局域网文件传输怎么传输14KM?

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计算机网络第4章 计算机局域网络.ppt 68页
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4.1 局域网(LAN)概述 LAN典型拓扑结构 3. 局域网体系结构 局域网的标准:IEEE802(ISO8802) IEEE802是一个标准系列:IEEE802,
IEEE802.1~IEEE802.14 其体系结构只包含了两个层次:数据链路层,物理层 数据链路层又分为逻辑链路控制和介质访问控制两个子层 IEEE802标准系列中的主要标准 802.2 - 逻辑链路控制 802.3 - CSMA/CD(以太网)
802.4 - Token Bus (令牌总线) 802.5 - Token Ring(令牌环) 802.6 - 分布队列双总线DQDB -- MAN标准 802.8 – FDDI(光纤分布数据接口) 802.11 – WLAN(无线局域网) IEEE802体系结构示意图 数据链路层在不同的子标准中定义 分别对应于LLC子层和MAC子层 局域网的物理层 功能: 位流的传输; 同步前序的产生与识别; 信号编码和译码。 IEEE802定义了多种物理层,以适应不同的网络介质和不同的介质访问控制方法。 两个接口: 连接单元接口(AUI)-可选,仅用于粗同轴电缆 介质相关接口(MDI) 屏蔽不同介质的特性,使之不影响MAC子层的操作 局域网的数据链路层 按功能划分为两个子层:LLC和MAC 功能分解的目的: 将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开,以适应不同的传输介质。 解决共享信道(如总线)的介质访问控制问题,使帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法。 LLC: 与介质、拓扑无关;
MAC:与介质、拓扑相关。 局域网的数据链路层的特点: 局域网链路支持多路访问,支持成组地址和广播; 支持介质访问控制功能; 提供某些网络层的功能,如网络服务访问点(SAP)、多路复用、流量控制、差错控制、... MAC子层功能:实现、维护MAC协议,差错检测,寻址。 LLC子层功能:向高层提供统一的链路访问形式,组帧/拆帧、建立/释放逻辑连接,差错控制,帧序号处理,提供某些网络层功能。 对不同的LAN标准,它们的LLC子层都是一样的,区别仅在MAC子层(和物理层)。 LLC的帧结构 局域网的网络层和高层 4.2 介质访问控制方法 信道共享技术分类 局域网中的介质访问控制方法 1. CSMA/CD 多个站点如何安全地使用共享信道? 最简单的思路:发送前先检测一下其它站点是否正在发送(即信道忙否)。 若信道空闲,是否可以立即发送? 若有多个站点都在等待发送,必然冲突! 解决:等待一段随机时间后再发(降低了冲突概率) 若信道忙,如何处理? 继续监听: 等到信道空闲后立即发送 等到信道空闲后等待随机时间后再发送 等待一段随机时间后再重新检测信道 一旦出现两个站点同时发送的情况,如何处理? 以上方法均无法处理! CSMA/CD操作的流程图 CSMA/CD协议的时间槽 时间槽——能够检测到冲突的时间区间(也称为争用时隙或碰撞窗口) 若两站点之间传播时延为a,则时间槽=2a。如下图所示: 时间槽的意义: 一个站点开始发送后,若在时间槽内没有检测到冲突,则本次发送不会再发生冲突; 时间槽与网络跨距、传输速率、最小帧长有密切的关系! 以太网中,时间槽=51.2μs 传输速率=10Mb/s时,一个时间槽内可发送512bits,即64字节(所以也称一个时间槽长度为64字节) 。 由此可知: 1. 冲突只可能在一帧的前64字节内发生; 2. 帧长度小于64字节时,将无法检测出冲突; ∴以太网规定,最小帧长度为64字节 3. 长度小于64字节的帧(碎片帧)都是无效帧。 想一想:什么情况下会产生碎片帧? 与时间槽相关的几个网络参数 采用CSMA/CD的局域网中,由于时间槽的限制,传输速率R、网络跨距S、最小帧长Fmin三者之间必须满足一定的关系:
k:系数 可以看出: 最小帧长度不变时,传输率越高,网络跨距就越小; 传输率固定时,网络跨距越大,最小帧长度就应该越大; 网络跨距固定时,传输率越高,最小帧长度就应该越大。
非常重要的结论! 退避时间的确定(退避算法) CSMA/CD采用了截断二进制指数退避算法 算法如下: 1.
令基本退避时间T=2a(即时间槽长度); 2.
k=min(重传次数,10); 3.
r=在 [0, 1, …, (2k-1)] 中随机取一个数; 4.
