缆。
3)1000 Base-SX。1000 Base-SX标准使用的是62.5 µm和50 µm两种直径、工作波长为850 nm的多模光纤,采用8B/10B编码方式,传输距离为275~550m,适用于建筑物中同一层的短距离主干网。
4)1000 Base-LX。1000 Base-LX标准使用的是62.5 µm和50 µm两种直径的多模光纤和直径为5µm、工作波长为1300 nm的单模光纤,采用PAM5编码方式,传输距离可达5000m,主要用于校园主干网。
(4)吉以太网的技术特点
1)简易性。吉以太网保持了传统以太网的技术原理、安装实施和管理维护的简易性,这是其成功的基础之一。
2)技术过渡的平滑性。吉以太网保持了传统以太网的主要技术特征,采用CSMA/CD媒体控制方法,采用相同的帧格式及帧的长度,支持全双工、半双工工作方式,以确保平滑过渡。
3)网络可靠性。保持了传统以太网的安装、维护方法,采用集线器和交换机的星形结构和结构化布线方法,以确保吉以太网的可靠性。
4)可管理性和可维护性。采用简易网络管理协议,即传统以太网的故障查找和排除工具,确保吉以太网的可管理性和可维护性。
局域网技术发展的直接推动力是计算机的飞速发展以及数据库、多媒体技术的广泛应用。在过去的20年中,计算机的速度提高了数百万倍,而网络的速度只提高了几千倍。今天,人们对计算机网络的传输速率及其他性能的要求越来越高,如果Ethernet仍保持以前10Mbit/s的数据传输速率,显然是远远不能满足需要的。
目前,提供高速传输的网络有快速以太网、吉以太网、ATM网络等,它们都能实现100Mbit/s以上的传输速率,是提高网络传输速率的有效途径。
1、快速以太网组网技术
(1)快速以太网的发展和IEEE 802.3u
随着局域网应用的深入,人们对局域网提出了更高的要求。1992年,IEEE重新召集了802.3会,指示制定一个快速的局域网协议。但在IEEE内部出现了以下两种截然不同的观点。一种观点是建议重新设计MAC协议和物理层协议,使用一种“请求**级”的介质访问控制策略,采用一种具有**级、集中控制的介质访问控制方法,比CSMA/CD控制方法更适合于多媒体信息的传输。支持这种观点的人组成自己的会,建立了局域网标准,即IEEE 802.12,常被称为100VG-Any LAN。但是这种标准不兼容原来的以太网,所以后来的发展不大。另一种观点则建议保留原来以太网的体系结构和介质访问控制方法(CSMA/CD)不变,设法提高局域网的传统速度。
地址。
而IP的*三个X也可以从0到255之间任意一个数字变192.168.X.X。
如果还要更多,那么可以设置成255.0.0.0,局域网就可以拥有254*254*254台电脑。
不过这样设置的话相当于这些所有电脑都处于一个局域网里面,而且可以相互访问,容易引起“网络风暴”。
二、增加路由器
也可以通过路由器后面再接路由器来分成多个网段,不过这种方法不太**大型网络。
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在**过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
很多时候企业局域网络出现私网地址192.168.1.x-255不够用了,去掉一个广播地址及一个网络地址后就可能不够用。(0是网络地址不可用, 255是广播地址,除去这2个,可用的就是254个地址)。
那么如何解决呢?
首先,我们来了解一下IP地址:“X.X.X.X”
x代表0到255之间的任意一个自然数,但是,在局域网里面,这里的数字设置是有规则的,一般是由子网掩码来划分。
比如255.255.255.0。说明后面一个X可以从0到255之间随意改变。当是192.168.1.1时,我们可以设置成192.168.1.1--192.168.1.254。
当在一个局域网内,ip地址**过了数量怎么办,这个通常发生在C类的ip地址局域网中较多,可以有三种方法来解决这个问题。
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