很好的借鉴意义,然而无线网络为校园网建设提出了新的可行的思路。无线局域网标准、b 能够与现有的计算机网络进行平滑无缝的连接,并能与现有的计算机网络和终端设备互联,与有线网络资源具有良好的兼容性和整合性。 二、方案设计 概述 WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)是通信行业的一个时髦词语,而且可以肯定它是一种人人都想使用的技术。WLAN 变得如此流行的原因是易于安装和使用。通过WLAN 系统,用户无须考虑复杂的线路连接和布置问题。可是WLAN系统也不是完全的“无线”,因为只有客户端是可移动的,而服务器或者说接入设备是固定的。 使用WLAN 解决方案,网络服务商和企业能给他们的客户提供无线局域网服务,这些服务包括: (1)使用带有WLAN 功能的设备组建一个无线网络。这个网络可以成为接入固网或者Internet 的入口。 (2)配置了无线PCI 网卡的客户端可以与无线网络建立连接并访问固网或Internet。 (3)WLAN 客户端与传统的局域网的互连。 (4)通过不同的加密和认证方式实现安全的访问。 (5)WLAN 功能使用户能够安全的访问网络并且能在同一移动区域内进行快速漫游。 2.校园各子网设计

组网配置Windows Server服务器实训报告

2013-2014学年第二学期 组网技术实训报告 班级:计算机1201 姓名: 学号:34 指导教师: 编写日期:2014年6月12日

一、实训名称 (3) 二、实训目的 (3) 三、实训任务 (3) 1.内容: (3) 2.实训项目: (3) 3.实训时间安排 (3) 四、实训的设备及工具 (4) 五、实训需求分析 (4) 六、实训的内容及步骤(截屏) (4) 1.DNS服务器 (5) 1)给1号机和主机2添加角色 (5) 2)配置主机1DNS服务器 (5) ①) 建立正向查找区域: (5) ②) 建立反向查找区域: (7) ③) 测试结果: (8) ④) 使用别名: (8) ⑤) 别名测试结果: (10) 3)配置主机2的DNS辅助服务器 (10) (其他服务器做完之后才做, (10) ①) 修改主机1正向查找区域属性: (10) ②) 在主机2中新建正向查找区域: (11) ③) 修改主机1反向查找区域属性: (12) ④) 在主机2中新建反向查找区域: (13) ⑤) 测试结果: (15) 2.配置WEB服务器 (17) 1)添加角色 (17) 2)建立WEB服务器 (18) ①) 修改DNS服务器: (18) ②) 新建WEB站点: (19) ③) 测试结果: (20) 3.配置FTP服务器 (20) 1)添加角色(在上一题中已添加) (20) 2)修改DNS服务器: (21) 3)建立不隔离用户(可以匿名登录)的FTP站点: (21) ①) 测试结果: (22) ②) 没有写入权限只能读取下载而不能上传: (22) ③) 增加了写入权限则可以上传: (24) 4)建立隔离用户(需要用户登录)的FTP站点: (25) ①) 新建用户abc: (25) ②) 新建FTP站点: (26) ③) 在FTP站点目录下新建用户文件夹: (26) ④) 修改用户对FTP站点的权限: (26) ⑤) 测试结果: (27) 4.配置DHCP服务器 (29)

组网技术与网络工程实验报告

河南工程学院 计算机科学与工程系 组网技术与网络工程实验报告册 学期: 课程: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师:

目录 实验一路由器基本配置命令 (1) 实验二配置文件与IOS文件的管理 (3) 实验三标准ACL (5) 实验四扩展ACL (8) 实验五常规静态路由和缺省路由配置 (11) 实验六汇总、负载分担及浮动静态路由配置 (14) 实验七 RIPV2的配置 (17) 实验八点到点链路OSPF配置 (20) 实验九广播网络OSPF配置 (23) 实验十交换机基本配置 (25) 实验十一 VLAN配置 (27) 实验十二 VLAN主干道配置 (29) 实验十三 VLAN间路由配置 (31)

实验一路由器基本配置命令 一、实验学时:2学时 二、实验目的 1.认识路由器的软件和硬件组成; 2.掌握对路由器进行初始配置的步骤和方法; 3.掌握常用IOS配置命令的用法。 三、实验任务 练习常用IOS配置命令的用法。 四、实验设备 PC终端一台,路由器模拟软件DynamipsGUI一套,路由器一台。 五、实验环境 实验环境如图1所示。 图1 实验环境 六、实验步骤 1.按照图1所示设计、编写DynamipsGUI 所需要的.NET文件。 2.通过DynamipsGUI运行编写好的.NET网络拓扑文件。 3.通过Telnet客户端程序连接到模拟路由器的控制台。 4.练习常用的路由器配置命令。 5.将PC机与真实路由器相连,将上述命令再练习一下,试比较一下在模拟 器上的命令与真实路由器上的命令的异同。 七、思考题 1.PC机与路由器相连时所使用的双绞线是直通线还是交叉线?

