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文档简介
1、计算机网络尉哲明Y课程的任务、目的和基本要求掌握计算机网络的基本概念掌握计算机网络的体系结构掌握数据通信的基本原理掌握计算机网络各层协议的基本工作原理掌握Internet的特点和具体实现方法为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究打下基础了解网络信息安全与信息管理方面的知识。 实验课:了解计算机网络协议的基本实现技术, 掌握C/S模式网络应用软件的编程方法主要教学内容和学时分配引言 3数据通信的基本原理 10计算机网络的体系结构 4物理接口 4数据链路层协议 10介质访问控制子层与局域网 10网络互连协议 10Internet传输层协议 8Internet网络应用 5共计(包括实验课28学时)
2、 642892计算机网络与通信主要参考书A.S Tanenbaum,Computer Networks(v5), Prentice Hall,2011J F.Kurose,Computer Networking(v5)(自顶向下方法与Internet特色) ,Higher Education Press,2010谢希仁,计算机网络(第6版),电子工业出版社,2013谢谦、向国全、郭拯危,计算机网络实验教程,河南大学计算机科学学院网络课程组Jeanna Matthews,计算机网络实验教程,人民邮电出版社吴功宜等,计算机网络课程设计,机械工业出版社,2012实验实验: 28学时, 除做1个协议实
3、现实验、(3)个协议验证实验、1个组网实验外,选作一个课程设计, 第3周开始。习题:第2周开始。 引 言计算机是20世纪人类最伟大的发明之一,它的产生使人类从工业社会走向信息社会;在计算机技术高速发展和得到广泛应用的同时,通信技术也在飞速发展,如全球范围内的电话通信系统,光纤通信系统,无线与卫星通信系统; 20世纪末,计算机技术与通信技术密切结合的产物计算机网络得到了空前的发展,曾经独立发展的电信网、移动网、电视网和计算机网融为一网,信息产业以最快的速度发展为全社会经济中最为强劲的部门。 引言计算机网络的发展历史计算机网络的一般概念 国内外典型网络计算机网络的应用计算机网络的发展历史面向终端的
4、计算机通信网分组交换网 网络体系结构与协议标准化的研究 Internet的应用与高速网络技术的发展 无线网络 面向终端的计算机通信网 面向终端的计算机通信网面向终端的计算机通信网面向终端的计算机通信网在60年代得到很大发展,其中最著名的是美国的半自动地面防空系统SAGE和美国飞机定票系统SABRE I,美国通用电气公司的信息服务网(GE Information Services Network)是世界上最大的商用数据处理分时网络之一,覆盖范围从美国延伸到加拿大,欧洲,澳大利亚和日本。这一阶段的研究,对数据通信技术的发展起到重要推动作用,也为网络技术的发展奠定了基础。 Back分组交换网 随着技
5、术的发展,出现了多台计算机互连的需求,希望将分布在不同地点的计算机,通过通信线路互连成为“计算机计算机”的网络。典型代表是美国国防部高级研究计划局(ARPA,Advanced Research Project Agency)的ARPANET。该网络也叫“可生存系统”。这就要求这种网络在遭受核战争或自然灾害后仍能继续工作,而传统的通信线路与电话交换网无法实现这种要求,如早期的电话交换网中,一条中继线或一个交换机的损坏,就有可能导致电话通信的中断。分组交换网设计一个计算机网络需要选择合适的通信系统。早期的通信系统中,最主要且应用最广泛的是电话交换系统。电话交换系统的本质是电路交换。利用电话交换线路
6、来传送计算机或终端的数据会出现新的问题:用户应支付的通信线路费用是按用户占用线路的时间来计算的。电话交换中,用于建立通路的呼叫过程对计算机通信来说也太长。计算机与各种终端的传送速率不同。计算机通信要求能非常可靠并准确无误地传送每一个比特。基于以上原因,必须寻找出适合于计算机通信的新的交换技术。 分组交换网分组交换的概念最初在1964年提出,1969年12月,美国第一个使用分组交换技术的ARPANET投入运行,虽然当时只有四个节点,但对分组交换技术的研究起了重要作用。 分组交换网要完成数据处理与数据通信两大功能,在结构上也可分成两部分:负责数据处理的计算机与终端(资源子网、边缘部分、端系统);负
7、责数据通信的通信控制处理机与通信线路(通信子网、核心部分)。 70年代中期,世界上便出现了由邮电部门或通信公司统一组建和管理的公用分组交换网,即公用数据网PDN,早期的PDN采用模拟通信的电话交换网,新型的PDN则采用数字传输技术和分组交换方法。典型的公用分组交换网有:美国的TELENET,加拿大的DATAPAC,法国的TRANSPAC,英国的PSS,日本的DDX等,我国于1989年11月建成CNPAC。 分组交换网 通信子网 (分组交换网)主 机主 机主 机主 机ARPANET的成功使计算机网络的概念发生根本变化 早期的面向终端的计算机网络是以单个主机为中心的星形网各终端通过通信线路共享昂贵
