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  1. 毕业设计——校园网网络设计

  2. 摘 要 1 ABSTRACT 2 1绪论 1 1.1 INTERNET的发展 1 1.2教育信息化 2 1.3数字化校园的前景 2 2网络系统集成技术 4 2.1路由与交换 4 2.1.1路由选择技术 4 2.1.2交换技术 5 2.1.3远程接入技术 7 2.2网络设备的工作原理 7 2.2.1路由器的工作原理 7 2.2.2交换机的工作原理 9 2.2.3第三层交换机的工作原理 10 3需求分析 12 3.1校园网建网需求 12 3.2部门机构应用需求 13 3.3网络系统性能需求 13
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:730112
    • 提供者:ygino
  1. 局域网实现VLAN实例

  2. 局域网实现VLAN实例[1] [入库:2005年9月21日] [更新:2007年3月24日] 局域网实现VLAN实例计算机网络技术的发展犹如戏剧舞台,你方唱罢我登台。从传统的以太网(10Mb/s)发展到快速以太网(100Mb/s)和千兆以太网(1000Mb/s)也不过几年的时间,其迅猛的势头实在令人吃惊。而现在中大型规模网络建设中,以千兆三层交换机为核心的所谓“千兆主干跑、百兆到桌面”的主流网络模型已不胜枚举。 现在,网络业界对“三层交换”和VLAN这两词已经不感到陌生了。 一、什么是三层交换
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-06-18
    • 文件大小:69632
    • 提供者:myleilei
  1. 三层交换机原理与设计

  2. 三层交换机原理与设计 从原理和设计方面阐述交换原理和设计的原理。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2011-06-01
    • 文件大小:240640
    • 提供者:sunbxin
  1. 千兆以太网技术与应用

  2. 第一部分 千兆以太网基础 第1章 千兆网之前的以太网 1 1.1 以太网发展简史 1 1.1.1 1973-1982:以太网的产生与DIX联 盟 1 1.1.2 1982-1990:10Mb/s以太网发展成 熟 2 1.1.3 1983-1997:LAN桥接与交换 2 1.1.4 1992-1997:快速以太网 2 1.1.5 1996—今:千兆以太网 3 1.2 以太网流行的原因 3 1.2.1 以太网与令牌环 3 1.2.2 价格取胜 4 1.2.3 DIX贡献出他们唯一的LAN,以太 网
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2011-06-22
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:yzbi
  1. 网桥.路由器.交换机和互连协议

  2. 交换机与路由器的区别   计算机网络往往由许多种不同类型的网络互连连接而成。如果几个计算机网络只是在物理上连接在一起,它们之间并不能进行通信,那么这种“互连”并没有什么实际意义。因此通常在谈到“互连”时,就已经暗示这些相互连接的计算机是可以进行通信的,也就是说,从功能上和逻辑上看,这些计算机网络已经组成了一个大型的计算机网络,或称为互联网络,也可简称为互联网、互连网。   将网络互相连接起来要使用一些中间设备(或中间系统),ISO的术语称之为中继(relay)系统。根据中继系统所在的层次,可以
  3. 所属分类:网络设备

  1. 利用Packet Tracer 学习校园网的组

  2. 校园网的核心是使用带路由功能的三层交换机, 连接全校各部门、网 络中心服务器和因特网出口路由器,使得校内各主机互连互通,并接入因 特网。图1 是校园网络的基本原型,在Cisco Packet Tracer 软件界面下方选 择相应的设备画出校园网拓扑图,图中只是象征意义的划分了三个部门计 科系、物理系和网管中心,在实际情况中,可扩展更多,配置实现原理相同, 下面就逐一分析设计组网关键要点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-05-19
    • 文件大小:282624
    • 提供者:wbj16
  1. 国家通信工程师(互联网)培训讲义

  2. 第一章 数据通信基础 1.解释数据传输速率所使用的3种不同的定义的主要内容 码元速率:每秒传输的码元数,又称波特率单位为DB,如码元持续时间为T(S),则码元速率为NBD=1/t(s) 数据传信速率:每秒传输二进制码的速率,又称比特率,单位为比特/秒(bit/s) 数据传送速率:单位时间内在数据传输系统中的相应设备之间实际传送的比特,字符或码组平均数,单位为比特/秒,字符/秒或码组/秒 2.常用的信号复用方法有哪些 按时间区分信号的复用方法为时分复用TDM,按空间分为空分复用SDM,按频率或波
  3. 所属分类:软考等考