退避时间=rT。 限定最大重传次数=16,若发送16次仍不成功,则发送失败。 CSMA/CD的优缺点 控制简单,易于实现; 网络负载轻时,有较好的性能: 30%-40%以内 延迟时间短、速度快 网络负载重时,性能急遽下降: 70%-80%以上 冲突数量的增长使网络速度大幅度下降 2. 令牌传递
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Platinum Tools公司的TP500是款方便的局域网网线测试仪。在用完这款产品后,现在我们来拆解它。
预计截止至2020年,互联设备的数量将达到500亿。而如此众多的设备预计将在2017年产生高达7.7ZB的互联网数据。随着运营商放弃了客户端-服务器以及局域网(LAN)架构,并转而青睐侧重在服务器、存储与网络中采用虚拟化的设计,如此大量的数据处理需求将给数据中心生态系统带来巨大挑战。
最近马云的身影频频出现在各大部委。他跑了哪些部?光是阿里对外披露的就有:工商总局、质检总局、证监会。昨日(2月10日),证监会邀请阿里巴巴集团主席马云及其团队讲解互联网金融。马云表示,今后十年阿里巴巴要做的三件事:全球化;加大云计算、大数据的能力;农村战略。
本项目旨在开发一套基于FPGA硬件的安全防护系统,针对目前几种流行的局域网攻击手段及潜在的威胁,实时监测局域网的安全状态,一旦发现来自网内的攻击,能够立即采取措施终止危害,并最大程度地对攻击进行修复,同时对网络管理员发出警报,从而保证交换网络安全地运行。
我们都知道,在飞机上被提示最多的就是关闭手机等通讯设备。不过,在飞机进入平稳飞行阶段后,笔记本电脑和平板等设备则是被允许打开的,而在使用这些设备时难免会有上网的需求。那么,在万米高空怎么上网呢?
本系统的创新点在于网络的组成,是采用局域网通过一个通信机接入总网络的形式来实现,可满足实际系统的要求:通过RS485的网络连接方式接入1600个测量点。本系统经过了一系列仿真实验,可安全,灵活,准确地运行,具有一定的方便性,合理性和实用性。
目前LED智能照明行业处于百花齐放的状态,比如控制传输的方式包括红外线、WiFi、蓝牙、ZigBee等。标准的建立需要一个过程,目前尚未达成统一,不过ZigBee网络协议在业界呼声最高,未来有望成为主流。
2014年9月,中国,北京Aruba Networks今天宣布,在两家全球独立分析机构Gartner和Forrester最新发布的《有线和无线局域网接入基础设施的关键性能》和《The Forrester WaveTM:无线局域网解决方案,Q3 2014》报告中,Aruba解决方案均获最高评级。
20世纪90年代后期,全球通信网络开始大规模扩容,先是广域网的不断扩展,接着是城域网的大量建设。与此同时,用户内部的局域网快速增长。将这些高速的局域网连接到运营商的通信网络,必须依靠容量巨大的接入网络
当我们组建好了一个小型网吧后,为了使网吧运转正常,网络维护就显得很重要了。由于网络协议和网络设备的复杂性,许多故障解决起来绝非像解决单机故障那么简单。网络故障的定位和排除,既需要长期的知识和经验积累,也需要一系列的软件和硬件工具,更需要你的智慧。因此,多学习各种最新的知识,是每个网络管理员都应该做到的。
借鉴了IEEE1588时钟同步协议的原理,设计出简易、高效的时钟同步方案,并在基于局域网的分布式数据采集系统中实现微秒级的精确同步。鉴于方案的高可行性和高效性,可将其推广到其他分布式局域网系统中。
在过去,用于收发电子邮件和浏览网页的小型无线局域网(WLAN),通常是由射频专家用的手动工具来排除故障的。但是随着数据流量大小和差异性日益显著,再加之无线局域网已经成为了网络接入的主要手段之一,无线局域网故障修复手段也得到了快速的成长。无线局域网的地位逐步上升,无线局域网管理员越来越无法承担网络宕机带来的风险。但是随着简单而使用方便的无线局域网管理工具的诞生,其出色的无线局域网诊断检测,现场故障排除能力,使得故障在影响用户体验之前就得到快速的诊断排除。
无线局域网(WLAN)技术的成长始于20世纪80年代中期,它是由美国联邦通信委员会(FCC)为工业、科研和医学(ISM)频段的公共应用提供授权而产生的。这项政策使各大公司和终端用户不需要获得FCC许可证,就可以应用无线产品,从而促进了WLAN技术的发展和应用。与有线局域网通过铜线或光纤等导体传输不同的是,无线局域网使用电磁频谱来传递信息。同无线广播和电视类似,无线局域网使用无线电波(Airwave)发送信息。传输可以通过使用无线微波或红外线实现,但要求所使用的有效频率且发送功率电平标准在政府机构允许的范围
第三层交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍企业如何选择第三层交换机,目前,第三层交换机呈现出较强的增长趋势,正在局域网中取代路由器,其巨大的市场潜力正在吸引着大批国内外厂商加入角逐。可喜的是国内厂商在关键技术方面已经开发出了自已的ASIC芯片和网管软件,从而为用户在品牌的选择上提供了广阔的空间。
