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[导读]一直以来,局域网都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来局域网的相关介绍,详细内容请看下文。

一直以来,局域网都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来局域网的相关介绍,详细内容请看下文。

局域网,网络种类,覆盖范围一般是方圆几千米之内,其具备的安装便捷、成本节约、扩展方便等特点使其在各类办公室内运用广泛。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享等功能,在使用过程当中,通过维护局域网网络安全,能够有效地保护资料安全,保证局域网网络能够正常稳定的运行。

对局域网进行分类经常采用以下方法:按拓扑结构分类、按传输介质分类、按访问介质分类和按网络操作系统分类。

1、按拓扑结构分类:局域网经常采用总线型、环型、星型和混和型拓扑结构,因此可以把局域网分为总线型局域网、环型局域网、星型局域和混和型局域网等类型。这种分类方法反映的是网络采用的哪种拓扑结构,是最常用的分类方法。

2、按传输介质分类:局域网上常用的传输介质有同轴电缆、双绞线、光缆等,因此可以氢局域网分为同轴电缆局域网、双绞线局域和光纤局域网。若采用无线电波,微波,则可以称为无线局域网。

3、按访问传输介质的方法分类: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,大家共享使用一条传输介质,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方法或原则来控制、协调各计算机对传输介质的同时访问,这种方法,这种方法就是协议或称为介质访问控制方法。目前,在局域网中常用的传输介质访问方法有:以太(Ethernet)方法、令牌(Token Ring)、FDDE方法、异步传输模式(ATM)方法等,因此可以把局域网分为以太网(Ethernet)、令牌网(Token Ring)、FDDE网、ATM网等。

4、按网络操作系统分类:局域网的工作是局域网操作系统控制之下进行的。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。网络操作系统决定网络的功能、服务性能等,因此可以把局域网按其所使用的网络操作系统进行分类,如Novell公司的Netware网,3COM公司的3+OPEN网,Microsoft公司的Windows NT网,IBM公司的LAN Manager网,BANYAN公司的VINES网等。

5、其他分类方法:按数据的传输速度分类,可分为10Mbps局域网、100Mbps局域网、155Mbps局域网等,按信息的交换方式分类,可分为交换式局域网、共享式局域网等。

局域网通讯的工作原理主要包括下面五个方面内容:

(1)物理层

物理层是一种标准的网络结构,其目的是实现两台计算机之间的物理连接。在这一层次上,数据交换采用二进制编码方式,并通过底层硬件设施(如网卡、集线器等)完成传输。物理层描述了局域网中负责光缆或铜缆的传输物理特性、传输速率、电气接口等标准。

(2)数据链路层

数据链路层是一种协议,用于控制信息的传输和路由。在这层中,数据被划分为数据块(又称帧),并赋予控制标识和差错控制信息。数据经过这一层后,将被送到目标计算机。数据链路层负责帧的封装与解封装,MAC地址的标识与转发,流量控制和错误检测等功能。

(3)网际互联层

网际互联层是OSI七层模型中的第三层。这一层对上层提供服务,对下层接收服务。网际互联层的作用是实现数据的传输和路由选择,需要用到IP地址。IP地址是一组32位的二进制数字,可以标识一台计算机的位置。

(4)传输层

传输层是一种宏观协议,用于在不同计算机之间建立较为可靠的信息传输通道。在这一层之间的协议主要是TCP和UDP协议。TCP协议可实现可靠传输,而UDP协议则为用户数据提供服务。

(5)应用层

应用层是OSI七层模型中顶层最重要的部分。它是用户能够看到的计算机网络最上层,负责应用程序的处理。一些常见协议和服务,如FTP、SMTP、Telnet、HTTP等,都是在这一层上实现的。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。希望大家对局域网已经具备了初步的认识,最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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