网络的分类
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计算机网络可按不同的标准进行分类。
(1)从网络结点分布来看,可分为局域网(Local Area Network,LAN)、广域网(Wide Area Network,WAN)和城域网(Metropolitan Area Network,MAN)。
局域网是一种在小范围内实现的计算机网络,一般在一个建筑物内,或一个工厂、一个事业单位内部,为单位独有。局域网距离可在十几公里以内,信道传输速率可达1~20Mbps,结构简单,布线容易。广域网范围很广,可以分布在一个省内、一个国家或几个国家。广域网信道传输速率较低,一般小于0.1Mbps,结构比较复杂。城域网是在一个城市内部组建的计算机信息网络,提供全市的信息服务。目前,我国许多城市正在建设城域网。
(2)按交换方式可分为线路交换网络(Circurt Switching)、报文交换网络(Message Switching)和分组交换网络(Packet Switching)。
线路交换最早出现在电话系统中,早期的计算机网络就是采用此方式来传输数据的,数字信号经过变换成为模拟信号后才能在线路上传输。报文交换是一种数字化网络。当通信开始时,源机发出的一个报文被存储在交换器里,交换器根据报文的目的地址选择合适的路径发送报文,这种方式称做存储-转发方式。分组交换也采用报文传输,但它不是以不定长的报文做传输的基本单位,而是将一个长的报文划分为许多定长的报文分组,以分组作为传输的基本单位。这不仅大大简化了对计算机存储器的管理,而且也加速了信息在网络中的传播速度。由于分组交换优于线路交换和报文交换,具有许多优点,因此它已成为计算机网络的主流。
(3)按网络拓扑结构可分为星型网络、树型网络、总线型网络、环型网络和网状网络。
(1)从网络结点分布来看,可分为局域网(Local Area Network,LAN)、广域网(Wide Area Network,WAN)和城域网(Metropolitan Area Network,MAN)。
局域网是一种在小范围内实现的计算机网络,一般在一个建筑物内,或一个工厂、一个事业单位内部,为单位独有。局域网距离可在十几公里以内,信道传输速率可达1~20Mbps,结构简单,布线容易。广域网范围很广,可以分布在一个省内、一个国家或几个国家。广域网信道传输速率较低,一般小于0.1Mbps,结构比较复杂。城域网是在一个城市内部组建的计算机信息网络,提供全市的信息服务。目前,我国许多城市正在建设城域网。
(2)按交换方式可分为线路交换网络(Circurt Switching)、报文交换网络(Message Switching)和分组交换网络(Packet Switching)。
线路交换最早出现在电话系统中,早期的计算机网络就是采用此方式来传输数据的,数字信号经过变换成为模拟信号后才能在线路上传输。报文交换是一种数字化网络。当通信开始时,源机发出的一个报文被存储在交换器里,交换器根据报文的目的地址选择合适的路径发送报文,这种方式称做存储-转发方式。分组交换也采用报文传输,但它不是以不定长的报文做传输的基本单位,而是将一个长的报文划分为许多定长的报文分组,以分组作为传输的基本单位。这不仅大大简化了对计算机存储器的管理,而且也加速了信息在网络中的传播速度。由于分组交换优于线路交换和报文交换,具有许多优点,因此它已成为计算机网络的主流。
(3)按网络拓扑结构可分为星型网络、树型网络、总线型网络、环型网络和网状网络。
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网络划分
网络设计的目的就是将多个计算机连接在一起,然而,如何连接,却因为具体情况不同而各式各样。有些计算机相距较近,可以直接相连接,而有些计算机距离很远,如果每个计算机都直接连接,则十分不必要。合理的做法是距离较近的计算机连接在一起成为一个物理网络,而将距离较远的不同物理网络通过线路和网关连接起来,不同网络的计算机之间通过网关进行间接的通信。
对于存在多个网络的情况,就需要在分配 IP地址的时候进行仔细考虑了,对于相同的网络,其IP地址的网络部分也应该相同,才能保证正常通信。
