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在两点之间用于收发信号的单向或双向通路,信道一般是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。

基带信号:

基带信号就是将数字信号0或1直接用两种不同的电压来表示,然后送到线路上去传送。

宽带信号:

宽带信号就是将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。

链路:

链路就是从一个结点到相邻结点的一段物理线路,而中间没有任何其他的交换结点。

数据链路:

数据链路除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。

若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。

信道利用率:

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)。

载波监听:

载波监听是指每一个站在发送数据之前要先检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。

碰撞检测:

碰撞检测就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。

路由选择:

路由选择是构造路由表的过程。

(路由选择是按照复杂的分布式算法,根据从各相邻路由器所得到的关于整个网络的拓扑变化情况,动态地改变所选择的路由。

转发:

转发就是当交换节点收到分组后,根据其目的地址查找转发表,并找出应从结点的哪一个接口将该分组发送出去。

(转发就是路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去。

(路由表是根据一定的路由选择算法得到的,而转发表又是由路由表构造出的。

多播:

一点对多点的通信,数据报交付到一组计算机中的每一个。

第一章概述

1-01计算机网络的发展可划分为几个阶段每个阶段各有何特点

答:

计算机网络的发展可分为以下四个阶段。

(1)面向终端的计算机通信网:

其特点是计算机是网络的中心和控制者,终端围绕中心

计算机分布在各处,呈分层星型结构,各终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源,计

算机的主要任务还是进行批处理,在20世纪60年代出现分时系统后,则具有交互式处理和

成批处理能力。

(2)分组交换网:

分组交换网由通信子网和资源子网组成,以通信子网为中心,不仅共

享通信子网的资源,还可共享资源子网的硬件和软件资源。

网络的共享采用排队方式,即由

结点的分组交换机负责分组的存储转发和路由选择,给两个进行通信的用户断续(或动态)

分配传输带宽,这样就可以大大提高通信线路的利用率,非常适合突发式的计算机数据。

(3)形成计算机网络体系结构:

为了使不同体系结构的计算机网络都能互联,国际标准

化组织ISO提出了一个能使各种计算机在世界范围内互联成网的标准框架—开放系统互连基本参考模型OSI.。

这样,只要遵循OSI标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循同一标准的其他任何系统进行通信。

(4)高速计算机网络:

其特点是采用高速网络技术,综合业务数字网的实现,多媒体和

智能型网络的兴起。

1-02简述分组交换的要点。

(1)报文分组,加首部

(2)经路由器储存转发

(3)在目的地合并

1-03试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答:

(1)电路交换:

端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障,对连续传送大量数据效率高。

(2)报文交换:

无须预约传输带宽,动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高,通信迅速。

(3)分组交换:

具有报文交换之高效、迅速的要点,且各分组小,路由灵活,网络生存性能好。

1-04为什么说因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革

融合其他通信网络,在信息化过程中起核心作用,提供最好的连通性和信息共享,第一次提供了各种媒体形式的实时交互能力。

1-08计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么

主干网:

提供远程覆盖\高速传输\和路由器最优化通信

本地接入网:

主要支持用户的访问本地,实现散户接入,速率低。

1-10试在下列条件下比较电路交换和分组交换。

要传送的报文共x(bit)。

从源点到终点共经过k段链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b(b/s)。

在电路交换时电路的建立时间为s(s)。

在分组交换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时间可忽略不计。

问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小(提示:

画一下草图观察k段链路共有几个结点。

1-11在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和(p+h)(bit),其中p为分组的数据部分的长度,而h为每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。

通信的两端共经过k段链路。

链路的数据率为b(b/s),但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。

若打算使总的时延为最小,问分组的数据部分长度p应取为多大

1-12网络体系结构为什么要采用分层次的结构试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。

分层的好处:

①各层之间是独立的。

某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的。

②灵活性好。

当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下的各层均不受影响。

③结构上可分割开。

各层可以采用最合适的技术来实现

④易于实现和维护。

⑤能促进标准化工作。

与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统。

1-14协议与服务有何区别有何关系

网络协议:

为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

由以下三个要素组成:

(1)语法:

即数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义:

即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

(3)同步:

即事件实现顺序的详细说明。

协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。

在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务,而要实现本层协议,还需要使用下面一层提供服务。

协议和服务的概念的区分:

1、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。

本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。

下面的协议对上面的服务用户是透明的。

2、协议是“水平的”,即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。

但服务是“垂直的”,即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。

上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语。

1-15网络协议的三个要素是什么各有什么含义

1-16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。

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。

1-17试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

电视,计算机视窗操作系统、工农业产品

1-18试解释以下名词:

协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。

实体(entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。

客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。

客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。

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。

协议栈:

指计算机网络体系结构采用分层模型后,每层的主要功能由对等层协议的运行来实现,因而每层可用一些主要协议来表征,几个层次画在一起很像一个栈的结构.

对等层:

在网络体系结构中,通信双方实现同样功能的层.

协议数据单元:

对等层实体进行信息交换的数据单位.

服务访问点:

在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方.服务访问点SAP是一个抽象的概念,它实体上就是一个逻辑接口.

1-20收发两端之间的传输距离为1000km,信号在媒体上的传播速率为2×

108m/s。

试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:

(1)数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s。

(2)数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s。

从上面的计算中可以得到什么样的结论

解:

(1)发送时延:

ts=107/105=100s

传播时延tp=106/(2×

108)=

(2)发送时延ts=103/109=1μs

传播时延:

tp=106/(2×

结论:

若数据长度大而发送速率低,则在总的时延中,发送时延往往大于传播时延。

但若数据长度短而发送速率高,则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

1-21假设信号在媒体上的传播速度为×

108m/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。

1-22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)=%

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

第二章物理层

2-01物理层要解决哪些问题物理层的主要特点是什么

物理层要解决的主要问题:

(1)物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体,通信手段的不同,使数据链路层感觉不到这些差异,只考虑完成本层的协议和服务。

(2)给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力,为此,物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。

(3)在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路

物理层的主要特点:

(1)由于在OSI之前,许多物理规程或协议已经制定出来了,而且在数据通信领域中,这些物理规程已被许多商品化的设备所采用,加之,物理层协议涉及的范围广泛,所以至今没有按OSI的抽象模型制定一套新的物理层协议,而是沿用已存在的物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械,电气,功能和规程特性。

(2)由于物理连接的方式很多,传输媒体的种类也很多,因

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