一、计算机网络。
1. 为什么要学习计算机网络。
business applications:资源共享(资源包括硬件、软件、信息)、通信手段(电子邮件、**会议、协同工作)、电子商务(b2b、b2c)
home applications:远程信息访问(访问web站点、**图书馆)、通信(电子邮件、聊天室、新闻组)、交互式娱乐(**点播、网上游戏)、电子商务(网上购物、网上银行)
mobile users:无线网络—移动上网、移动商务、可穿戴计算机、智能物质…..
social issues:newsgroups and bbs、employee rights vs employer rights、government vs citizen、hacker and criminal、copyright protection
2. 因特网的物理结构。
residential access:modem、dsl、cable modem、wireless
campus access:ethernet、fddi、wireless
3.因特网的标准化工作。
国际标准化:1)iso的osi rm、
2)ieee的802局域网标准、itu-t的三个系列标准:
v系列,用于电报和**网(pstn)上的数据传输。
x系列,用于公用数据网(pdn)上的数据传输。
i系列,用于综合业务数字网(isdn)上的数据传输。
3)ansi(american national standards institute)
4)eia/tia(electronic industry association/telecommunications industry association)
由iab负责监督整个internet网路技术的发展与规划,其下设有两个指导团体-iesg与irsg,这两个指导团体各领导自己附属的特别小组,由ietf负责短期工程,irtf负责长期研发。
4.网络的分类。
by transmission technology:broadcast networks(broadcasting、multicasting)
point-to-point networks
by scale:
5.计算机网络的概念。
定义1:一些互相连接的、自治的计算机的集合。
定义2:网络(network)是由节点集合v=和边集合e=所组成的集合n=——摘自曾宪钊《网络科学》p1
6.协议与协议体系结构。
协议的定义:计算机网络同等层次中,通信双方进行信息交换时必须遵守的规则。
语法:确定数据与控制信息的结构或格式。
语义:确定协议元素的种类;
同步:事件实现顺序的详细说明(timing),如速度匹配和排序等。
协议体系结构的定义:层和协议的集合。
为减少协议实现的复杂性,大多数网络都是按层(layer)或级(level)的方式来组织的,每一层都建立在它的下层之上。——协议分层。
分层可以遵守以下几个主要原则:
*每层的功能应是明确的,并且互相独立。
*层间接口清晰跨越接口的信息量应尽可能少。
*层数适中,七± 2
优点:各层之间独立,通过接口服务。
灵活性好,只要接口不变,则可以通过技术进步改进实现。
结构上可分割开,各层分别可以用最合适的技术实现。
易于实现与维护。
有利于标准化。
7.osi参考模型(原则、模型p32、每一层基本功能)
osi-开放系统互连。
分层的原则。
当确实需要区分不同的抽象层次时才建立一层。
每层应当实现具有明确定义的功能。
从制定国际标准协议角度出发选择每层的功能。
各层边界的确定应使层次间的信息交流最少。
层次的数量要恰到好处,既可用层次区分不同的功能,又不致使体系结构过于庞大。
每一层的基本功能:
1) 物理层:在物理介质上提供二进制位流的透明传输,即在物理介质上提供数据收发的能力。包括:机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。
协议数据单元:比特。
2) 数据链路层:加强物理层传输原始比特流的功能,使其对网络层呈现一条无错的链路。
提供的主要服务:数据链路管理、寻址、帧同步(划分帧的边界)、差错控制、流量控制。
3) 网络层:提供端到端的数据传输能力,保证源节点产生的数据经过中间节点(网络)的转接能正确送到目的节点。
提供的主要服务:网络寻址;路由选择;流量控制和拥塞控制;网络互连;网络审计、计费、跟踪黑客。
协议数据单元:分组。
4)传输层:在七层中间起到承上启下的作用,向高层提供满足上层服务要求的透明数据传输,并提供端到端的控制。
提供的主要服务:向上层屏蔽通信子网的具体实现细节;当上层提出的服务要求与通信子网提供的服务有差异时,弥补之间的差异;提供进程级的访问能力。
协议数据单元:数据报文。
是用户可直接访问的一层。
5)会话层:不参与具体的数据传输,但对数据传输进行管理,在通信的实体间建立和维持会话关系。
提供的主要服务:会话的管理、活动的管理、同步的管理。
