
如果两台都是XP系统的电脑,把其中的一台作为主机建立一个拨号软件,在拨号软件图标属性里点高级选项,在"允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”前打勾.并去掉其他两项前面的对号.这时电脑会自动把本地连接的IP改成19216801,把另外一台电脑本地连接IP全改成自动获得就可以了.连接方法:猫接HUB的Uplink接口,其他两台电脑分别接HUB的2口和3口.我用的是8口的TP-LINK HUB接了5台机子.网速还不错.
方法二:
十大宽带共享组网方式推荐榜
十大宽带共享推荐榜之No10:双网卡共享
自从家庭宽带普及以来,拥有两台电脑的家庭也开始增多,于是人们就开始想办法使两台电脑都能够同时连接宽带上网。
对于网络有一定了解的人都知道双机共享上网可以用双网卡实现网络的共享。也就是说双网卡共享网络是比较多人采用的方案,只需要两张网卡,普通的网线即可实现。此方式利用共享拨号连接来达到共享目的,因此这种共享方案并不依赖于特定接入方式的设备,适合于各种宽带接入。
优点:该共享方案最大优点就是投资小,组建方便,只需要一块网卡和一根网线即可。
缺点:虽然该方案共享方便, *** 作简单。但是在服务器未开启的情况下,客户机是无法上网的。并且基本上没有网络扩展空间。
推荐指数:★
十大宽带共享推荐榜之No9:USB联网线共享
虽然互联网业气势如虹般迅猛发展着,但是至今仍然还有部分人坚守着PIII的阵地,还在使用电话线拨号的方式上网,并且基本上都没有配以太网卡,若要仅仅靠现有条件就想实现两台电脑共享上网,恐怕要花费一些功夫。在这样苛刻的要求下,USB虚拟网卡联机线就能派上大用场了。不过,在购买USB虚拟网卡联机线的时候要注意不要买错了,因为市面上有一种USB对接线与USB虚拟网卡联机线外形非常相似,但是USB对接线只能通过专用驱动程序来实现文件相互拷贝,而不能实现虚拟网卡功能,希望朋友们购买的时候看清说明和标识。
安装USB虚拟网卡联机线过程非常简便,只需要两头都插入要联网的电脑USB端口,系统就会检测到设备并且自动安装,然后在重新启动系统之后就可以正常使用了。USB虚拟网卡联机线会在系统里面虚拟一块网卡,其 *** 作和设置与普通以太网卡基本一致。然后只需要按照双网卡共享的方式进行设置即可感受畅游互联网的乐趣。虽然,USB虚拟网卡联机线也可以通过USB HUB(USB集线器)等设备来组建局域网,但是该技术目前并不成熟,所以在使用中断线几率会很大。
优点:安装简单,使用方便,可以使你在最短的时间内,无需添加硬件设备即可共享宽带网络。
缺点:与双网卡互连方案相同,服务器未开启的情况下无法上网,扩展性不强。
推荐指数:★★
十大宽带共享推荐榜之No8:红外线互连共享
红外线互连这种连接是专门为笔记本设计的,大家都知道一般的笔记本电脑都会有红外线接口只有两台具有同样的IrDA标准就可以通过红外线的端口实现笔记本的互联。使用红外线互联传输是不需要任何附加设备的,根据不同的协议,红外线的传输速率有9600bps,1152Kbps,115Mbps,4Mbps等几种通讯标准。目前市场上的笔记本都支持4Mbps的传送速度,但有些要在BIOS的红外线传输模式中进行一些必要的设置:如果选择“HPSIR”,那么数据传送的速率为1152Kbps;如果选择“ASKIR”那么数据传输率可以提高到4Mbps。笔记本电脑内置的红外线传输设备一般 *** 作系统都可以识别,其相关的设备驱动以及相应的通讯协议也会被自动安装。要启动设备,只要在“控制面板”->“红外线”->“选项”中选中“启动红外线通讯”就可以完成文件的复制。在联机模式,需要注意的是两台笔记本不需要相隔太远,中间最好不要有太大的障碍物,附近也不要有强烈的光源,以免引起干扰。并且两个红外线端口应该在30度的偏转角内。
优点:无需额外设备,设置简单,使用非常方便。
缺点:该种方式仅限于两台笔记本双机互连,无扩展性。
推荐指数:★★★
十大宽带共享推荐榜之No7:代理软件共享
谈到共享上网分类,如果从实现共享上网技术角度来分一般分“硬件共享上网”和“软件共享上网”两种,硬件共享上网一般是指利用“路由”硬件设备来实现,软件共享上网方式则是一种较为流行的普通网民共享上网方式,因为它无需什么投资,却能实实在在地达到共离上网的目的,特别适用于家庭用户和小型企业级用户。
用来实现共享上网的软件在目前分为两在类,一类是代理服务器类,另一类就是网络地址转换类。虽然一直都听说过,或也曾用过一些共享上网软件,但专业知识欠缺的朋友却不一定分得清它们各属于哪能一类,更不要说知道它们有些什么区别。其实这两类的共享上网软件在使用和功能上有很大区别,当然共享上网效果她就不太一样。
一、代理服务器类共享上网软件:
代理服务器它的英文全称就是“Proxy Server”,我相信“Proxy”一定是大家在选
择共享上网软件时见得最多的一个单词,其实它不是特指某一个软件,而是一类。这类软件的功能就是代理网络用户去取得网络信息,好比网络中的中转站,它是早期的一类主流共享上网方案软件。其代表软件有:
Wingate
Wingate可能是我们见得最早,也是我们见得、听得最多的一种了,它可是一种老牌Proxy Server型的共享上网软件。由于网络时代的发展,为了适应新的发展,实现更强大的功能、支持更多的网络协议,它在类型上也有了明显的转化,即它正向NAT共享上网类型转换。
Winproxy
