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校园局域网组建方案分析

日期:2020-06-18      浏览次数:

  校园局域网组建方案分析_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。校园局域网组建方 案分析 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 校园局域网组建方案分析 1、项目内容 本方案的主要目标是根据某学校园区局域网建设需求,以满足当

  校园局域网组建方 案分析 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 校园局域网组建方案分析 1、项目内容 本方案的主要目标是根据某学校园区局域网建设需求,以满足当 前校园网大多数应用为目标,在现有独立信息教室的基础上,将 对学校办公楼、教学楼和平房辅助管理部门等几座主要建筑物构 建校园网络。所包括的主要内容有: 1) 根据学校对信息点的安排和网络应用的需求制定合理的校园 网总体建设规划和实施方案; 2) 对学校办公楼、教学楼和平房辅助管理部门等几座主要建筑 物实施局域网结构化布线) 完成从办公楼的网络中心分别到教学楼和阶梯教室所在平房 的 2 条六芯室外主干网光缆的敷设。 4) 实现学校核心交换机与二级交换机的连接、安装、配置和调 试; 5) 实施对新购服务器和部分微机网络工作站的连接和入网调 试。 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 2、某学校园区局域网建设项目结构化布线设计 结构化布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络,它既能使数据 通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此连接,也能使这些 设备与外部通信网络相互连接,包括建筑物到外部网络线路上的 连线点,与工作区的数据终端之间的所有电缆,以及相关联的布 线部件。一个良好的结构化布线系统对其服务的设备有一定的独 立性,并能互连许多不同的通信设备如数据终端、PC 和主机以及 公共系统装置。一般布线系统有六个子系统组成:建筑群间子系 统,设备间子系统,管理区子系统,垂直(主干)子系统,水平 子系统,工作区子系统。 校园网为园区网,楼群间子系统采用光缆连接,可提供千兆位的 带宽,有充分的扩展余地。垂直子系统则位于高层建筑物的竖井 内,可采用多模光缆或大对数双绞线。把管理区子系统并入设备 间子系统,集中管理。 对于多幢楼宇,可采用多设备间的方法。分为中心设备间和楼栋 设备间部分,中心设备间是整个局域网的控制中心,内设有对外 (Internet)对内通信的各种网络设备(交换机、路由器、视频服 务器等),中心交换机经过光缆与楼栋设备间的交换设备相连, 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 以保证数据的高速传输。在此设备间放置布线的线架和网络设 备,端接楼内来自在各层的主干线缆,并端接连接网络中心的光 纤。 楼内布线包括水平布线和主干布线。水平系统采用超五类双绞 线,新的楼宇采用暗装墙内的方式,旧的楼宇采用 PVC 线槽明装 的方式。 本方案是网络公司根据某学校(以下简称校方)对计算机网络的 基本要求,按照国际商用建筑物布线系统标准(EIA/TIA 568B, ISO11801),以满足园区网应用为目的而提出的。其目标是: 实现学校办公楼 60 个信息点、教学楼 136 个信息点以及平房 26 个信息点(总共 222 个信息点,以超 5 类布线标准的局域网结构 化布线。 按照 EIA/TIA 568B(国际商用建筑物布线系统标准)设计要求,不 但要选择符合国际标准的布线材料和设备,而且要按照其标准进 行设计和施工。根据招标方要求,我们拟选择符合国际标准的著 名的布线厂商----美国 AMP 公司的产品和技术。 