局域网组网技术
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《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network, LAN)是指在有限范围内连接起来的计算机和网络设备的集合。
局域网组网技术就是指在局域网内部连接不同设备的方法和技术,它既包括硬件设备的连接,也包括网络协议和配置方案等软件层面的技术。
局域网组网技术的发展可以分为两个阶段,分别是集线器时代和交换机时代。
首先,我们来了解一下集线器时代的局域网组网技术。
在集线器时代,由于网络规模较小,主要采用物理层的基带信号连接方式。
集线器作为一个中心节点,通过集中转发数据包来实现不同设备之间的通信。
当一台设备发送数据时,集线器会将数据包转发到其它设备上,这种方式被称为广播。
但是这种方式存在一些问题,比如广播风暴、冲突问题等。
同时,由于集线器只工作在物理层,无法识别MAC地址和IP地址等网络层的信息,因此无法实现精确的数据转发。
随着网络规模的扩大和数据量的增加,集线器逐渐不能满足需要,交换机作为新一代的局域网组网技术得到了广泛的应用。
交换机是在集线器的基础上发展而来,它在物理层不仅能转发基带信号,而且还能实现在数据链路层的数据转发。
交换机不再广播数据包,而是将数据包根据目的MAC地址转发到对应的端口,实现了精确的数据转发。
此外,交换机还支持网口的协商功能,能够自动协商网口速度和双工模式,提供更高的数据传输速率。
局域网组网技术中的另一个重要方面是网络协议和配置方案。
常见的局域网协议有Ethernet、WiFi、Token Ring等。
Ethernet是一种常用的局域网协议,它定义了局域网中数据的传输方式和格式。
WiFi是一种无线局域网技术,它使用无线信号进行数据传输,提供了更灵活的连接方式。
Token Ring是一种环形网络拓扑结构,设备按照一定的规则获得数据传输的令牌,实现有序的数据传输。
在局域网组网中,还需要进行一些配置方案,以保证网络的正常运行。
例如,IP地址的分配方案、子网划分方案、路由配置方案等。
无线局域网组网技术摘要:无线局域网(WLAN)是一种二次元无线通信技术,它允许用户在不需要电缆的情况下使用移动设备访问网络资源。
基于WLAN实现的组网技术可以提供更快的数据传输速度、更广的无线覆盖范围和更便捷的设备接入方式,已经广泛应用于企业、机构和家庭。
本文将介绍无线局域网组网技术的概念、结构和模式,并详细阐述WLAN组网的常见问题和解决方案,以及WLAN组网实践中需要注意的安全问题。
关键词:无线局域网、组网技术、数据传输速度、覆盖范围、设备接入、安全问题正文:一、无线局域网组网技术的概念和结构无线局域网组网技术是指通过WLAN实现多个无线设备之间的连接和交互,构成一个无线网络环境。
WLAN核心组成部分包括无线接入点(AP)、无线客户端设备、无线控制器等。
其中,无线接入点是设备与网络进行连接的媒介,它通过无线信号接收器和发射器与客户端设备进行通信。
无线客户端设备则通过信号接收器和发射器连接到无线接入点,实现与其他设备的通信和数据交换。
无线控制器是一个关键组成部分,它提供网络管理和安全控制的功能,帮助用户更好地管理无线网络环境。
二、无线局域网组网技术的模式无线局域网组网技术可以采用多种不同的模式,以适应不同环境和需求的使用场景。
以下是几种常见的无线组网模式:1、基础设施模式基础设施模式是最常用的无线组网模式,它由一个或多个无线接入点和多个客户端设备组成。
无线接入点作为无线网络的核心控制节点,被用来连接客户端设备。
该模式最适合需要多个不同设备之间自由交互和传输数据的场合,比如企业和公共设施(如医院、学校、机场、咖啡厅和酒店等)。
2、网桥模式网桥模式通过无线设备连接两个物理局域网,从而实现设备之间的数据传递和共享。