它是一种标准型的代理服务器类型软件,支持绝大数网络应用协议,如HHTP、FTP、POP3、SOCKS5等,并且还具有网络病毒测功能,防止病毒入侵。管理能力也很强,最新版本也具有NAT功能,以支持更多的网络应用协议。
二、NAT型共享上网软件
NAT,它的英文全称为“Network Address Tranlator”,中文名为网络地址转换,它是利用网络地址转换技术交局域网中的非法Internet IP地址转换成合法Internet IP地址,实现对Internet的合法访问。
WinRoute
WinRoute Pro 是一个极好的带路由、防火功能的共享网络解决方案,俗有“软件路由器”的美名。它支持多种上网方式和多种网络协议,如Dial-up line、ISDN、DSL、Cable、T1/LAN和直接电缆连接等。它支持目前的主流Windows平台,如Windows 9x, ME, 2000 and NT40。
Sygate
是一种著名的NAT共享上网软件,支持目前所有的网络协议和多种上网方式,它最大的优点是它自PPPoE协议,直接支持ADSL等的虚拟拨号上网,并且自带有流量显示图,可以让系统管理员随时了解带宽使用和分配情况,以便作及时的调整。
优点:较之前的双网卡共享网络方案比较同样具有投资小的特点,并且还能利用代理软件的强大管理功能对共享网络进行控制和管理。
缺点:由于软件 *** 作性太强,对于一般家庭来说,有的功能并不实用。并且,繁琐的 *** 作和专业性强等方面成为了在家庭中广泛应用的重重障碍。
推荐指数:★★★★
十大宽带共享推荐榜之No6:交换机共享
不管是小区宽带、校园网还是ADSL接入,只要想要多然共享上网就必须使用集线设备扩展网络接口,交换机无可厚非的成为了满足需要的首选产品。只需要在原先接入宽带的电脑上再加上一块网卡,使之成为一个双网卡服务器,然后该网卡与另外几台客户端电脑都接在交换机的LAN接口。就这样,硬件设备就连接完成。
接下来就是对服务器进行设置,首先把接交换机的网卡IP设置为19216801,子网掩码为2552552550,默认网关可不填;然后共享拨号连接,按照提示进行一系列设置之后服务器算是设置完成了。接下来设置客户端,把客户端的IP分别设置为19216802、19216803……,子网掩码为2552552550,默认网关为为19216801,DNS则是ISP所提供的ISP地址。
上面的步骤都配置完成之后一个以交换机共享方式的局域网就组建完成了,在命令提示符下可以用ping命令来相互检查看网络信号是否互通。
优点:该共享方式充分利用了以交换机为中心的小型局域网优势,用一台电脑作为服务器,使整个网络都能共享宽带网络。设置简单,使用方便,并有一定扩展空间,是一般家庭和学生宿舍常见组网方式之一。
缺点:由于共享上网需要服务器拨号,一旦服务器关机则都无法上网。
推荐指数:★★★★★
十大宽带共享推荐榜之No5:Cable Modem共享
Cable Modem即带路由功能的Moden,一般用于ADSL拨号。使用Cable Modem共享宽带上网需要单独购买集线设备(集线器或交换机),另外每台电脑都应该安装一块网卡,并准备一条足够长的网线。用网线连接每一台电脑,然后Cable Modem用网线与集线设备连接,这样组网就算是完成了。
接下来便可以按照说明书提示对Cable Modem的路由功能和以太网连接进行设置,部分的Cable Modem是带有DHCP服务的,所以客户端在自动获得IP地址之后即可上网。若是Cable Modem未带DHCP服务功能,则需要为每台客户端手动设置IP地址,子网掩码和网关。
优点:该共享方案较之交换机共享方案终于实现了拨号智能化,能让你尽情体验共享网络的惬意,免除了拨号和复杂设置的烦恼。
缺点:由于集线器和交换机都是按共享方式分配网络带宽,所以在多人同时进行大流量网络传输的时候会出现宽带不宽的情况。
推荐指数:★★★★★★
十大宽带共享推荐榜之No4:无线网卡共享
无线网卡共享简单地说,就是无线对等网,也就是指无线网卡+无线网卡组成的局域网,不需要安装无线AP或无线路由器,即点对点(Point to Point)网络,也称为Ad-Hoc模式,类似于有线对等网。
该无线组网方式的原理是每个安装无线网卡的电脑相当于一个虚拟AP(软AP),即类似于一个无线基站。在无线网卡信号覆盖范围内,两个基站之间可以进行信息交换,既是工作站又是服务器。
优点:使用无线网卡共享宽带上网,可以花最少的钱体验无线网络的自由与惬意,
缺点:该方案虽然采用的是无线网卡,但仍然还是对等网络方式上网,服务器关机后则无法上网。虽然作为笔记本来说接网线还算方便,但是也免不了还要进行一系列设置的麻烦。
推荐指数:★★★★★★★
十大宽带共享推荐榜之No3:无线AP共享
无线AP:AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问节点”,它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗的讲,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线AP的覆盖范围是一个向外扩散的圆形区域,因此,应当尽量把无线AP放置在无线网络的中心位置,而且各无线客户端与无线AP的直线距离最好不要超过30米,以避免因通讯信号衰减过多而导致通信失败。
