组网技术终极版(2012年下打印版本--下册)
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组网技术一.局域网按拓扑结构分为哪几类?各有什么特点?答:星型结构网络拓扑星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。
网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。
它具有如下特点:结构简单,便于管理;控制简单,便于建网;网络延迟时间较小,传输误差较低。
但缺点也是明显的:成本高、可靠性较低、资源共享能力也较差。
星形拓扑结构的主要优点有: 1.容易管理维护; 2.重新配置灵活;3.方便故障检测与隔离环型结构网络拓扑环型结构由网络中若干节点通过点到点的链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环型连接,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。
环型结构具有如下特点:信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难。
环状拓扑的优缺点是:优点是由于每个节点都同时与两个方向的各一个节点相连接,此路不通彼路通,因此环状拓扑具有天然的容错性。
确定是由于存在来自两个方形的数据流,因此必须对这两个方向加以区分,或者进行限制,以避免无法区分的冗余数据流对正常通信的干扰。
管理和维护比较复杂。
总线型结构网络拓扑总线结构是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络。
各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否与自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息。
总线型结构的网络特点如下:结构简单,可扩充性好。
一、填空题1. 从广义上讲,计算机网络的传输技术有2种主要类型:________和点到点。
2. 在信道上传输的信号分两大类:________和_______。
3. ISDN基本速率接口(BRI)的总计数据速率为________________。
4. 命令常用于测试TCP/IP网络中的连通性。
5. RIP中经常使用算法,并根据最小的跳数来选择路由。
RIP为________表示信息不可到达。
6. 在FDDI体系结构中,当主环出现故障后______________提供后备连接。
7. 租用一条专线的同步通信费用包括__________和__________两个部分。
8. SNMP的三个组成部分是管理信息结构、________________和________________。
9. 网络管理主要包括故障管理、_____________、安全管理、_____________和_____________。
答案:1. 广播式2. 模拟信号、数字信号3. 144kbps4. ping5. 距离向量、166. 副环7. 专线租金、信息量费用8. 管理信息库(MIB)、SNMP管理协议9. 配置管理、性能管理、计费管理二、单项选择题1.在A工作站与B工作站之间可以同时发送和接受信息和数据,这种工作方式称为()。
A. 单工通信B. 双工通信C. 半双工通信D. 全双工通信2.下述()正确的描述了光缆。
A. 多模光纤成本高于单模光纤B. 一条光缆只能实现单向传输,双向传输需两条光缆C. 光缆的电磁绝缘性能低于双绞线D. 光缆的传输距离低于同轴电缆3.端口交换集线器的工作特点是()。
A.对每个端口分配一个以上的MAC地址B.动态的实现点对点的会话C.在机箱内插入不同的模块D.转发较弱信号之前对信号进行恢复4.总线型拓扑结构一般不使用()作为传输介质。
A. 双绞线B. 基带同轴电缆C. 宽带同轴电缆D. 光缆5.下述关于RS-232-C标准与X.21标准的描述正确的是()。
2024年国开电大《计算机组网技术》期末复习资料(一) 选择题1.路由发生在TCP/IP模型的()。
A.应用层B.网络层C.传输层D.物理层答案:B2.二层交换机根据()信息决定如何转发数据帧。
A.源MAC地址B.源IP地址C.目的端口地址D.目的MAC地址答案:D3.PC用()命令验证处于交换机连接的相同局域网中的主机之间的连通性。
A.ping IP地址B.tracert IP地址C.traceroute IP地址D.arp IP地址答案:A4.交换机的()模式允许进行设备线路配置,例如远程访问线路的配置。
A. 用户B. 特权C. 全局配置D. 线路配置答案:D5.()命令被用来验证中继链路的配置状态。
A.show interfaces vlanB.show interfaces trunkC.show interfaces switchportD.show ip interface brief答案:B6.交换机上()VLAN是默认可以修改和删除的。
A.2~1001B.1~1001C.1~1002D.2~1005答案:A7.交换机查MAC表发现数据帧目的MAC地址对应的转发端口号后直接转发数据帧到该端口;如果查表之后仍然不知道该目的MAC地址对应的端口号,交换机将帧转发到除了接收端口以外的所有端口,这是交换机的()功能。
A. 学习B. 转发C. 过滤D. 其他答案:B8.以太网使用物理地址的原因是()。
A.在二层唯一确定一台设备B.允许设备在不同网络中通信C.区分二层和三层数据包D.允许应用程序在不同网络中通信答案:A9.()可用于广域网连接。
A.PPPB.WAPC.WEPD.Ethernet答案:A10.路由器的()模式允许进行整个设备的整体配置。
A. 用户B. 特权C. 全局配置D. 线路配置答案:C11.路由器(),才能正常运行距离矢量路由协议。
A.周期性发送更新信息B.发送整个路由表给所有的路由器C.依靠邻居发送的更新来更新路由表D.在数据库中维护整个网络拓扑答案:C12.有8个局域网,每个局域网都包含5~26个主机,则子网掩码是()才合适。
