子網(wǎng)掩碼是在IPv4地址資源緊缺的背景下為了解決lP地址分配而產(chǎn)生的虛擬lP技術(shù),通過子網(wǎng)掩碼將A、B、C三類地址劃分為若干子網(wǎng),從而顯著提高了IP地址的分配效率,有效解決了IP地址資源緊張的局面。
由開關(guān)元件按一定拓撲結(jié)構(gòu)和控制方式構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)以實現(xiàn)計算機系統(tǒng)內(nèi)部多個處理機或多個功能部件間的相互連接。在并行處理計算機系統(tǒng)、分布計算機系統(tǒng)和計算機網(wǎng)等由多個處理機或多個功能部件組成的各種系統(tǒng)中,都會遇到機間互連問題。
在計算機網(wǎng)絡(luò)中,巨型幀(英語:jumbo frames),又稱大型幀,是指有效負載超過IEEE 802.3標準所限制的1500字節(jié)的以太網(wǎng)幀。通常來說,巨型幀可以攜帶最多9000字節(jié)的有效負載,但也存在變化,因此需要謹慎使用該術(shù)語。許多吉比特以太網(wǎng)交換機和吉比特以太網(wǎng)網(wǎng)卡可以支持巨型幀。部分Fast Ethernet交換機和Fast Ethernet網(wǎng)卡也支持巨型幀。大多數(shù)國家級研究和教育網(wǎng)絡(luò)(諸如Internet2、National LambdaRail、ESnet、GéANT和AARNet)支持巨型幀,但大多數(shù)商業(yè)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商則不支持。
雙絞線(twisted pair,TP)是一種綜合布線工程中最常用的傳輸介質(zhì),是由兩根具有絕緣保護層的銅導(dǎo)線組成的。把兩根絕緣的銅導(dǎo)線按一定密度互相絞在一起,每一根導(dǎo)線在傳輸中輻射出來的電波會被另一根線上發(fā)出的電波抵消,有效降低信號干擾的程度。雙絞線一般由兩根22~26號絕緣銅導(dǎo)線相互纏繞而成,“雙絞線”的名字也是由此而來。實際使用時,雙絞線是由多對雙絞線一起包在一個絕緣電纜套管里的。如果把一對或多對雙絞線放在一個絕緣套管中便成了雙絞線電纜 [1] ,但日常生活中一般把“雙絞線電纜”直接稱為“雙絞線”。與其他傳輸介質(zhì)相比,雙絞線在傳輸距離,信道寬度和數(shù)據(jù)傳輸速度等方面均受到一定限制,但價格較為低廉。
以太網(wǎng)是應(yīng)用最為廣泛的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式,已經(jīng)得到企業(yè)和用戶的普遍認可,成為寬帶接入的首選技術(shù)。計算機網(wǎng)絡(luò)在傳輸數(shù)據(jù)時,為了保證所有共享網(wǎng)絡(luò)資源的計算機都能公平、迅速地使用網(wǎng)絡(luò),通常把數(shù)據(jù)分割成若干小塊作為傳輸單位進行發(fā)送,這樣的傳輸單位我們通常稱之為包,也叫“數(shù)據(jù)包”。以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包就是在以太網(wǎng)中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包。
報文(message)是網(wǎng)絡(luò)中交換與傳輸?shù)臄?shù)據(jù)單元,即站點一次性要發(fā)送的數(shù)據(jù)塊。報文包含了將要發(fā)送的完整的數(shù)據(jù)信息,其長短很不一致,長度不限且可變。
數(shù)據(jù)封裝(Data Encapsulation),籠統(tǒng)地講,就是把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)映射到某個封裝協(xié)議的凈荷中,然后填充對應(yīng)協(xié)議的包頭,形成封裝協(xié)議的數(shù)據(jù)包,并完成速率適配。解封裝,就是封裝的逆過程,拆解協(xié)議包,處理包頭中的信息,取出凈荷中的業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)封裝和解封裝是一對逆過程。
網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)是指用傳輸介質(zhì)互連各種設(shè)備的物理布局。網(wǎng)絡(luò)中的計算機等設(shè)備要實現(xiàn)互聯(lián),就需要以一定的結(jié)構(gòu)方式進行連接,這種連接方式就叫做“拓撲結(jié)構(gòu)”,通俗地講就是這些網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是如何連接在一起的。常見的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)主要有:總線型結(jié)構(gòu)、環(huán)形結(jié)構(gòu)、星形結(jié)構(gòu)、樹形結(jié)構(gòu)和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)等。
