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高速局域网技术

时间:2022-05-23 16:24:58 其他范文 收藏本文 下载本文

【导语】这次小编在这里给大家整理了高速局域网技术(共8篇),供大家阅读参考。

高速局域网技术

篇1:高速局域网技术

高速是一个相对概念,比快速更快就是高速,因此,基于目前局域网(LAN)中采用快速以太网是100M,传输速率大于100M的就可以算是高速局域网。这方面已经采用的技术主要是千兆以太网和ATM,正在试验的有万兆以太网。由于千兆以太网拥有成本低、互连性好、支持厂家多等优势,实际上已成为高速局域网的主流技术。

构建高速局域网的技术

布线技术

目前安装的大多数网络布线是非屏蔽双绞线,遵循的标准一般都是EIA/TIA和ISO公布的“超五类”标准(当然最早期的布线不满足)。这些性能标准可以满足千兆以太网和速率高于1.2Gbps的异步传输模式的要求。预定的六类布线频率极限为200MHz,因此很难说最高以200MHz运行的未来编码系统将实现多高的速率。所以在局域网建设中,数据速率并不是转向光纤的决定因素。 (学电脑)

成本比较也说明了在连接工作站的水平信道中,非屏蔽双绞线仍继续作为介质选择的主要原因。很明显,光纤到桌面的成本要远远高于非屏蔽双绞线的成本。一般来说,前者中无源部件的成本就是后者的三倍多,如果加上有源设备的成本,如集线器和网络接口卡(NIC),则成本差异会进一步加大。

但是,距离限制则是楼层连接和园区内互连使用光纤的必然选择。另外,带宽需求的爆炸性增长,要求网络布线必须考虑未来的平滑升级。因此,在结构化布线中,由于主干安装条件一般非常困难,网络规划人员必须考虑使用最高容量的缆线;在园区网建设中,一般要求光纤到小区、光纤到大楼。

另一方面,光纤布线的成本正在明显下降。这就使多模光纤、单模光纤都具有很高的性价比。现在许多建筑物中都正在安装复合电缆,即同时采用多模光纤和单模光纤。这代表着一种新的发展趋势,非常值得参考。

链路层技术

千兆以太网可以提供1Gbps的通信带宽,而且具有以太网的简易性。它采用同样的CSMA/CD协议,同样的帧格式和同样的帧长,同样支持全双工和EtherChannel。对于广大的网络用户来说,这就意味着现有的投资可以在合理的初始开销上延续到千兆以太网。这样,千兆以太网在当前以太网基础之上可以平滑过渡,综合平衡了现有的端点工作站、管理工具和培训基础等各种因素,致使总体开销非常低,是目前局域网建设中的首选技术。

千兆以太网的物理层与以太网和快速以太网一样,只定义了物理层和介质访问控制层。实现上,物理层是千兆以太网的关键组成,在IEEE802.3z中定义了三种传输介质:多模光纤、单模光纤、同轴电缆。IEEE802.3ab则定义了非屏蔽双绞线介质。除了以上几种传输介质外,还有一种多厂商定义的标准1000Base-LH,它也是一种光纤标准,传输距离最长可达到100公里。千兆以太网物理层的另外一个特点就是采用8B/10B编码方式,这与光纤通道技术(Fiber Channel)相同,同样带来的好处是,网络设备厂商可以采用已有的8B/10B编码/解码芯片,这无疑会缩短产品的开发周期,并且可以降低成本。

多层交换技术

交换技术从目前来讲可分为第二层交换和多层交换,但严格说来,交换意味着源与目的地址之间的连接,在第二层以上的任何技术都不能说是交换技术。负载均衡在很大程度上已经取代了第四层交换一词,正像应用认知一词在很大程度上取代了第七层交换一样。

第二层交换是OSI第二层或称 MAC层的交换。这就是我们通常意义上的交换机,技术上已经非常成熟,它工作在 OSI 7层模型的第二层,即数据链路层,交换以 MAC地址为基础,