该模式通常用于跨越建筑物和地理位置的无线网络连接,其安装较为简单,对网络基础架构的要求较少,也更易于进行移动式布线。
3、集成模式集成模式是无线组网模式中最复杂的一种,它利用现有的有线网络设备来协作构建无线网络。
组建小型局域网-《计算机组网技术》实训组建小型局域网-《计算机组网技术》实训1.简介本文档旨在提供一个详细的步骤,用于组建小型局域网的实训课程。
通过该实训,学生可以掌握计算机组网的基本概念、原理和操作。
2.硬件准备2.1 交换机在组建小型局域网时,我们需要至少一台交换机来连接所有的设备。
选择合适的交换机型号和数量,并根据需求进行配置。
2.2 计算机为每台计算机配置合适的硬件设备,包括主机、显示器、键盘、鼠标等。
3.网络拓扑规划根据实训需求和实际情况,制定小型局域网的网络拓扑规划。
拓扑规划包括选择合适的网络结构和设备布局。
4.网络地质规划在组建小型局域网前,需要进行网络地质规划,包括IP地质和子网掩码的分配。
确保每个设备都能够正确并且互相通信。
5.连接设备按照网络拓扑规划,将交换机和计算机进行正确的连接。
使用适当的网线进行连接,并确保连接稳定可靠。
6.配置交换机6.1 登录交换机管理界面使用交换机提供的管理工具登录交换机的管理界面。
6.2 VLAN配置根据需求,配置虚拟局域网(VLAN)以实现流量隔离和管理灵活性。
6.3 端口配置根据实际情况,对交换机的端口进行配置,包括端口速率、双工模式、VLAN成员关系等。
7.配置计算机7.1 配置IP地质根据网络地质规划,在每台计算机上配置正确的IP地质和子网掩码。
7.2 设置默认网关为每台计算机设置正确的默认网关,以便与其他网络进行通信。
8.测试网络连接经过以上步骤的配置,进行网络连接测试,确保每台计算机能够正常通信。
9.文档结尾1、本文档涉及附件本文档包含以下附件:- 设备配置文件- 网络拓扑图2、本文所涉及的法律名词及注释- 局域网:指一定区域内的计算机互联结构,通常用于企业、学校等小范围内的内部网络。
- IP地质:互联网协议地质的缩写,用于唯一标识网络上的计算机设备。
- 子网掩码:用于划分网络和主机的逻辑概念,确定IP地质的网络部分和主机部分。
- 交换机:用于连接多个网络设备并转发数据包的网络设备。
浅谈校园局域网组网技术方案随着科技的不断发展,互联网已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
而在校园中,局域网组网技术则成为了师生们学习、交流和娱乐的重要支撑。
本文将简单介绍校园局域网组网技术的背景和意义,并探讨一种或多种组网技术方案,分析其优点、应用场景及注意事项。
双绞线组网是一种常见的校园局域网组网技术,其主要原理是利用双绞线传输信号,通过交换机将多台计算机连接在一起。
这种组网技术的优点在于可靠性高、价格相对较低且传输距离较远。
但是,双绞线组网也存在着一定的局限性,比如带宽较窄、传输速率相对较低等。
光纤组网是一种较为高端的校园局域网组网技术,其主要原理是利用光纤作为传输介质,具有带宽宽、传输速率高、稳定性好等优点。
光纤组网还具有很强的抗干扰能力,能够满足校园内大量用户同时在线的需求。
但是,光纤组网的成本较高,对于一些贫困地区的学校可能无法承受。
相较于传统的双绞线组网,光纤组网具有更高的传输速率和更宽的带宽,能够在较大程度上满足校园内大量用户对于网络速度的需求。
光纤组网具有更高的稳定性和更强的抗干扰能力,能够保证校园内用户网络的稳定性和可靠性,从而提高用户体验。
虽然光纤组网的建设成本较高,但是从长远来看,由于其使用寿命较长、维护成本较低,因此整体运营成本相对较低。
在校园内的宿舍区,由于学生人数众多,对于网络的需求较高。
因此,可以采用光纤组网方式,提供高速、稳定的网络服务,满足学生对于学习、娱乐等方面的需求。