2.1 用户对信息点的分布和带宽的需求 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 按校方的要求,本次实施的局域网信息点共有 222 个。其中办公 楼 60 个,分别分布在 3 个楼层、教学楼 136 个分布于 5 层楼层, 平房的 26 个信息点用于一层的阶梯教室和学校辅助管理部门。各 楼之间以多模光缆连接,构成学校的园区局域网。 学校局域网的中心机房设在办公楼的三层西侧。教学楼的配线间 设在三楼东侧的北面。 根据学校安排,信息点的具体分布是: 办公楼 教学楼 平房 合计 一层 二层 三层 一层 二层 三层 四层 五层 22 20 18 34 30 30 28 14 26 222 60 136 26 222 为适应学校将来对各种网络应用的需求,另外随着技术和工艺的 5 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 进步,考虑到当前各类布线材料在价格方面比较接近,因此拟对 所有信息点都按超五类 UTP 标准布线,每个信息点可实现不低于 100Mb 的带宽,这样不但可支持一般的学校信息管理应用对网络 传输带宽的要求,而且完全支持 MPEG-2 等格式的多媒体信息传 输。 此布线方案只考虑数据信息点布线,不涉及语音信息点及其设 备。 2.2 楼宇内的综合布线设计 学校办公楼和教学楼的特点是:未经加装护墙板和顶棚等复杂的 精心装修。因此,楼道和房间内拟采用明线槽敷设,为美观起 见,水平子系统主干线槽能隐蔽的尽可能隐蔽,只有无法避免时 才走明线槽。 办公楼主体部分的物理尺寸大约为:长约 35 米,宽约 14 米,共 3 层,中心机房设在三楼西侧,到一楼东头的最远信息点不超过 60 米。 教学楼长约 70 米,宽约 14 米,共 5 层,二级交换机柜设在三楼 东头,距离该机柜最远的信息点为一楼西侧的南面房间。其最长 6 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 距离约为 91 米。该楼是座已使用多年的建筑物,楼道内既有明线 槽的有线闭路馈线和电话线,又有老局域网的结构化布线,新增 的线槽必须在避免各种可能引起干扰的情况,又要保持线槽的美 观。因此,需要对其布线的设计和工艺进行精心处理。 根据 EIA/TIA 568、ISO11801 的要求,有源设备到有源设备之间的 双绞线 米以内。当然,在采用 5 类双绞线Mbps 的带宽下,个别信息点在不得已的情况下能够达到 130 米左右(有些网络产品厂商承诺可达 200 米)。在本方案 中,任一桌面信息点到配线间的走线 米(实际 最远距离不超过 91 米),完全满足技术规范的要求。 本项目的主要结构化布线材料(配线架、UTP 线缆、信息插座、 插头等关键部件)选用美国安普公司(AMP)的产品。该产品由 于具有以下特点而颇具市场竞争力: AMP 是全球历史最悠久的接插件生产厂,其产品的寿命、可靠性 和电器性能已经过数十年的考验。大多数的计算机厂商和通讯设 备厂商都选用 AMP 公司的接插件为其设备的电缆连接件。 AMP 的 Netconnect 产品系列含盖了结构化布线系统的所有产品, 完全遵从国际标准。 7 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 AMP 公司的面板形状为正方形,颜色为乳白色,与国内常见的电 源插座、开关和电话插座比较协调。 面板上插口带有滑动的防尘盖,插头拔出后盖板自动弹落,提高 了信息插座的清洁度。 AMP 的 Netconnect 产品具有很好的性能价格比,同类产品,AMP 品牌在国内市场上比 AVAYA 产品价格普遍低 10℅以上。局域网规 划拓扑图如下: 2.3 楼宇间的连接链路 2.3.1 几种常见传输介质的比较 楼宇间的连接线缆暴露在室外,常年受到日晒雨林的影响和雷电 的干扰,就当前常见的双绞线、细同轴电缆和粗同轴电缆和光缆 等几种有线传输介质来看,从抗干扰,抗腐蚀,高带宽及允许传 输距离等几方面看,以室外铠装光缆作传输介质最为适宜。