8、的中心主机的硬件和软件资源。 分组交换网则是以网络为中心,主机都处在网络的外围。用户通过分组交换网可共享连接在网络上的许多硬件和各种丰富的软件资源。 从主机为中心-以网络为中心主机终端以主机为中心以分组交换网为中心主机分组交换网分组交换网PDN为计算机网络的发展提供了良好的外部通信条件,与公用电话交换网相似,它可以为更多的用户提供数据通信服务。以上讨论的是利用远程通信线路组建的广域网,随着计算机的广泛应用,局部地区计算机连网的需求日益强烈。70年代初期,一些大学、研究所为把实验室或校园内多台计算机互连,开始了局域网络的研究,1972年美国加州大学研制了Newhall网,1976年美国Xerox
9、公司研究了总线拓扑的实验性Ethernet网,1974年英国剑桥大学研制了Cambridge Ring网。这些研究成果对80年代局域网络技术的发展起了十分重要的作用。Back网络体系结构与协议标准化的研究 随着网络技术的发展与广泛应用,一些大的计算机公司纷纷开展计算机网络的研究与产品开发工作,同时提出了各种网络体系结构与网络协议,如IBM公司的SNA,DEC公司的DNA与UNIVAC公司的DCA。第三阶段,网络体系结构与协议标准化的研究取得重大进展,国际标准化组织ISO制订和颁布了OSI模型(开放系统互连参考模型,OSI RM,Open System Interconnection Refer
10、ence Model),80年代,ISO与CCITT分别为各个层次制订了一系列协议标准。尽管对ISO/OSI RM的评价褒贬不一,但其研究成果对推动网络体系结构理论发展的作用是重大的。 网络体系结构与协议标准化的研究与此同时,局域网技术的研究也取得了突破性进展。广域网技术的发展,微型机的广泛应用,推动了局域网技术的发展。80年代,Ethernet、Token Ring、Token Bus形成了三足鼎立之势,且已有了国际标准;光纤分布式数字接口FDDI在高速与主干网应用方面起了重要作用。90年代,局域网技术在传输介质、局域网操作系统和客户机/服务器模式等方面取得了突破性的进展,使局域网进入成熟阶
11、段;TCP/IP协议的广泛应用,使网络互连技术也发展到一个崭新的阶段。BackInternet的应用与高速网络技术的发展 Internet是覆盖全球的信息基础设施,用户可利用Internet实现全球范围的电子邮件,WWW信息查询与浏览,电子新闻,文件传输,语音与图象通信服务等功能。Internet是一个用路由器实现多个广域网和局域网互连的大型网际网。高速网络的发展主要表现在高速局域网、交换局域网、虚拟局域网和B-ISDN、ATM技术的发展和应用。信息技术与网络应用已成为衡量21世纪综合国力与企业竞争力的重要标准。1993年9月,美国宣布NII(国家信息基础设施)计划,该计划被形象地称为信息高速
12、公路。接着,世界各国纷纷制订各自的信息高速公路建设计划,1995年2月全球信息基础设施委员会成立。 “全球一网”,任何人,在任何地点与任何时间都能使用各种通信服务。Back 无线网络无线本地连接-蓝牙技术无线局域网-IEEE802.11宽带无线网-IEEE802.16Back计算机网络的一般概念计算机网络的定义计算机网络的组成端系统的通信方式 网络核心部分计算机网络的分类 计算机网络的性能计算机网络的定义定义一批独立自治的计算机系统的互连集合体。说明独立自治的计算机系统,互连的手段是各种各样的协议,在 Protocol 的支持下进行工作。计算机网络与因特网网络把许多计算机连接在一起。因特网则把
13、许多网络连接在一起。 (a)(b)网络互联网(网络的网络)结点链路Back计算机网络的组成一般讲,计算机网络由计算机系统、通信链路和网络结点组成。例从功能上划分,可以将计算机网络分为两部分。资源子网:主要包括拥有资源的用户主机和请求资源的用户终端、通信子网接口设备和软件等,提供访问网络和处理数据的能力。通信子网:提供网络通信功能,完成主机之间的数据传输、交换、控制等通信任务。通信子网可分为交换和传输两部分,交换部分指结点交换机,通常是一台小型计算机,起通信控制和转发作用。传输部分指高速通信线路,负责传输信息。因特网的边缘部分与核心部分因特网的核心部分因特网的边缘部分主机网络路由器用户因特网IS
