第二章网络基础

发布 2022-07-14 18:59:28 阅读 8073

前言。1. 计算机网络是通过通信线路连接起来的,通信线路由传输介质和通信设备组成。

2.设置物理层可以屏蔽采用不同传输介质进行通信的差异性,使数据链路层只需要使用物理层的服务。

3.物理层位于osi参考模型的最底层,它向数据链路层提供比特流传输服务。

1)相应的标准:eia-232-c

2)分组交换网中也采用了点——点通信线路。

2.播通信线路及物理层协议。

(1)以太网是在同轴电缆上用广播的方式发送和接收数据的。

2)无线网络采用广播方式发送和接收数据。

1)信息:组建计算机网络的目的是实现信息共享。

2)数据:计算机存储与处理的是二进制数据。

3)信号:在通信系统中,计算机表达的二进制**序列必须变换成信号之后,才能够通过传输介质进行传输。

1)串行通信与并行通信。

通常是用8位的二进制**来表示一个字符。(上图b为并行通信方式)

串行通信:在数据通信中,将表示一个字符的二进制**按由低位到高位的顺序依次发送的方式。

并行通信:将表示一个字符的8位二进制**同时通过8条并行的通信信道发送,每次发送一个字符**的方式。

采用串行通信方式只需在收发双方之间建立一条通信信道;采用并行通信方式在收发双方之间必须建立并行的多条通信信道,造价较高。

因此,远程通信中一般采用串行通信方式。

2) 单工、半双工与全双工通信。

a:信号只能一个方向传输,任何时候都不能改变信号的传送方向;

b:信号可以双向传送,但必须是交替进行,一个时间只能向一个方向传送;

c:信号可以同时双向传送。

3) 同步技术。

数据通信的同步包括位同步和字符同步。

1、 位同步。

数据通信的双方如果是两台计算机,尽管两台计算机的时钟频率相同,然而实际上不同计算机的时钟频率误差是不相同的。

基本方法:接收端根据发送端发送数据的时钟频率与比特流的起始时刻,校正自己的时钟频率与接收每一位数据的起始时刻。

2、字符同步:

标准的ascii字符是由8位二进制组成的。发送端以8位为一个字符单元来发送,接收端也以8位的字符单元来接收。

同步传输:将若干字符组织成组,以组为单位传送。

异步传输:每个字符作为一个独立的整体进行发送,字符之间的间隔是可以任意的。

将同步传输称为同步通信,异步传输称为异步通信。同步通信比异步通信的传输效率要高,因此同步通信更适用于高速数据传输。

根据传输介质(通信信道)的不同,将在传输介质上传输的信号类型分为模拟信号与数字信号。

电平幅度连续变化的电信号称为模拟信号。

用两种不同的电平表示二进制称为数字信号。

1) 延时:报文或分组从一个网络(或一条链路)的一端传送到另一端所需要的时间。

1、发送延时:主机发送一个数据分组的第一位到最后一位需要一定的时间,这个时间叫做“发送延时”。

发送延时=数据块长度/发送速率。

2、传播延时:传播延时就是电磁波在传输介质中传输需要的时间。

传播延时=信道长度/信号在信道上的传播速率。

3、排队延时:当分组从一个输入端口进入路由器等待处理,以及在输出队列中等待**所需要的时间叫做排队延时。

4、处理延时:主机与路由器接收到一个分组,需要分析该分组的头部与数据部分、检查源地址与目的地址、检查校验和、确定分组传输是否出错,然后查路由表确定下一站等,这些处理需要的时间叫做处理延时。

总延时=发送延时+传播延时+处理延时+排队延时。

2)比特率:数据传输速率是指主机向传输介质发送数据的速率,即每秒发送的二进制比特(bit)数。

1、速率的单位是 b/s,或kb/s, mb/s, gb/s,tb/s 等。

2、速率往往是指额定速率或标称速率。

3、 数据传输速率s=1/t(bps)(t为发送每个比特所需要的时间)

3)宽带:本来是指信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。

现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语,单位是“比特每秒”,或 b/s (bit/s)。

4) 数据校验方法:使用循环冗余检验(crc)检错技术生成校验码。

检错技术的基本思想。现在广泛使用的多项式p(x)有以下几种:crc-16=x16 +x15 +x2 +1crc-ccitt=x16 +x12 +x5 +1crc-32=x32 +x26 +x23 +x22 +x16 +x12 +x11 +x10 +x8 +x7 +x5 +x4 +x2 +x +检错技术校验码计算。

假设多项式p(x)为n阶多项式。在帧的低位端加上n个0位,所以该帧现在包含m+n位,对应多项式为xn·m(x)。利用模2除法,用对应于p(x)的位串去除对应于xn·m(x)的位串,得到的余数(包括前面的0共n位)就是校验码。

同轴电缆由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层所组成。

在早期局域网中,以太网所使用的同轴电缆分粗缆(500m)和细缆(185m)两种。

同轴电缆不但抗干扰而且带宽可达1ghz,目前主要用于居民小区有线电视。

是使用最为广泛的传输介质。一般学校、单位和个人家庭组建局域网时使用。

双绞线可以由1对、2对或4对相互绝缘的铜导线组成。一对导线可以作为一条通信线路。每对导线相互绞合的目的是为了使通信线路之间的电磁干扰达到最小(去除共模电子感应)。