第三层交换或称网络层交换,处于OSI协议的第三层,它提供了更高层的服务,如路由功能等。以前通常由路由器通过软件实现网间互连,但路由器价格昂贵且转发速度慢,越来越成为网络的瓶颈。第三层交换就是借助于线速交换技术,把路由功能集成到交换机中,这种交换机称为路由交换机或第三层交换机。第三层交换在各个网络层次上都能实现线速交换,性能有大幅度的提高。同时,它保留了第三层上的网络拓扑结构和服务。这些结构和服务在网络分段、安全性、可管理性和抑制广播等方面具有很大优势。第三层交换机的目标是取代现有的路由器,它提供子网间的信息流通信,使通信速度从数百个数据包每秒提高到数百万个数据包每秒。第三层交换旨在高速转发多种协议,或提供防火墙以保护网络资源,或实现带宽的预留。而局域网骨干交换机都将是第三层交换机。

第四层交换技术利用第三层和第四层包头中的信息来识别应用数据流会话。利用这些信息,第四层交换机可以做出向何处转发会话传输流的智能决定。由于做到了这点,用户的请求可以根据不同的规则被转发到“最佳”的服务器上。因此,第四层交换技术是用于传输数据和实现多台服务器间负载均衡的理想机制。

目前,已经有很多产品支持多层交换,如Cisco Catalyst 5509/6509、Extreme Diamond系列、Foundry BigIron系列和Alteon ACE-180e等。

现在已经把多层交换技术描述成能够支持各种局域网体系结构的一个集成的、完整的解决方案,它将交换技术和路由技术智能化地有机结合起来。多层交换技术结合了局域网交换技术和路由技术最优的特征,具有比传统的基于路由器的局域网主干更高的性能价格比,以及更强大的灵活性,是高速局域网实现的基础。

需要考虑的问题

高速局域网的组网模式现在已经非常简单,也没有别的更好选择:基本上就是千兆以太网为主干,采用高性能的二、三层交换机为核心;网络布线方面,主干和交换机间连接建议采用多模或单模光纤,水平布线可以采用超五类非屏蔽双绞线。依照前面所述,这种结构容易扩展和升级。交换机产品有Cisco 6509/6509 OSR、Foundry BigIron 8000/4000、Extreme Black Diamond 6816/6808、Alcatel PowerRail 5200/2200、Lucent Cajun P880、Riverstone RS3/RS8600、华为MD5500、巨龙RS6006G/RS6004G、创想的AR8000等。

但是,一个网络建设得是否成功,还必须考虑以下几个问题:

业务的可开展性

业务能否开展、功能是否受到限制,是各种技术评判的主要标准。现在,构建的高速信息网络都要求面向包括话音、视频和数据在内的综合业务,因此,是否支持各种VLAN、是否支持IP组播,是产品选型时必须考虑的问题。

技术成熟

千兆局域网和高速路由器在内的计算机网络技术,实际上均存在不完备控制域的问题,在进行关键数据业务或连续媒体信息通信时,将存在很多不可逾越的障碍。谁的产品解决好与不好,必须有事例证明,不能听凭产品本身的文档或厂家的吹嘘。不成熟的网络技术不要轻易使用,这是建立关键业务高速局域网的基本准则。

网络互通性

网络互通性是网络价值最重要的表现。网络互通性不仅表现在地理覆盖区域方面,也表现在和其他网络的互联互通上。高速局域网的互通性主要体现在与原有网络的互通、与更上一级网络的互通。

网络可靠性

网络可靠性必须通过网络协议、设备备份以及路由备份支持,特别是网络协议本身的控制和管理体系是否具有高可靠性十分重要。

篇2:局域网安全技术

网络的整体安全是由安全操作系统、应用系统、防火墙、网络监控、安全扫描、信息审计、通信加密、灾难恢复、网络反病毒等多个安全组件共同组成的,每一个单独的组件只能完成其中部分功能,而不能完成全部功能。