6)表示层:解决用户信息的语法表示问题,保证源节点发送的数据在目的节点被正确的理解。提供的主要服务:语法的转换、语法的表示、数据的加密与压缩。
7)应用层:为应用进程提供访问osi环境的手段,是功能最丰富、实现最复杂的一层。
根据不同用户对网络的不同使用目的,有不同的应用层协议:电子邮件传输协议、远程文件传输协议ftp、虚终端协议。
8.tcp/ip参考模型(模型p36、每一层基本功能)
1)互联层:互联层的主要功能是负责将源主机的报文分组发送到目的主机,源主机和目的主机可以在相同或不同的子网中。包括:
1)处理来自传输层的分组发送请求。
2)处理接收的数据包。
3)处理互联的路径选择、流控和拥塞控制。
2)传输层:负责应用进程的端到端的通信能力。(提供了tcp、udp两种传输协议)
3)应用层:应用层包括所有上层协议,并不断有新的协议加入。包括:
1)网络终端协议telnet:用于实现远程登陆功能;
2)文件传输协议ftp:用于实现交互文件传输功能;
3)简单电子邮件传输协议smtp:用于电子邮件的传输;
4) 域名服务dns:用于实现域名到ip地址的转换;
5)路由信息协议rip: 用于网络设备间交换路由信息;
6)网络文件系统nfs:用于网络中不同主机的文件共享;
7)http协议:用于www服务。
4)主机—网络层:主机-网络层负责通过网络发送和接收ip分组。它允许主机在接入网络时使用多种现成的和流行的协议,如局域网协议。
不同网络间这些协议可以是不相同的。这体现了tcp/ip协议的兼容性和适应性。
三、物理层。
1.常用传输**的技术参数和特征。
2.信道的最高码元传输速率—奈奎斯特(nyquist)公式奈氏。
码元:一个离散信号(电平)状态或信号事件。
信道的码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率。单位为:码元/秒,称为:波特(baud)。
信道最大数据传输率—nyquist 公式(用于理想低通信道)
c=2w log2 m c =传输率,单位b/s或bps
w =带宽,单位hz
m =信号电平级数。
此公式说明数据传输率c随信号编码级数增加而增加。
信道的极限信息传输速率——香农(shannon)公式。
香农(shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
答:连接北斗七星勺形前端的两颗星,并将连线向勺口方延长约5倍远,处于此位置的那颗星就是北极星。信道的极限信息传输速率 c 可表达为:c = w log2(1+s/n) b/s
20、对生活垃圾进行分类、分装,这是我们每个公民的义务。只要我们人人参与,养成良好的习惯,我们周围的环境一定会变得更加清洁和美丽w =信道的带宽(以 hz 为单位)
答:月相从新月开始,然后是峨眉月、上弦月、满月、下弦月、峨眉月。s =信道内所传信号的平均功率。
n=信道内部的高斯噪声功率。
4、如何借助大熊座找到北极星?(p58)无论采样频率多高,信号编码分多少级,此公式给出了信道能达到的最高传输速率。原因:噪声的存在将使编码级数不可能无限增加。
3.多路复用的各项技术(频分复用、波分复用、时分复用、*码分多址相关计算p137)
频分复用—原理:整个传输频带被划分为若干个频率通道,每个用户占用一个频率通道。频率通道之间留有防护频带。
波分复用—原理:整个波长频带被划分为若干个波长范围,每个用户占用一个波长范围来进行传输。
时分复用—原理:把时间分割成小的时间片,每个时间片分为若干个通道(时隙) ,每个用户占用一个通道传输数据。
码分多址(cdma)
2、你知道哪些昆虫?在码分多址系统中,各发送端用各不相同的、相互(准)正交的地址码调制其所发送的信号。
在接收端利用码型的(准)正交性,通过地址识别(相关检测),从混合信号中选出相应的信号。
22、绿色植物的一些细胞能进行光合作用,制造养料,它们好像是一个个微小的工厂。实现码分多址的必备条件:实现码分多址的三大关键技术。
足够多的地址码,且要有良好的自正交和互相关特性。
20、在水中生活着许我微生物,常见的有草履虫、变形虫、喇叭虫、眼虫、团藻等。在各接收端,必须产生本地地址码,其不但在码型结构上与对端发来的地址码一致,而且在相位上也要完全同步。用本地码对收到的全部信号进行相关检测,从中选出所需要的信号。
答:当地球运行到月球和太阳的中间,如果地球挡住了太阳射向月球的光,便发生月食。码分系统必须与扩展频谱(简称扩频)技术相结合。
4.数字编码的主要技术和具体指导方案。
5.t1、e1、sonet标准。
6.交换技术及其比较。
8、我们把铁钉一半浸在水里,一半暴露在空气中,过几天我们发现铁钉在空气中的部分已经生锈,在水中的部分没有生锈。通过实验,我们得出铁生锈与空气有关。7.adsl及其工作原理。
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