组网技术实验报告

实验报告 ——组网技术 学院:数理与软件工程学院 专业:信息与计算科学 姓名:李贵生 学号:201005232 指导老师:崔永君 完成日期:2012.7.4

目录 一、概述.................................................................................................................... - 2 - 实验目的.................................................................................................... - 2 - 实验要求.................................................................................................... - 2 - 实施计划.................................................................................................... - 2 - 二、DHCP和DNS服务搭建及测试 ........................................................................ - 2 - 该项服务的搭建过程和测试.................................................................... - 2 - (搭建和测试过程中)遇到的问题和解决方法 ......................................... - 5 - 三、Apache服务搭建及测试 .................................................................................. - 5 - 实验内容要求............................................................................................ - 5 - 搭建Apache .............................................................................................. - 6 - 测试Apache及其结果 ............................................................................. - 7 - (搭建和测试过程中)遇到的问题和解决方法 ......................................... - 8 - 四、FTP服务搭建及测试......................................................................................... - 9 - 实验内容要求............................................................................................ - 9 - 搭建FTP ..................................................................................................... - 9 - 测试FTP及其结果.................................................................................. - 11 - (搭建和测试过程中)遇到的问题和解决方法 ....................................... - 12 - 五、Email服务搭建及测试.................................................................................... - 13 - 实验内容要求.......................................................................................... - 13 - 搭建Email ................................................................................................ - 13 - 测试Email及其结果............................................................................... - 15 - (搭建和测试过程中)遇到的问题和解决方法 ....................................... - 17 - 六、心得体会.......................................................................................................... - 17 -

远距离无线网络组网方案

LF7-2平台临时组网方案 一、组网概况 LF7-2平台位置示意图如下: LF7-2平台位置赤湾大厦西南方268米处, 两者之间不存在较大遮挡,赤湾大厦ChiWan Building具备电信宽带接入条件; 1) LF7-2平台网络需通过赤湾大厦接入Internet; 2) LF7-2平台所需网络带宽为使用时长为 二、组网方案: 根据LF7-2平台与赤湾大厦的位置特点, 可以通过无线传输的方式将网络信号从赤湾 大厦传输至LF7-2平台现在位置, 网络带宽最小

方案一: 室外高功率无线接入器TL-WA7210N 设备无线中继进行网络延伸 TL-WA7210N 工作在2.4GHz 无线频段,符合IEEE 802.11b/g/n 标准,并采用业界领先的无线芯片方案,充分保证无线局域网的高效稳定性能。TL-WA7210N 的无线传输速率高达150Mbps 。 TL-WA7210N 无线输出功率达500mW (27dBm ),配合内置的12dBi 的双极化定向天线,使无线信号传输得更远,覆盖面积更广,理论传输距离可达2000M 。网络拓扑结构如下: TL-WA7210N 壳体采用室外型设计。不仅防尘,防水,还能充分适应恶劣的工作环境,在高低温环境下都能起到良好的防护作用。TL-WA7210N 提供AP 、AP Client 、Bridge 、Multi-Bridge 、Repeater 、AP Client Router 和AP Router 多种实用工作模式。无论是点对点无线传输,还是无线覆盖,都可以轻松应对。组网更加自由,可根据实际需求选择不同的工作模式。TL-WA7210N 支持SSID 隐藏、无线MAC 地址过滤、64/128/152位WEP 加密及WPA-PSK/WPA2-PSK 、WPA/WPA2安全机制,保障无线网络不被侵犯或盗用。 TL-WA7210N 支持IP 与MAC 地址绑定功能,可以将内网电脑的IP 地址与MAC 地址一一进行绑定,有效防止伪造数据包,从而有效遏制内网ARP 攻击,保证内网数据安全。

局域网组建实习报告

局域网组建实习报告 局域网(Local Area Network,LAN)是在一个局部的地理范围内(如一个学校、工厂和机关内),一般是方圆几千米以内,将各种计算机,外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网。它可以通过数据通信网或专用数据电路,与远方的局域网、数据库或处理中心相连接,构成一个较大范围的信息处理系统。下面是小编为大家整理了一编局域网组建实习报告,希望对您有所帮助! 局域网组建实习报告 计算机网络是由多台计算机通过传输介质和软件物理或逻辑地连接在一起组成的系统。但这仅是从外表上看到的,如果从原理上进行分析的话,其实计算机网络的组成基本上包括计算机、网络操作系统、传输介质,以及通信协议四部分。其中最不引人注意的就是通信协议,但它确实是非常重要的一个组成部分几种常见的局域网类型: 1. 小型对等网这是一种最简单的计算机网络,它可以简单 1

到只需要一条串/并行电缆即可实现两台计算机的网络连接,当然还 需要操作系统和相应的通信协议。多于两台计算机的对等网连接还需要网卡,也可能需要集线器或者交换机,当然传输介质(如双绞线、同轴电缆)是必不可少的。在这种小型的网络中,通常不需要路由器、防火墙(硬件)之类的高档网络设备,也没有专门的服务器,网络的管理由各互联主机共同负责,属管理分散型。但要注意的是,所选网卡、集线器或交换机的接口一定要与所选用的传输介质类型相匹配。关于各种网络接口和传输介质类型将在本书第4章详细介绍。在这种网 络中所选择的操作系统为个人或工作站操作系统,不必用网络专用操作系统(当然也可以用)。对等网只适用于不到20台机器的小型网络。 2. 小型C/S网小型C/S(客户/服务器)网络其实与小型对等 网的组成差不多,不同的只是在这种网络中需要配置专门的服务器, 整个网络的管理交由服务器进行,属管理集中型。在服务器上安装网络专用操作系统,而不是对等网所用的个人或者工作操作系统(在工 作站计算机中安装的是个人或工作站操作系统)。其他网络设备和传 输介质的选择与小型对等网一样。 3. 中型及以上C/S网在企业中采用的多是C/S网络管理模式,其网络规模一般也比较大(20台计算机以上,有的可达到几百、 上千台工作站主机)。在这种网络中除了具备小型C/S网络所需的配 2

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