2.1 防火墙安全策略

防火墙是将内部网络和外部网络分开的设备,是提供信息安全服务、实现网络和信息安全的重要基础设施。

防火墙主要用于限制被保护的内部网络与外部网络之间进行的信息存取、信息传递等操作,保护内部网络不受外界不安全信息的干扰。

2.2 入侵检测系统

入侵检测系统是从多种计算机系统及网络系统中收集信息,再通过此次信息分析入侵特征的网络安全系统。

该系统能使在入侵攻击对系统发生危害前,检测到入侵攻击,并利用报警与防护系统驱逐入侵攻击;并且在入侵攻击过程中,能减少入侵攻击所造成的损失;在被入侵攻击后,收集入侵攻击的相关信息,作为防范系统的知识,添加入策略集中,增强系统的防范能力,避免系统再次受到同类型的入侵。

2.3 数据备份

后台数据库是系统的核心,所有功能的实现都是靠后台数据库支撑的,考虑到系统及数据的安全性,可采用两台机器作为数据库服务器(一主一备),操作系统授予不同用户不同的权限。

同时,系统管理员要养成良好的安全管理习惯,例如:定期修改管理员口令,避免使用规律的、易猜测的密码,定期检查安全漏洞等。

2.4 安装杀毒软件

培养集体防毒意识,部署统一的防毒策略。

安装网络版杀毒软件,对局域网用户的电脑进行统一的防毒策略,统一管理,按时查杀病毒,高效及时地应对病毒的入侵。

2.5 访问权限控制

访问权限控制是指对合法用户进行的对存储信息的文件或数据操作权限控制这种权限主要对信息资源的读、写、执行等。

信息存储访问权限控制主要采用以下方法:确定合法用户对信息的访问权限,定期检查存储信息的访问权限和操作权限。

2.6 网络安全制度

1)每天定时检查网络设备,及时排除故障,保障网络设备自身和网上信息的安全。

2)组织工作人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自

觉性。

3)对本局域网用户进行安全教育和培训,提高用户的网络安全意识。

4)对已经发生的网络破坏行为在最短的时间内做出响应,使损失减少到最低限度。

3 结束语

局域网安全问题是一个全方位、多层次的问题,需要不断地完善和提升。

网络的安全不能单靠技术手段一劳永逸的解决,人的因素十分重要。

因此,要做好内部网络安全,不仅需要高新的安全技术手段、周密的安全策略,更需要不断提高系统管理人员和系统使用人员的安全意识。

只有在物力和人力资源都充分发挥作用的基础上,网络安全才能得到有效保障。

参考文献

[1]张敏波.网络安全实战详解[M].北京:电子工业出版社,.

[2]胡道元.计算机局域网[M].北京:清华大学出版社,.

[3]谢希仁.计算机网络(第4版)[M].北京:电子工业出版社,.

[4]赵欣,贾方,范晓娟.天津水务外部信息网系统安全体系改造建设[J].信息系统工程,,5.

篇3:局域网安全技术

摘要:随着计算机网络的不断发展和广泛运用,局域网的.安全问题也越来越受到人们的关注。

本文将阐述局域网的存在的一些不安全因素及相应的安全策略和采用的安全技术。

篇4:局域网安全技术

摘?要 局域网作为一种在较小区域内的计算机通讯网络, 已被众多企事业单位应用。

随着局域网在生产和生活中发挥的作用日益增大,其安全性和可靠性问题越来越受到人们的重视。

本文通过对影响局域网安全主要因素的分析,提出了一些可防范网络安全威胁的有效措施,以提高网络的安全性,保障网络正常运行。

关键词 局域网;网络安全

局域网是一种在较小区域内把各自独立的计算机通过通信介质连接,并按照一定的协议相互访问的计算机网络。

局域网具有短距离、高速率、低延时、低出错等特点。

现今许多企事业单位根据自己的个性需求建设起各种各样的专用业务网络,一方面促进了局域网的发展,另一方面为了防止敏感数据泄密、丢失或破坏等,保障局域网的正常使得人们越来越关注于局域网的网络安全技术。

