计算机网络通讯(整理)

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑计算机网络通讯(整理) 1、因特网的前身APRANET 2、其次代计算机网络奠定了网络技术的根基。但其次代计算机网络存在严重缺陷: a没有统一的网络体系布局 b没有统一的网络通信协议 3、常见的网络拓扑类型: (1)星型网络(2)树型网络(3)总线型网络(4)环型网络(5)网状型网络 播送方式网络:一台计算机发送的信息可被网络上全体的计算机接收。 总线形、无线(微波、卫星) 局域网络通常使用播送方式,广域网络通常使用点对点方式(也有例外)。 4、 (1)OSI与TCP/IP参考模型的一致点 a均采用层次布局; b均以协议栈为根基; c栈中协议彼此相互独立;

2、d各层功能大体好像。 (2)OSI与TCP/IP参考模型的不同点 A. 对服务、接口和协议这三个概念的处理上,OSI分外明确,但TCP/IP且未加区分, 这使得OSI中的协议具有更好的隐秘性。 B. OSI 是模型在先协议在后,这意味着模型具有通用性,而TCP/IP却相反。这使得后者未必能够适合其他的协议栈。 C. OSI和TCP/IP的层次不同。 D. OSI的网络层同时支持面向连接和无连接服务,但运输层只支持面向连接服务。而TCP/IP的网络层只有一种无连接服务模式,但在运输层同时支持两种服务模式。 E. TCP/IP较早就有较好的网络管理。OSI后来才考虑网管问题。 5、作业题(看作业本

3、) A.辨识率为640*480的真彩色图像,像素辨识率为24bits,假设以每秒25帧动态显示,求需要的通信带宽。 B.奈奎斯特定理描述了有限带宽、无噪声信道的最大数据传输速率与信道带宽的关系。对于二进制数据,若信道带宽W=3000Hz,求最大的数据传输速率。 C.若要在一条50kHz的信道上传输1.544Mb/s的T1载波,信噪比至少要多少dB? D.若消息位为6位,欲构成能校正一位错的汉明码,试问至少要几位冗余位?该汉明码 的编码效率是多少? E.设有一码组多项式M(X)=X9+X7+X3+X2+ 1 ,生成多项式G(X)=X5+X4+X2+1,试求相应的CRC码。 6、额外混进的非期望信

4、号称为噪声。 类型:热噪声:正态(高斯)白噪声,由带电粒子在导电媒体中的布朗运动引起。 交调噪声:多个不同频率的信号共用同一传输媒体可能产生,是输入信号的频率 和或差及这些频率的多倍数的组合。 串音:串扰,一条信号通路中的信号在另一条信号通路上产生的干扰信号。 脉冲噪声:突发展现的离散脉冲,是数据通信过错的主要根源。 信噪比:信号功率与噪声功率的比值Ps/Pn。 常用分贝(db)来表示信道的信噪比:10log10(Ps/Pn) 7、对于一个实际的数据传输系统,在数据传输速率确定后,假设要求误码率越低,那么传 输系统设备的_A_: (2022.09) 、造价越高;、布局越繁杂;、线路带宽越大;、

5、拓扑布局越简朴。 A 和 ; B 和 ;C 和 ; D 和 。 8、热噪声处境下:奈奎斯特公式: C?2Wlog2M(b/s)?B?2W C最大数据传输速率(信道容量) B波特率 M信号可能取的离散值个数 W信道带宽 举例:传输介质的带宽为4kHz,可能的电平取值为4种,那么最大数据速率C: C24log24=16kbps 有高斯白噪声干扰的信道处境:香农公式: C最大数据传输速率(信道容量) W信道带宽 S/N信噪比 一般使用分贝(db)来表示信道的信噪比:10log10(S/N) 举例:信噪比为30分贝,带宽为4000Hz的信道最大速率C: S/N=1030/10=1000 C=4000l

6、og2(11000)40kbps 9、双绞线:最常用的物理传输媒体。价格低廉、易于安装。由两根绝缘铜线彼此绞在一起, 用于降低传输信号之间的干扰。一般由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管内。 分类:屏蔽双绞线STP 非屏蔽双绞线UTP 最常用:3类双绞线(CAT3)和5类双绞线(CAT5) 光纤的传输方式:多模,发光二极管,距离短; 单模,激光二极管,距离长 10、数据传输方式:根据传输方向分类:单工 、双工(全双工、半双工) 根据数据在信道中如何传播分类:并行传输、串行传输 根据数据在信道中传输时频带如何占用分类:基带传输、频带传输 11、数据编码:分类:编码过程:用数字信号承载数字数据或模

7、拟数据; 调制(编码)过程:用模拟信号承载数字数据或模拟数据。 1. 数字数据用数字信号传输- 2. ?.模拟信号传输- 3. 模拟数据用数字信号传输-1,2,3需要编码后传递 4. ?.模拟信号传输-可直接通过信道发送 数字数据的数字信号编码:1.不归零码NRZ(non-return to zero) 单极性不归零码 双极性不归零码 2. 归零码:单极性归零码、双极性归零码 3. 自同步码 典型代表是曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码 12、数字调制技术:. 幅度调制(续) 二进制幅度键控(2ASK):用两个不同振幅的载波分别表示二进制值“0”和“1”。 多进制(MASK):根本思想:利用多电平

