网络管理与系统集成复习提纲

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1、第第 1 章章、网络工程概述、网络工程概述1、网络工程定义定义 1:将系统化的、规范的、可度量的方法应用于网络系统的设计、建造和维护的过 程,即将工程化思想应用于计算机网络系统中。定义 2:对定义 1 中所述方法的研究。 2、网络工程的系统集成模型设计提示:理解并遵从网络工程的系统集成模型是进行网络工程设计的第一步。 3、网络集成过程从技术、管理和用户关系考虑:1)选择系统集成商或设备供货商 2)网络系统的需求分析3)逻辑网络设计4)物理网络设计5)网络安全设计6)系统安装与调试7)系统测试与验收8)用户培训和系统维护 4、网络系统四层模型:环境平台:能够为网络系统的运行提供支撑的基础设施。网

2、络平台:主要用于构成信息交互的高速公路。信息平台:主要是为标准因特网服务和特定网络服务提供支撑的数据库技术、群件技术、 网管技术和分布式中间件等的集合。应用平台层:主要容纳各种网络应用系统,而这些网络应用程序则体现了网络系统的存 在价值。设计提示:按照网络系统的四层模型来规划和设计系统,便于划分子系统和确定接口参 数,便于管理和控制网络信息系统的质量,使网络信息系统成为有机的整体。 5、系统文档分类:开发文档、管理文档、用户文档 6、网络工程设计中应注意的问题1)为树立企业形象而建造网络。2)盲目追求设备的超前性。3)盲目追求网络的规模。4)盲目追求网络系统的“先进性” 。5)盲目追求网络系统

3、的多功能性。6)忽视网络安全问题或盲目夸大网络安全性威胁。7)建设一个网络信息系统本质上是一场信息革命,往往需要在业务流程、工作方式和指 导思想方面的变革。系统/信息工程 用户需求分析逻辑网络设计物理网络设计与 实现测试第第 2 章章、网络工程设计基础、网络工程设计基础1、节点:是专用的计算机,如交换机或路由器等,他们通常是用专用硬件实现的。链路:两台主机之间的链路级的连接,包括租用线路、以太网、帧中继云等。全双工:如果点到点链路上可以同时传输两个比特流,每个方向传输一个。半双工:一个点到点链路一次仅支持数据向一个方向传输,并且连接到其上的两个 节点能轮流使用这条链路。 2、网络实体之间的关系

4、链路:主机到主机路径、跳 网络实体节点:中间节点:自治系统、虚拟节点、路由器、交换机、代理 器主机 3、层次结构:国际、主干/国家、区域/中间层、桩/企业、端系统/主机 4、接入网技术:拨号接入、xDSL 接入、混合光纤同轴电缆接入、光纤接入、无线接入 5、二层交换机之前的设备中继器:工作在物理层,主要用于扩展 LAN 的长度。集线器:一种多端口的中继器网桥:工作在数据链路层,通过过滤处理标识帧的 MAC 地址,将两个或多个地址兼容的 网段连接起来,形成一个逻辑上单一的 LAN。其特点是: 1)减少网络流量。 2)扩展了 LAN 的有效长度,使远程站点间可以相互通信。 3)端口数量较少,只适合

5、连接网段。 4)能隔断某些网络故障,也能提高网络安全性。 6 二层交换机的工作原理 二层交换机又称为交换机,它实际上是一个多输入/输出的智能化的网桥。交换机的工 作原理是:从源端口读取帧,根据目的 MAC 地址,以极快的速度将帧交换到适当的目的端 口。设计提示:设计中采用交换机不一定能增加网络可用带宽,有时需要采用链路聚合技 术来提高网络性能。 7、碰撞域:描述了一组共享网络媒体的网络设备覆盖的区域。广播域:是对广播分组直接到达的区域而言。 8、链路聚合技术:可将多个物理连接当作单一的逻辑连接来处理,它允许两台交换机之间 通过多个端口并行连接并同时传输数据,以提供更宽、更大的吞吐量。 9、交换

