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文檔簡介
第9章局域網(wǎng)
9.1局域網(wǎng)的基本構(gòu)件9.2局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
9.3無線局域網(wǎng)9.4高速局域網(wǎng)9.5局域網(wǎng)配置實例習(xí)題9.1局域網(wǎng)的基本構(gòu)件
組成局域網(wǎng)最基本的構(gòu)件首先是計算機(jī),特別是個人計算機(jī)(PC),幾乎沒有一種網(wǎng)絡(luò)只由大型機(jī)或小型機(jī)構(gòu)成。局域網(wǎng)中的計算機(jī)根據(jù)其功能不同可分為服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)工作站,服務(wù)器向網(wǎng)絡(luò)工作站提供服務(wù)。 第二個基本構(gòu)件是傳輸媒體,如同軸電纜、雙絞線、光纜等,計算機(jī)通過傳輸媒體連接在一起。 第三個構(gòu)件是任何一臺獨(dú)立計算機(jī)通常都不配備的網(wǎng)卡,或稱為網(wǎng)絡(luò)適配器,在構(gòu)成局域網(wǎng)時它卻是必不可少的部件。
第四個構(gòu)件是將計算機(jī)與傳輸媒體相連的各種連接設(shè)備,如DB–15插頭座、RJ–45插頭座等。 上述四種網(wǎng)絡(luò)構(gòu)件構(gòu)成一個基本的LAN硬件平臺,如圖9-1所示。圖9-1局域網(wǎng)的基本構(gòu)件 9.1.1網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) 圖9-2是網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的示意圖,主要由三個部分構(gòu)成:服務(wù)器操作系統(tǒng)、工作站連接軟件和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序。圖9-2網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
目前微機(jī)局域網(wǎng)常見的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)主要有以下幾種:
1)?Novell公司的Netware 2)微軟公司的WindowsNT系列產(chǎn)品
3)?Unix與Linux網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)9.1.2網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 服務(wù)器(Server)是整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心,它為網(wǎng)絡(luò)用戶提供服務(wù)并管理整個網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)服務(wù)器擔(dān)負(fù)網(wǎng)絡(luò)功能的不同又可分文件服務(wù)器、打印服務(wù)器、通信服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器等類型。
早期的微機(jī)局域網(wǎng)一般只有文件服務(wù)器和打印服務(wù)器。 通信服務(wù)器用于將幾個小的局域網(wǎng)互連在一起組成一個較復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),常見的網(wǎng)間連接設(shè)備網(wǎng)橋、路由器等就是一種專用的網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)器。
9.1.3網(wǎng)絡(luò)工作站 網(wǎng)絡(luò)工作站(Workstation)是指連接到網(wǎng)絡(luò)上的計算機(jī)。它不同于服務(wù)器,服務(wù)器可以為整個網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)并管理整個網(wǎng)絡(luò),而工作站只是一個接入網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備,它的接入和離開對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不會產(chǎn)生影響。工作站通常只使用服務(wù)器提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),有時也被稱為“客戶機(jī)”。