局域网组网技术第5章计算机局域网实用组网技术5.1局域网组网技术概述5.2典型以太网组网技术5.3高速局域网5.4虚拟局域网5.5局域网与结构化布线5.1局域网组网技术概述局域网是通过传输介质将多个空间内的各种计算机或其他外部设备(通信节点)连接起来,并具有相应软件支持的局部网络系统。
基本组成硬件:服务器、工作站、传输介质、网卡、集线器解决网络瓶颈:网桥、交换机、路由器、网关、通信服务器5.1.1设计局域网的基本原则1.局域网硬件结构设计时就考虑的因素网络拓扑结构传输介质2.设计网络拓扑时应考虑的基本原则分段能力诊断和故障检测能力带宽可管理性桥接能力扩展和维护能力4.低速以太网的产品标准与分类(1)低速产品的常见标准(速率为10Mb/)10BASE5:标准以太网,即粗缆以太网,基带传输,曼彻斯特数字信号10BASE2:廉价以太网,即细缆以太网,基带传输,曼彻斯特数字信号10BASET:双绞线传输,基带传输(2)其他以太网变形标准10BASE-FP、10BASE-FB与10BASEFL(光缆)100BASE-T某(5类非屏蔽双绞线)100BASE-T4(3类非屏蔽双绞线)100BASE-F某(光缆)以太网的标准和主要参数见书P97(3)10Mb/以太网小结传输速度:10Mb/介质访问控制方法:CSMA/CD 拓扑结构:逻辑拓扑为总线型物理拓扑为总线型或星型传输类型:帧交换5.以太网的主要设计特点简易性低成本兼容性扩展性均等性5.2典型以太网组网技术5.2.1标准以太网5.2.2细缆以太网5.2.3双绞线以太网5.2.1标准以太网1.粗缆以太网(标准以太网10BASE5)采用RG-11粗同轴电缆为传输介质,阻抗为50Ω,直径0.4英寸,节点通过网卡(AUI接口,15针)、收发器电缆(78Ω6对屏蔽双绞线电缆)、和收发器与总线相连。
2.粗缆以太网小结拓扑结构:总线介质访问控制方法:CSMA/CD网线类型:RG-11型50Ω粗同轴电缆传输速度:10Mb/最大网络节点数目:300个每段最大节点数目:100个最大网段数目:5个,最多使用4个中继器,其中3个网段可以连接工作节点节点最小距离:2.5m最大网络长度:2500m最大网段长度:500m5.2.2细缆以太网1.细缆以太网(10BASE2)的结构采用细同轴电缆作为传输介质,是10BASE5的替代方案,能将收发器功能移植到网卡上,采用BNC接口、RG-58A/U型同轴电缆2.细缆以太网小结拓扑结构:总线介质访问控制方法:CSMA/CD网线类型:RG-58型50Ω细同轴电缆传输速度:10Mb/最大网络节点数目:90个每段最大节点数目:30个最大网段数目:5个,最多使用4个中继器,其中3个网段可以连接工作节点节点最小距离:0.5m最大网络长度:925m最大网段长度:185m5.2.3双绞线以太网10BASET中的T是双绞线电缆(Twitedpair)的英文缩写,10BASET标准使有星型物理拓扑结构,使用接有RJ-45头的UTP非屏蔽双绞线电缆作为传输电缆。
16.4 OSPF 协议的配置OSPF (Open Shortest Path First ,开放式最短路径优先)是一种基于L-S 算法的路由协议。
OSPF 利用本路由器周边的网络拓扑结构生成链路状态通告,传播到整个自治系统中,同时收集其他路由器传播过来的LSA ,根据所有的LSA 建立链路状态数据库(LSDB);然后以自己为根节点,生成最短路径树。
每个OSPF 路由器都使用这种最短路径树构造路由表。
OSPF 是一种内部网关协议,也就是说,它只在同一自治系统内的路由器之间发布路由选择信息。
OSPF 的特点是没有自环路由;具有更快的收敛速度;更有效的路由更新机制;支持多路的负载均衡;支持认证;以组播方式传播LSA 路由更新。
常用的OSPF 配置命令如表6.5所示。
表6.5 常用的OSPF 命令命 令说 明router ospf process_id指定使用OSPF 协议network address wildcard -mask area area_id [1]指定与该路由器直接相连的网络 show ip route查看路由表信息show ip ospf interface int_id 查看某端口的OSPF 协议路由信息注:[1] wildcard -mask 是通配符掩码,用于告诉路由器如何处理相应的IP 地址位。
通配符掩码中,0表示“检查相应的位”,1表示“忽略相应的位”,也可将通配符掩码理解为标准掩码的反向。
6.4.1单域OSPF 的配置如图6.2所示,Area 0中有三个路由器,下面根据要求在各路由器上配置OSPF 协议。
图6.2 单域OSPF配置过程中,每台路由器都使用router ospf process-id 命令启动一个OSPF 路由选择协议进程。
process-id 是本路由器上的OSPF 进程ID 号,它只有本地意义,即其他路由器不会关心这个数字。
进程ID 号码的取值范围是1~65535,用于标识一台路由器上多个OSPF 进程。
使用network address wildcard-mask area area-id 命令可将网段加入到OSPF 路由进程中,例如,network l72.16.1.0 0.0.0.3 area 0命令就是将l72.16.1.0/30网段加入OSPF 路由进程中,其中0.0.0.3是通配符掩码。
在这里,它相当于子网掩码255.255.255.252的反掩码。
对于单域OSPF ,其自治系统只包含一个区域,即主干区域,用area 0来表示。
每个自治系统中,OSPF 包含一个主干区域和若干个一般区域,单一区域只能是主干区域,主于区域用区域0表示。
区域号是一个十进制数,也可用IP 地址的点分十进制格式书写。
这里所指定的网络都与区域0相关联。
首先按拓扑图结构配置好路由器的各端口,配置过程就是6.1中配置各端口的过程,这里在6.1中RIP 协议的配置结果基础上进行配置。