1 网络安全存在的问题

1.1 突发事件危害

突发事件主要体现在机房突然断电、电压不稳以及自然灾害对网络硬件的损害,或者施工人员在施工时造成的通信线路阻断等,引起计算机网络的瘫痪。

1.2 漏洞问题

漏洞问题是造成局域网安全隐患的重要因素之一。

大多数病毒是通过系统漏洞访问到局域网内,对局域网造成破坏。

因此系统漏洞给局域网的安全带来了巨大的隐患。

1.3 病毒

由于局域网自身的访问方式决定了病毒在局域网内很容易传播,并且危害性比广域网获取信息来的更容易些,随着局域网的应用越来越普及其网络病毒的维护也越来越严重,尤其是蠕虫病毒,发作时能够使整个局域网陷于瘫痪。

严重时可能会导致重要的数据丢失,从而造成巨大损失。

1.4 TCP/IP协议缺陷

TCP协议存在着许多安全方面的漏洞,通过这个漏洞,只授权给某个主机,而不是授权给特定的用户,这样攻击者就可利用被授权的主机与服务器通信,对系统进行攻击。

IP协议也存在许多安全缺陷。

地址可以通过软件设置,攻击者伪装成源自一台内部主机的一个外部地点传送信息包,这些信息包中包含有内部系统的源IP地址,冒名他人,窃取信息。

这就造成了地址假冒和地址欺骗两类安全隐患。

1.5 管理维护不到位

严格的管理措施是保证局域网安全的重要保证,但是往往有些单位忽略了对网络的管理,通常体现在管理制度不健全及网络管理人员没有到位,没有很强的安全管理观念;即使有了制度和管理人员后,没有对网络设备及时的更换、更新使得网络安全措施形同虚设。

篇5:局域网安全技术

一、引言

局域网是在一个局部的地理范围内,将各种计算机、外部设备等联接起来组成的一个计算机通信网。

局域网可以实现文件管理、软件共享、打印机共享等功能,在很短的时间就深入到各个领域,大大提高了人们的工作效率。

但由于网络的开放性、互联性等特性,数据信息在存储、传输过程中不断受到各种不安全因素的威胁,我们也将会面临越来越多的网络安全问题。

二、局域网存在的不安全因素

(一)硬件因素。

局域网的硬件主要包括计算机、传输线路、网络通信设备等。

计算机存储数据的关键部件是硬盘,硬盘一旦损坏就会丢失数据,而传输线路、通信设备的故障也很容易导致整个局域网的稳定性和可靠性下降。

局域网硬件设备只要一个出现问题,都会给整个局域网带来灾难。

(二)软件因素。

软件因素主要包括操作系统和应用软件两个方面。

操作系统及应用软件的漏洞是病毒、木马程序侵入的重要途径之一。

黑客可以利用这些漏洞对其进行攻击,破坏操作系统、窃取用户数据。

保密性一旦丧失,将会造成不能访问和系统瘫痪等一系列网络安全问题。

对操作系统以软件的漏洞及时进行更新,是提高操作系统及局域网安全的重要方式。

(三)人为因素。

人为因素是防人为的无心失误和故意破坏。

无心失误是指操作人员因操作不够熟练或能力较低,在使用中操作失误而造成局域网出现故障。

故意破坏是指服务器、交换机、路由器、线路等设备被人破坏,为了防止各种设备遭到破坏,网络中心机房要防止非专业人员进入。

(四)计算机病毒泛滥和黑客攻击。

篇6:无线局域网技术概述

摘要:本文论述了近年来发展迅速的无线局域网技术,并通过实际工程案例,介绍了相关的知识。

前 言

在这个“网络就是计算机”的时代,伴随着有线网络的广泛应用,以快捷高效,组网灵活为优势的无线网络技术也在飞速发展。无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。从专业角度讲,无线局域网利用了无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个性化和多媒体应用提供了可能。通俗地说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。 通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。但有线网络在某些场合要受到布线的限制:布线、改线工程量大;线路容易损坏;网中的各节点不可移动。特别是当要把相离较远的节点连接起来时,敷设专用通信线路的布线施工难度大、费用高、耗时长,对正在迅速扩大的联网需求形成了严重的瓶颈阻塞。无线局域网就是解决有线网络以上问题而出现的。