網(wǎng)絡(luò)工作站分為無盤工作站和有盤工作站。無盤工作站自身沒有磁盤驅(qū)動器,不能獨(dú)立工作,必須在網(wǎng)絡(luò)接口卡上加插一片專用的啟動芯片,以從服務(wù)器引導(dǎo)本地系統(tǒng)。有盤工作站本身帶有磁盤驅(qū)動器,可以脫離網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器獨(dú)立啟動運(yùn)行。9.1.4網(wǎng)絡(luò)接口卡 為了將服務(wù)器、工作站連到網(wǎng)絡(luò)中去,需要在它們與網(wǎng)絡(luò)電纜之間用網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)備進(jìn)行物理連接,局域網(wǎng)中通常采用網(wǎng)絡(luò)接口卡完成這一功能。網(wǎng)絡(luò)接口卡又稱網(wǎng)絡(luò)適配器,或簡稱為網(wǎng)卡。 按照網(wǎng)卡支持的數(shù)據(jù)傳輸速率分類,目前常見的有10?M、100?M以及10/100?M自適應(yīng)網(wǎng)卡等。9.2局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
9.2.1IEEE802.2局域網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)
IEEE于1980年2月成立了局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(簡稱IEEE?802委員會),專門從事局域網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。IEEE?802委員會制定的局域網(wǎng)參考標(biāo)準(zhǔn)及局域網(wǎng)按參考模型對計算機(jī)局域網(wǎng)的發(fā)展起到了極其重要的作用。
IEEE?802標(biāo)準(zhǔn)定義了局域網(wǎng)所必需的標(biāo)準(zhǔn),對應(yīng)OSI參考模型中的最低兩層。由于局域網(wǎng)的種類繁多,其介質(zhì)接入控制的方法也各不相同,為了不使局域網(wǎng)中的數(shù)據(jù)鏈路層過于復(fù)雜,IEEE?802標(biāo)準(zhǔn)將局域網(wǎng)的數(shù)據(jù)鏈路層劃分為兩個子層,分別稱為介質(zhì)訪問控制(MediumAccessControl)子層和邏輯鏈路控制(LogicalLinkControl)子層,簡稱為MAC和LLC。
IEEE802標(biāo)準(zhǔn)制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn),圖9-3是幾個主要標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系示意圖。圖9-3IEEE?802體系結(jié)構(gòu) 802.3、802.4和802.5分別定義了CSMA/CD總線網(wǎng)、令牌總線聯(lián)網(wǎng)和令牌環(huán)局域網(wǎng)的MAC子層和物理層的規(guī)范。其它主要的標(biāo)準(zhǔn)還有:
(1)?802.6定義了城域網(wǎng)(MAN)的MAC子層和物理層的規(guī)范;
(2)?802.7寬帶技術(shù);
(3)?802.8光纖技術(shù);
(4)?802.9綜合數(shù)據(jù)聲音網(wǎng);
(5)?802.10網(wǎng)絡(luò)互操作的標(biāo)準(zhǔn)安全模型;
(6)?802.11無線局域網(wǎng);
(7)?802.12新型高速局域網(wǎng)。 隨著局域網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展IEEE802標(biāo)準(zhǔn)也在不斷地發(fā)展。 9.2.2IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn):CSMA/CD IEEE?802.3局域網(wǎng)是一種基帶總線局域網(wǎng),最初由美國施樂公司于1975年研制成功,并以曾經(jīng)在歷史上用來表示傳播電磁波的“以太”來命名。
CSMA的含義是載波偵聽多路訪問。
CSMA載波監(jiān)聽策略有非堅持CSMA和堅持CSMA兩種形式。 當(dāng)一個結(jié)點(diǎn)準(zhǔn)備發(fā)送某一幀時,該結(jié)點(diǎn)立即開始監(jiān)聽信道。
堅持CSMA的特點(diǎn)是在監(jiān)聽到信道忙時,仍然堅持聽下去,一直堅持到聽到信道空閑為止。此時有兩種不同的策略,一種是一聽到信道空閑就立即發(fā)送數(shù)據(jù),這種策略稱為1堅持,它有一個顯著的缺點(diǎn)就是如果網(wǎng)絡(luò)上同時有兩個結(jié)點(diǎn)監(jiān)聽信道時,則必然會發(fā)生沖突。這時可以采用第二種折衷策略,即當(dāng)聽到信道空閑時,以概率p發(fā)送出數(shù)據(jù),以概率1?p延遲一段時間重新監(jiān)聽信道,這里是一個預(yù)先給定的概率,這種策略稱為p堅持。1堅持策略實際就是概率p等于1的情況。