在教学区,由于教室数量众多,对于网络的需求也较为分散。
因此,可以采用双绞线组网方式,通过交换机将多台计算机连接在一起,满足教师和学生们对于网络的需求。
在校园内的办公区,由于工作人员需要随时随地进行数据传输和处理,对于网络的需求较高。
因此,也可以采用光纤组网方式,提高网络传输速率和稳定性,提高工作效率。
在组网过程中,设备的质量直接关系到网络的稳定性和可靠性。
因此,尽量选择质量较好的设备,可以降低故障发生的概率,提高网络的可靠性。
《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network,LAN)是指在一个相对较小地理范围内的计算机网络。
它是连接组织、单位或个人计算机设备的基础性网络。
局域网的组网技术主要包括以太网、无线局域网和局域网互联等。
以太网是局域网中最常用的组网技术之一、以太网使用的是一种称为CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)的媒体访问控制协议。
它基于共享介质(常见的是电缆),所有连接到以太网的设备通过共享介质进行通信。
在以太网中,每个设备都有一个唯一的MAC(媒体访问控制)地址,用于在网络中识别设备。
以太网的主要优点是传输速度快、成本低廉,可以支持大量的终端设备。
无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)是一种使用无线通信技术连接设备的局域网。
无线局域网使用的是Wi-Fi技术,利用无线信号传输数据。
WLAN可以提供与有线局域网相似的网络连接,但不需要通过物理电缆连接设备。
无线局域网的组网技术主要包括基础设施型和自组织型。
基础设施型无线局域网需要通过无线接入点(Access Point,AP)来提供网络连接;而自组织型无线局域网允许设备之间直接进行通信,不需要中心化的基础设施。
局域网互联是将多个局域网连接起来形成一个较大的网络,以满足更多用户和设备的需求。
局域网互联可以通过路由器、交换机和网桥等设备来实现。
路由器是一种网络设备,可以连接不同的局域网,并在它们之间传输数据。
交换机是一种用于连接多个设备的网络设备,可以提供更快的数据传输速度和较低的延迟。
网桥是一种将不同的局域网连接在一起的设备,可以提供数据转发和过滤等功能。
除了上述常见的局域网组网技术,还有一些其他的技术可以用于局域网的组网,如光纤局域网、无线传感器网络等。
光纤局域网使用光纤作为传输介质,提供更高的传输速度和较低的传输延迟。
无线传感器网络是一种由大量无线传感器节点组成的网络,用于收集和传输环境中的数据。
局域网组网技术课程教案在日常生活中常见的上网场景,例如使用手机上网、在公共场所使用无线网络等。
然后引导学生思考这些场景背后的网络实现技术,引发学生对本课程的兴趣。
在课程介绍中,首先向学生介绍了《局域网组网技术》课程的性质、目标、考核方法以及研究方法。
其中,研究方法包括小组研究法、任务驱动法、互帮互助法、课堂勤记笔记和勤操作、课外勤练和勤看书。
在计算机网络的基本概念中,讲解了计算机网络的定义、发展历程、系统组成、功能和分类。
其中,重点讲解了计算机网络的分类,包括WAN、MAN、LAN和PAN。
通过本门课程的研究,学生能够深入掌握局域网的特点、组成部分的工作原理和功能,以及各种拓扑结构的特点和应用。
此外,学生还将了解IP地址及子网的概念、作用及应用,理解计算机网络体系结构及网络协议的实质,以及TCP/IP协议各层的功能及协议。
最终,学生将研究实践知识,动手组建小型局域网。
教学方法包括讲授教学法、实例教学法和对比教学法。
教师在讲解课程内容时,采用了板书的形式,以帮助学生更好地理解和记忆课程内容。
在教学过程中,提醒同学们注意网络的宗旨是资源共享,引导学生积极参与互动环节,举例说明在日常生活中常见的上网场景。