当前的无线AP可以分为两类:单纯型AP和扩展型AP。
单纯型AP的功能相对来比较简单缺少路由功能,只能相当无线集线器;对于此类无线AP,还没有发现可以互连的产品!!而扩展型AP也就是市场上的无线路由器,由于它功能比较全面,大多数扩展型AP不但具有路由交换功能还有DHCP、网络防火墙等功能。
现在市场上的无线AP大多属于扩展型AP,对于扩展型AP来说,它们在短距离范围内是可以相互联的;如果大家需要传输的距离比较远,那么就需要无线网桥和专门的天线等设备!!其实无线网桥也是无线AP的一种。
优点:充分利用无线接入点的优势,可以在一定程度上对网络进行扩展。
缺点:如果没有Cable Modem则仍然需要一台电脑作为拨号服务器。
推荐指数:★★★★★★★★
十大宽带共享推荐榜之No2:宽带路由器共享
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
我们在这里所说的宽带路由器是指的一般家用SOHO宽带路由器,它不但具备路由器的基本功能,并且还根据家庭用户需要而设计的一些管理功能,是家庭共享上网的利器之一。
优点:真正的共享网络,设置简单、配置方便、管理功能强大让你更省心,更舒心的去充分体验高速便捷稳定的网络。
缺点:蜘蛛网般的网线或许会让你栽个大跟头。
推荐指数:★★★★★★★★★
十大宽带共享推荐榜之No1:无线路由器共享
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体;它借助于路由器功能,可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入 ,另外,无线路由器可以把通过它进行无线和有线连接的终端都分配到一个子网,这样子网内的各种设备交换数据就非常方便。
无线路由器一般包括了网络地址转换(NAT)协议,以支持无线局域网用户的网络连接共享--这是SOHO环境中很好用的一个功能。它们也可能有基本的防火墙或者信息包过滤器来防止端口扫描软件和其他针对宽带连接的攻击。最后,大多数无线路由器包括一个四个端口的以太网转换器,可以连接几台有线的PC。这对于管理路由器或者把一台打印机连上局域网来说非常方便。
优点:无线网络的优势加上宽带路由器的完美结合,无线网络与有线网络共同打造的共享乐园。
缺点:人无完人,再好的网络还是有缺点的,那就是受环境的因素会影响到无线信号的强弱。
推荐指数:★★★★★★★★★★ 望采纳 给分第1章 计算机网络基础知识
11 计算机网络的产生与发展
12 计算机网络概述
121 计算机网络的基本概念
122 通信子网和资源子网
13 计算机网络的功能
14 计算机网络的分类和拓扑结构
141 计算机网络的分类
142 计算机网络的拓扑结构
15 计算机网络的应用
小结
习题1
第2章 数据通信技术
21 数据通信的基本概念
211 信息、数据与信号
212 模拟信号与数字信号
213 基带信号与宽带信号
214 信道及信道的分类
215 数据通信的技术指标
216 通信方式
22 传输介质的主要特性和应用
221 传输介质的主要类型
222 双绞线
223 同轴电缆
224 光纤
225 双绞线、同轴电缆与光纤的性能比较
23 无线与卫星通信技术
231 电磁波谱
232 无线通信
233 微波通信
234 卫星通信
24 数据交换技术
241 电路交换
242 存储转发交换
25 数据传输技术
251 基带传输技术
252 频带传输技术
253 多路复用技术
26 数据编码技术
261 数据编码的类型
262 数字数据的模拟信号编码
263 数字数据的数字信号编码
264 脉冲编码调制
27 差错控制技术
271 差错产生的原因与差错类型
272 误码率的定义
273 差错的控制
小结
习题2
第3章 计算机网络体系结构与协议
31 网络体系结构与协议概述
311 网络体系结构的概念
312 网络协议的概念
313 网络协议的分层
314 其他相关概念
32 OSI参考模型
321 OSI参考模型的概念
322 OSI参考模型各层的功能
323 OSI参考模型中的数据传输过程
33 TCP/IP参考模型
331 TCP/IP概述
332 TCP/IP参考模型各层的功能
34 OSI参考模型与TCP/IP参考模型
341 两种模型的比较
342 OSI参考模型的缺点
343 TCP/IP参考模型的缺点
344 网络参考模型的建议
小结
习题3
第4章 局域网
41 局域网概述
42 局域网的特点及其基本组成
43 局域网的主要技术
431 局域网的传输介质
432 局域网的拓扑结构
433 介质访问控制方法
44 局域网体系结构与IEEE 802标准
441 局域网参考模型
442 IEEE 802局域网标准
45 局域网组网技术
451 传统以太网
452 IBM令牌环网
453 交换式以太网
46 快速网络技术
461 快速以太网组网技术
462 吉比特以太网组网技术
463 ATM技术
47 VLAN
471 VLAN概述
472 VLAN的组网方法
48 WLAN
481 WLAN概述
482 WLAN的实现
483 WLAN组网实例——家庭无线局域网的组建
小结
习题4
第5章 广域网接入技术
51 广域网概述
52 常见的广域网接入技术
521 数字数据网(DDN)
522 综合业务数字网(ISDN)
523 宽带综合业务数字网(B-ISDN)
