计算机网络知识点总结
(一)概述
[1]掌握计算机网络的主要性能指标:速率(额定速率、标称速率)、 带宽(数字信道传送最高数据率)、吞吐量、时延(传输时延=数据块长度/信道宽度;传播时延=信道长度/信号在信道上的传播速率;处理时延;排队时延:取决于通信量)、时延带宽积(=传播时延?带宽)、利用率(当前时延=空闲时延/(1-利用率))
体系结构:计算机网络的各层及其协议的集合。分层(文件传送模块、通信服务模块、网络接入模块;中间通过网络接口及通信网络)、高度协调工作
好处:各层之间独立、灵活性好、结构上可分割开、易于实现和维护、能促进标准化工作
国际标准OSI
非国际标准TCP/IP:应用层、运输层、网际层、网络接口层(无具体内容)
:应用层、运输层、网络层、数据链路层、(基层)物理层
应用数据 +首部 +首部 +首部 +首部与尾部 传输
体系结构:主机——路由(路由器在转发分组时最高只用到网络层)——主机 过程:应用层之间建立连接,然后逐级使用下层提供的服务及协议,物理层通过因特网连接
计算机网络中的数据交换需遵守事先约定好的规则
两个对等实体进行通信的规则叫协议,两者间通信使得本层能够向上一层提供服务;协议是透明的、水平的,服务是由下层向上层通过层间接口提供的,即垂直的。计算机网络协议须能应付各种异常情况。
网络协议的组成要素:语法(数据与控制信息的结构或格式)、语义(需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应)、同步(事件实现顺序的详细说明)
客户–服务器方式。
[2]理解计算机网络的发展过程。 [3]了解计算机网络的分类。
不同作用范围:广域网 WAN 、局域网 LAN 、城域网 MAN 、个人区域网 PAN 网络使用者:公共网、专用网 [4]计算机网络在信息时代的作用。
[5]主要介绍了计算机网络的发展和原理体系结构,重点在计算机网络的原理体系结构,难点是抽象概念多。
21世纪重要特征:数字化、网络化、信息化
网络“三网”:电信网络、有线电视网络、计算机网络(发展最快、其核心作用、以因特网——网络的网络——为代表)
网络是由若干结点和连接这些节点的链路组成。
网络把极端及连接在一起,因特网把网络连接在一起。
因特网的三个发展阶段:单个网络向互联网发展(1983年TCP/IP协议)、三级结构的因特网(主干网、地区网、校园网)、多层次ISP结构的因特网
因特网的组成:边缘部分(所有连接在因特网上的主机(端系统),用户直接使用,通信用)、核心部分(大量网络和连接他们的路由器,为边缘部分提供服务,即连通性和交换)
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类:
?
客户服务器方式(C/S 方式)
即Client/Server方式 ,两者皆为应用进程。客户程序必须知道服务器程序的地址,不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。服务器系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待,服务器程序不需要知道客户程序的地址,一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
?
对等方式(P2P 方式)
即 Peer-to-Peer方式 ,不区分请求方和服务提供方。平等的、对等连接通信。对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。
用户通过ISP上网:主机A → 本地 ISP → 第二层 ISP → NAP → 第一层 ISP → NAP → 第二层 ISP → 本地 ISP → 主机B
计算机之间通信:主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信。 网络核心部分:有许多网络和把它们连接起来的路由器组成。特殊作用的路由器,实现分组交换,其任务是转发收到的分组(缓存分组——查找转发表——适当端口发送),这是最重要的功能。路由之间采用高速链路、主机到核心部分较低速率链路。主机的作用:信息处理、并向网络发送和接收分组。
分组交换优点:高效、灵活、迅速、可靠
较多的连接任务时引入电路交换:即转接,动态分配传输线路的资源。特点:面向连接。缺点:数据效率低。
电路交换的三个阶段:建立连接——通信——释放链接
分组交换:在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段,每一个数据段前面添加上首部(含地址等控制信息)构成分组(数据传输单元)、依次把各分组发送到接收端——存储转发(基于报文交换)、收到分组后剥去首部还原成报文(接收端)。
计算机向用户提供的功能:连通性、共享(信息、软件、硬件共享) 因特网标准制定的阶段:因特网草案-建议标准-草案标准-因特网标准
(二)物理层
[1]掌握物理层的基本概念
主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性:机械、电气、功能、过程特性 物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。
码元传输的速率有上限,否则出现码间串扰,接收端识别失真。可使信道频带变宽,即能通过的信号高频分量变多。奈氏准则。
信噪比:10log10(S/N);信号平均功率与噪声平均功率之比。
香农定理:只要信息传输速率低于信道的极限传信率,就可实现无差传输。:
C=W信号带宽log2(1+S信道内传输信号的平均功率/N信道内部的高斯噪声功率) b/s
还可用编码的方式让每个码元携带更多比特的信息量从而提高传输速率
信道复用技术:复用——共享信道——分用;频分复用、时分复用(时隙周期性出现,信道资源浪费)、波分复用、码分复用(彼此无干扰,抗干扰能力强;每个站分配的码片序列更不相同且必须正交)
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列: 例如:00011011 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列 00011011 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码 11100100
S 站的码片序列 –1–1–1 +1 +1–1 +1 +1 正交:两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0:
S?T?1m1m?STii?1mii?0任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 :
S?S??Smi?1Si??Smi?11m2i??(?1)mi?11m2?1一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
[2]理解同步光纤网SONET和同步数字系列SDH、EIA-232-E接口标准。
SONET体系结构:终端-复用器或分用器-转发器-转发器-复用器或分用器-终端SDH 光接口层:路径层(处理路径端接设备 PTE之间的业务的传输)-线路层(负责路径层的同步和复用)-断层(在光缆上传送 STS-N 帧)-光子层(处理跨越光缆的比特传送)
[3]了解模拟传输与数字传输。
数据通信系统:源系统 —— 传输系统 —— 目的系统 输入信息-源点-输入数据-发送器——发送信号-传输系统-接收信号——接收器-输出数据-终点-输出信息
PC机-数字比特流——调制解调器-模拟信号——公用电话网——模拟信号-调制解调器——数字比特流-PC机
数据通信的基础知识:单向通信、双向交替通信、双向同时通信 基带信号(信源,包含低频)—调制(调幅、调频、调相)—带通信号 物理层下面的不同频段使用不同的传输媒体:双绞线、同轴电缆、微波、光缆 数字传输系统:脉码调制PCM体制 [4]粗讲物理层下面的传输媒体。
[5]主要介绍了计算机网络的物理层,重点在信道极 …… 此处隐藏:2797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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