由于信號在信道上以有限速度傳輸,因此載波監(jiān)聽并不能完全取消沖突。假設(shè)網(wǎng)絡(luò)上A、B兩個結(jié)點(diǎn),若A開始發(fā)送數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)到達(dá)B結(jié)點(diǎn)之前,若B結(jié)點(diǎn)有數(shù)據(jù)需要發(fā)送,此時B結(jié)點(diǎn)監(jiān)聽信道發(fā)現(xiàn)信道為空閑。若此時B結(jié)點(diǎn)開始發(fā)送數(shù)據(jù),則發(fā)生沖突。 由此可見,僅僅使用載波偵聽并不能保證數(shù)據(jù)正確的發(fā)送和接收,因此在IEEE?802.3網(wǎng)絡(luò)協(xié)議中增加了沖突檢測的功能(CD)。采取邊發(fā)送邊監(jiān)聽的方法,即在發(fā)送數(shù)據(jù)的同時從信道上接收數(shù)據(jù),然后比較發(fā)送的數(shù)據(jù)與接收到的數(shù)據(jù)是否一致,如不一致則認(rèn)為發(fā)生沖突。只要監(jiān)聽到發(fā)生沖突,則沖突雙方立即停止發(fā)送數(shù)據(jù)。信道很快進(jìn)入空閑期,可以提高信道的利用率。
在IEEE?802.3標(biāo)準(zhǔn)中采用1堅持CSMA/CD,在網(wǎng)絡(luò)負(fù)載不是特別高的情況下可以充分利用傳輸信道。
CSMA/CD原理比較簡單,技術(shù)上容易實現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)中的各個結(jié)點(diǎn)處于同等地位,不需要集中控制,不提供優(yōu)先級控制,因此不能提供急需信息的優(yōu)先處理。另外當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載加大時,發(fā)送信息的等待時間較長。它不適合于一些對穩(wěn)定性及響應(yīng)時間要求較高的應(yīng)用系統(tǒng)。 目前IEEE?802.3網(wǎng)絡(luò)使用的傳輸介質(zhì)除了同軸電纜外還有雙絞線等其它幾種形式。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)也有些不同,但它們本質(zhì)上都是類似的,即共享介質(zhì),競爭使用,采用CSMA/CD協(xié)議。 9.2.3IEEE802.5標(biāo)準(zhǔn):令牌環(huán)局域網(wǎng)
IEEE?802.5標(biāo)準(zhǔn)是令牌環(huán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。令牌環(huán)(TokenRing)網(wǎng)絡(luò)是IBM公司于1985年推出的局域網(wǎng)產(chǎn)品,它使用環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其基本思想我們在介紹網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)時已經(jīng)簡單介紹過了,本節(jié)我們簡述一下其主要技術(shù)指標(biāo)和工作過程。 其主要技術(shù)指標(biāo)為:網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錇榄h(huán)形網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)傳輸速率為4?Mb/s或16?Mb/s,采用單個令牌或(雙令牌)的令牌傳遞方法。圖9-4MAU連接示意圖
令牌環(huán)網(wǎng)中的令牌(Token)具有特殊的格式和標(biāo)記,是一個1位或幾位的二進(jìn)制數(shù)組成的碼。令牌有“忙”和“空閑”兩種狀態(tài),該令牌延環(huán)網(wǎng)依次向每個結(jié)點(diǎn)傳遞,當(dāng)一個結(jié)點(diǎn)準(zhǔn)備發(fā)送報文信息時,首先要等待空閑令牌的到來,當(dāng)檢測到經(jīng)過它的令牌為空閑狀態(tài)時,即可以“幀”為單位發(fā)送信息,同時將令牌置為“忙”附在信息尾部向下一站發(fā)送。下一站按位轉(zhuǎn)發(fā)的方式轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)過本站但又不屬于本站接收的信息。由于環(huán)中已經(jīng)沒有空閑的令牌,因此其它希望發(fā)送的結(jié)點(diǎn)必須等待。
接收過程為:每一結(jié)點(diǎn)檢查經(jīng)過本結(jié)點(diǎn)的信息幀,當(dāng)發(fā)現(xiàn)該幀的目的地址與本結(jié)點(diǎn)地址相符時,則一面復(fù)制全部有關(guān)信息,一面繼續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)該幀。環(huán)上的幀信息延環(huán)繞行一周,由發(fā)送站點(diǎn)予以收回。此時發(fā)送權(quán)一直在該結(jié)點(diǎn)的控制之下,該結(jié)點(diǎn)發(fā)送完信息后,將令牌置為“空閑”狀態(tài),其它結(jié)點(diǎn)才有發(fā)送信息的可能。 令牌方式在網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較小時,由于發(fā)送信息之前必須等待令牌,再加上信息必須環(huán)繞一周,大約有一半的環(huán)路在傳送無用的信息,因此效率較低。但是當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載很高時,它的性能穩(wěn)定,效率較高。