8、的矩形基带脉冲去操纵正弦载波信号幅度。 . 频率调制 二进制频移键控(2FSK):用两个不同频率的载波分别表示二进制值和。 多进制频移键控(MFSK):根本思想:利用M个不同频率的信号波形(如正弦波)来代表M进制的M个码元符号。 C. 相位调制/相移键控 (1) 十足相移键控。用两个固定的不同相位表示数字“0”和“1”。 (2) 相对相移键控 。用载波在两位数字信号的交接处产生的相位偏移来表示载波所表示的数字信号。最简朴的相对调相方法是:与前一个信号同相表示数字“0”,相位偏移180度表示“1” 。这种方法具有较好的抗干扰性。 D. 复合多级调制 13、模拟信号的脉码调制 采样:在时间上将模拟

9、信号离散化。为保证模拟信号不失真,fs2fm(模拟信号的最高频率)。 量化:对采样来的幅值举行舍零取整的处理 。对采样幅值举行8级量化,四舍五入 编码:对每个量化后的样本举行编码。使用3位二进制,对8级量化举行编码。 14、多路复用技术 频分多路复用(FDM)、波分多路复用(WDM)、 时分多路复用(TDM)、 码分多路复用(CDM) 15、帧定界采用的几种方法:(1)字节填充法 采用一些特定的操纵字符标志字节(flag byte)来定界一帧的开头和终止。a采用插入一个转义字符“ESC”(1B)来解决传送的数据中展现操纵字符。(字节填充byte stuffing) b假设转义字符也展现数据当中

10、,应在转义字符前面再插入一个转义字符。接收端应删除其插入的转义字符。 (2)比特填充法 采用一特定的比特组合01111110来定界一帧的开头和终止,是目前最 常用的方法。 帧格式: 01111110地址操纵数据校验和01111110 数据通明:发送方察觉有 5 个连续 1 ,那么立刻填入一个 0 接收方察觉 5 个连续 1 时 ,判断下一位 “0”,是数据,将“0”删除,接续接收下面的数据 “1”,帧起始或终止标志 (3)字节计数法 (4)非法比特编码法 16、通明传输是指不管链路上传输的是何种形式的比特组合,都不会影响数据传输的正常 举行。 17、互连网络 根据中间设备所在的层次,有四种中间

11、设备: 在物理层使用的中间设备称为转发器(repeater)。 在数据链路层使用的中间设备称为网桥 (bridge)。 在网络层使用的中间设备称为路由器(router)。 在网络层以上层次使用的中间设备称为网关(gateway)。 网络互连的类型: 局域网局域网互联 互联设备一般是网桥 局域网广域网互联 互联设备一般是路由器 局域网广域网局域网互联 互联设备一般是路由器或网关 广域网广域网互联 互联设备一般是路由器或网关 网络层供给的服务:a.数据报服务。每个分组独立选择路由。只要求网络尽最大努力地供给 服务,而稳当通信那么由计算机网络的终端来实现。在举行数据报服务时,网络发送分组不需要先建立

12、连接。每一个分组(即IP数据报)独立发送,与其前后的分组无关(不举行编号)。 B.虚电路服务。全体的分组经过数字管道传输。源于传统的电信网。建 立虚电路以保证双方通信所需的一切网络资源。假设再使用稳当传输的网络协议,就可使所发送的分组无过错按序到达终点。因此,虚电路服务将供给稳当交付的一切措施。 运输层的协议:用户数据报协议UDP。UDP在传送数据之前不需要先建立连接。 传输操纵协议 TCP。TCP要供给稳当的、面向连接的运输服务 两种服务:面向连接的运输服务和无连接的运输服务。 18、子网划分举例: 19、IPv4存在的问题:地址紧缺。因特网应能适应实时音频和视频的传输。但IPv4 并未供给

13、。IPv4不供给数据的加密和鉴别。 IPv6 : a使用128位地址,使地址空间增大了296倍。 b采用生动的首部格式,定义了大量可选的扩展首部。 c简化了协议,从而加快了分组的转发。 d对网络资源实施预调配,支持实时音频和视频信号的传输。 e允许协议持续修改和追加新功能。 f支持即插即用(即自动配置)。 g首部长度务必是8字节整数倍。 h网络层的认证与加密 20、对计算机网络的安好性构成要挟的因素: 天灾、人祸;计算机工作时的电磁幅射造成的信息泄漏也是一个值得重视的问题。 窃听窃听网络上的数据帧传输 假冒通信实体假扮成另一实体举行通信 重放将网络的捕获的报文举行重放(身份认证) 流量分析根据报文头部信息对报文的频率、方向等举行分析 破坏完整性对信息举行修改 拒绝服务网络硬件或软件理由导致合法服务遭到拒绝 资源非授权使用与规定的权限策略不一致的资源使用 恶意程序- 公开密钥:工作方式: 每个通信方产生两个密钥,公开密钥算法用一个密钥举行加密, 而用另一个举行解密。

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