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(提示:

画一下草

图观察k段链路共有几个结点。

)答:

线路交换时延:

kd+x/b+s,分组交换时延:

kd+(x/p)*(p/b)+(k-1)*(p/b)

其中(k-1)*(p/b)表示K段传输中,有(k-1)次的储存转发延迟,当s>

(k-1)*(p/b)时,电路交换的时延比分组交换的时延大,当x>

>

p,相反。

d

1-18假设信号在媒体上的传播速度为

2X108m/s.媒体长度L分别为:

(1)10cm(网络接口卡)

(2)100m(局域网)

(3)100km(城域网)

(4)5000km(广域网)

试计算出当数据率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传播的比特数。

解:

(1)1Mb/s:

传播时延=0.1/(2108)=5X10-10比特数=5X10-10XX106=5X10-41Gb/s:

比特数=5X0-10XX09=5X0-1

(2)1Mb/s:

传播时延=100/(2X108)=5X10-7比特数=5X10-7X1X106=5X10-1

1Gb/s:

比特数=5X10-7X1X109=5X102

(3)1Mb/s:

传播时延=100000/(2t08)=5M0-4比特数=5X10-4XX106=5X102

比特数=5X10-4XX09=5X05

(4)1Mb/s:

传播时延=5000000/(21X08)=2.51X0-2比特数=2.5X0-2XX106=5X104

比特数=2.5X0-2XX09=5X07

1-19长度为100字节的应用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。

再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。

最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部工18字节。

试求数据的传输效率。

数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。

若应用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?

(1)100/(100+20+20+18)=63.3%

(2)1000/(1000+20+20+18)=94.5%

1-24论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。

答:

综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种原理体系结构。

各层的主要功能:

物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。

(注意:

传递信息的物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0层。

)物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

数据链路层数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。

每一帧包括数据和必要的控制信息。

网络层网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

运输层运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。

应用层应用层直接为用户的应用进程提供服务。

第二章物理层

2-07假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。

如果采用振幅调制,把码元的振幅划分为16个不同等级来传送,那么可以获得多高的数据率(b/s)?

C=R*Log2(16)=20000b/s*4=80000b/s

2-09用香农公式计算一下,假定信道带宽为为3100Hz,最大信道传输速率为35Kb/s,那么若想使最大信道传输速率增加60%,问信噪比S/N应增大到多少倍?

如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N应增大到多少倍?

如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N再增大到十倍,问最大信息速率能否再增加20%?

C=WIog2(1+S/N)b/s-SN1=2*(C1/W)-1=2*(35000/3100)-1

SN2=2*(C2/W)-1=2*(1.6*C1/w)-1=2*(1.6*35000/3100)-1

SN2/SN1=100信噪比应增大到约100倍。

C3=WIong2(1+SN3)=WIog2(1+10*SN2)C3/C2=18.5%

如果在此基础上将信噪比S/N再增大到10倍,最大信息通率只能再增加18.5%左右

2-13为什么要使用信道复用技术?

常用的信道复用技术有哪些?

为了通过共享信道、最大限度提高信道利用率。

频分、时分、码分、波分。

2-16共有4个站进行码分多址通信。

4个站的码片序列为

A:

(-1-1-1+1+1-1+1+1)B:

(-1-1+1-1+1+1+1-1)

C:

(-1+1-1+1+1+1-1-1)D:

(-1+1-1-1-1-1+1-1)

现收到这样的码片序列S:

(-1+1-3+1-1-3+1+1)。

问哪个站发送数据了?

发送数据的站发送的是0还是1?

S?

A=(+1—1+3+1—1+3+1+1)/8=1,

A发送1

B(=+1—1—3—1—1—3+1—1)/8=—1,B发送0

C(=+1+1+3+1—1—3—1—1)/8=0,C

无发送

D(=+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1,D发送1

第三章数据链路层

3-07要发送的数据为1101011011。

采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+X+1。

试求应添加在数据后面的余数。

数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?

若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?

采用CRC检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

作二进制除法,1101011011000010011得余数1110,添加的检验序列是1110.

作二进制除法,两种错误均可发展仅仅采用了CRC检验,缺重传机制,数据链路层的传输还不是可靠的传输。

3-24假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网网段上。

这两个站点之间的传播时延为225比特时间。

现假定A开始发送一帧,并且在A发送结束之前B也发送一帧。

如果A发送的是以太网所容许的最短的帧,那么A在检测到和B发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕?

换言之,如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么能否肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞?

在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时,在MAC帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧定界符)答:

设在t=0时A开始发送,在t=(64+8)*8=576比特时间,A应当发送完毕。

t=225比特时间,B就检测出A的信号。

只要B在t=224比特时间之前发送数据,A在发送完毕之前就一定检测到碰撞,就能够肯定以后也不会再发送碰撞了如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么就能够肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞(当然也不会和其他站点发生碰撞)。

3-25在上题中的站点A和B在t=0时同时发送了数据帧。

当t=255比特时间,A和B同时检测到发生了碰撞,并且在t=255+48=273比特时间完成了干扰信号的传输。

A和B在CSMA/CD算法中选择不同的r值退避。

假定A和B选择的随机数分别是rA=0和rB=1。

试问A和B各在什么时间开始重传其数据帧?

A重传的数据帧在什么时间到达B?

A重传的数据会不会和B重传的数据再次发生碰撞?

B会不会在预定的重传时间停止发送数据?

t=0时,A和B开始发送数据

T1=225比特时间,A和B都检测到碰撞(tau)

T2=273比特时间,A和B结束干扰信号的传输(T1+48)

T3=594比特时间,A开始发送(T2+Tau+rA*Tau+96)

T4=785比特时间,B再次检测信道。

(T4+T2+Tau+Rb*Tau)如空闲,则B在T5=881比特时间发送数据、否则再退避。

(T5=T4+96)A重传的数据在819比特时间到达B,B先检测到信道忙,因此B在预定的881比特时间停止发送

3-26以太网上只有两个站,它们同时发送数据,产生了碰撞。

于是按截断二进制指数退避算法进行重传。

重传次数记为i,i=1,2,3,…•。

试计算第1次重传失败的概率、第2次重传的概率、第3次重传失败的概率,以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数I。

将第i次重传成功的概率记为pi。

显然第一次重传失败的概率为0.5,第二次重传失败的概率为0.25,第三次重传失败的概率为0.125.平均重传次数I=1.637

3-32图3-35表示有五个站点分别连接在三个局域网上,并且用网桥B1和B2连接起来。

每一个网桥都有两个接口(1和2)。

在一开始,两个网桥中的转发表都是空的。

以后有以下各站向其他的站发送了数据帧:

A发送给E,C发送给B,D发送给C,B发送给A。

试把有关数据填写在表3-2中。

发送的帧B1的转发表B2的转发表B1的

处理

B2的处理

地址

接口地址

接口

A—E

A

1A

1转发,写入转发表

转发,

写入转发表

C—B

C

2C

D—C

D

2D2

写入转发表,丢弃不

转发转发,写入转发表

B—AB1写入转发表,丢弃不

转发接收不到这个帧

\

第四章网络层

13.设IP数据报使用固定首部,其各字段的具体数值如图所示(除IP地址外,均为十进制表示)。

试用二进制运算方法计算应当写入到首部检验和字段中的数值(用二进制表示)。

45028

100

417

10.12.14.5

12.6.7.9

10001010000000000000000-00011100

000000000000000100000000-00000000

00000100

00010001

xxxxxxxx

00001010

00001100

00001110

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