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。
到10 ns。从技术上讲,快速以太网可以完全照搬原来的10 Base-5和10 Base-2标准,只将电缆长度减少到原来的1/10并仍能检测到冲突。由于使用UTP的10 Base-T的连线方式具有明显的优点,所以快速以太网是完全基于10 Base-T而设计的,使用集线器,而不再使用BNC连接器和同轴电缆。
(2)快速以太网的协议结构
100 Base-T 是现行 IEEE 802.3 标准的扩展,在 MAC 子层使用现有的 802.3 介质访问控制方法CSMA/CD,物理层做了一些必要的调整,定义了3种物理子层(Physical Layer PHY)。MAC子层通过一个媒体立接口(Media Independent Interface,MII)与其中的一个物理子层相连接。MII和10 Base-T中的连接单元接口一样,提供单一的接口,能支持任何符合100 Base-T标准的网络设备。MII将物理层和MAC子层分割开来,这样物理层的各种变化(如传输介质和信号编码方式的变化)就不会影响到MAC子层。快速以太网的协议结构如图1所示。
有几个使用场景,某些文件存储在家里计算机内,但是出门在外需要跑回去亲自拿取计算机里的文件;或者需要使用自个高性能的计算机运行某些程序;又或者手头没电脑可以使用,想利用平板/手机等远程操作家庭计算机。但是平时出门后又不想时刻开着家庭计算机浪费电,远程唤醒计算机功能就派上用场了,使用内网穿透硬件实现外网开机,并且开启开机自动运行远程软件。
远程开启计算机:
你的计算机必须符合以下两个条件:
1,计算机主板支持Wake on Lan(WOL)功能
2,有线网卡支持唤醒功能
首入计算机的bios:
台式计算机:一般是开机时长按小键盘右下角的“DEL”键。
各的笔记本:自行网上搜索进入方法。(例如:联想的笔记本可搜索“如何进想计算机的bios”。)
进入计算机bios界面后,找到Wake on Lan,状态调整到“Enabled”后,按“F10”键保存配置,如图:
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。
一、改子网掩码
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