524 分组交换数据网(PSDN)
525 帧中继(Frame Relay)
526 数字用户线路xDSL
小结
习题5
第6章 网络互联技术
61 网络互联的基本概念
611 网络互联概述
612 网络互联的要求
62 网络互联的类型和层次
621 网络互联的类型
622 网络互联的层次
63 典型网络互连设备
631 中继器
632 网桥
633 网关
634 路由器
64 路由协议
641 路由信息协议(RIP)
642 内部路由协议(OSPF)
643 外部路由协议(BGP)
65 路由器的基本配置
651 路由器的接口
652 路由器的配置方法
小结
习题6
第7章 Inter基础知识
71 Inter的产生和发展
711 ARPANET的诞生
712 NSFNET的建立
713 全球范围Inter的形成与发展
72 Inter概述
721 Inter的基本概念
722 Inter的特点
73 Inter的主要功能与服务
731 Inter的主要功能
732 Inter的主要服务
74 Inter的结构
741 Inter的物理结构
742 Inter协议结构与TCP/IP
743 客户机/服务器的工作模式
75 Inter地址结构
751 IP地址概述
752 IP地址的组成与分类
753 特殊类型的IP地址
754 IP地址和物理地址的转换
76 子网和子网掩码
761 子网
762 子网掩码
763 A类、B类、C类IP地址的标准子网掩码
764 子网掩码的确定
77 域名系统
771 域名系统的层次命名机构
772 域名的表示方式
773 域名服务器和域名的解析过程
78 IPv4的应用极其局限性
781 什么是IPv4
782 IPv4的应用
783 IPv4的局限性
79 IPv6简介
791 IPv6的发展历史
792 IPv4的缺点及IPv6的技术新特性
793 IPv4与IPv6的共存局面
794 从IPv4过渡到IPv6的方案
795 IPv6的应用前景
小结
习题7
第8章 Inter接入技术
81 Inter接入概述
811 接入到Inter的主要方式
812 ISP
82 电话拨号接入Inter
821 SLIP/PPP概述
822 Winsock概述
83 局域网接入Inter
84 ADSL接入技术
841 ADSL概述
842 ADSL的主要特点
843 ADSL的安装
844 PPP与PPPoE
85 Cable Modem接入技术
851 CATV和HFC
852 Cable Modem概述
853 Cable Modem的主要特点
86 光纤接入技术
861 光纤接入技术概述
862 光纤接入的主要特点
87 无线接入技术
871 无线接入概述
872 WAP简介
873 当今流行的无线接入技术
88 连通测试
小结
习题8
第9章 Inter的应用
91 Inter应用于家庭
911 家庭用户连入Inter
912 使用浏览器浏览Inter
913 家庭娱乐
92 Inter应用于电子商务
921 电子商务及其起源
922 电子商务的特点
923 电子商务的内容
93 Inter应用所带来的社会问题
94 Inter应用的发展趋势与研究热点
小结
习题9
第10章 移动IP与下一代Inter
101 移动IP技术
1011 移动IP技术的概念
1012 与移动IP技术相关的几个重要术语
1013 移动IP的工作原理
1014 移动IP技术发展的3个阶段
102 第三代Inter与中国
1021 什么是第三代Inter
1022 第三代Inter的主要特点
1023 中国的下一代互联网
小结
习题10
第11章 网络 *** 作系统
111 网络 *** 作系统概述
1111 网络 *** 作系统的基本概念
1112 网络 *** 作系统的基本功能
1113 网络 *** 作系统的发展
112 Windows NT Server *** 作系统
1121 Windows NT Server 的发展
1122 Windows NT Server的特点
113 Windows 2000 Server *** 作系统
1131 Windows 2000 Server简介
1132 Windows 2000 Server的特点
114 Windows Server 2003 *** 作系统
1141 Windows Server 2003简介
1142 Windows Server 2003的特点
115 NetWare *** 作系统
1151 NetWare *** 作系统的发展与组成
1152 NetWare *** 作系统的特点
116 UNIX *** 作系统
1161 UNIX *** 作系统的发展
1162 UNIX *** 作系统的特点
117 Linux *** 作系统
1171 Linux *** 作系统的发展
1172 Linux *** 作系统的特点
小结
习题11
第12章 网络安全
121 网络安全的现状与重要性
122 防火墙技术
1221 防火墙的基本概念
1222 防火墙的主要类型
1223 防火墙的主要产品
123 网络加密技术
1231 网络加密的主要方式
1232 网络加密算法
124 数字证书和数字签名
1241 电子商务安全的现状
1242 数字证书
1243 数字签名
125 入侵检测技术
1251 入侵检测的基本概念