实地参观网络中心,了解校园网的拓扑结构和网络设备。
二、的方式及要求。
三、网络设备的种类和功能。
四、常见的网络传输介质及其应用场合。
五、局域网的构成和软硬件包含的内容。
实例教学法:通过展示实际运行的校园网络设备和拓扑结构,让学生更加直观地了解网络设备和局域网构成。
对比教学法:比较不同拓扑结构和传输介质的优缺点,让学生更好地理解它们的应用场合和选择原则。
黑板上部居中板书:校园网拓扑结构和网络设备黑板右侧板书:的方式和要求黑板左侧板书:常见的网络传输介质及应用场合作业、讨论题、思考题:1、根据实地参观所见,总结校园网的拓扑结构和网络设备种类及功能。
2、探究不同拓扑结构和传输介质的优缺点,分析其应用场合和选择原则。
《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network,LAN)是指在较小地区内,由同一机构或个人建立起来的用于数据通信的计算机网络。
局域网通过局域网组网技术来实现计算机之间的通信和资源共享。
局域网组网技术包括拓扑结构、介质选择、网络设备和网络协议等方面,下面将详细介绍局域网组网技术。
首先,局域网组网技术包括拓扑结构的选择。
拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的物理或逻辑连接关系。
常见的局域网拓扑结构有总线型、星型、环型和树型等。
总线型局域网将所有计算机连接到一根总线上,适用于规模较小且计算机数量不多的网络;星型局域网以中心节点为核心,其他节点通过直连线连接到中心节点,使得网络结构更加稳定和可靠;环型局域网将各个节点通过环形线路连接起来,适用于适中规模的网络;树型局域网将网络分成多个子网络,每个子网络有个主干节点连接起来,可以实现大规模的局域网。
其次,局域网组网技术还包括介质选择。
介质是信息传递的通道,局域网的介质选择对网络性能有直接影响。
常见的局域网介质有双绞线、同轴电缆和光纤等。
双绞线是最为常见的局域网介质,具有成本低、易于维护等优点,适用于中小型网络;同轴电缆具有传输距离长、抗干扰能力强等特点,适用于规模稍大的网络;光纤具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,适用于大规模的网络。
此外,局域网组网技术还需要考虑网络设备的选择。
网络设备是局域网的核心,包括交换机、集线器、路由器和网桥等。
交换机是最基本的网络设备,用于实现局域网内计算机之间的通信;集线器也可以实现相同功能,但其性能较弱,适合小型网络;路由器用于实现不同局域网之间的通信;网桥用于连接两个局域网,实现数据的传输。
最后,局域网组网技术还需要考虑网络协议的选择。
网络协议是计算机网络中用于各个节点之间通信的规则和约定。
常见的局域网协议有以太网、令牌环等。
以太网是使用最广泛的局域网协议,提供高速、可靠的数据传输;令牌环是一种基于环形结构的协议,每个节点必须获取一个特殊标记(令牌)后才能发送数据。
局域网组建的五种基本方式一、以太网方式以太网是一种局域网常用的组网方式,基于以太网协议,使用双绞线或光纤作为传输介质。
在以太网中,每台计算机通过网络交换机(Switch)相连,形成一个局域网。
以太网方式的优点是建设简单、成本低廉,适用于中小型企业或家庭网络。
二、无线局域网(WLAN)方式无线局域网利用无线信号传输数据,使得计算机或移动设备可以在网络内自由移动。
无线局域网通常使用无线接入点(Access Point)作为中心节点,向周围设备提供无线信号。
无线局域网方式的优点是灵活方便、适用于移动设备频繁连接的场景,如咖啡厅、酒店等公共场所。
三、令牌环网方式令牌环网是一种基于令牌传递的局域网组网方式。
在令牌环网中,所有计算机通过物理线缆构成一个环状拓扑结构,每个计算机都有机会获取令牌,然后按照一定的顺序发送数据。