    • 发布日期:2015-07-09
    • 文件大小:907264
    • 提供者:njupt1314
  1. 校园网络模型分析与设计

  2. 通过分析国内外网络技术特点,对几种典型校园网络模型的对比,以及对网络建设中涉及到三层交换技术、VLAN的划分、双出口路由和一些关键设备等几个关键技术问题的研究,提出了符合目前校园网络应用需求的基于重叠式VLAN技术的三层交换网络系统模型。 本文还着重讨论了校园网络双出口路由的原理及实现,通过对校园网络通过CERNET访问其他的公众网如CHINANET、GBNET等速率缓慢的问题进行分析,提出了利用NAT转换实现双出口路由功能的校园网络并对交换机进行了相关配置。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-04-20
    • 文件大小:719872
    • 提供者:xgx17
  1. 三层交换机的原理和设计

  2. 三层交换机的原理和设计, 这仅是一篇文档,描述三层交换的软硬件设计
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2018-01-26
    • 文件大小:275456
    • 提供者:cnnewton
  1. 华中科技大学计算机网络实验源文件.zip

  2. 实验 1.1 实验目的  了解IP协议、网络层协议和数据链路层协议的工作原理及机制  掌握IP地址的规划方法  掌握路由协议的配置方法  掌握路由器及二/三层交换机的配置方法  了解VLAN的划分原理  掌握访问控制的配置方法 1.2 实验环境 Cisco Packet Tracer仿真软件。 1.3 实验要求  熟悉Cisco Packet Tracer仿真软件。  利用Cisco Packet Tracer仿真软件完成实验内容。  提交实验设计报告纸质档和电子档。  基
  3. 所属分类:网络设备

    • 发布日期:2019-05-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_43781121
  1. 企业网组建.docx

  2. 这是本人暑期实习时在烽火科技的一个项目——企业网组建。通过对二层交换机,三层交换机,路由器的配置,网络拓扑图和原理图的设计,最后用网线连接调试,完成企业网络的布控和组建。
  3. 所属分类:综合布线

    • 发布日期:2019-07-31
    • 文件大小:152576
    • 提供者:qq_42908042
  1. 三层交换机的原理和设计

  2. 利用三层交换机在局域网中划分VLAN, 可以满足用户端多种灵活的逻辑组合, 防止了广播风暴的产生, 对不同 VLAN 之间可以根据需要设定不同的访问权限,以此增加网络的整体安全性,极大地提高网络管理员的工作效率,而且第三层交换机可以合理配置信息资源,降低网络配置成本,使得交换机之间连接变得灵活。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38668754
  1. PSW-618A工业以太网交换机说明书V1.0.pdf

  2. PSW-618A工业以太网交换机说明书V1.0pdf,提供“PSW-618A工业以太网交换机说明书V1.0”免费资料下载,主要包括技术性能及指标、功能及原理、系统连接、硬件构成、操作说明、维护需知等内容,可供选型、安装、调试操作使用。安全声明 警告: 处理不当会导致交换机损坏或人身伤害,非专业人士勿碰。 注意: 请按照交换机背面电源指示正确接线 本交换机内部没有需要用户调节的开关、跳线、变阻器等部件,用户不需要拆开 机箱。 危险: 交换机内部、交换机电源接口端子可以带有非安全电压,切勿徒手触摸。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:939008
    • 提供者:weixin_38744207
  1. JAVA后台面经.pdf

  2. 牛客上收集的JAVA面经,自己汇总并给出了答案,一共有213页,秋招提前批全靠这个面经,提前批收货12个offer。缓存一词搞技术的都接触过,很多地方用到缓存。网站架构和网站开发中的 缓存也是非常重要。这里先讲述最基本的两种缓存。高级和分布式的缓存在后面 讲述。 架构方面的缓存,对 Apache比较熟悉的人都能知道 Apache提供了自己的 缓存模块,也可以使用外加的 Squid模块进行缓存,这两种方式均可以有效的提 高 Apache的访问响应能力。 网站程序开发方面的缓存, Linux上提供的
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2019-08-31
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:a247027417
  1. 网络技术与应用(笔记)

