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计算机等级考试三级网络技术复习重点总结(2).doc
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计算机等级考试三级网络技术复习重点总结(2)
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计算机等级考试三级网络技术复习重点总结(2)
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N
关系为: Rmax=B*LOG⒉(1+S/N)
误码率是二进制码元在数据传输系统中被传错的概率,它在数值上近似等于:
Pe=Ne/N(传错的除以总的)
对于实际数据传输系统,如果传输的不是二进制码元,要折合为二进制码元来计算。
这些为网络数据传递交换而指定的规则,约定与标准被称为网络协议。
协议分为三部分:语法。语义。时序。
将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为计算机网络体系结构。
计算机网络中采用层次结构,可以有以下好处:
1 各层之间相互独立。
2 灵活性好。
3 各层都可以采用最合适的技术来实现,各层实现技术的改变不影响其他各层。
4 易于实现和维护。
5 有利于促进标准化。
该体系结构标准定义了网络互连的七层框架,既ISO开放系统互连参考模型。在这一框
架中进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性,互操作性与应用的
可移植性。
OSI
标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题
这就是分层的体系结构办法。在OSI中,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规
格说明。
OSI七层:
2 物理层:主要是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传递比特
流。
3 数据链路层。在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,采用差错
控制,流量控制方法。
4 网络层:通过路由算法,为分组通过通信子网选择最适当的路径。
5 传输层:是向用户提供可靠的端到端服务,透明的传送报文。
6 会话层:组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换。
7 表示层:处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。
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8 应用层:应用层是OSI参考模型中的最高层。确定进程之间通信的性质,以满足用户的
需要。
TCP/IP参考模型可以分为:应用层,传输层,互连层,主机-网络层。
互连层主要是负责将源主机的报文分组发送到目的主机,源主机与目的主机可以在一个
网上,也可以不在一个网上。
传输层主要功能是负责应用进程之间的端到端的通信。
TCP/IP参考模型的传输层定义了两种协议,既传输控制协议TCP和用户数据报协议
UDP。
TCP协议是面向连接的可靠的协议。UDP协议是无连接的不可靠协议。
主机-网络层负责通过网络发送和接受IP数据报。
按照层次结构思想,对计算机网络模块化的研究结果 是形成了一组从上到下单向依赖关
系的协议栈,也叫协议族。
应用层协议分为:
1。一类依赖于面向连接的TCP。
2.一类是依赖于面向连接的UDP协议。
10 另一类既依赖于TCP协议,也可以依赖于UDP协议。
NSFNET采用的是一种层次结构,可以分为主干网,地区网与校园网。
作为信息高速公路主要技术基础的数据通信网具有以下特点:
1 适应大容量与突发性通信的要求。
2 适应综合业务服务的要求。
3 开放的设备接口与规范化的协议。
4 完善的通信服务与网络管理。
人们将采用X。25建议所规定的DTE与DCE接口标准的公用分组交换网叫做X。25网。
帧中继是一种减少接点处理时间的技术。
综合业务数字网ISDN:
B-ISDN与N-ISDN的区别主要在:
2 N是以目前正在使用的公用电话交换网为基础,而B是以光纤作为干线和用户环路传输
介质。
3 N采用同步时分多路复用技术,B采用异步传输模式ATM技术。
4 N各通路速率是预定的,B使用通路概念,速率不预定。
异步传输模式ATM是新一代的数据传输与分组交换技术,是当前网络技术研究与应用的
热点问题。
ATM技术的主要特点是:
3 ATM是一种面向连接的技术,采用小的,固定长度的数据传输单元。
4 各类信息均采用信元为单位进行传送,ATM能够支持多媒体通信。
5 ATM以统计时分多路复用方式动态的分配网络,网络传输延迟小,适应实时通信的要