无线局域网的历史

说到无线网络的历史起源,可能比各位想像的还要早。无线网络的初步应用,可以追溯到五十年前的第二次世界大战期间,当时美国陆军采用无线电信号做资料的传输。他们研发出了一套无线电传输科技,并且采用相当高强度的加密技术。当初美军和盟军都广泛使用这项技术。这项技术让许多学者得到了灵感,在1971年时,夏威夷大学(University of Hawaii)的研究员创造了第一个基于封包式技术的无线电通讯网络,这被称作ALOHNET的网络,可以算是相当早期的无线局域网络(WLAN)。这最早的WLAN包括了7台计算机,它们采用双向星型拓扑(bi-directional star topology),横跨四座夏威夷的岛屿,中心计算机放置在瓦胡岛(Oahu Island)上。从这时开始,无线网络可说是正式诞生了。 虽然目前几乎所有的局域网络(LAN)都仍旧是有线的架构,不过近年来无线网络的应用却日渐增加,主要应用在学术界(像是大学校园)、医疗界、制造业和仓储业等,而且相关的技术也一直在进步,对企业而言要转换到无线网络也更加容易、更加便宜了。

篇7:无线局域网技术概述

无线局域网利用电磁波在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质。无线局域网的数据传输速率现在已经能够达到11Mbps,传输距离可远至20km以上。它是对有线联网方式的一种补充和扩展,使网上的计算机具有可移动性,能快速方便地解决使用有线方式不易实现的网络联通问题。

1.无线局域网的优点

与有线网络相比,无线局域网具有以下优点:

安装便捷

一般在网络建设中,施工周期最长、对周边环境影响最大的,就是网络布线施工工程。在施工过程中,往往需要破墙掘地、穿线架管。而无线局域网最大的优势就是免去或减少了网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点AP(Access Point)设备,就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。

使用灵活

在有线网络中,网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。而一旦无线局域网建成后,在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络。

经济节约

由于有线网络缺少灵活性,这就要求网络规划者尽可能地考虑未来发展的需要,这就往往导致预设大量利用率较低的信息点。而一旦网络的发展超出了设计规划,又要花费较多费用进行网络改造,而无线局域网可以避免或减少以上情况的发生。

易于扩展

无线局域网有多种配置方式,能够根据需要灵活选择。这样,无线局域网就能胜任从只有几个用户的小型局域网到上千用户的大型网络,并且能够提供像“漫游(Roaming)”等有线网络无法提供的特性。由于无线局域网具有多方面的优点,所以发展十分迅速。在最近几年里,无线局域网已经在医院、商店、工厂和学校等不适合网络布线的场合得到了广泛应用。

篇8:无线局域网技术概述

1). IEEE 802.11标准

IEEE 802.11是在1997年由大量的局域网以及计算机专家审定通过的标准。IEEE 802.11规定了无线局域网在2.4GHz波段进行操作,这一波段被全球无线电法规实体定义为扩频使用波段。

1999年8月,802.11标准得到了进一步的完善和修订,包括用一个基于SNMP的MIB来取代原来基于OSI协议的MIB。另外还增加了两项内容,一是802.11a,它扩充了标准的物理层,频带为5GHz,采用QFSK调制方式,传输速率为6Mb/s-54Mb/s。它采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术,可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,并支持语音、数据、图像业务。这样的速率完全能满足室内、室外的各种应用场合。但是,采用该标准的产品目前还没有进入市场。另一种是802.11b标准,在2.4GHz频带,采用直接序列扩频(DSSS)技术和补偿编码键控(CCK)调制方式。该标准可提供11Mb/s的数据速率,还能够根据情况的变化,在11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps的不同速率之间自动切换。它从根本上改变无线局域网设计和应用现状,扩大了无线局域网的应用领域,现在,大多数厂商生产的无线局域网产品都基于802.11b标准。

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