下面 就这几种常见的传输介质作些分析比较: 8 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 (1)双绞线 当前室内布线常见的双绞线都是指无屏蔽的双绞铜线(UTP), 其传输速率同距离密切相关,虽然在 100 以内五类无屏蔽双绞线Mbps),但它不适合作连接楼与楼之间的 主干电缆,其原因有: 没有屏蔽层的铜线在室外很容易感应雷电而产生干扰,甚至损坏 设备。 UTP 因受室外恶劣环景的影响,容易老化,寿命短。 按照 PDS 布线规则,UTP 线Mb 的快速以太网),因而也不适合作室外主干电缆。 至于屏蔽双绞铜线(STP),从理论上说,抗干扰和传输距离都比 UTP 好,但它要求有较高的接地性能,从工艺上一般很难保证, 即便做到了,其投资也十分可观,否则会弄巧成拙。这也是 STP 未能广泛流行的主要原因。 (2)同轴电缆 9 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 传统的同轴电缆主要有粗同轴电缆和细同轴电缆。粗同轴电缆比 起细同轴电缆具有较高的抗拉强度,机械性能好和有效传输距离 更远(前者最大距离是 500 米,后者为 185 米)的特点,但施工 难度大,而且由于应用越来越少,市面上货源难觅,其成本已超 过光缆。初、细缆两者的传输速率都是 10Mbps,且只能作为共享 介质使用。不过,由于细缆施工方便,价钱便宜,在共享网段的 工作站数目不多的请况下(十来个站点以内),在室内使用是能 够考虑的。但可靠性和可维护性都稍差。随着网络技术的发展, 这两种传输介质都已趋淘汰。 (3)光缆 光缆具有高带宽(一般可达数百 MBit 乃至数十 Gbit 级),传输 距离远,抗干扰能力强、安全性好等显著特点。其相关产品的价 格也逐年大幅度下降。当前是业界作网络主干的理想传输介质。 对于某学校园区网,涉及到 3 座建筑物的楼间局域网互联。由于 网络中心设在办公楼,按照星型的网络拓扑结构,在考虑当前主 要以客户机/服务器(C/S)或浏览器/服务器(B/S)集中式应用模 式的特点,因此其它二座楼都应当分别连接到办公楼的网络中 心。 10 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 就当前大多数校园网的应用情况而言,校园网上承载的传输信息 中,多媒体信息的传输量将会越来越大,如多媒体教学,电子阅 览、视屏点播等应用。因此,无论从当前或者将来的发展观点 看,主干网传输介质必须具有承载千兆速率的能力。另外,作为 户外传输介质,还需具备较好的抗干扰、可靠性、抗老化和高寿 命等特点。然而具备上述这些特点的传输介质当前只有光缆可满 足要求。 光缆按模式可分为多模和单模两种。它们都能够承载千兆的传输 速率,唯有在距离问题上,二者差异较大,前者的最大传输距离 只有 275 米(62.5/125μm)至 550 米(50/125μm),由于其光收 发器件半导体器件(LED),因此价格相对较便宜;而单模光纤因 采用的是激光器件作光收发器,因此,传输距离可达数十公里, 而价格也要高出前者几倍。对于本方案,由于楼宇间的最远光缆 距离也不会超过 200 米,因此为节省投资宜采用 62.5/125μm 的多 模光缆。 2.3.2 室外主干链路部分设计 拓扑方案 11 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 根据学校的需求,需要将办公楼、教学楼和平房等 3 座建筑物的 室内信息点互连成学校的园区局域网。从便于管理和维护,有利 于提高所有信息点访问中心服务器的速率,并结合地理位置统筹 考虑,较好的拓扑方案是:以办公楼的网络机房为中心,按星型 结构方式辐射到其它 2 座楼。 楼宇间互连的介质选择 正如前面分析所述,对于当前园区网的室外主干传输介质,光缆 已成为唯一有效的选择。它不但具有很好的带宽及其扩展性,而 且在抗干扰性,可靠性、稳定性和使用寿命等多方面都十分优 越。不足的只是施工难度稍大,成本较高。对于前者,只要设计 时考虑周全,施工时一次到位,考虑足够的前瞻性,有充分的扩 展性,就能很好地解决这个问题。