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以太网和资源控制访问
以太网组网及资源受控访问
实验目的与内容:
了解计算机网络组网的层次化原则
掌握局域网组网中从物理层到网络层所应完成的一般任务
掌握网卡的检测方法
规划和配置三类基本IP 地址
了解子网掩码的作用和工作原理
掌握PING 和WINIPCFG 等命令的使用
对等网下资源的受控访问
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实验原理
计算机网络组网的层次化原则:计算机网络组网也要依照ISO/OSI 参考模型或TCP/IP 模型来进行,通过将复杂的网络组网任务分化至不同的OSI 层上,可以大大简化网络组网的复杂性。
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组建TCP/IP 网络的一般任务
对于目前主流的TCP/IP 协议组网方式,其任务涉及物理层、数据链路层、网络层、传输层与应用层。层次化模型中的第一层均利用其直接相邻的下层所提供的服务并为其直接相邻的上层提供服务。由于传输层与应用层的配置与具体的应用层应用有关,所以本实验作为组网的入门实验主要关注物理层、数据链路层、网络层的配置,该三层作为面向通信的层主要为上层的应用提供通信服务。
物理层主要涉及物理传输介质、物理接口,物理层的网络互连设备有中继器与集线器。数据链路层则主要负责相邻节点之间可靠的帧传输。在局域网中,数据链路层的功能(包括帧的封装和拆封、MAC 访问控制等)主要在网卡中实现;数据链路层的网络互连设备有网桥与交换机。网络层则负责源网络到目标网络的数据报(Packet)传输,在TCP/IP 网络中,网络层的主要协议为IP 协议。
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网卡
网卡作用:局域网中提供各种网络设备(如服务器、工作站)与通信网络通信介质相连的接口,其品种和质量的好坏,直接影响网络的性能和网上所运行软件的效果。
网卡地址:每一网卡在出厂时都被分配了一个全球唯一的地址标识,该标识被称为网卡地址,又称MAC 地址、物理地址或硬件地址。网卡地址由48bit 长度的二进制数组成。其中,前24bit 表示生产厂商,后24bit 为生产厂商所分配的产品序列号。
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PING命令和IPCONFIG命令
PING命令
Ping是TCP/IP 环境下的一个非常有用的实用工具,我们经常借助于Ping 命令来测试网络中的主机的存在性或连通性。Ping 基于TCP/IP 的网络层协议ICMP实现,通过发送ICMP 的回送报文(echo back)到远程主机,以判断远程主机能否进一步用于实现TCP/IP 业务。若该命令给出了正确的结果,则表明主机至少在网络层及网络层以下是工作正常的。Ping 的常用方法参见下表:
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PING命令和IPCONFIG命令(续)
命令格式
功能描述
Ping A.B.C.D
A.B.C.D 表示主机的IP 地址或域名,这是一般的用法
Ping A.B.C.D +其他参数
高级用法
Ping127.0.0.1
通过对回送地址连通性的测试来检查网卡工作是否正常
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PING命令和IPCONFIG命令(续)
Ipconfig命令
ipconfig是WINDOWS 操作系统中用于查看主机的IP 配置命令.
使用加参数的ipconfig /all 显示所有网络适配器(网卡、拨号连接等)的完整TCP/IP配置信息。与不带参数的用法相比,它的信息更全更多,如IP是否动态分配、显示网卡的物理地址等。
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实验步骤(一)网络的物理连接
1) 采用UTP 交叉线把两台计算机直接连接起来,物理拓扑如下图。由于是通过网卡直接相连,所以这种方式只能连接两台机器。
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2) 采用HUB(集线器)进行网络的连接
通过这种方式所能连接机器数目决定于HUB 的端口数目,通常 Hub 可以是 4到24 口(4,8,16,24).
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