令牌环网方式的优点是较好地控制网络访问权,可提供数据传输的稳定性和可靠性。
四、局域网与广域网互联方式当一个局域网无法满足需求时,可以通过互联网将多个局域网连接成一个更大的网络。
这种方式通常采用路由器实现不同局域网之间的数据交换和转发。
通过局域网与广域网的互联方式,可以实现不同地理位置的计算机之间的互联和通信。
五、虚拟局域网(VLAN)方式虚拟局域网是通过在物理局域网上划分逻辑网络,将不同的用户或设备划分到不同的虚拟网络中,实现逻辑上的隔离和管理。
虚拟局域网方式可以提供更灵活的网络管理和数据传输控制,适用于需要划分不同用户或部门的企业网络。
总结:局域网组建的方式有以太网方式、无线局域网方式、令牌环网方式、局域网与广域网互联方式以及虚拟局域网方式等。
根据实际需求和网络规模,选择适合的组网方式可以提高网络的可靠性、稳定性和灵活性。
局域网组网技术目录第1章局域网组网概论1.1认识局域网1.2局域网传输介质1.3局域网组网设备1.4局域网的拓扑结构1.5网络布线第2章局域网规划与设计2.1 通信协议2.2 IP地址与子网掩码2.3 对等局域网的组建2.4 组建以太网第3章无线局域网3.1 无线局域网概述3.2 配置无线局域网3.3 展频技术第4章局域网安全4.1安全现状分析4.2 常用局域网攻击方式4.3 防火墙系统4.4 其他防范策略第5章局域网组网实例5.1 宿舍组网5.2 企业组网第1章局域网组网概论【本章学习目标】1.了解局域网的定义、起源、现状、发展趋势。
2.了解局域网的布线和设备。
3.掌握局域网的拓扑结构和网络模型。
【导入案例】华为迈进Gartner有线无线局域网接入基础设施远见者象限近日,全球领先的信息与通信解决方案供应商华为宣布成功迈进Gartner 最新发布的2016年有线*局域网接入基础设施魔力象限的远见者象限。
这是继2012年华为参加评估以来首次进入远见者象限(注1)。
华为在有线*一体化领域,市场增长迅猛,全球市场表现优异。
在保持优秀执行力的情况下,华为在远见力上位置大幅提升,华为相信这源于华为对市场的准确洞察、正确的产品策略以及持续的产品技术创新。
华为企业网络产品线总裁刘少伟表示:“华为在过去一年里继续保持市场高速增长,全球渠道日益成熟,产品方案赢得了广泛的客户认可。
此次在远见力位置上大幅提升得益于我们敏锐精确的市场洞察、富有远见的市场战略以及极具创新的产品和方案。
华为坚持以客户为中心,一直以来坚持创新技术的持续研发投入,在园区帮助企业客户积极应对数字化转型中的用户和业务移动化、应用云化带来的新挑战,从而构建卓越体验的园区网络“根据Gartner报告,“远见者象限中的厂商应该能够不断地充实其产品和服务,为市场提供独特和差异化方案。
远见者厂商必须具备在企业市场接入层的一个或多个关键领域(例如:融合、安全、管理及运营效率等领域)进行技术创新的能力。
”为帮助企业轻松应对移动化、云计算、大数据、SDN等新兴技术带来的挑战和机遇,华为在有线*一体化领域陆续发布了一系列差异化的产品和解决方案。
譬如,在产品创新上,华为推出了业界首款802.11acwave2室内智能高密天线AP设备,以及支持iPCA和有线*深度融合等特性的业界首款盒式敏捷交换机。
在解决方案创新上,华为推出敏捷分布式Wi-Fi方案以及云管理网络解决方案等多个创新方案。
华为敏捷分布式Wi-Fi方案采用创新的三层分布式架构(AC+中心AP+远端单元RU),彻底解决酒店,宿舍,医院等房间密集型场景下室内信号弱和网络性能低的问题;华为云管理网络解决方案利用云技术实现了园区网络规划、部署、运维的全生命周期的网络云管理,实现业务分钟级上线,不仅服务于中小园区,也能适用于中大型园区,云管理平台可租可买,用户既可以选择华为或MSP提供的服务,也可以自建企业级云管理平台。
华为除了坚持技术创新,为客户提供差异化方案外,在有线*一体化领域仍然保持了高速的市场增长。