Internet分組交換/順序分組交換IPX/SPX(Internetwork Packet Exchange/Sequences Packet Exchange)是Novell公司的通信協(xié)議集。與NetBEUI形成鮮明區(qū)別的是IPX/SPX比較龐大,在復(fù)雜環(huán)境下具有很強的適應(yīng)性。這是因為IPX/SPX在設(shè)計一開始就考慮了網(wǎng)段的問題,因此它具有強大的路由功能,適合于大型網(wǎng)絡(luò)使用。當(dāng)用戶端接入NetWare服務(wù)器時,IPX/SPX及其兼容協(xié)議是最好的選擇。但在非Novell網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,一般不使用IPX/SPX。
網(wǎng)絡(luò)控制協(xié)議是一組獨立定義的協(xié)議。NCP層協(xié)議一般是在WAN連接的一端丟失了特定協(xié)議的成功操作的信息時被使用。例如,如果一個用戶要撥號進入Cisco路由器,該用戶的機器一般不知道要使用哪個IP地址,因此必須通過NCP/IPCP協(xié)商從Cisco路由器獲得一個地址。然而,當(dāng)在專用連接上使用PPP時,網(wǎng)絡(luò)管理者分配所有的網(wǎng)絡(luò)層屬性,因此NCP的能力并不重要。
Internet 協(xié)議集支持一個無連接的傳輸協(xié)議,該協(xié)議稱為用戶數(shù)據(jù)包協(xié)議(UDP,User Datagram Protocol)。UDP 為應(yīng)用程序提供了一種無需建立連接就可以發(fā)送封裝的 IP 數(shù)據(jù)包的方法。RFC 768描述了 UDP。Internet 的傳輸層有兩個主要協(xié)議,互為補充。無連接的是 UDP,它除了給應(yīng)用程序發(fā)送數(shù)據(jù)包功能并允許它們在所需的層次上架構(gòu)自己的協(xié)議之外,幾乎沒有做什么特別的事情。面向連接的是 TCP,該協(xié)議幾乎做了所有的事情。
SMTP是一種提供可靠且有效的電子郵件傳輸?shù)膮f(xié)議。SMTP是建立在FTP文件傳輸服務(wù)上的一種郵件服務(wù),主要用于系統(tǒng)之間的郵件信息傳遞,并提供有關(guān)來信的通知。SMTP獨立于特定的傳輸子系統(tǒng),且只需要可靠有序的數(shù)據(jù)流信道支持,SMTP的重要特性之一是其能跨越網(wǎng)絡(luò)傳輸郵件,即“SMTP郵件中繼”。使用SMTP,可實現(xiàn)相同網(wǎng)絡(luò)處理進程之間的郵件傳輸,也可通過中繼器或網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)某處理進程與其他網(wǎng)絡(luò)之間的郵件傳輸。
客戶端(Client)或稱為用戶端,是指與服務(wù)器相對應(yīng),為客戶提供本地服務(wù)的程序。除了一些只在本地運行的應(yīng)用程序之外,一般安裝在普通的客戶機上,需要與服務(wù)端互相配合運行 [1] 。因特網(wǎng)發(fā)展以后,較常用的用戶端包括了如萬維網(wǎng)使用的網(wǎng)頁瀏覽器,收寄電子郵件時的電子郵件客戶端,以及即時通訊的客戶端軟件等。對于這一類應(yīng)用程序,需要網(wǎng)絡(luò)中有相應(yīng)的服務(wù)器和服務(wù)程序來提供相應(yīng)的服務(wù),如數(shù)據(jù)庫服務(wù),電子郵件服務(wù)等等,這樣在客戶機和服務(wù)器端,需要建立特定的通信連接,來保證應(yīng)用程序的正常運行。
文件傳輸協(xié)議(File Transfer Protocol,F(xiàn)TP)是用于在網(wǎng)絡(luò)上進行文件傳輸?shù)囊惶讟藴蕝f(xié)議,它工作在 OSI 模型的第七層, TCP 模型的第四層, 即應(yīng)用層, 使用 TCP 傳輸而不是 UDP, 客戶在和服務(wù)器建立連接前要經(jīng)過一個“三次握手”的過程, 保證客戶與服務(wù)器之間的連接是可靠的, 而且是面向連接, 為數(shù)據(jù)傳輸提供可靠保證。
非對稱數(shù)字用戶線路(ADSL,Asymmetric Digital Subscriber Line)是數(shù)字用戶線路(xDSL,Digital Subscriber Line)服務(wù)中最流行的一種。 ADSL的國際標準于1999年獲得批準,稱為 G.dmt。它允許高達8 Mbps的下行速度和 1 Mbps的上行速度。這個標準已被2002年發(fā)布的ADSL2超越,下行速度經(jīng)過不斷的改進,目前已經(jīng)可以達到12 Mbps,上行速度仍然是 1 Mbps?,F(xiàn)在,我們又有了 ADSL2+,它使用雙絞線上的雙倍帶寬(2.2 MHz)把下行速度翻了一倍,達到 24 Mbps。