  2. 本资源内容同博客文章网络技术与应用(笔记1)和网络技术与应用(笔记2)中的一样,将整理导出成PDF 一、概述 1.交换方式 2.计算机网路体系结构和协议 二、数据通信基础 1.数据传输系统 2.编码和调制 3.差错控制 三、以太网 1.总线型以太网 2.网桥与冲突域分割 3.交换式以太网原理和VLAN技术 四、无线局域网 1.无线数据传输 2.无线局域网体系机构 3.无线局域网组网方式 4.无线局域网的MAC帧 5.DCF和CSMA/CA 6.终端接入无线局域网
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2019-03-04
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:rabo123
  1. 三层交换机的原理和设计

  2. 传统路由器在网络中起到隔离网络、隔离广播、路由转发以及防火墙的作业,并且随着网络的不断发展,路由器的负荷也在迅速增长。其中一个重要原因是出于安全和管理方便等方面的考虑,VLAN(虚拟局域网)技术在网络中大量应用。三层交换技术将交换技术引入到网络层,三层交换机的应用也从最初网络中心的骨干层、汇聚层一直渗透到网络边缘的接入层。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:96256
    • 提供者:weixin_38713393
  1. 通信与网络中的基于PVLAN的工作原理的设计方案

  2. 导读:本文介绍的是PVLAN的结构,工作原理和应用场景及配置等三个方面对PVLAN技术进行了深入的分析,为PVLAN在实际中正确应用奠定了基础。一种高级VLAN技术,用于保证接入层用户的二层隔离,用户只能同网关进行通信,并通过网关与其他用户实现三层通信。   引言   随着网络的迅速发展,网络用户通信的安全性要求越来越高;传统的解决方法是给每个客户分配一个VLAN和相关的IP子网,通过使用VLAN,每个客户被从第2层隔离开,可以防止任何恶意的行为和Ethernet的信息探听。然而,这种分配每
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:238592
    • 提供者:weixin_38685173
  1. 通信与网络中的三层交换机的原理和设计

  2. 摘要:双音多频(DTMF)技术是在电话机中实现电话号码快速传输的一种可靠技术,它以其很强的抗干扰能力和较高的传输速度广泛用于电话通信系统和数据通信系统。文中介绍了DTMF的技术原理和HOLTEK公司生产的DTMF芯片HT9170的结构功能,给出了它们在数字通信中的应用电路和具体的系统框图。 关键词:双音多频 数据通信 解码 HT9170 1 DTMF的原理 DTMF(Double Tone MulitiFrequency,双音多频)作为实现电话号码快速可靠传输的一种技术,它具有很强的抗干扰能力和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:175104
    • 提供者:weixin_38693084
  1. 基于PVLAN的工作原理的设计方案

  2. 导读:本文介绍的是PVLAN的结构,工作原理和应用场景及配置等三个方面对PVLAN技术进行了深入的分析,为PVLAN在实际中正确应用奠定了基础。一种VLAN技术,用于保证接入层用户的二层隔离,用户只能同网关进行通信,并通过网关与其他用户实现三层通信。   引言   随着网络的迅速发展,网络用户通信的安全性要求越来越高;传统的解决方法是给每个客户分配一个VLAN和相关的IP子网,通过使用VLAN,每个客户被从第2层隔离开,可以防止任何恶意的行为和Ethernet的信息探听。然而,这种分配每个客
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:235520
    • 提供者:weixin_38567962
  1. 基于量子保密通信的电力通信环网安全性研究

  2. 传统电力通信环网安全保护方案受自然环境影响较大,能耗损失高。为解决这一问题,基于量子保密通信设计了一种新的电力通信环网安全保护方案,分析量子保密通信原理,利用量子交换机和VPN设备实现会话功能和交换功能,通过生成工作密钥和会话密钥完成加密,通过三节点环网交互法,对加密电网通信节点分别设定密钥层和业务层,密钥层负责检测距离损耗和连接损耗,业务层负责测试数据流量和稳定性。实验结果表明,基于量子保密通信的电力通信环网安全保护方案不易受自然环境影响,损耗低、吞吐量性能好,在电力通信领域的安全性和可行性更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38667207
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