井下人员定位技术不仅是煤矿智能化考勤和信息化管理的—个重要组成部分,更是煤矿中抢险救灾、最大限度地拯救井下人员生命的关键技术之一,因此该技术的研究得到世界各国政府和科技工作者的广泛关注。
虽然很多无线局域网经理关注于解决问题和避免安全漏洞,但是无线局域网性能优化更注重于任务清单。这个方法不单单考虑不周全,而且忽视优化还是造成灾难的另一个因素。如果每个AP只需要支持十来个用户上网流量,一般的性能可能还是可以接受的,但是当AP接近最大容量而应用程序需求变得更高时,带宽消耗和瓶颈就会变得很严重。
如今的 网络设备 生产厂商众多,而且都承诺自己的网络和 交换 设备是节能的,但很少有哪个厂家能够证明实际使用情况。因此,企业用户一定要通过某种性能 测试 来进行 交换 机的能源效率 测试 ,这种测试与确定速度和功能的测试方法基本相同。在本文中,我们将讨论局域网交换机的功耗测试、测量的方法。
邮件地址为xie66***的读者询问:我家安装了一个无线路由器,但是最近好像总有人偷用我们家的网络,导致我自己使用的时候网络明显变慢很多,要怎么样才能给自家的无线网络加密让别人无法轻易盗用呢?
以太网在数据中心和企业局域网占主导地位。然而,由于以太网的成本优势、简单性和灵活性,为用户提供了具有吸引力的价格选择,过去的一些年时间里,以太网逐渐渗透到整个网络体系的其它部分。今天,宽带接入网络、城域网中采用以太网的技术也很广泛,这些市场的发展导致以太网市场的快速发展,并且推动了以太网技术的发展趋势。
无线局域网的设置要针对不同的操作系统进行,那么对于具体的参数配置我们应该怎样进行,这里就详细的为我们说明一下。
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北京市公安局备案编号: 京ICP备:号局域网的覆盖范围一般为 a几千米 b不超过10km c10~100km d以_百度知道
局域网的覆盖范围一般为 a几千米 b不超过10km c10~100km d以
局域网的覆盖范围一般为a几千米
b不超过10km
d以帮我答下
我有更好的答案
一般我们所说的局域网指的是用双绞线(普通网线)链接的小型网络。根据双绞线的特性(信号衰减厉害、易受电磁干扰)一般不会超过100米范围,包括无线路由的无线信号发射距离也不会超过这个值。距离超过100米要在中途增加信号中继器来增加信号强度。所以局域网一般情况下只是用于家庭或者单位,范围不会超过100米,即使增加中继器,也不会增加太多,受环境和成本的影响。局域网最多不超过半径为300米的范围。如果范围过大会因为信号衰减和电磁干扰的影响,导致网络非常不稳定。想要更大的传输范围,最好把传输的介质更换为光纤。但是一般用光纤连接的网络就不是局域网的概念了,而是广域网甚至是internet互联网。
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某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制,数据传输速率为10Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为2km,信号传播速度是200 000KM/S。请回答下列问题,并给出计算过程。
(1)若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突,则从开始发送数据时刻起,到两台主机均检测到冲突时刻止,最短需经过多长时间?最长需经过多长时间?(假设主机甲和主机乙发送数据过程中,其他主机不发送数据)。
(2)若网络不存在任何冲突与差错,主机甲是以标准的最长以太网数据帧(1518字节)向主机乙发送数据,主机乙每成功收到一个数据帧后,立即发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少?(不考虑以太网帧的前导码)
所属学科:
试题类型:主观题
所属知识点:
试题分数:10.0 分
暂未组卷。
暂无学习笔记。
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长2KM,数据传输率10mbps,基带总线局域网,信号传播速度200m/ms,计算1000比特的帧从发送到结束的最大时
接上,若两相距最远的站点同时发数据,多长时间两站发现冲突?请写出详细的步骤。。谢谢~~!!!
我有更好的答案
是不是网络作业啊?
是一直没弄懂的东西哈!能帮助我吗?
1000bit/10Mbps+m/us=100us+10us=110usm/us=10us
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