为此,拟打算从办公楼网络中 心到其它 2 座建筑楼的室外主干链路全都采用多模 6 芯光缆(教 学楼信息点较多,可考虑 2 条千兆上连链路,或者按 LAG 方式捆 绑成一个 2 千兆的主干链路,一旦任意一条链路发生故障,另一 条链路会自动按一个千兆速率的链路正常运行。还有两芯作备 用)。这样可实现高速、冗余、可靠、稳定的优质主干链路。 在光缆的连接方面,当前存在至少三方法:熔接,磨接和冷压 接。磨接法在多模光缆中虽有一定的应用市场,但经验证明,一 12 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 致性差,往往因人而异,普遍衰减较大。熔接容易保证性能,特 别是在单模光缆更是如此。冷压接是一种新的工艺需要特殊的设 备,性能也不如熔接好。我们一般采用熔接的光缆连接方法。 3、带宽分析 3.1 主干网带宽的考虑 主干网实际上是中心交换机与二级交换机(对于规模不太大的网 络环境,也就是接入级)之间以及中心交换机与服务器之间的连 接信道。对于交换式以太网来说,其带宽有 10M,100M 和 1000M 三种。对于本方案而言,根据该网络规模、应用特点并结 合校方的意愿,主干带宽拟按 1000M 考虑。中心交换机与服务器 之间,可根据服务器的规模和应用类型在 100M 或 1000M 之间选 择,而中心交换机与办公楼、教学楼和平房的接入交换机之间宜 采用 1000M 全双工方式。 对于规模不是十分庞大且地域不是太分散的局域网,以尽可能减 少交换机或集线器的级连级数为宜,以免增加延时。对于本方案 而言,只设两级。 3.2 客户机的带宽分析 13 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 客户端的带宽一般有共享 10Mb,交换的 10Mb 和交换的 10/100Mb 等几种。前者虽然成本低,但网络性能较差,难以满足 应用要求。当前市场上供应的网卡大多是 10/100Mb 自适应的。 对于教学楼和办公楼的客户端应用可能大多是学校管理,但不乏 有速度不高的手术和 CT 图象等多媒体信息传输。况且,现在市场 上10Mb网卡同100Mb网卡的价格已相差无几,因此,拟 将这两座楼的所有客户端按10/100Mb自适应交换到桌面 的方式配置(前提是所有楼间连接全部采用多模光缆)。 返回目录 4、10/100Mb 交换机产品选择 对于中心交换机的选择,重点要考虑它的交换容量,扩展能力, 具有很好的第二层性能和第三层功能。不过,在具体选择核心交 换机的档次和规模上,还要结合本校的网络规模和应用特点,适 当留有扩充余地。然而,现在购买网络产品,毕竟不是量体裁 衣,而是根据自己的需要从市场各厂商现有的产品选择尽可能接 近所需的档次和型号。如果选的配置过高,将造成资源浪费,配 14 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 置太低,不但没有扩展余地,而且会影响网络性能。然而,不同 网络厂商在设计产品各档次的规模和性能时,会根据自身的技术 和工艺水平而产生较大的差异。另外,对于性能和配置相近的产 品,不同国别,不同品牌,不同厂商的售价都存在较大的差异。 一般而言,国外知名品牌的产品要远远高于国内的产品,即便是 国内的网络产品也存在几个档次之分。因此,在选择网络产品时 需要权衡考虑。 当前,在国内较流行的国外局域网产品主要品牌有:CISCO, AVAYA,3COM 等。这类产品的特点是技术工艺成熟科,性能稳 定、可靠,功能丰富等。但价格相对较高。这类产品在要求较高 的金融、证券和大型企业中应用较广。值得注意的是,近年来国 内迅速崛起了许多新兴的网络产品厂商,如神州数码,华为,港 湾,TCL,实达等。这些厂家的产品在功能和性能上与国外同类产 品已不相上下,而在配置和端口组合方面却更具灵活性,特别是 价格上更有优势。体现工艺先进性的端口密度大的核心交换机不 但在本方案中利用不上,反而会造成较大程度的端口浪费。