令牌環(huán)的主要優(yōu)點(diǎn)在于它提供的訪問方式的可調(diào)整性,它可以提供優(yōu)先權(quán)服務(wù),具有較強(qiáng)的實時性。其主要缺點(diǎn)是需要維護(hù)令牌,如防止令牌丟失或令牌重復(fù),控制電路較復(fù)雜。
9.2.4IEEE802.4標(biāo)準(zhǔn):令牌總線局域網(wǎng)
IEEE?802.3總線網(wǎng)的總線爭用策略使得它不適用于一些實時控制系統(tǒng),因為當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)流量增大時,可能造成某些站點(diǎn)數(shù)據(jù)發(fā)送的等待時間過大,超出系統(tǒng)允許的響應(yīng)時間。而IEEE?802.4令牌總線網(wǎng)絡(luò)(TokenBus)綜合了令牌傳遞方式和總線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點(diǎn),在物理總線結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)令牌傳遞控制方法,網(wǎng)絡(luò)中的所有結(jié)點(diǎn)構(gòu)成一個邏輯環(huán)。美國DatePoint公司研制的ARCnet就是典型的令牌總線網(wǎng)絡(luò)。
令牌總線與令牌環(huán)另外一個不同點(diǎn)是它必須管理邏輯環(huán),除了上面提到的環(huán)的初始化之外,新結(jié)點(diǎn)的加入或者環(huán)上一個結(jié)點(diǎn)的退出都必須要對邏輯環(huán)進(jìn)行重構(gòu),每一個結(jié)點(diǎn)都必須要清楚地知道本結(jié)點(diǎn)的下一個結(jié)點(diǎn)是誰。 令牌總線的最大優(yōu)點(diǎn)是性能穩(wěn)定,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載很大時,網(wǎng)絡(luò)的吞吐量可以維持在一個穩(wěn)定的水平,而不會像CSMA/CD網(wǎng)絡(luò)由于負(fù)載過大,使網(wǎng)絡(luò)性能下降;各工作站不需要檢測沖突,故信號電壓允許有較大的動態(tài)范圍,聯(lián)網(wǎng)距離較遠(yuǎn),實時性較好。 令牌總線的主要缺點(diǎn)在于其復(fù)雜性和時間開銷較大,結(jié)點(diǎn)必須等待多次無效的令牌傳送后才能獲得令牌。 令牌總線網(wǎng)絡(luò)實際的物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有星型和總線型兩種方式。9.3無線局域網(wǎng)
9.3.1無線局域網(wǎng)的起源 無線網(wǎng)絡(luò)的初步應(yīng)用可以追溯到50年前的第二次世界大戰(zhàn)期間,當(dāng)時美國陸軍為了采用無線電信號傳輸資料研發(fā)了一套無線電傳輸技術(shù),并且采用相當(dāng)高強(qiáng)度的加密技術(shù)。1971年,夏威夷大學(xué)(UniversityofHawaii)的研究員創(chuàng)造了第一個基于封包式技術(shù)的無線電通信網(wǎng)絡(luò),被稱作ALOHNET的網(wǎng)絡(luò)。從這時開始,無線網(wǎng)絡(luò)可以說是正式誕生了。 雖然目前局域網(wǎng)絡(luò)中占主導(dǎo)地位的仍然是有線網(wǎng)絡(luò),不過近年來無線網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用卻日漸增加,相關(guān)的技術(shù)也在不斷地發(fā)展。 9.3.2無線局域網(wǎng)的結(jié)構(gòu) 星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是目前無線局域網(wǎng)中最常見的一種結(jié)構(gòu),包含一個通信用中央結(jié)點(diǎn),可以是一臺計算機(jī)或是存取點(diǎn)(AP,AccessPoint)。數(shù)據(jù)封包由源結(jié)點(diǎn)發(fā)出后,由中央結(jié)點(diǎn)接收轉(zhuǎn)發(fā)到正確的目標(biāo)結(jié)點(diǎn)。中央結(jié)點(diǎn)可以作為與有線局域網(wǎng)的通信橋梁,通過它存取其它有線客戶端、互連網(wǎng)或是其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等等。圖9-5是這種結(jié)構(gòu)的示意圖。圖9-5星型無線局域網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖
無線局域網(wǎng)另一種常見的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是網(wǎng)狀拓?fù)?,它和星型拓?fù)溆行┎煌?,即它沒有中央結(jié)點(diǎn),每個結(jié)點(diǎn)都可與同一網(wǎng)段的其它計算機(jī)自由溝通。圖9-6是網(wǎng)狀無線局域網(wǎng)的示意圖。
圖9-6網(wǎng)狀無線局域網(wǎng)示意圖 9.3.3無線局域網(wǎng)的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