14、P1ISP2因特网服务提供者用户通过 ISP 上网根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同,ISP 也分成为不同的层次。 大公司公司本地 ISPAB主机A 本地 ISP 地区 ISP 主干 ISP 地区 ISP 本地 ISP 主机B本地 ISP主干 ISP本地 ISP本地 ISP地区 ISP主干 ISP主干 ISP地区 ISP地区 ISP地区 ISP本地 ISP本地 ISPIXP本地 ISP校园网校园网下面是具有三层 ISP 结构的因特网的概念示意图 Back因特网的边缘部分处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system)。 “
15、主机 A 和主机 B 进行通信”,实际上是指:“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。或简称为“计算机之间通信” 两种通信方式在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式客户服务器方式C/S 方式、即Client/Server方式 对等方式P2P 方式、即 Peer-to-Peer方式 Back客户服务器方式客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。客户软件的特点 被用户
16、调用后运行,在打算通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)。因此,客户程序必须知道服务器程序的地址。不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。 服务器软件的特点 一种专门用来提供某种服务的程序,可同时处理多个远地或本地客户的请求。系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。对等连接方式 对等连接(peer-to-peer,简写为 P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。只要两个主机都运行了对等连接软件(P2P 软件),它们就可以进行平等的、对等连接通
17、信。双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。 对等连接方式的特点对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。例如主机 C 请求 D 的服务时,C 是客户,D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务,那么 C 又同时起着服务器的作用。网络核心部分网络的核心部分是由通信链路和结点交换机组成,完成传输和交换两大功能。在多结点通信网络中,为有效利用通信设备和线路,一般希望动态地设定通信双方间的线路。动态地接通或断开通信线路,称为“交换”。交换通过结点来完成。常用的交换方式包括电路交换和分组交换。为了应付复杂的网络结构设计,人们引入了拓扑的
18、概念。计算机网络的拓扑结构因特网的核心部分电路交换分组交换Back计算机网络的拓扑结构拓扑:从图论演变过来的几何学的一个分支。拓扑首先把实体抽象成与大小、形状无关的点,将连接实体的线路抽象成线,进而研究点、线、面之间的关系。计算机网络的拓扑主要是指通信子网的拓扑。按照通信子网中信道类型,计算机网络的拓扑结构可以被分为两大类点点信道多点广播信道采用点点信道的通信子网中,每条物理线路连接一对节点,基本拓扑结构有以下几种:星型,环型,树型,网状型和全连接型。 点点信道多点广播信道采用广播信道的通信子网中,一个公共的通信信道被多个网络节点共享,基本拓扑结构有以下几种:总线型,星型,环型,树型,无线通信
19、与卫星通信型。 因特网的核心部分因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成(而主机处在因特网的边缘部分)。在因特网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接(而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接)。路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换(而主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息)。H1H5H2H4H3H6路由器网络网络核心部分主机电路交换(circuit switching)原理:直接利用可切换的物理通信线路,连接通信双方。Figure Figure特点:在发送数据前,必须建立起点到点的物理通路;建立物理通路时间较
