一、第一阶段:基础概念和网络模型
1.IP与子网掩码
1.IP用于辨识设备在网络中的位置,通常使用IPv4,32位。
2.子网掩码用于将同一IP划分为多个小IP,子网掩码通常255.255.255.0。用二进制表示11111111.11111111.11111111.00000000,其中1表示网络位,0表示主机位。举例:IP为192.168.0.1,那么11111111.11111111.11111111.代表192.168.0.;00000000代表256个可用的主机位,即192.168.0.0-192.168.0.255。若是使用255.255.254.0作为子网掩码,则可用ip范围为192.168.0.0-192.168.1.255。
3.电脑连接wifi时,使用ipconfig可查看自己被分配到的ip,也可以在默认网关一栏查看路由器的网关ip。路由器网关ip的作用是本地网络与外部网络(互联网)通信时的地址。
二、第二阶段:物理层和数据链路层
1.物理层
物理层的作用是将比特流(比特流由比特数组成,为一个0或1的数字)和物理信号进行转换。功能包括:1.确定使用何种物理介质(铜、光纤…)传输数据;2.确定比特流转换为何种物理信号(光、电…);3.确定传输速率和带宽(最大传输速率,1hz带宽=2bps传输速率);4.确保发送和接受设备的时钟是同步的。
2.数据链路层
用于保障各个物理节点间的数据传输,功能包括:1.将数据切割为以帧为单位的数据块,在块内为数据添加开头和结尾,确保正确的识别和处理帧;2.设置物理设备的Mac地址;3.保障数据在物理传输过程中不会出现碰撞和混乱;4.可以控制传输的流量,防止数据丢失,例如接收端返回确认帧来告诉发送端数据已接收;5.当多个设备共享一个网络,可以控制哪个设备可以发送数据;6.可以控制开关。
本文介绍了网络技术的基础阶段,包括IP与子网掩码的作用,以及物理层和数据链路层的详细功能,如数据传输媒介选择、比特流转换、帧结构和冲突避免等。

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