1252 入侵检测的分类
126 网络防病毒技术
1261 计算机病毒
1262 网络病毒的危害及感染网络病毒的主要原因
1263 网络防病毒软件的应用
1264 网络工作站防病毒的方法
127 网络安全技术的发展前景
1271 网络加密技术的发展前景
1272 入侵检测技术的发展趋势
1273 IDS的应用前景
小结
习题12
第13章 网络管理
131 网络管理概述
1311 网络管理的基本概念
1312 网络管理体系结构
132 网络管理的功能
133 MIB
1331 MIB的结构形式
1332 MIB的访问方式
134 SNMP
1341 SNMP的发展
1342 SNMP的设计目标
1343 SNMP的工作机制
135 网络管理工具
1351 HP Open View
1352 IBM TME 10 NetView
1353 Cisco Works 2000
1354 3Com Transcend
136 网络管理技术的发展趋势
小结
习题13
第14章 网络实验
141 实验1 理解网络的基本要素
142 实验2 双绞线的制作与应用
143 实验3 使用“超级终端”进行串行通信
144 实验4 网络连接性能的测试
145 实验5 组建一个小型对等网
146 实验6 服务
147 实验7 使用电子邮件
148 实验8 DHCP服务器的安装与配置
149 实验9 DNS服务器的安装与配置HUB就是 集线器 交换机 已快推出历史舞台了
具体看下面
(多给点分吧解释好累哦)
什么是路由器 路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
多少年来,路由器的发展有起有伏。90年代中期,传统路由器成为制约因特网发展的瓶颈。ATM交换机取而代之,成为IP骨干网的核心,路由器变成了配角。进入90年代末期,Internet规模进一步扩大,流量每半年翻一番,ATM网又成为瓶颈,路由器东山再起,Gbps路由交换机在1997年面世后,人们又开始以Gbps路由交换机取代ATM交换机,架构以路由器为核心的骨干网。
附:路由器原理及路由协议
近十年来,随着计算机网络规模的不断扩大,大型互联网络(如Internet)的迅猛发展,路由技术在网络技术中已逐渐成为关键部分,路由器也随之成为最重要的网络设备。用户的需求推动着路由技术的发展和路由器的普及,人们已经不满足于仅在本地网络上共享信息,而希望最大限度地利用全球各个地区、各种类型的网络资源。而在目前的情况下,任何一个有一定规模的计算机网络(如企业网、校园网、智能大厦等),无论采用的是快速以大网技术、FDDI技术,还是ATM技术,都离不开路由器,否则就无法正常运作和管理。
1 网络互连
把自己的网络同其它的网络互连起来,从网络中获取更多的信息和向网络发布自己的消息,是网络互连的最主要的动力。网络的互连有多种方式,其中使用最多的是网桥互连和路由器互连。
11 网桥互连的网络
网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层。完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信。网桥的转发是依据数据帧中的源地址和目的地址来判断一个帧是否应转发和转发到哪个端口。帧中的地址称为“MAC”地址或“硬件”地址,一般就是网卡所带的地址。
网桥的作用是把两个或多个网络互连起来,提供透明的通信。网络上的设备看不到网桥的存在,设备之间的通信就如同在一个网上一样方便。由于网桥是在数据帧上进行转发的,因此只能连接相同或相似的网络(相同或相似结构的数据帧),如以太网之间、以太网与令牌环(token ring)之间的互连,对于不同类型的网络(数据帧结构不同),如以太网与X25之间,网桥就无能为力了。
网桥扩大了网络的规模,提高了网络的性能,给网络应用带来了方便,在以前的网络中,网桥的应用较为广泛。但网桥互连也带来了不少问题:一个是广播风暴,网桥不阻挡网络中广播消息,当网络的规模较大时(几个网桥,多个以太网段),有可能引起广播风暴(broadcasting storm),导致整个网络全被广播信息充满,直至完全瘫痪。第二个问题是,当与外部网络互连时,网桥会把内部和外部网络合二为一,成为一个网,双方都自动向对方完全开放自己的网络资源。这种互连方式在与外部网络互连时显然是难以接受的。问题的主要根源是网桥只是最大限度地把网络沟通,而不管传送的信息是什么。
12 路由器互连网络
路由器互连与网络的协议有关,我们讨论限于TCP/IP网络的情况。
路由器工作在OSI模型中的第三层,即网络层。路由器利用网络层定义的“逻辑”上的网络地址(即IP地址)来区别不同的网络,实现网络的互连和隔离,保持各个网络的独立性。路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。发送到其他网络的数据茵先被送到路由器,再由路由器转发出去。
IP路由器只转发IP分组,把其余的部分挡在网内(包括广播),从而保持各个网络具有相对的独立性,这样可以组成具有许多网络(子网)互连的大型的网络。由于是在网络层的互连,路由器可方便地连接不同类型的网络,只要网络层运行的是IP协议,通过路由器就可互连起来。