20、长,数据传送延迟较短;Figure(A通话前先拨号建立连接。可能只要经过一个交换机(如 A 到 B)可能要经过多个交换机(如 C 到 D)通话过程中,通信双方一直占用所建立的(物理)连接。通话结束后,挂机释放连接。电路交换的特点交换机交换机交换机交换机(交换机交换机BCD两部电话机互相连通两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。 更多的电话机互相连通5 部电话机两两相连,需 10 对电线。N 部电话机两两相连,需 N(N 1)/2 对电线。当电话机的数量很大时,这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。 使用交换机当电话机的数量增多时,就要使用交换机来完成全网的交换任务。 交
21、换机“交换”的含义在这里,“交换”(switching)的含义就是转接把一条电话线转接到另一条电话线,使它们连通起来。从通信资源的分配角度来看,“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。 H1H5H2H4H3H6发送的分组路由器AEDBC网络核心部分主机分组交换网的示意图H1A互联网BDECH5H6H4H2H3H1 向 H5 发送分组H2 向 H6 发送分组注意分组路径的变化!路由器主机注意分组的存储转发过程H1A互联网BDECH5H6H4H2H3H1 向 H5 发送分组路由器主机在路由器 E 暂存查找转发表找到转发的端口最后到达目的主机 H5在路由器 C 暂存查找转发表找到转发的端口
22、在路由器 A 暂存查找转发表找到转发的端口路由器在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。路由器处理分组的过程是:把收到的分组先放入缓存(暂时存储);查找转发表(路由表),找出到某个目的地址应从哪个端口转发;把分组送到适当的端口转发出去。 主机和路由器的作用不同主机是为用户进行信息处理的,并向网络发送分组,从网络接收分组。路由器对分组进行存储转发,最后把分组交付目的主机。数 据数 据数 据分组交换 在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块 每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包) 依次把各分组发送到接收端 接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文数 据分组11010011101 00101
23、001110报文发送端首部分组数 据首部分组首部数 据发送发送发送在前发送接收端数 据首部数 据首部数 据首部11010011101 00101001110分组从 A 传送到 B 的过程网络网络网络网络网络网络网络路由器路由器路由器路由器路由器路由器AB查找路由表目 的 地 下一跳路由器查找路由表目 的 地 下一跳路由器查找路由表目 的 地 下一跳路由器这就是基于存储转发的分组交换分组交换的优点高效 动态分配传输带宽,对通信链路 逐段占用。 灵活 以分组为传送单位和查找路由。迅速 不必先建立连接就能向其他主机 发送分组。可靠 保证可靠性的网络协议;分布式 的路由选择协议使网络有很好的 生存性。
24、 分组交换带来的问题分组在各结点存储转发时需要处理和排队,这就会造成一定的时延。 分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制信息)也造成了一定的开销。 存储转发原理并非完全新的概念 在 20 世纪 40 年代,电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message switching)。 报文交换的时延较长,从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。 三种交换的比较 P1P2P3P4P1P2P3P4P3P4报文报文报文A B C D A B C DA B C D报文交换电路交换分组交换t连接建立数据传送报文P2P1连接释放数据传送的特点比特流直达终点报文报文报文分组分组分组存储转
25、发存储转发存储转发存储转发计算机网络的分类按照不同的分类标准,计算机网络有着不同的分类方法。例如,按照拓扑结构分,可以分为总线网、环型网、网状网等,按照使用范围分,可以分为公用网和专用网。一种主要的分类方法-按照网络的覆盖范围或规模分类局域网 LAN覆盖范围在十几公里以内,校园内或办公楼群的计算机连接所构成的计算机网络。局域网采用广播信道的拓扑结构。 广域网 WAN又叫远程网,覆盖范围在几十到几千公里,通常跨越很大的物理范围,如一个国家。广域网采用点点信道的拓扑结构。 城域网 MAN覆盖范围在十几公里到几十公里,可以跨越相距不远的几栋办公楼,也可以跨越一座城市。技术上与局域网相类似,采用两条单