1.在路由器RA 上配置OSPF 协议 RA(config)#no router rip RA(config)#router ospf 100RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 RA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0 RA(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 02RA(config-router)#exit 2.在路由器RB 上配置OSPF 协议 RB(config)#no router rip RB(config)#router ospf 100RB(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 RB(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0 RB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 RB(config-router)#exit 3.在路由器RC 上配置OSPF RC(config)#no router rip RC(config)#router ospf 100RC(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 RC(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 RC(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0 RC(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 RC(config-router)#exit4.在RA 上查看路由 RA#show ip route ospf172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsO 172.16.2.0 [110/2] via 172.16.0.2, 00:04:13, FastEthernet0/0 O 192.168.1.0 [110/3] via 172.16.0.2, 00:01:44, FastEthernet0/0 O 192.168.2.0 [110/2] via 172.16.0.2, 00:03:55, FastEthernet0/0其中“O ”表示路由器通过ospf 协议学习到的路由。
在RB 及RC 路由上通过show ip route ospf 或show ip route 命令也可查看到相应的ospf 路由信息。
6.4.2多域OSPF 的配置如果将整个自治系统指定为一个区域,当区域内的路由器较多时,每台路由器都保留着整个区域中所有路由器生成的链路状态通告,这些LSA 汇集成链路状态数据库(LSDB)。
路由器越多,LSDB 就越大。
太大的LSDB 会增加运行运算量,加重CPU 的负荷,达到LSDB 同步所需的时间也越长。
网络规模增大之后,其拓扑结构发生变化的概率也增大。
为了同步这种变化,网络中会有大量的LSA 在传递,降低网络的带宽利用率,而且每次变化还会导致网络中所有的路由器重新进行路由计算。
OSPF 可以将自治系统细分为若干个区域,以减少LSA 的数量,屏蔽网络变化影响的范围。
这种划分方法是在逻辑上把这些路由器分成组,区域的边界在路由器上。
边界上路由器的各端口可能会属于不同的区域,这种路由器被称作区域边界路由器(ABR,Area Border Router)。
如图6.3所示,自治系统被划分成三个区域,一个主干区域(Area 0)和两个标准区域(Area 1和Area 2)。
因为每一个路由器的端口只能属于某一个特定区域,所以一个网络只能属于一个区域。
RA 和RB 都是区域边界路由器。
图6.3 多域OSPF 配置1.在RA 上配置端口和OSPF 协议 RA(config)#interface f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 RA(config-if)#no shutdown RA(config-if)#exit RA(config)#interface s1/03RA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 RA(config-if)#clock rate 64000 RA(config-if)#bandwidth 64 RA(config-if)#no shutdown RA(config-if)#exitRA(config)#router ospf 100RA(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0 RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 1 2.在RB 上配置OSPF 协议 RB(config)#interface s1/0RB(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 RB(config-if)#bandwidth 64 RB(config-if)#no shutdown RB(config-if)#exit RB(config)#interface f0/0RB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 RB(config-if)#no shutdown RB(config-if)#exitRB(config)#router ospf 100RB(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0 RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 2 RB(config-router)#exit 3.在RA 上查看OSPF 协议 RA#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 172.16.1.0 is directly connected, Serial1/0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0O IA 192.168.1.0/24 [110/1563] via 172.16.1.2, 00:10:27, Serial1/0 为了验证OSPF 的配置,可以使用表6.6中列举的命令。