网络中的设备用它们的网络地址(TCP/IP网络中为IP地址)互相通信。IP地址是与硬件地址无关的“逻辑”地址。路由器只根据IP地址来转发数据。IP地址的结构有两部分,一部分定义网络号,另一部分定义网络内的主机号。目前,在Internet网络中采用子网掩码来确定IP地址中网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样也是32bit,并且两者是一一对应的,并规定,子网掩码中数字为“1”所对应的IP地址中的部分为网络号,为“0”所对应的则为主机号。网络号和主机号合起来,才构成一个完整的IP地址。同一个网络中的主机IP地址,其网络号必须是相同的,这个网络称为IP子网。
通信只能在具有相同网络号的IP地址之间进行,要与其它IP子网的主机进行通信,则必须经过同一网络上的某个路由器或网关(gateway)出去。不同网络号的IP地址不能直接通信,即使它们接在一起,也不能通信。
路由器有多个端口,用于连接多个IP子网。每个端口的IP地址的网络号要求与所连接的IP子网的网络号相同。不同的端口为不同的网络号,对应不同的IP子网,这样才能使各子网中的主机通过自己子网的IP地址把要求出去的IP分组送到路由器上
2 路由原理
当IP子网中的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另一台主机时,它将直接把IP分组送到网络上,对方就能收到。而要送给不同IP于网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。如果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“缺省网关(default gateway)”的路由器上。“缺省网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个路由器端口的IP地址。
路由器转发IP分组时,只根据IP分组目的IP地址的网络号部分,选择合适的端口,把IP分组送出去。同主机一样,路由器也要判定端口所接的是否是目的子网,如果是,就直接把分组通过端口送到网络上,否则,也要选择下一个路由器来传送分组。路由器也有它的缺省网关,用来传送不知道往哪儿送的IP分组。这样,通过路由器把知道如何传送的IP分组正确转发出去,不知道的IP分组送给“缺省网关”路由器,这样一级级地传送,IP分组最终将送到目的地,送不到目的地的IP分组则被网络丢弃了。
目前TCP/IP网络,全部是通过路由器互连起来的,Internet就是成千上万个IP子网通过路由器互连起来的国际性网络。这种网络称为以路由器为基础的网络(router based network),形成了以路由器为节点的“网间网”。在“网间网”中,路由器不仅负责对IP分组的转发,还要负责与别的路由器进行联络,共同确定“网间网”的路由选择和维护路由表。
路由动作包括两项基本内容:寻径和转发。寻径即判定到达目的地的最佳路径,由路由选择算法来实现。由于涉及到不同的路由选择协议和路由选择算法,要相对复杂一些。为了判定最佳路径,路由选择算法必须启动并维护包含路由信息的路由表,其中路由信息依赖于所用的路由选择算法而不尽相同。路由选择算法将收集到的不同信息填入路由表中,根据路由表可将目的网络与下一站(nexthop)的关系告诉路由器。路由器间互通信息进行路由更新,更新维护路由表使之正确反映网络的拓扑变化,并由路由器根据量度来决定最佳路径。这就是路由选择协议(routing protocol),例如路由信息协议(RIP)、开放式最短路径优先协议(OSPF)和边界网关协议(BGP)等。
转发即沿寻径好的最佳路径传送信息分组。路由器首先在路由表中查找,判明是否知道如何将分组发送到下一个站点(路由器或主机),如果路由器不知道如何发送分组,通常将该分组丢弃;否则就根据路由表的相应表项将分组发送到下一个站点,如果目的网络直接与路由器相连,路由器就把分组直接送到相应的端口上。这就是路由转发协议(routed protocol)。
路由转发协议和路由选择协议是相互配合又相互独立的概念,前者使用后者维护的路由表,同时后者要利用前者提供的功能来发布路由协议数据分组。下文中提到的路由协议,除非特别说明,都是指路由选择协议,这也是普遍的习惯。
3 路由协议
典型的路由选择方式有两种:静态路由和动态路由。
静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中,静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。
动态路由是网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的过程。它能实时地适应网络结构的变化。如果路由更新信息表明发生了网络变化,路由选择软件就会重新计算路由,并发出新的路由更新信息。这些信息通过各个网络,引起各路由器重新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑变化。动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。当然,各种动态路由协议会不同程度地占用网络带宽和CPU资源。
静态路由和动态路由有各自的特点和适用范围,因此在网络中动态路由通常作为静态路由的补充。当一个分组在路由器中进行寻径时,路由器首先查找静态路由,如果查到则根据相应的静态路由转发分组;否则再查找动态路由。