26、向总线的拓扑结构。个人区域网 PAN又叫无线个人区域网,覆盖范围在10米以内,在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备(如笔记本电脑、手机等)用无线技术连接起来的网络。Back计算机网络的性能速率网络中的主机或通信结点在信道上传送数据的速率。Bit 来源于 binary digit,意思是一个“二进制数字”,因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 b/s,或kb/s, Mb/s, Gb/s 等速率往往是指额定速率或标称速率。 计算机网络的性能带宽“带宽”(bandwidth)
27、本来是指信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语,单位是“比特每秒”,或 b/s (bit/s)。 数字信号流随时间的变化在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。 每秒 106 个比特时间1 0 1 0 1 11 s带宽为1 Mb/s 时间每秒 4 106 个比特0.25 s带宽为4 Mb/s 计算机网络的性能吞吐量吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限
28、制。 计算机网络的性能时延传输时延(发送时延 ) 发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。 发送时延 = 数据块长度(比特)发送速率(比特/秒)时延(delay 或 latency)传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。 信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。 传播时延 = 信道长度(米)信号在信道上的传播速率(米/秒)时延(delay 或 latency)处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。 排队时延 结点缓存队列中分组排队所经历的
29、时延。排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。时延(delay 或 latency)数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和: 总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+处理时延四种时延所产生的地方 1 0 1 1 0 0 1发送器队列在链路上产生传播时延结点 B结点 A在发送器产生传输时延(即发送时延)在结点 A 中产生处理时延和排队时延数据从结点 A 向结点 B 发送数据链路容易产生的错误概念 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。 提高链路带宽减小了数据的发送时延。 ABAB宽带线路窄带线路在宽带线路上比特传播得快在窄带线
30、路上比特传播得慢错误的概念ABAB宽带线路窄带线路宽带线路:每秒有更多比特从计算机 注入到线路。宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。正确的概念比喻:汽车运货宽带线路窄带线路宽带和窄带线路:车速一样宽带线路:车距缩短时延带宽积(传播)时延链路带宽时延带宽积 = 传播时延 带宽链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。 时延带宽积往返时间RTT往返时间RTT(Round-Trip Time)表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认(接收方收到数据后立即发送确认),总共经历的时间。利用率信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零
31、。网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。信道利用率并非越高越好。 时延与网络利用率的关系根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。 若令 D0 表示网络空闲时的时延,D 表示网络当前的时延,则在适当的假定条件下,可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系: U 是网络的利用率,数值在 0 到 1 之间。 时延 D利用率 U10D0时延急剧增大Back国内外典型网络介绍 Internet网 中国互连网络的发展 Internet网 ARPANET NSFNET INTERNET BackARPANET第一阶段:1969年11月,实验性ARPANET网开通
