信号一般分为模拟信号和数字信号
数字信号:只有0和1两种值,因此表达的信息有限,但抗干扰能力强,传输距离远,数据质量有保障。
模拟信号:可以使用波形表达很多信息(连续变化的物理量),但随着噪声和衰减,放大器会把噪声也放大,所以抗干扰能力弱,不太适合远距离传输。
因此,数字信号适用于远距离传输,包括电话,电报,图像,数据等数据有较高质量要求的场景。模拟信号适用于短距离,快速,且数据质量要求不高的场景。
568A:对等网线,少用
568B:普通网线,常用,线序:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8
双绞线分为三种:标准,交叉,全反
电磁波类型:微波,无线电波,红外,激光
长波:地波,在地面进行跨越传输,可以跨越障碍,损耗大,速度低。适用于国家与国家,远距离地区之间。
短波:地波,天波;近似于直线,损耗较小,速度较快。使用于基站于基站之间的传输。
微波:天波;用反射来做通信,基站与基站之间一般需要转发。
激光:卫星通信;时延较高,速度快。应用场景:军事通信,国与国之间,人烟稀少地带的卫星通信。
总结形成模块(同类问题,同类解决方案)
是一种网络中的路径选择
网络地址对应端口(网卡接口)形成的映射关系,这些映射关系形成的表格称为路由表
路由器通过查询路由表,实现"数据包"在不同网段之间进行转发,如果有多条路径,会选择最佳路径。
静态路由:不同网段之间,由管理员手工配置,目标确定为单一网段。比较固定,不够灵活。
默认路由:特殊的静态路由,不同网段之间,目标可能为多个网段,可以实现自动选择,较为灵活。
以太网:最早由Xerox公司生成的个人工作站(x-wire)xerox alto
DEC-INTEL-Xerox一同发布了标准版以太网标准10M/s
IEEE标准委员会发布了802.3标准(1983),1990年发布了以太网标准(10BASE-T)
Grand Junction于1992年发布了快速以太网标准100M/s
千兆以太网于1996年IEEE802.3专门成立标准开发组,1998年完成千兆以太网
当前使用的主流是支持双绞线的千兆以太网标准
位于网络层和物理层之间
00-0a-32-88-72-00
前三位是供应商标志。后三位是在供应商出厂的时候的编号
第一位的二进制的最后以为代表:0代表单播地址,1代表组播地址
单播:一对一的通信
组播:一对多的通信(多必须是在组内的)
广播:只要在广播范围内就能接受到通信
以太网有多种帧的格式,最常用的是Ethernet
前7个字节的值为0xAA,最后一个字节的值为0xAB。前导码是物理层的封装(不散在帧内)
都是MAC地址,都是6个人字节,源一定是单播地址(第8位为0),目的地址既可以是单播,也可是组播,也可是广播。
标记了上层协议(网络层)的类型,0800H代表的是IP协议
最少必须要46个字节数,如果不够的,则高层协议一定要确保填充到46个字节(网络层对数据的处理)。最大值看起来是1500个字节,但实际接近无上限。
从目的地址DA开始,到数据这部分的“校验和”,算法是32位的CRC(循环冗余校验法)
MAC地址学习(交换机学习A的MAC地址,标记接口),有300s的保存时间,如果有数据传输,会刷新保存时间
广播未知的数据帧(除去原地址之外的其他主机都会收到该广播)
接受方回应(未匹配的也会回应),匹配的会添加到MAC地址列表中,标记接口
此时A->B再发送数据时,就不在需要广播,而是直接使用单播,把接口1的数据转发到接口2
单工:只收不发
半双工:发和受不能同步进行
全双工:发和收可以同时进行
比如10/100;10/100/1000;假如A主机的10/100端口连接了交换机的10/100/1000的端口,双方会协商接口标准,一般自适应较低的标准。但有部分厂商的标准并不一致,此时需要根据需求更改配置或更改双工的工作模式。
11:路由器中才可以配置ip地址,交换机中不可以。192.168.1.123为ip地址。255.255.255.0为子网掩码
两个路由器R1和R2,用双绞线Cooper连接GE0/0/0。
R1连接一个交换机LSW1,用双绞线连接R1的GE0/0/1。
LSW1用双绞线连接两个PC机
配置两个PC机的静态IP(同网段):192.168.1.10、192.168.1.20 子网掩码255.255.255.0 、网关192.168.1.1
配置R1的GE0/0/0的ip地址12.0.0.1
配置R1的GE0/0/1的ip地址192.168.1.1(即pc机的网关)
配置R2的GE0/0/0的ip地址为12.0.0.2
在R1上配置R1到R2的静态路由:ip rou 目标地址 子网掩码 源地址(目标地址为0.0.0.0)
在R2上配置R2到R1的静态路由,形成回路