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计算机网络基础之网络设备


3.3节
3.4节 3.5节
3.6节
3.7节
3.1.1 双绞线
计算机网络基础与应用
第3章
计算机网络设备 3.1节 3.2节
1、非屏蔽双绞线。 在传输期间,信号的衰减比较大,并且会产生波形畸变。 采用UTP双绞线的局域网带宽取决于所用导线的质量、 长度及传输技术。一般五类以上UTP双绞线的传输速率 可以达到100 Mbit/s。
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3.1.4 无线传输介质
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3、红外通信
红外系统采用光发射二极管(LED)或激光二极管(ILD)来进行站 与站之间的数据交换。红外设备发出的红外光信号(即常说的 红外线)非常纯净,一般只包含电磁波或小范围电磁频谱中的 光子。传输信号可以直接或经过墙面、天花板反射后,被接收 装置收到。 红外线没有能力穿透墙壁和其他一些固体,而且每一次反射后信号 都要衰减一半左右,同时红外线也容易被强光源给盖住。红外 线的高频特性可以支持高速度的数据传输,它一般可分为点到 点式与广播式两类。
3.1.3 光纤
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3、光缆 因为光纤本身比较脆弱,所以在实际应用中都是将光纤制成 不同结构形式的光缆。光缆是以一根或多根光纤或光纤 束制成,符合光学机械和环境特性的结构 。
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3.1.3 光纤
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3.1.3 光纤
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1、光纤结构与原理 光纤(光导纤维)的结构一般是双层或多层的同心圆柱体, 由透明材料做成的纤芯和在它周围采用比纤芯的折射率 稍低的材料做成的包层。 • 纤芯:纤芯位于光纤的中心部位,由非常细的玻璃(或 塑料)制成。 • 包层:包层位于纤芯的周围,是一个玻璃(或塑料)涂 层。 • 涂覆层:光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层、缓 冲层和二次涂覆层,由分层的塑料及其附属材料制成。
第3章
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3.2 网卡
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计算机与外界局域网的连接是通过在主机箱内插入一块网络 接口板(或者是在笔记本电脑中插入一块PCMCIA卡)来 实现计算机和网络电缆之间的物理连接,为计算机之间 相互通信提供一条物理通道,并通过这条通道进行高速 数据传输。
3.6节
3.7节
3.1.3 光纤
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由于纤芯的折射率大于包层的折射率,故光波在界面上形成 全反射,使光只能在纤芯中传播,实现通信
第3章
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根据光纤传输模数的不同,光纤主要分为两种类型, 即单模光纤和多模光纤 。
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第三章 计算机网络设备
主讲:钟名春
第3章 计算机网络设备
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第3章
计算机网络设备
3.1 传输介质 3.2 网卡
3.1节 3.2节
3.3 集线器 3.4 交换机
3.5 路由器 3.6 其他网络设备 3.7 实训
3.3节
3.4节 3.5节
3.6节
3.7节
3.1 传输介质
3.7节
3.1.2 同轴电缆
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同轴电缆是局域网中较早使用的传输介质,主要用于总线型 拓扑结构的布线,它以单根铜导线为内芯(内导体),外 面包裹一层绝缘材料(绝缘层),外覆密集网状导体(外 屏蔽层),最外面是一层保护性塑料(外保护层)。
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3.1.1 双绞线
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1、非屏蔽双绞线。 在传输期间,信号的衰减比较大,并且会产生波形畸变。 采用UTP双绞线的局域网带宽取决于所用导线的质量、 长度及传输技术。一般五类以上UTP双绞线的传输速率 可以达到100 Mbit/s。
4、优缺点
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3.1.4 无线传输介质
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1、微波通信 微波通信是在对流层视线距离范围内利用无线电波进行传输 的一种通信方式,频率范围为2~40 GHz。微波通信与通 常的无线电波不一样,是沿直线传播的,由于地球表面 是曲面,微波在地面的传播距离与天线的高度有关,天 线越高距离越远,但超过一定距离后就要用中继站来接 力。两微波站的通信距离一般为30~50 km,长途通信时 必须建立多个中继站。中继站的功能是变频和放大,进 行功率补偿,逐站将信息传送下去。