32、,只有分布在四所大学的四个结点(UCLA、UCSB、SRI和犹他大学)。主要研究内容是分组交换设备,网络通信协议,网络通信与系统操作软件。此后的几年中,ARPANET发展迅速,到了1975年,已经连入100多台主机,从而结束实验阶段,移交美国国防部国防通信局正式运行。Figure第二阶段:总结了第一阶段的建网实践经验,开始研究第二代网络协议,重点是解决网络互连问题,从而导致了TCP/IP协议的出现和发展。 第三阶段:TCP/IP协议在ARPANET上得到普及,1979年,越来越多的研究人员投入了此项研究与开发。1980年,ARPANET上所有主机都转向TCP/IP协议,1983年,转换工作结束
33、,ARPANET被分成了两个部分,一部分仍叫ARPANET,用于进一步的研究工作;另一部分叫MILNET,用于军方的非机密通信。原始的ARPANET设计ARPANET第四阶段:TCP/IP协议进一步得到了推广,美国军方资助加州大学伯克利分校将TCP/IP协议嵌入UNIX,SUN公司将TCP/IP协议引入广泛的商业领域。随着TCP/IP协议的标准化,ARPANET的规模不断扩大,美国国内及世界各地都采用TCP/IP协议通过远程通信线路连入ARPANET。80年代,ARPANET的主机数量剧增,针对这一问题,人们提出了域名系统,将多个主机划分为不同的域,通过域名来组织和管理互连网中的主机。80年代
34、中期,ARPANET成为Internet的主干网。1990年,ARPANET被新的网络代替,MILNET目前仍在运行。 NSFNET为了能够使更多的大学共享ARPANET的资源,NSF(美国国家科学基金会)于1984年开始组建NSFNET,NSFNET的主干网连接美国六个超级计算机中心。NSFNET的通信子网所使用的硬件技术与ARPANET相同,软件技术则从一开始就使用了TCP/IP协议。NSFNET的结构是层次型的:分为主干网,地区网,校园网,各大学主机连入校园网,校园网连入地区网,地区网连入主干网,主干网再通过高速线路连入ARPANET。与此同时,其它一些国家与地区也在建设与NSFNET兼
35、容的网络,欧洲的每个国家都建设有一个或多个国家网,它们都与NSFNET的地区网兼容。所有这些网络的发展都为最终Internet的广泛应用奠定了基础。 INTERNET大量的网络、主机和用户都使用TCP/IP这种ARPANET的标准协议连入ARPANET,加上NSFNET与ARPANET的互连,ARPANET的规模呈指数式增长。人们认识到这种大型互连网的作用,到1996年底,Internet用户已超过6000万,连入的国家与地区有170多个。普通用户通过宽带接入技术连入Internet服务提供商,办公室计算机通过局域网连入校园网或企业网,最后通过校园网进入Internet。 90年代,WWW技术
36、及应用使Internet达到了一个新的高潮。 中国互连网络的发展 中国科学院高能物理所从1987年起,即通过国际联网线路进入Internet使用电子邮件。1991年以专线方式实现同Internet的联结,并开始为全国科学技术与教育界的专家提供服务。自1994年以来,高能物理网IHEPnet、中科院教育与科研示范网、国家教委科研教育网、国家公共数据网以及其他一些计算机网,先后完成同Internet的联结。1995年后,出现商业性的ISP(Internet服务提供商),互联网逐渐普及开来,商业化程度提高。1997年,互联网相关资费下调,ISP服务优化,企业开始应用互联网。目前,全国各地区需要使用I
37、nternet的用户都能够通过不同的方式进入Internet。中国互连网络的发展“政府上网工程” 、“企业上网工程” 、“家庭上网工程” 中国公用计算机互联网(CHINANET)原邮电部系统,于1994年开始建设,首先在北京和上海建立国际节点,完成与国际互联网和国内公用数据网的互联。它是目前国内覆盖面最广,向社会公众开放,并提供互联网接入和信息服务的互联网。 CHINANET也是一个分层体系结构,由核心层、区域层、接入层三个层次组成,以北京网管中心为核心,按全国自然地理区域分为北京、上海、华北、东北、西北等8个大区,构成8个核心层节点,围绕8个核心节点形成8个区域,共31个节点,覆盖全国各省、市、自治区,形成我国Internet的骨干网;以各省会城市为核心,联接各省主要城市形成地区网,各地区网有各自的网管中心,分别管理由地区接入的用户。各地区用户由地区网接入,穿过骨干网通达CHINANET全国网。 中国互连网络的发展CHINANET提供的服务包括:Internet上所有的服务。E-Mail
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