データリンク層で相互接続を実現する装置が「ブリッジ」です。ブリッジは、物理アドレスに基づいてデータ パケットをフィルタリングして転送する接続デバイスです。OSI モデルのデータ リンク層で動作します。ネットワーク相互接続では、データの受信、アドレス フィルタリング、データ転送の役割を果たし、使用されます。複数のネットワークを実装する システム間のデータ交換ネットワーク ブリッジは、異なる伝送メディアと異なる伝送速度を使用して 2 つのネットワークを相互接続でき、受信、保存、アドレス フィルタリング、転送によって相互接続されたネットワーク間の通信を実装します。
このチュートリアルの動作環境: Windows 7 システム、Dell G3 コンピューター。
データリンク層は、OSI 参照モデルの物理層とネットワーク層の間にある 2 番目の層です。データリンク層は、物理層が提供するサービスに基づいてネットワーク層にサービスを提供するものであり、物理層から隣接ノードの対象ネットワーク層へデータを確実に送信することが最も基本的なサービスです。
コンピュータ ネットワークのデータ リンク層で相互接続を実装するデバイスは「ブリッジ」です。 ネットワーク相互接続では、データの受信、アドレス フィルタリング、データ転送の役割を果たします。複数のネットワーク システム間のデータ交換を実現するために使用されます。
ブリッジは、物理アドレスに基づいてデータ パケットをフィルタリングして転送する接続デバイスで、OSI モデルのデータ リンク層 (TCP/TCP のネットワーク アクセス層に相当) で動作します。 IPネットワーク)。
ネットワーク ブリッジの基本特性:
1.ブリッジはデータリンク層で LAN 相互接続を実現します;
2。ネットワーク ブリッジは、異なる伝送メディアと異なる伝送速度を使用して 2 つのネットワークを相互接続できます
##3。ブリッジは、受信、保存、アドレス フィルタリング、転送によって、相互接続されたネットワーク間の通信を実現します; 4。ブリッジは、データ リンク層#5 より上の同じプロトコルを使用してネットワークを相互接続する必要があります。ブリッジは 2 つのネットワーク間のトラフィックを分離し、相互接続されたネットワークのパフォーマンスとセキュリティの向上に役立ちます。
Bridge はスマート リピーターのようなものです。リピータは、1 つのネットワーク ケーブルから信号を受信し、増幅して、次のケーブルに送信します。比較すると、ブリッジはレベルからアップロードされた情報に対してより敏感です。ブリッジは、MAC に基づいてフレームをブロックに転送して衝突を分離するテクノロジーです。ネットワーク ブリッジは、データ リンク層で同じネットワーク セグメントを接続します。同種のネットワーク (同じネットワーク セグメント) にのみ接続でき、異種ネットワーク (異なるネットワーク セグメント) には接続できません。
ネットワーク ブリッジ (ブリッジとも呼ばれます) は、2 つの LAN を接続するストレージ/転送デバイスです。大規模な LAN を複数のネットワーク セグメントに分割したり、3 つ以上の LAN を 1 つの論理 LAN に相互接続したりできます。 LAN 上のすべてのユーザーがサーバーにアクセスできます。
LAN を拡張する最も一般的な方法は、ブリッジを使用することです。最も単純なブリッジには 2 つのポートがあり、より複雑なブリッジにはさらに多くのポートが存在します。ブリッジの各ポートはネットワーク セグメントに接続されます。
ネットワーク ブリッジは、接続されている各ネットワーク セグメントを監視し、物理アドレスがどのネットワーク セグメントにあるかを反映するテーブルを作成します。データがブリッジに到着すると、ブリッジはデータの宛先アドレスを調べ、それをルーティング テーブルと比較します。データ送信時に宛先アドレスがネットワーク セグメントに属している場合、ブリッジはデータを無視します。宛先アドレスが別のネットワーク セグメント上にある場合、ブリッジはデータを適切なネットワーク セグメントに転送します。宛先アドレスがルーティング テーブルにない場合、ブリッジは送信元ネットワーク セグメントを除くすべてのネットワーク セグメントにデータを転送します。
ブリッジの仕組みブリッジは 2 つの類似したネットワークを接続し、ネットワーク データのフローを管理します。データリンク層で機能し、ネットワークの距離や範囲を拡張するだけでなく、ネットワークのパフォーマンス、信頼性、セキュリティも向上します。
ネットワーク 1 とネットワーク 2 がブリッジを介して接続された後、ブリッジはネットワーク 1 から送信されたデータ パケットを受信し、データ パケット内のアドレスを確認し、アドレスがネットワーク 1 に属している場合は、そのアドレスを破棄します。逆に、それがネットワーク 2 のアドレスである場合は、引き続きネットワーク 2 に送信されます。
このように、ブリッジ分離情報を使用して、同じネットワーク番号を複数のネットワーク セグメント (同じネットワーク番号に属する) に分割し、安全なネットワーク セグメントを分離し、他のネットワーク セグメントのユーザーによる不正アクセスを防ぐことができます。 。ネットワークがセグメント化されているため、各ネットワーク セグメントは比較的独立しており、1 つのネットワーク セグメントに障害が発生しても、別のネットワーク セグメントの動作には影響しません。
ネットワーク ブリッジは、専用のハードウェア デバイスにすることも、コンピュータにインストールされたネットワーク ブリッジ ソフトウェアによって実装することもできます。この場合、複数のネットワーク アダプタ (ネットワーク カード) がコンピュータにインストールされます。
ブリッジの機能は、ネットワーク スパンを拡張するという点ではリピーターに似ていますが、インテリジェントな接続サービス、つまり、フレームの終了アドレスが位置するネットワーク セグメントに基づいた転送とフィルタリングを提供できます。ネットワーク ブリッジは、サイトが位置するネットワーク セグメントを「自己学習」によって理解します。トランスペアレント ブリッジ、変換ブリッジ、カプセル化ブリッジ、およびソース ルーティング ブリッジがあります。ブリッジ図を次の図に示します。
1. トラフィックをフィルタリングします。ネットワーク ブリッジは、ネットワーク ブリッジを介して他のネットワーク セグメントに転送するのではなく、LAN のネットワーク セグメント上のワークステーション間の情報量を、このネットワーク セグメントの範囲内で制限できます。
2. 物理的な範囲が拡張され、LAN 全体の最大ワークステーション数も増加します。
3. 異なる物理層を使用して、異なる LAN を相互接続できます。
4. 信頼性の向上。大規模な LAN がいくつかの小規模な LAN に分割され、各小規模な LAN 内の情報量がネットワーク間の情報量よりも大幅に多い場合、相互接続されたネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。
ブリッジの欠点
1. ブリッジはまず受信フレームのステーション テーブルを保存して検索し、それから転送する必要があるため、遅延が増加します。 。
2. MAC サブレイヤにはフロー制御機能はありません。ネットワークの負荷が高くなると、ストレージ容量不足によりブリッジ バッファがオーバーフローし、フレーム損失が発生する可能性があります。
3. 異なる MAC サブレイヤを持つネットワーク セグメントが一緒にブリッジされる場合、フレームを転送する前に、ブリッジは別の MAC サブレイヤの要件に合わせてフレームのいくつかのフィールドの内容を変更する必要があり、時間遅延を追加します。
4. ネットワーク ブリッジは、ユーザー数が少なく (数百人以下)、情報量が少ない LAN にのみ適しています。そうでない場合は、大規模なブロードキャスト ストームが発生することがあります。
関連知識の詳細については、FAQ 列をご覧ください。
以上がコンピュータネットワークのデータリンク層で相互接続を実装するデバイスは何ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