根据Gartner的2016Q1企业网络设备市场份额报告(注2)显示,2016年第一季度华为企业园区以太网交换机收入排名全球No.3;企业WLAN设备收入增长迅速,同比增长102.5%。
此外,华为有线*一体化方案和产品已经在教育、政府和公共事业、金融、能源、医疗、交通等多个垂直行业中广泛应用,客户遍及全球。
来源:互联网电力电子论坛2016/10/8【思考提示】什么是局域网?局域网为何发展这么迅速?它又有什么优势得以到现在还受到人们的广泛关注?1.1认识局域网1.1.1局域网的定义局域网(Local Area Network LAN)是一种局部的小范围内(一般为几公里),以实现资源共享、数据传递和彼此通信为基本目的,由网络节点(计算机或网络连接)设备和通信线路等硬件按照某种网络机构连接而成的,配有相应软件的高速计算机网络。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
局域网属于封闭型的网络,它可以只包含两台计算机,也可以由上千台计算机组成。
就局域网(LAN)而言,它的名字本身隐含了地理范围的局域性,正因为这种局域性,LAN有比广域网高得多的信息传输速率,它的拓扑结构常用的是总线型和环型,这与广域网也有所不同。
局域网的服务范围一般是一个部门或者一家公司,这决定了它以下几个特点:(1)覆盖的地理范围小,只在一个局部范围内联,比如一栋建筑物。
(2)局域网使用专门的传输介质,数据传输率高于广域网(10Mb/s-10Gb/s),且传输介质不止一种。
(3)误码率低,具有很高的可靠性。
(4)用户集中,归属与管理单一,组网、维护以及拓展简便。
1.1.2局域网的分类可从下面几个方面对局域网进行划分:(1) 拓扑结构:根据局域网采用的拓扑结构,可分为总线型局域网、环型局域网、星型局域网和混合型局域网等。
这种分类方法比较常用。
(2) 传输介质:局域网上常用的传输介质有同轴电缆、双绞线、光缆等,因此可以将局域网分为同轴电缆局域网、双绞线局域网和光缆局域网。
如果采用的是无线电波,微波,则可称为无线局域网。
(3) 访问传输介质的方法:传输介质提供了二台或多台计算机互连并进行信息传输的通道。
在局域网上,经常是在一条传输介质上连有多台计算机(如总线型和环型局域网),即大家共享同一传输介质。
而一条传输介质在某一时间内只能被一台计算机所使用,那么在某一时刻到底谁能使用或访问传输介质呢?这就需要有一个共同遵守的准则来控制、协调各计算机对传输介质的同时访问,这种准则就是协议或称为媒体访问控制方法。
据此可以将局域网分为以太网、令牌环网等。
(4) 网络操作系统:正如微机上的DOS、UNIX、WINDOWS、OS/2等不同操作系统一样,局域网上也有多种网络操作系统。
因此,可以将局域网按使用的操作系统进行分类,如Novell公司的Netware网,3COM公司的3+OPEN网,Microsoft公司的Windows 2000网,IBM公司的LAN Manager网等。
此外,还可以按数据的传输速度分为10Mbps局域网、100Mbps局域网、千兆局域网等;按信息的交换方式可分为交换式局域网、共享式局域网等。
1.2局域网传输介质计算机网络OSI参考模型中,物理层的目的是将原始的位流从一台机器传输到另一台机器上,这种原始的传输过程是通过传输介质来完成的。
传输介质又称传输媒体,它是数据传输系统里发送器与接收器之间的物理通路。
传输介质可以分为两大类:导向传输介质(如铜线或者光纤)和非导向传输介质(如空气的无线电和微波)。
下面介绍几种常见的传输介质1.2.1.双绞线双绞线(Twisted Pair Wire)也成双纽线,是将两股相互绝缘的金属导线并排排列,按照一定的规则缠绕在一起,以减少信号在电缆中传输的噪声和电磁干扰。
双绞线是局域网中使用最普遍的传输介质,其质量的好坏直接影响局域网的性能。