此外,不同的网络所拥有的计算机数量也不同,虽然在 IP网络设计的时候就考虑了网络大小的问题,例如将不同的IP地址分为A、B、C三类不同的类别。那么,对于大型网络,就可以使用A类地址,等等。然而,这种考虑还是十分粗糙的,并没有考虑的实际使用中的情况。实际使用中,将过多的计算机放在同一个物理网络当中会存在性能方面的问题,并且也不利于地址管理。通常一个物理网络中连接的计算机不超过255个,(这个数字来源于早期网络技术的限制,虽然当前这已不是障碍,但计算机过多会形成过多的广播数据包,影响网络性能)。
出于这些原因,最常见的情况是根据所申请的一个或几个网络 IP地址,再根据需要为内部的多个网络分配IP地址。
u 子网
很多情况下,用户可以拥有一个比较大的网络地址空间,例如一个 A类空间,当然实际使用中,除非使用10.0.0.0内部网络地址,很难获得A类地址空间了。
那么,网络管理员可以将这个 A类地址分为多个相同大小的更小的子网络,例如,将一个A类网络10.0.0.0平均分为256个部分。例如,子网10.1.0.0/16,或者说10.1.0.0,子网掩码255.255.0.0,这个网络就与一个B类网络容纳的地址相同了。由于此时不再是缺省的网络大小,因此必须指明网络掩码,以确定网络地址与节点地址。
可以针对 C类网络进行更详细的研究,例如可以将192.168.10.0分为192.168.10.0/25和192.168.10.128/25两个子网,每个子网分别只能容纳126个地址。依次类推,这个网络也可以分成4、8、16、32、64个子网,但是由于每个网络都需要一个网络地址和一个广播地址,划分的越细,越浪费地址空间,直到最后分为64个网络的时候,除去这两个特殊地址,每个网络就只能容纳2个地址了,因而就是子网的最小形式。
u 超网
网络地址不但可以划分为子网,也可以合并在一起,这与分割子网是相反的过程。例如可以将 192.168.0.0/24和192.168.1.0/24合并成192.168.0.0/23,简化了对两个网络分别配置的麻烦。
从这里,可以看出 IP地址对于网络划分是非常灵活的,关键就是使用网络掩码确定网络部分和节点部分。
u 聚合网络
一个标准的网络地址可以划分成多个子网络,那么反过来,几个小的、标准的网络地址是否可以用一个大的网络地址来表示呢?这样的做法完全可以,只要符合网络划分的标准,不冲突、不重叠,完全没有问题。
例如:使用 192.168.0.0到192.168.255.0这256个C类网络地址,可以聚合成一个B类大小的网络地址192.168.0.0/16。
当然,这种占用全部 256个C类地址的做法不太常见,更普通的情况是使用2个、4个、8个C类地址进行聚合,例如192.168.128.0/23由192.168.128.0和192.168.129.0聚合而成。
事实上,网络的大小完全取决于网络掩码, A、B、C类地址的划分,只不过提供了一个如何确定缺省网络掩码的方法。因此,只要规划得当,网络的划分是十分灵活的。
u 变长网络划分
通常子网的划分是将一个网络地址分为同样大小的子网。然而,更多的情况下,即使是子网,对地址空间的需求也不相同,划分为同样大小的子网,对于拥有计算机较多的网络来讲地址是不够的,而对于计算机少的网络却浪费了不少的地址。因此,最好在划分子网的时候,能根据需要分配地址。
事实上,划分不同大小的子网也是可以的,原则上,这种划分方法是简单的,因为原则上网络地址是由掩码决定的,因此划分的时候只需要注意划分的时候不能造成重叠的现象。
例如,一个 C类网络192.168.1.0,可以划分为192.168.1.0/25,192.168.1.128/26,192.168.1.192/26三个子网,分别拥有192.168.1.0-192.168.1.127,192.168.1.128-192.168.1.191,以及192.168.1.192-192.168.1.255等不同的地址空间。
网络设计的目的就是将多个计算机连接在一起,然而,如何连接,却因为具体情况不同而各式各样。有些计算机相距较近,可以直接相连接,而有些计算机距离很远,如果每个计算机都直接连接,则十分不必要。合理的做法是距离较近的计算机连接在一起成为一个物理网络,而将距离较远的不同物理网络通过线路和网关连接起来,不同网络的计算机之间通过网关进行间接的通信。