开放式的网络系统是“全通道式沟通网络”。全通道式沟通网络是全方位开放式的沟通网络系统,所有成员之间都能进行相互的不受限制的信息沟通与联系;在这种沟通网络中,集中化程度低,成员地位差异小,士气高,成员可以直接、自由而充分地发表意见,有利于集思广益,提高沟通准确性,缺点是容易导致工作效率低。

城域网是公网;城域网是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称为MAN,属宽带局域网,由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,可以用作骨干网,通过它将位于同一城市内不同地点的主机、数据库,以及LAN等互相联接起来。

计算机网络的资源共享功能包括:1、硬件资源共享,可以提高设备的利用率,避免设备的重复投资;2、软件资源共享和数据资源共享,可以充分利用已有的信息资源,减少软件开发过程中的劳动,避免大型数据库的重复建设;3、通信信道资源共享,就是将同一个信道供多个用户同时使用,可以提高信道资源的利用率。

学校内的一个计算机网络系统属于局域网(LAN)。局域网是一种在小区域内使用的,由多台计算机组成的网络,覆盖范围通常局限在10千米范围之内,属于一个单位或部门组建的小范围网。局域网可分为无线局域网和有线局域网,其中无线局域网可以传输音频、视频、文字,现在很多公司和校园都在用无线局域网。

计算机网络最突出的特征是:资源共享。资源共享是人们建立计算机网络的主要目的之一。通常多用户同时需要的资源总是超过系统实际物理资源的数量,但采用逻辑(或虚拟)资源分配的方式,实现资源共享,可较好地处理这个矛盾,从而提高计算机的使用效率。

计算机网络的拓扑结构是指网上计算机或设备与传输媒介形成的结点与线的物理构成模式,主要有星型拓扑结构、总线拓扑结构、环型拓扑结构、树型拓扑结构、混合型拓扑结构、网型拓扑结构、开关电源拓扑结构;其中,星型网络拓扑结构是应用最广泛的一种网络拓扑结构。

用内网的原因:1、资源共享,可提供方便的软硬件资源共享,尤其是在硬件资源方向更显突出,打印机和扫描仪等办公自动化设 备得到充分的利用。2、便于团队合作,大多数现代局域网提供了一个平台,可以让多个用户处理同一个文件且始终使用最新版本。3、易于查找信息,内网可作为放置所有受信任信息的位置。4、减少管理成本,借助内网,可轻松提供联机表单,从一开始就理顺工作流程,大大地提高了工作效率。

计算机网络的发展过程大致可以分为四个阶段:1、60年代初期到60年代中期的诞生阶段,计算机与终端互联,实现远程访问;2、60年代中期到70年代中期的形成阶段,分组交换技术实现计算机与计算机之间的通信;3、70年代中期到80年代末期的互联阶段,网络体系机构的形成和网络协议的标准化;4、始于80年代末的高速网络技术阶段,相继出现了快速以太网、光纤分布式数字接口等一系列新型网络技术。

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