如图1-1所示。
图1-1 双绞线实物图按照不同的分类标准,双绞线可以细分为多类,下面介绍其中最常用的两类:第一类:按照缆线结构分类,分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP),不同在于非屏蔽双绞线外层只有一层绝缘胶皮,因此重量轻,易于安装,而屏蔽双绞线在双绞线与绝缘胶皮之间有一层金属材料,这种结构可以减少辐射,防止信息被窃听,同时还有较高的信息传输速率,安装所需要的技术要求要高于非屏蔽双绞线。
第二类:按照使用领域分类,分为5个类别,分别是:(1)专门为电话系统设计的双绞线(2)用于语音和综合服务数字网(3)用于传输速率最高可达16Mbps的以太网(4)用于10Base-T和100Base-T的网络(5)该类电缆增加了缆线密度,外套一种绝缘材料,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输1.2.2同轴电缆同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一,它是由内外相互绝缘的同轴心导体组成的电缆,内导体为铜线,外导体为铜管或者铜网。
电在电缆内传输,电磁场封闭在内外导体之间,所以同轴电缆的辐射损耗小,受外界干扰影响小。
如图1-2所示。
图1-2 同轴电缆实物图同轴电缆一般按照直径大小分类,分为粗同轴电缆和细同轴电缆。
粗同轴电缆适用于大型的局域网,它的覆盖范围大,可靠性高,安装的时候不需要切断电缆,可以根据需要灵活的调整计算机的位置,但同时,粗同轴电缆需要安装收发器电缆,安装难度较大。
而相比之下,细同轴电缆则安装简单,造价低,但是安装过程中需要切断,头部安装网络连接头,而当接头过多时,容易发生网络故障。
1.2.3光纤光纤是指使用玻璃纤维或者塑料纤维传输数据信号的传输介质,信号以光脉冲的形式存在于光纤内,发射端一般是发光二极管或者激光器,接收端是光敏元件检测光脉冲。
如图1-3所示。
图1-3 光纤实物图光纤的种类很多,根据用途的不同,具有的功能也有一定的差异,一般按照折射率分布、传输模式、制造方法分为以下几类:第一类:按照折射率分布分类:阶跃型光纤、渐变光纤、W型光纤等第二类:按照传输模式分类:单模光纤、多模光纤。
第三类:制作方法分类:化学气相沉积(VCD)法,拉丝法有管律法(Rod intube)和双坩锅法等。
与双绞线相比,光纤具有以下优点:(1)频带宽相比双绞线,光纤具有更宽的传输带宽,这意味着光纤的传输容量更大,目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。
(2)损耗更低相比电缆,光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。
这使其能传输的距离要远得多。
此外,光纤传输损耗还有两个特点,一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
(3)抗干扰能力强因为光纤的基本成分是石英,只用于光的传输,不导电,因此不受电磁场的作用,在其中传输的光信号也不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。
也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
1.2.4无线通信介质无线通信介质也称为无线传输介质,通过空气存在的自由空间传输信号,信号的形式可以是数字信号或者模拟信号,目前通过空气传输信号的无线传输介质有红外线、无线电波、微波等。
(1)红外传输红外传输是通过空气使用红外线传输数据,红外线的光谱低于可见光,不具有穿透性,因此红外传输的防窃听能力较强,但同时容易受到强光的干扰,导致信号被破坏。