根据是否在一个自治域内部使用,动态路由协议分为内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。这里的自治域指一个具有统一管理机构、统一路由策略的网络。自治域内部采用的路由选择协议称为内部网关协议,常用的有RIP、OSPF;外部网关协议主要用于多个自治域之间的路由选择,常用的是BGP和BGP-4。下面分别进行简要介绍。
31 RIP路由协议
RIP协议最初是为Xerox网络系统的Xerox parc通用协议而设计的,是Internet中常用的路由协议。RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。同时路由器也把所收集的路由信息用RIP协议通知相邻的其它路由器。这样,正确的路由信息逐渐扩散到了全网。
RIP使用非常广泛,它简单、可靠,便于配置。但是RIP只适用于小型的同构网络,因为它允许的最大站点数为15,任何超过15个站点的目的地均被标记为不可达。而且RIP每隔30s一次的路由信息广播也是造成网络的广播风暴的重要原因之一。
32 OSPF路由协议
80年代中期,RIP已不能适应大规模异构网络的互连,0SPF随之产生。它是网间工程任务组织(1ETF)的内部网关协议工作组为IP网络而开发的一种路由协议。
0SPF是一种基于链路状态的路由协议,需要每个路由器向其同一管理域的所有其它路由器发送链路状态广播信息。在OSPF的链路状态广播中包括所有接口信息、所有的量度和其它一些变量。利用0SPF的路由器首先必须收集有关的链路状态信息,并根据一定的算法计算出到每个节点的最短路径。而基于距离向量的路由协议仅向其邻接路由器发送有关路由更新信息。
与RIP不同,OSPF将一个自治域再划分为区,相应地即有两种类型的路由选择方式:当源和目的地在同一区时,采用区内路由选择;当源和目的地在不同区时,则采用区间路由选择。这就大大减少了网络开销,并增加了网络的稳定性。当一个区内的路由器出了故障时并不影响自治域内其它区路由器的正常工作,这也给网络的管理、维护带来方便。
33 BGP和BGP-4路由协议
BGP是为TCP/IP互联网设计的外部网关协议,用于多个自治域之间。它既不是基于纯粹的链路状态算法,也不是基于纯粹的距离向量算法。它的主要功能是与其它自治域的BGP交换网络可达信息。各个自治域可以运行不同的内部网关协议。BGP更新信息包括网络号/自治域路径的成对信息。自治域路径包括到达某个特定网络须经过的自治域串,这些更新信息通过TCP传送出去,以保证传输的可靠性。
为了满足Internet日益扩大的需要,BGP还在不断地发展。在最新的BGp4中,还可以将相似路由合并为一条路由。
34 路由表项的优先问题
在一个路由器中,可同时配置静态路由和一种或多种动态路由。它们各自维护的路由表都提供给转发程序,但这些路由表的表项间可能会发生冲突。这种冲突可通过配置各路由表的优先级来解决。通常静态路由具有默认的最高优先级,当其它路由表表项与它矛盾时,均按静态路由转发。
4 路由算法
路由算法在路由协议中起着至关重要的作用,采用何种算法往往决定了最终的寻径结果,因此选择路由算法一定要仔细。通常需要综合考虑以下几个设计目标:
——(1)最优化:指路由算法选择最佳路径的能力。
——(2)简洁性:算法设计简洁,利用最少的软件和开销,提供最有效的功能。
——(3)坚固性:路由算法处于非正常或不可预料的环境时,如硬件故障、负载过高或 *** 作失误时,都能正确运行。由于路由器分布在网络联接点上,所以在它们出故障时会产生严重后果。最好的路由器算法通常能经受时间的考验,并在各种网络环境下被证实是可靠的。
——(4)快速收敛:收敛是在最佳路径的判断上所有路由器达到一致的过程。当某个网络事件引起路由可用或不可用时,路由器就发出更新信息。路由更新信息遍及整个网络,引发重新计算最佳路径,最终达到所有路由器一致公认的最佳路径。收敛慢的路由算法会造成路径循环或网络中断。
——(5)灵活性:路由算法可以快速、准确地适应各种网络环境。例如,某个网段发生故障,路由算法要能很快发现故障,并为使用该网段的所有路由选择另一条最佳路径。
路由算法按照种类可分为以下几种:静态和动态、单路和多路、平等和分级、源路由和透明路由、域内和域间、链路状态和距离向量。前面几种的特点与字面意思基本一致,下面着重介绍链路状态和距离向量算法。
链路状态算法(也称最短路径算法)发送路由信息到互联网上所有的结点,然而对于每个路由器,仅发送它的路由表中描述了其自身链路状态的那一部分。距离向量算法(也称为Bellman-Ford算法)则要求每个路由器发送其路由表全部或部分信息,但仅发送到邻近结点上。从本质上来说,链路状态算法将少量更新信息发送至网络各处,而距离向量算法发送大量更新信息至邻接路由器。
由于链路状态算法收敛更快,因此它在一定程度上比距离向量算法更不易产生路由循环。但另一方面,链路状态算法要求比距离向量算法有更强的CPU能力和更多的内存空间,因此链路状态算法将会在实现时显得更昂贵一些。除了这些区别,两种算法在大多数环境下都能很好地运行。
最后需要指出的是,路由算法使用了许多种不同的度量标准去决定最佳路径。复杂的路由算法可能采用多种度量来选择路由,通过一定的加权运算,将它们合并为单个的复合度量、再填入路由表中,作为寻径的标准。通常所使用的度量有:路径长度、可靠性、时延、带宽、负载、通信成本等
5 新一代路由器