6、机的类型根据物理结构:独立式、堆叠式、模块化根据交换机从选择的端口转发数据的方式:直通模式、存储转发模式 10、的特点: 1)有效地共享网络资源。 2)简化网络管理。 3)简化网络结构,保护网络投资。 4)提高网络的数据安全性,一个的站点接收不到另一个中的数据。 11、实现的方式:)基于端口的技术 )基于地址的技术 )基于协议的 VLAN 技术 4)基于网络地址的技术 5)基于定义规则的技术 12、路由器的结构路由器工作在网络层,主要通过处理分组首部网络地址将分组从源送到目的地。它负 责接收来自各个网络入口的分组,并把分组从其相应的出口转发出去。1)输入端口。2)交换结构。3)输出端口。4)选

7、路处理器。三种交换技术:经内存交换;经总线交换;经一个互联网络交换。 13、路由器的功能 1)转发:当一个分组到达某路由器的一条输入链路时,路由器必须将该分组移动到适 当的输出链路。 2)选路:当分组从发送方流向接收方时,路由器必须决定这些分组所采用的路由或路 径。 3)与网络接口:路由器提供各种 LAN 和 WAN 的标准接口,以方便地互连和 WAN。 4)网络管理:路由器支持多种网络管理功能,以实现对她的配置、性能监视。 14、三层交换机的工作原理这种交换机又称为选路交换机,它工作于数据链路层和网络层。作为交换机,它除具 有与二层交换机相同的属性外,还具有一定的选路功能,只是其选路功能与路

8、由器相比较 为有限。设计提示:三层交换机兼有路由器和交换机的功能,经常用于站点密集且地域分布范围不 大地园区网设计中。 15、介质名称 最高传输速率(mhz)传输距离(m) 五类双绞线100100 多模光纤1002000 单模光纤1003000设计提示:表中列出的各种缆线的距离是标准规定的距离,所有厂商提供的产品规格一般 都会高于其中的参数值。设计提示:如果严格按照以太网贵干设计网络设备,高速网络设备就没有实用价值了。 16、快速以太网 IEEE802.3u 标准: 100Base-T4:采用 4 对非屏蔽双绞线。 100Base-TX:采用 2 对 5 类线或 STP 电缆。 100Base

9、-FX:采用 2 芯 62.5/125um 多模光纤。设计提示:以太网技术可以应用于各种规模的网络设计中,目前在广域网设计中也能 够采用 10 千兆以太网或城以太网技术。第三章第三章1、交换机命令行模式:用户模式、特权模式、配置模式 2、配置三层交换机如果要实现 VLAN 间的通信,则必须借助于三层交换机的路由功能。要用三层交换机实 现 VLAN 间路由,则要开启三层交换机 SVI 接口。具体实现方法:首先在三层交换机上创建 各个 VLAN 的交换机虚拟接口,并设置 IP 地址;然后将所有的 VLAN 连接的工作站主机的网 关指向该 SVI 的 IP 地址即可。第四章第四章1、网络需求分析是在

10、网络设计过程中获取和确定系统需求的过程。网络需求描述了网络系 统的行为、特性或属性,这是在设计实现网络系统过程中对系统的约束条件。在需求分析 阶段,应确定用户有效完成工作所需的网络服务和性能水平。 2、确定网络工程需求的步骤:首先,从企业高层管理者开始收集业务需求;其次,收集用 户群体需求;最后,收集为支持用户应用所需的网络需求。设计提示:网络设计方案是为满足一定的网络应用目标而做出的,因此从明确网络设计的 目标、网络设计的范围和用户的网络应用这几方面触发分析网络应用目标是非常重要的。 3、网络设计约束:政策约束、预算约束、时间约束 4、时延:从网络的一端发送一个比特到网络的另一端接收到这个比

11、特所经历的时间。传播时延:电磁波在信道中传播所需要的时间。发送时延:发送数据所需要的时间。重传时延:指因分组重传而导致的时间延误。分组交换时延:指当网桥、交换机、路由器等设备转发数据时产生的等待时间。排队时延:指分组在网络节点中排队等待的时间。往返时延(RTT) 单向时延(0wl)RTT =/= 2*OWL吞吐量:指在单位时间内无差错的传输数据的能力。丢包率:指在一定的时段内在两点间传输中丢失分组与总的分组发送量的比率。带宽:用来衡量单位时间传输比特的能力,它通常用比特/秒表示。响应时间:指从发出请求到接受响应所花费的时间,它经常指客户机向主机发出请求 到响应信息所用的时间。平均故障时间(MT