因 此,针对二师范学校的需求和环境,我们认为采用国内神州数码 的网络产品较为合适,其模块式的核心交换机端口密度不很高, 但交换容量较高,且具有较高的性能价格比。 在本方案中,核心交换机选用 DCRS-6512。该交换机适用于中小 15 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 型的校园网、园区网,提供基于领先技术的卓越性能和可靠性。 DCRS-6512 交换机专为发挥千兆以太网潜在的巨大交换能力而设 计,其无阻塞结构能够保证每个端口均轻松具备全线速交换能 力,确保在巨大的通信量和网络负载下能够实现线速的第二层和 第三层交换。可作为理想的网络核心交换机。 DCRS-6512 机箱本身可提供 12 个 I/O 交换的用户插槽,最多可提 供 24 个千兆端口,96 个百兆端口。整机的交换容量为 48Gbps, 可实现 36Mpps 线速全层包转发率。其模块的配置和组合十分灵 活。在本方案中选用了 8 口的快速以太网铜缆模块一块,用于连 接百兆速率的 PC 服务器;同时还选配了两块 2 口千兆以太网铜缆 模块,提供的 4 个千兆铜缆端口可分别以双链路聚合方式连接办 公楼的两台接入交换机,既可扩展带宽,又能实现链路自动备 份;必要时也可用于将来连接特定服务器的千兆网卡。另外还选 择了两块 2 口千兆以太网多模光缆模块,主要用于以多模光纤连 接教学楼和平房的二级交换机。其功能和性能完全满足学校的各 种网络应用。 二级交换机选用 DCS3426 和 DCS3628S 两种。它们都是可网管的 千兆上连,10/100Mb 速率接入的二级交换机。前者用于办公楼和 平房分别独立连接到核心交换机。后者是可堆叠交换机,主要用 于教学楼。由于教学楼端口密集,为节省光纤链路和千兆上连端 16 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 口,现将各交换机以 4Gb 的带宽堆叠在一起(最大可堆叠 6 台),然后,在以两条千兆链路按汇聚方式连接到核心交换机。 下面以表格方式列出了核心交换机和二级交换机的主要功能和性 能: 交换机类型 DCRS-6512 DCS-3426 DCS-3628S 背板速率 48 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 转发带宽 36Mpps 148800 0pps/端口 1488000 pps/端口 支持的 MAC 地址数 32k 12k 12k VLAN 支持 802.1Q 802.1Q 802.1Q VLAN 个数/动态 VLAN 256/4096 256/4096 256/4096 STP 802.1d 802.1d 802.1d QoS 802.1p,4 组队列 802.1p,2 组队列 802.1p,2 组队列 17 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 堆叠支持 否 否 是/4Gb FEC(LAG)支持 是,8 口/条,12 组 是,8 口/条 是,8 口/条 最大 10/100Base-TX 96 个 24 个 24 个 最大 1000Base-SX 24 个 2 个 2 个 最大 1000Base-T 24 个 2 个 2 个 扩展槽支持 12 个 2 个 3 个 SNMP MIB II 支持 是 是 是 5、 竣工及验收 1、信息插座,电源插座安装到位,规整美观。 2、总配线系统安装到位,规整美观。 3、线 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 4、系统接续规整美观。 5、设备材料数量型号与设计相符。 6、提供 100%信息点测通及性能测试报告。 7、整个网络系统的安装达到任意抽取一信息点,能够达到网络互 联(如 WIN98/WIN 互联) 网络设备选型 不同的网络设备的价格相差甚大,首先让我们来简单了解一下网 络设备。 HUB:也就是所谓的集线器,它又可分为好几种,有普通 HUB,堆式 HUB,端换式 HUB 等等。 