求。
6 ATM没有链路对链路的纠错与流量控制,协议简单,数据交换率高。
7 ATM的数据传输率在155Mbps-2。4Gbps。
促进ATM发展的要素:
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2 人们对网络带宽要求的不断增长。
3 用户对宽带智能使用灵活性的要求。
4 用户对实时应用的需求。
5 网络的设计与组建进一步走向标准化的需求。
一个国家的信息高速路分为:国家宽带主干网,地区宽带主干网与连接最终用户的接入
网。
解决接入问题的技术叫做接入技术。
可以作为用户接入网三类:邮电通信网,计算机网络(最有前途),广播电视网。
第四章 局域网应用技术
决定局域网的主要技术要素是:网络拓扑,传输介质与介质访问控制方法。
局域网从介质访问控制方法分为:共享介质局域网与交换式局域网。
总线局域网的介质访问控制方式采用的是“共享介质”方式。
介质访问控制方法是控制多个结点利用公共传输介质发送和接受数据的方法。
根据星型拓扑的定义,星型拓扑中存在中心结点,每个结点通过点与点之间的线路与中
心结点连接,任何两结点之间的通信都要通过中心结点转接。
普通的共享介质方式的局域网中不存在星型拓扑。但是以交换分机CBX为中心的局域网
为中心的局域网系统可以归为星型局域网拓扑结构。
双绞线三类线带宽为16MHz,适合于10MHz以下的数据。4类20MHz。语音。5类
100MHz,甚至可以支持155MHz异步传输模式ATM。
共享介质访问控制方式主要为:
1 带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法。
2 令牌总线方法(TOKEN BUS)。
3 令牌环方法(TOKEN RING)。
IEEE802。2标准定义的共享局域网有三类:
1 采用CSMA/CD介质访问控制方法的总线型局域网。
2 采用TOKEN BUS介质访问控制方法的总线型局域网。
3 采用TOKEN RING介质访问控制方法的环型局域网。
ETHERNET(以太网)的核心技术是它的随机争用型介质访问方法既CSMA/CD介质访问控
制方法。
最早使用随机争用技术的是夏威夷大学的校园网。
CSMA/CD的发送流程可以简单的概括为1先听先发2边听边发3冲突停止4随机延迟后重发
冲突检测是发送结点在发送的同时,将其发送信号波形与接受到的波形相比较。
TOKEN BUS(令牌总线方法)是一种在总线拓扑中利用“令牌”作为控制结点访问公共传
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输介质的确定型介质访问控制方法。
所谓正常稳态操作是网络已经完成初始化,各结点进入正常传递令牌与数据,并且没有
结点要加入与撤除,没有发生令牌丢失或网络故障的正常工作状态。
令牌传递规定由高地址向低地址,最后由低地址向高地址传递。
令牌总线网在物理上是总线网,而在逻辑上是环网。
交出令牌的条件:
1 该结点没有数据帧等待发送。
2 该结点已经发完。
3 令牌持有最大时间到。
推动局域网发展的直接因素是个人计算机的广泛使用。
如果网中有N个结点,那么每个结点平均能分配到带宽为10Mbps/N。
共享介质局域网又可以分为Ethernet,Token Bus,Token Ring与FDDI以及在此基础上发
展起来的Fast
Ethernet,FDDI II等。交换式局域网可以分为Switched Ethernet与ATM LAN,以及在此基
础上发展起来的虚拟局域网。
光纤分布式数据接口是一种以光纤作为传输介质的高速主干网。
Gigabit Ethernet的传输速率比Fast
Ethernet(100Mbps)快10倍,达到1000Mbps,将传统的Ethernet每个比特的发送时间由
100ns降低到1ns。
根据交换机的帧转发方式,交换机可以分为3类:
1 直接交换方式。
2 存储转发交换方式。
3 改进直接交换方式。
局域网交换机的特性:
1 低交换传输延迟。
2 高传输带宽。
3 允许10Mbps/100Mbps。
4 局域网交换机可以支持虚拟局域网服务。
虚拟网络(VLAN)是建立在交换技术基础上的。
虚拟网络是建立在局域网交换机或ATM交换机上的,它以软件的形式来实现逻辑组的划
分与管理,逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制。
对虚拟网络成员的定义方法上,有以下4种:
1 用交换机端口号定义虚拟局域网。(最通用的办法)
2 用MAC地址。
3 用网络层地址。(例如用IP地址来定义)。
4 IP广播组。
这种虚拟局域网的建立是动态的,它代表一组IP地址。
10 BASE-5是IEEE 802。3物理曾标准中最基本的一种。它采用的传输介质是阻抗为50偶
的基带粗同轴电缆。
网卡是网络接口卡NIC的简称,它是构成网络的基本部件。
网卡分类:
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