由于多媒体等应用在网络中的发展,以及ATM、快速以太网等新技术的不断采用,网络的带宽与速率飞速提高,传统的路由器已不能满足人们对路由器的性能要求。因为传统路由器的分组转发的设计与实现均基于软件,在转发过程中对分组的处理要经过许多环节,转发过程复杂,使得分组转发的速率较慢。另外,由于路由器是网络互连的关键设备,是网络与其它网络进行通信的一个“关口”,对其安全性有很高的要求,因此路由器中各种附加的安全措施增加了CPU的负担,这样就使得路由器成为整个互联网上的“瓶颈”。
传统的路由器在转发每一个分组时,都要进行一系列的复杂 *** 作,包括路由查找、访问控制表匹配、地址解析、优先级管理以及其它的附加 *** 作。这一系列的 *** 作大大影响了路由器的性能与效率,降低了分组转发速率和转发的吞吐量,增加了CPU的负担。而经过路由器的前后分组间的相关性很大,具有相同目的地址和源地址的分组往往连续到达,这为分组的快速转发提供了实现的可能与依据。新一代路由器,如IP Switch、Tag Switch等,就是采用这一设计思想用硬件来实现快速转发,大大提高了路由器的性能与效率。
新一代路由器使用转发缓存来简化分组的转发 *** 作。在快速转发过程中,只需对一组具有相同目的地址和源地址的分组的前几个分组进行传统的路由转发处理,并把成功转发的分组的目的地址、源地址和下一网关地址(下一路由器地址)放人转发缓存中。当其后的分组要进行转发时,茵先查看转发缓存,如果该分组的目的地址和源地址与转发缓存中的匹配,则直接根据转发缓存中的下一网关地址进行转发,而无须经过传统的复杂 *** 作,大大减轻了路由器的负担,达到了提高路由器吞吐量的目标。
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集线器,英文名又称Hub,在OSI模型中属于数据链路层。价格便宜是它最大的优势,但由于集线器属于共享型设备,导致了在繁重的网络中,效率变得十分低下,所以我们在中、大型的网络中看不到集线器的身影。如今的集线器普遍采用全双工模式,市场上常见的集线器传输速率普遍都为100Mbps。接下来我们了解一下集线器的几个概念:共享型
集线器最大的特点就是采用共享型模式,就是指在有一个端口在向另一个端口发送数据时,其他端口就处于“等待”状态。为什么会“等待”呢?举个例子来说,其实在单位时间内A向B发送数据包时,A是发送给B、C、D三个端口的(该现象即紧接下文介绍的IP广播),但是只有B接收,其他的端口在第一单位时间判断不是自己需要的数据后将不会再去接收A发送来的数据。直到A再次发送IP广播,在A再次发送IP广播之前的单位时间内,C,D是闲置的,或者CD之间可以传输数据。如图1,我们可以理解为集线器内部只有一条通道(即公共通道),然后在公共通道下方就连接着所有端口。
IP广播
所谓IP广播(也称:群发),是指集线器在发送数据给下层设备时,不分原数据来自何处,将所得数据发给每一个端口,如果其中有端口需要来源的数据,就会处于接收状态,而不需要的端口就处于拒绝状态。举个例子来说:在网内时,当客户端A发送数据包给客户端B时,集线器便将来自A的数据包群发给每一个端口,此时B就处于接收状态,其它端口则处于拒绝状态;在网外也如此,当客户端A发送域名“>H3C无线ap WAP712H 无线接入设备面板式吸顶式千兆ap 室内室外
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无线ap是否可拆?
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产品有质保吗?具体设置步骤如下:
一、打开无线网络
HP笔记本的打开方法是本本前边的一个小按钮,未开启时候灯是红色的,把它往右一推,指示灯变为蓝色,无线网络开启成功。
二、主机的设置
1、共享帐户的创建
桌面上右击 网络---属性---管理无线网络---添加---创建临时网络----下一步----填写一个网络名,如:haikuotiankong-----安全类型选择:WEP----接着填上密码----下一步-----显示设置成功后选择“关闭”。
2、网桥的创建
网络---属性---管理网络连接---框选“网络连接”和“无线网络连接”---点右键 选“桥接”----接着就出现了一个“网桥”至此主机设置完毕。
三、从机的设置
1、从机几乎不用设置,只要把无线网络里的IP(internet协议版本4)和DNS都设为自动获取即可。
2、从机为 *** 作系统VISTA时,网络---属性---连接到网络,刷新下,找到“haikuotiankong” 连接,填上密码并确定,稍等片刻,就可以上网了,开始爽了
从机 *** 作系统为XP时,网上邻居---右键 属性---无线网络连接---右键 查看可用的无线连接---刷新网络列表----找到haikuotiankong,连接,填上密码并确定,稍等片刻即可上网。
四、故障排除
1、从机无线连接要设置成自动获得IP地址和DNS服务器。
2、主机上防火墙的设置
3、主机是否能正常上网
4、在主机上重新创建一下网桥,不必重启电脑。
5、主从机的无线网络都要打开,就是推一下机子上的那个按钮啦。
6、VISTA下网络发现、文件共享、媒体共享、都要开启。XP中文件共享也要开启
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