100M 的 HUB 的带宽是共享的,也就是说,24 口 的 HUB 的 24 口 共享 100M 带宽,如果 24 口同时传数据,那么每个口的带宽就只 有大约 10M。堆式 HUB 是一种能够堆叠的 HUB,也就是说,如果 我们需要将 48 台机器联网,我们能够用 2 台堆式 HUB 堆叠起来 当作一个 48 口的 HUB。 19 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 交换机:能够认为是一种高性能的 HUB,它的 100M 带宽是 独立的,或者说它允许几个端口同时以 100M 的速度传递数据。 交换机一般还带有路由功能。 网络中心是公司网络的核心,为避免可能的网络上的碰撞, 我们的核心设备选用的是 Bay 公司的 350T 型交换机,它自适应 10/100M 网络,带有路由功能,总体性能不错。所有的 HUB 都直 接与交换机相连,重要的服务器也直接接在交换机上,这样能够 充分发挥交换机速度快,带宽高的优点。 我们选用的 HUB 是 Intel 公司的 Express 100TX-BASE 堆式 HUB (Intel 可不甘于仅仅只做 CPU,它还做网卡、显卡,说不定哪天它 会做机箱呢。:-),它有 24 个口,可堆叠使用。使用 Bay 公司的技 术制造,性价比不错。 注意:该 HUB 的第 1 个口的左边有一个小按键,按下它则第 1 口的 1、2 与 3、6 交叉,该口就是专用于 HUB 与 HUB 或交换机 相联的一个端口。事实上,我公司的堆式 HUB 就是这样与交换机 相连的。 网卡:每台电脑都需要一块网卡,我们初期选用的是 3Com 20 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 公司的 3C905,10/100 自适应网卡,也买过几块 Intel 的 82557, 使用一段时间后,有块 Intel 的网卡就坏了,比较而言,3Com 的 网卡质量要好过 Intel 的网卡。后来我们使用的是 D-Link 公司的 DFE-500TX 网卡,性价比相当不错。 网络布线系统:选用 AMP 公司的五类布线系统。在制作网线 时要注意,不是简单的将 RJ-45 的 8 根线一一接通就能够了,必须 保证 1、2 双绞,3,6 双绞,4、5 双绞,7、8 双绞,如果仅仅是 一一对应接通而不是保证 1、2 双绞,3、6 双绞的话,可能引起 网线较长的的站点工作不稳定,甚至无法正常工作。 网络配置、施工 服务器设置:局域网上共 2 台服务器,其中 1 台用做内部文 件服务器。另一台用做 Internet 服务器。Internet 服务器运行 Windows NT + IIS + Exchange Server,提供 、Email 服 务。 施工:计算网线% 的余量,避免万一由 于建筑物的结构原因必须的绕道和其它难以预料的情况。 一个综合布线系统与其说是计算机工程不如说是建筑工程, 实际的性能与安装工艺有很大关系,施工时要注意网线 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 曲率过大的弯曲,避免靠近强干扰源,建筑物子系统(也就是连 接两栋建筑物的网线)必须加强保护,我们对这部分网线采用的 是走钢管,这样做的好处是:强度高、抗干扰能力强。 IP 地址分配:根据 RFC1597 的有关规定,为便于以后方便与 Internet 相连及考虑到校园网的发展,决定在校园内部使用 B 类网 络,网络号为 172.16,对应的子网掩码为 255.255.0.0。 计算机名取名规则:部门代码 + 序号,IP 地址尾数与计算机 名尾数一致。例如,172.16.1.1 == 技术部 rd1。 理解 IP 地址和子网掩码 在这里我不由得想罗嗦一下子网掩码: 我们知道,IP 地址是一个点分十进制数,每个 IP 地址由两个 部分组成:网络号和主机号。网络号标志一个物理的网络,同一 网络上的所有主机需要同一个网络号,且该网络号在 Internet 上 是唯一确定的。主机号确定网络中的一个工作站、服务器、路由 器等 TCP/IP 主机,对于同一网络来说,主机号是唯一的。