局域网中的双绞线分为两类:屏蔽双绞线(stp)和非屏蔽双绞线(utp)。

1)光纤通信:利用光导纤维(光纤)传递光脉冲进行通信。有光脉冲表示1,没有光脉冲表示0。

2)光波传输:

1)光纤由于光纤的折射系数高于外部包层的折射系数,因此可以形成光波在光纤与包层的界面上的全反射。光纤包括单模光纤与多模光纤。

1、单模光纤:单模光纤纤芯很细,制造成本较高,在2.5gbps传输速率下可传输几十公里。 2、多模光纤:比单模光纤的直径大,容易衰减,传输距离近。

2)光缆。光缆包含1根至几百根光纤,加上加强芯和填充物,外加包带和外套而成。必要时,可包括远供电源线,完全可以满足施工对强度的要求。

3)光电转换。

由于计算机只能接收电信号,所以光纤连接计算机时需要用光电收发器进行光电转换。 对于光电转换,在发送端,使用发光二极管(led)或注入型激光二极管(ild)作为光源。在接收端,使用光电二极管pin检波器将光信号转换成电信号。

目前,用于通信的主要有无线、微波、红外与可见光。描述电磁波的参数:波长(λ)频率(f)与光速(c):λf=c

1)无线通信。

2)微波通信:点——点通信方式。

3)蜂窝无线通信。

4)卫星通信:点——点微信通信和卫星广播通信。

为了利用模拟语音通信的**交换网实现计算机的数字数据信号的传输,必须将数字信号转换成模拟信号。 将发送端的数字信号变换成模拟信号的过程称为“调制”,接收端的模拟信号还原成数字信号的过程称为“解调”。同时具备调制与解调功能的设备称为调制解调器(modem)。

在调制过程中,选择音频范围内的某一角频率ω的正(余)弦信号作为载波,该正(余)弦信号可以写为:u(t)=a·sin(ωt+φ0) 1.振幅键控振幅键控(ask)方法是通过改变载波信号振幅来表示数字信号。例如,可以用载波幅度为a表示数字1,用载波幅度为0表示数字0。

其数学表达式为。

2.移频键控。

移频键控(fsk)方法是通过改变载波信号角频率来表示数字信号。例如,我们可以用角频率ω1表示数字1,用角频率ω2表示数字0。其数学表达式为。

3.移相键控(1)绝对调相。在载波信号u(t)中,φ0为载波信号的相位。最简单的情况是:

用相位的绝对值来表示它所对应的数字信号。当表示数字1时,取φ0=0;当表示数字0时,取φ0=π。这种简单的绝对调相方法可以用下式表示:

2)相对调相。相对调相用载波在两位数字信号交接处产生的相位偏移来表示载波所表示的数字信号。最简单的相对调相方法是:

两比特信号交接处遇0,载波信号相位不变;两比特信号交接处遇1,载波信号相位偏移π。(3)多相调制。二相调制的方法是用两个相位值分别表示二进制数。

1.非归零码 nrz码可以规定用低电平表示数字“0”,用高电平表示数字“1”;也可以有其他表示方法。2.曼彻斯特编码曼彻斯特编码每比特的周期t分为两部分,前部分传送该比特的反码,后部分传送该比特的原码。 差分曼彻斯特编码是曼彻斯特编码的改进型,抗干扰能力更强。

pcm技术的典型应用是语音信号的数字化。语音信号是一种频率在300~3400hz的模拟信号。脉冲编码调制工作过程主要包括采样、量化和编码3步。

1.采样模拟信号数字化的第一步是采样。模拟信号是电平连续变化的信号。采样是每隔一定的时间间隔,将模拟信号的电平幅度取出作为测量幅度的样本。

2.量化量化是将样本幅度按量化级取值的过程。经过量化后的样本幅度为离散的量级值,已不是连续值。量化前要规定将信号分为若干量化级,例如可以分为128个量级。

3.编码编码是用相应位数的二进制**表示量化后的样本的量级。当脉冲编码调制用于数字化语音系统时,每个量化级采用8位二进制编码表示。

主要包括:时分多路复用:tdm

频分多路复用:fdm

波分多路复用:wdm

码分多址复用:cdma

时分多路复用可以分为同步时分多路复用与统计时分多路复用。

1.同步时分多路复用同步时分多路复用方法是将通信线路的传输时间分成n个时间片,每个时间片固定地分配给一个信道,每个信道供一个用户使用。图2.26中主机a分配信道1;主机b分配信道2;主机c分配信道3;主机d分配信道4。

2.统计时分多路复用异步时分多路复用(atdm)又称为统计时分多路(stdm)复用。统计时分多路复用允许动态地分配时间片,各个时间片只分配给需要发送数据的信道。

在一条通信线路上设置多个信道,每个信道的中心频率不相同,各个信道的频率范围互不重叠,这样一条通信线路可以划分为不同通信频率的多个信道,用于同时传输多路信号。

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