12、BF) 平均修复时间(MTTR)利用率=MTBF/(MTBF +MTTR) 5、技术类型数据传输率物理媒体应用环境 T11.544mbps双绞线、光纤中等商业应用、因特网访问、端到 端的网络连通 E12.048mbps双绞线、光纤 中等商业应用、因特网访问、端到 端的网络连通 OC-151.84mbps同轴电缆主干网、校园网连接因特网 ISP 到主干 网以太网10mbps同轴电缆或双绞线 局域网 快速以太网100mbps双绞线、光纤、同轴电缆 高速局域网 千兆以太网1gbps光纤或铜线高速局域网的连通6、分析网络通信特征的步骤:1)绘制网络结构图,确定企业子网边界,把网络分成几个易管理的域。

13、2)确定域内设备,包括现有的和未来的。 3)分析网络通信流量特征,确定流量基线。 7、网络测量系统的测试方式:一类是主动式,它通过主动发送的测试分组序列来测量网络 行为;第二类是被动式,它通过被俘获流经测试点的分组来测量网络行为。 8、通信流量分类:1)客户机/服务器方式2)对等方式3)服务器/服务器方式4)分布式计算方式5)终端/主机方式设计提示:选用交换机应注意交换机的规格系列,如交换机的接口数量规格通常只有 8 口、16 口、24 口、48 口等;接口速率通常有 10mbps、100mbps、1000mbps 和 10gbps;有 接口类型通常双绞线和光纤,而且 1000mbps 及以上

14、速率的揭露通常为光纤介质。设计提示:当中的用户机器较多时,需要用多级交换机形成星型网络结构。起重 工设计的要点是:1)传输速率方面的考虑:从桌面到层交换机的百兆速率,到层交换机到 中心交换机的千兆速率;2)传输介质考虑:距离不超过 100 米采用双绞线,距离超过 100 米采用光缆;3)服务器效率考虑:采用交换机链路聚合技术增强共享服务器能力。第五章第五章1、结构化布线系统的组成工作区(终端)子系统:工作区布线是由终端设备到信息插座的连线组成,即由从通信 的引出端到工作站之间的连线组成。水平布线子系统:是建筑物平面楼层的分支系统,它的一端来自垂直干线的楼层配线间 的配线架,另一端与工作区的用户

15、信息插座相连接。垂直干线子系统:是高层建筑垂直连接的各种传输介质的组合。管理子系统:由楼层的配线架构成,用于实现垂直子系统与水平子系统之间的连接。设备间子系统:各个是一幢楼中集中安装大型通信设备、主机、网络服务器、网络互连 设备和配线接续设备的场所。建筑群子系统:将一个建筑物中的线缆延伸到建筑群中其他建筑物的通信设备和装置上。2、结构化布线系统的测试: 验证测试:测试线缆的基本安装情况。 鉴别测试:在满足正确的连接的同时,验证其是否符合有关标准的测试,即测试电气 特性是否达到设计要求等。 3、供电方式:市电直接供电方式、UPS 系统供电、综合供电方式 4、计算机的供电系统的接地:交流接地、直流

16、接地、保护接地。第七章、企业网设计第七章、企业网设计1、网络拓扑结构设计平面结构设计:平面局域网拓扑结构、平面广域网拓扑结构、网状拓 扑结构1、拓扑结构是指由这些顶点和变构成的图,它反映了其中顶点和边的相互关系或图的几何 形状,而不表示实际的物理位置。 2、平面拓扑结构就是没有层次的网络,每个互联网设备实际上完成相同的工作。因此,平 面网络结构比较易于设计和实现。 3、 使用分层设计,有利于网络互联设备充分发挥其功能。当主机数量进一步增加时,可 以将路由器添加到企业网中以隔离广播通信。使用分层设计模型的好处之一是,通过任务 模块化来最大限度的发挥网络互连设备的整体性能。 平面拓扑结构具有容错的优点。图 71 可以满足低成本和良好的可用性目标,但要求 网络的范围较小。 图 72,二级层次结构,具有冗余结构设计,它可以满足扩展性、高可用性和低时延 目标。网络拓扑结构,能提供完全冗余和良好的性

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