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传输介质是网络中传输数据、连接各网络节点的实体,可 以分为有线传输介质和无线传输介质两大类。 •有线传输介质:利用金属、玻璃纤维以及塑料等导体传输 信号,一般金属导体被用来传输电信号,通常由铜线制成, 双绞线和大多数同轴电缆就是如此。有时也使用铝,最常 见的应用是有线电视网络覆以铜线的铝质干线电缆;玻璃 纤维通常用于传输光信号的光纤网络;塑料光纤(POF)用 于速率低、距离短的场合。 •无线传输介质:不利用导体,信号完全通过空间从发射器 发射到接收器。辐射介质有时被称为无线介质。只要发射 器和接收器之间有空气,就会导致信号减弱及失真。
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3.1.2 同轴电缆
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同轴电缆一般用于总线型网络布线连接
第3章
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3.1.2 同轴电缆
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粗缆适用于较大局域网的网络干线,布线距离较长,可靠性 较好。用户通常采用外部收发器与网络干线连接。粗缆网 络每条干线的长度可达500 m,如要拓宽网络范围,则需 要使用中继器,采用4个中继器连接5个网段后最大传输 范围可达2 500 m。用粗缆组建局域网,如果直接与网卡 相连,网卡必须带有AUI接口(15针D型接口)。粗缆网 络虽然各项性能较高,具有较大的传输距离,但是网络安 装和维护等方面比较困难,且造价较高。 细缆利用T型BNC接口连接器连接BNC接口网卡,同轴电缆 的两端需安装50 Ω终端电阻器。细缆网络每段干线长度 最大为185 m,每段干线最多可接入30个用户,如采用4 个中继器连接5个网段,最大传输范围可达925 m。细缆 网络安装较容易,而且造价较低,但因受网络布线结构的 限制,其日常维护不是很方便,一旦某个用户出现故障, 便会影响其他用户的正常工作。
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3.1.1 双绞线
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2、屏蔽双绞线。 STP需要一层金属箔即覆盖层把电缆中的每对线包起来, 有时候利用另一覆盖层把多对电缆中的各对线包起来或 利用金属屏蔽层取代这层包在外面的金属箔。覆盖层和 屏蔽层有助于吸收环境干扰,并将其导入地下以消除这 种干扰。屏蔽双绞线又包括以下两种类型。 • 铝箔屏蔽的双绞线 • 独立屏蔽双绞线
EIA/TIA(美国电子和通信工业协会)为双绞线电缆定义了 5种不同规格的型号。 • 一类线:主要用于传输语音,不用于数据传输。 • 二类线:传输频率为1 MHz,用于语音传输和最高传输 速率为4 Mbit/s的数据传输。 • 三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA 568标准中指定的电 缆。该电缆的传输频率为16 MHz,用于语音传输及最高 传输速率为10 Mbit/s的数据传输,主要用于10base-T网 络。 • 四类线:该类电缆的传输频率为20 MHz,用于语音传输 和最高传输速率为16 Mbit/s的数据传输,主要用于基于 令牌网和10base-T/100base-T网络。 • 五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的 绝缘材料,传输速率为100 Mbit/s,用于语音传输和最高 传输速率为100 Mbit/s的数据传输,主要用于10base- T/100base-T网络,这是最常用的以太网电缆。
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3.1.4 无线传输介质
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2、卫星通信 卫星通信是以人造卫星为微波中继站,它是微波通信的特殊 形式。卫星接收来自地面发送站发出的电磁波信号后, 再以广播方式用不同的频率发回地面,为地面工作站接 收。卫星通信可以克服地面微波通信距离的限制。一个 同步卫星可以覆盖地球的三分之一以上表面,3个这样的 卫星就可以覆盖地球上全部通信区域。
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3.2 网卡
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1、网卡的功能 网卡能够完成物理层和数据链路层的大部分功能,包括网卡 与网络电缆的物理连接、介质访问控制(如实现 CSMA/CD协议)、数据帧的拆装、帧的发送与接收、错 误校验、数据信号的编/解码(如曼彻斯特代码的转换) 以及数据的串行/并行转换等功能。 随着集成度的不断提高,网卡上的芯片个数在不断减少。 网卡的功能大同小异,其主要功能有以下3个。 • 数据的封装与解封:发送时将网络层传递的数据加上首 部和尾部,组成以太网的帧。接收时将以太网的帧剥去首部 和尾部,然后送交网络层。 • 链路管理:主要是实现CSMA/CD协议。 • 编码与译码:一般使用曼彻斯特编码与译码。
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