FHSS技術(shù)將可用的頻帶區(qū)域分割成幾個通道,使用窄頻載波借著2到4階的高斯頻移鍵控(GFSK,GaussianFrequencyShiftKeying)不斷地改變,如圖9-7所示。換句話說,傳輸時的頻率會在收發(fā)雙方結(jié)點(diǎn)都知道的范圍內(nèi),利用偽隨機(jī)技術(shù)(pseudorandom)做任意變動。黑客們基本上無法知道接下來要切換到哪一組頻率來接收整個信號,這使PHY層加入了一些安全性。FHSS的另一個優(yōu)點(diǎn),就是可以讓許多網(wǎng)絡(luò)共存在一個物理區(qū)域中。圖9-7FHSS示意圖 DSSS采用的方法與FHSS的不太一樣,它將數(shù)據(jù)流與一組較高頻率的數(shù)字代碼結(jié)合。如圖9-8所示。每一位都被映射成一組只有收發(fā)兩方才知道的位樣式,稱作碎片代碼(chippingcode),它是一串有高有低的信號,代表原本的位。接著將碎片代碼反轉(zhuǎn),以代表數(shù)據(jù)流中相對的位。如果傳輸同步正確,那么這種方式可以提供獨(dú)立的錯誤校正功能,并且對干擾的容錯率也比較高。圖9-8DSSS數(shù)據(jù)位映射示意圖9.4高速局域網(wǎng) 9.4.1交換式以太網(wǎng) 傳統(tǒng)的以太網(wǎng)中所有的站點(diǎn)共享總線,數(shù)據(jù)以廣播的形式進(jìn)行傳輸。當(dāng)帶寬需求增加時,可用帶寬在所有的用戶中劃分使用,結(jié)點(diǎn)越多,每個結(jié)點(diǎn)得到的帶寬就越少。利用交換技術(shù)可以使每個結(jié)點(diǎn)得到的帶寬增加。 傳統(tǒng)的以太網(wǎng)集線器從一個端口接收到數(shù)據(jù)后直接轉(zhuǎn)發(fā)到其它所有的端口,實質(zhì)上與總線形式相同。
以太網(wǎng)交換設(shè)備在傳送源與目的端口的數(shù)據(jù)包時,采用的兩種基本技術(shù)為直通方式和存儲轉(zhuǎn)發(fā)。 如果要保持網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性,存儲轉(zhuǎn)發(fā)方式是一種比較好的交換方式,它有著完整的錯誤檢查機(jī)制,可以對數(shù)據(jù)包進(jìn)行檢查糾錯。 交換技術(shù)是一種已經(jīng)被證實能夠解決網(wǎng)絡(luò)瓶頸和提高以太局域網(wǎng)綜合帶寬的技術(shù),一個設(shè)計優(yōu)良、布局合理的交換機(jī)可以顯著地提高整個網(wǎng)絡(luò)的性能。 9.4.2吉比特(千兆位)以太網(wǎng) 吉比特以太網(wǎng)使用光纖、無屏蔽雙絞線(5類)或同軸線纜為傳輸介質(zhì)。同100?M位以太網(wǎng)一樣,吉比特以太網(wǎng)使用與10?M位以太網(wǎng)相同的幀格式和幀大小,以及相同的CSMA/CD協(xié)議。以太網(wǎng)用戶可以對現(xiàn)有以太網(wǎng)進(jìn)行平滑的、無需中斷的升級。同時,吉比特以太網(wǎng)還繼承了以太網(wǎng)的其它優(yōu)點(diǎn),如可靠性較高,易于管理等。 吉比特以太網(wǎng)可作為校園或建筑物內(nèi)的主干網(wǎng),采用的標(biāo)準(zhǔn)為IEEE802.3z。
由于吉比特以太網(wǎng)在提供吉比特速率的同時最大限度地保持了同現(xiàn)有以太網(wǎng)的兼容性,我們可以預(yù)測吉比特以太網(wǎng)將如100M位快速以太網(wǎng)一樣取得成功,為廣大的以太網(wǎng)用戶提供經(jīng)濟(jì)的1000M位升級途徑。9.5局域網(wǎng)配置實例
圖9-9是一個小型局域網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)圖,網(wǎng)絡(luò)上的每個結(jié)點(diǎn)配置一塊10/100?M以太網(wǎng)接口卡,通過雙絞線連接到集線器。集線器的數(shù)目由網(wǎng)絡(luò)中的結(jié)點(diǎn)數(shù)目確定。圖9-9一個小型局域網(wǎng)的結(jié)構(gòu) 1.安裝網(wǎng)卡驅(qū)動程序 如果WindowsXP沒有正確識別網(wǎng)絡(luò)接口卡,可按下面的方法安裝:
(1)單擊控制面板中“添加硬件”圖標(biāo)啟動添加硬件向?qū)?,如圖9-10所示。圖9-10添加硬件 (2)在圖9-11所示的對話框中單擊“下一步”。圖9-11添加硬件向?qū)е? (3)在圖9-12所示的對話框中選擇“是,硬件已連接好”。圖9-12添加硬件向?qū)е?4)在圖9-13所示的對話框中選擇“添加新的硬件設(shè)備”。圖9-13添加硬件向?qū)е? (5)在圖9-14所示的對話框中選擇“安裝我手動從列表選擇的硬件(高級)”。圖9-14添加硬件向?qū)е? (6)選擇硬件類型,如圖9-15所示。圖9-15添加硬件向?qū)е? (7)在圖9-16所示的對話框中選擇硬件廠商和網(wǎng)卡類型,如果網(wǎng)卡廠商提供驅(qū)動程序盤請單擊“從磁盤安裝”,指定驅(qū)動程序路徑。圖9-16添加硬件向?qū)е?(8)在圖9-17所示的對話框中單擊“下一步”,Wind
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