经过网 络号 + 主机号,我们能够在 Internet 上确定一台主机的位置。 既然网络号 + 主机号就能够确定一台主机,那么子网掩码有 22 2020 年 4 月 19 日 什么用呢? 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 Internet 为了适应不同大小的网络,定义了 5 种 IP 地址类 型: A 类地址:最高位为 0,紧跟的 7 位表示网络号,剩下 24 位表示 主机号,总共允许 126 个网络,每个网络约 1700 万台主机。 B 类地址:最高 2 位为 10,其后 14 位为网络号,剩下 16 位为主 机号,它允许 16384 个网络,每个网络约 65000 台主机。 C 类地址:最高 3 位为 110,紧跟的 21 位为网络号,剩下 8 位为 主机号,它允许 200 万个网络,每个网络约 254 台主机。 D 类地址:高 4 位为 1110,用于多路广播。 E 类地址:高 4 为 1111,仅供试验,为将来的应用保留。 如果你是一个 A 类网络的管理员,你一定会为管理数量庞大的 主机头痛,如此为了方便管理,就需要根据实际情况将其分割为 许多小子网,如何分割呢?这就需要用到子网掩码。 23 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 子网掩码是一个 32 位地址,用以区分网络号和主机号,这样 TCP/IP 就能够一个 IP 地址究竟是本地网络还是远端网络。 TCP/IP 网络上的每一台主机都需要一个子网屏蔽,如果网络 尚未划分子网,则应使用缺省的子网掩码,当网络划分为子网 后,就应使用自定义子网屏蔽。 TCP/IP 初始化时,主机的 IP 与子网掩码相“与”得到一个数 M。当需要发送数据时,TCP/IP 协议使用子网掩码与目的 IP 相 “与”,得到一个数 D。当 M 和 D 相等时,TCP/IP 协议认为该数据 包属于本地网络,反之,如果不等,则数据包被送到 IP 路由器 上。 如:一台主机的 IP 为 192.0.2.1,子网掩码为:255.255.255.0, 则 M=192.0.2.0,如果它发送数据包给 192.0.2.114,则 D=192.0.2.0,M=D,TCP/IP 则知道 192.0.2.114 在本地网络。如果 发送数据给 193.0.2.1,则 D=193.0.2.0,M 与 D 不等,则该数据包 送到路由器上。 缺省子网掩码:对应的网络号的位都置 1,主机号都置 0。 如: * A 类网络缺省子网掩码:255.0.0.0 24 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 * B 类网络缺省子网掩码:255.255.0.0 * C 类网络缺省子网掩码:255.255.255.0 自定义子网掩码:将一个网络划分为几个子网,需要每一段 使用不同的网络号或子网号,实际上我们能够认为是将主机号分 为两个部分:子网号、子网主机号。 经过划分子网,你能够混合使用多种技术,克服当前技术上的限 制,最重要的是减少广播式传输,减轻网络的拥挤。 如何定义子网掩码? 在动手划分之前,分析一下你当前的需求和将来的需求计 划,重要从以下方面考虑: 1. 网络中物理段的数量 2. 每个物理段的主机的数量 第一步:确定物理网段的数量,并将其转换为二进制数。 第二步:计算物理网络的二进制位数。例如:你需要 6 个子 网,6 的二进制值为 110,共 3 位。 第三步:以高位顺序将所需的位数转换为十进制。如果你需 要 6 个子网,6 的二进制值为 110,共 3 位,因此将将主机号的前 三位作子网号。11100000 的值为 224,对于 A 类网络则子网掩码 25 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 为:255.224.0.0,对于 B 类网络则子网掩码为 255.255.224.0,对 于 C 类网络则子网掩码为:255.255.255.224。 26 2020 年 4 月 19 日