对于存在多个网络的情况,就需要在分配 IP地址的时候进行仔细考虑了,对于相同的网络,其IP地址的网络部分也应该相同,才能保证正常通信。
此外,不同的网络所拥有的计算机数量也不同,虽然在 IP网络设计的时候就考虑了网络大小的问题,例如将不同的IP地址分为A、B、C三类不同的类别。那么,对于大型网络,就可以使用A类地址,等等。然而,这种考虑还是十分粗糙的,并没有考虑的实际使用中的情况。实际使用中,将过多的计算机放在同一个物理网络当中会存在性能方面的问题,并且也不利于地址管理。通常一个物理网络中连接的计算机不超过255个,(这个数字来源于早期网络技术的限制,虽然当前这已不是障碍,但计算机过多会形成过多的广播数据包,影响网络性能)。
出于这些原因,最常见的情况是根据所申请的一个或几个网络 IP地址,再根据需要为内部的多个网络分配IP地址。
u 子网
很多情况下,用户可以拥有一个比较大的网络地址空间,例如一个 A类空间,当然实际使用中,除非使用10.0.0.0内部网络地址,很难获得A类地址空间了。
那么,网络管理员可以将这个 A类地址分为多个相同大小的更小的子网络,例如,将一个A类网络10.0.0.0平均分为256个部分。例如,子网10.1.0.0/16,或者说10.1.0.0,子网掩码255.255.0.0,这个网络就与一个B类网络容纳的地址相同了。由于此时不再是缺省的网络大小,因此必须指明网络掩码,以确定网络地址与节点地址。
可以针对 C类网络进行更详细的研究,例如可以将192.168.10.0分为192.168.10.0/25和192.168.10.128/25两个子网,每个子网分别只能容纳126个地址。依次类推,这个网络也可以分成4、8、16、32、64个子网,但是由于每个网络都需要一个网络地址和一个广播地址,划分的越细,越浪费地址空间,直到最后分为64个网络的时候,除去这两个特殊地址,每个网络就只能容纳2个地址了,因而就是子网的最小形式。
u 超网
网络地址不但可以划分为子网,也可以合并在一起,这与分割子网是相反的过程。例如可以将 192.168.0.0/24和192.168.1.0/24合并成192.168.0.0/23,简化了对两个网络分别配置的麻烦。
从这里,可以看出 IP地址对于网络划分是非常灵活的,关键就是使用网络掩码确定网络部分和节点部分。
u 聚合网络
一个标准的网络地址可以划分成多个子网络,那么反过来,几个小的、标准的网络地址是否可以用一个大的网络地址来表示呢?这样的做法完全可以,只要符合网络划分的标准,不冲突、不重叠,完全没有问题。
例如:使用 192.168.0.0到192.168.255.0这256个C类网络地址,可以聚合成一个B类大小的网络地址192.168.0.0/16。
当然,这种占用全部 256个C类地址的做法不太常见,更普通的情况是使用2个、4个、8个C类地址进行聚合,例如192.168.128.0/23由192.168.128.0和192.168.129.0聚合而成。
事实上,网络的大小完全取决于网络掩码, A、B、C类地址的划分,只不过提供了一个如何确定缺省网络掩码的方法。因此,只要规划得当,网络的划分是十分灵活的。
u 变长网络划分
通常子网的划分是将一个网络地址分为同样大小的子网。然而,更多的情况下,即使是子网,对地址空间的需求也不相同,划分为同样大小的子网,对于拥有计算机较多的网络来讲地址是不够的,而对于计算机少的网络却浪费了不少的地址。因此,最好在划分子网的时候,能根据需要分配地址。
事实上,划分不同大小的子网也是可以的,原则上,这种划分方法是简单的,因为原则上网络地址是由掩码决定的,因此划分的时候只需要注意划分的时候不能造成重叠的现象。
例如,一个 C类网络192.168.1.0,可以划分为192.168.1.0/25,192.168.1.128/26,192.168.1.192/26三个子网,分别拥有192.168.1.0-192.168.1.127,192.168.1.128-192.168.1.191,以及192.168.1.192-192.168.1.255等不同的地址空间。
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