计算机网络基础 中文版 word可编辑 001
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载计无下载第5章远程通信5.1 概述第4章描述了如何通过导线将每一位数据编码为正的或负的电压以便在短距离内传输字符。
本章将解释为何同一方案在长距离情形下不能正常工作,并描述了长距离通信所需的硬件。
除了介绍为何使用连续载波的原因,本章还将讨论如何调制载波以便发送数据,并说明使用调制解调器硬件的目的以及如何将调制解调器用于长距离通信。
并且本章还讨论了点对点数字电路以及计算机如何使用这些电路。
5.2 远程发送信号电流并不能沿导线传输任意长的距离,因为电流在经过一段距离后会逐渐减弱。
例如,RS-232连接方式在一间房间内工作得很好,但如果用RS-232连接远方城市将导致电流减弱以致于接收器无法检测到电流。
工程师们将这种问题称为信号损耗(signal loss),这种丢失是导线的电阻引起的,一部分电能转化成热能。
信号损耗对通信系统是严重的问题,因为这意味着象RS-232那样电压的简单变化不足以用于长距离通信。
研究信号发送的工作者很早就发现了长距离传输系统的一个有趣性质:一个连续振荡信号能比其他信号传播到更远的地方。
这一结果形成了绝大多数长距离通信系统的基础。
与传输仅随数据位变化而变化的电流不同,长距离通信发送连续的振荡信号,通常为正弦波,称为载波(Carrier)。
图5-1给出了其波形。
为发送数据,发送器略微修改其信号波,这种修改称为调制(m o d u l a t i o n)时间将调制过的载波用于长距离通信并非算机网络首创—它最初用于电话、线电和电视。
例如一个无线电台使用一个以某一给定的频率振荡的连续载波。
在传输信号前,无线电台使用声音信号图5-1 典型载波的波形。
载波持续振荡,即使没有数据传输时也如此调制载波,当发射机复盖范围内的收音机调谐至载波频率时,收音机的电子线路检测到载波及其调制并根据其调制重建原来的声音信号。
收音机被设计成仅抽取并播放调制部分,在调制被抽取后载波就被丢弃了。
不管信号沿导线、光纤、微波或射频传播,绝大多数的长距离计算机网络都使用和无线电台相同的工作原理。
(完整word版)计算机网络基础知识点1.三网合一,三网指的是电信网络、有线电视网络和计算机网络。
2.把分布在不同地理位置上的具有独立功能的多台计算机、终端及其附属设备在物理上互连,按照网络协议相互通信,以共享硬件、软件和数据资源为目标的系统称作计算机网络。
3.资源共享:(1)共享硬件资源:服务器、打印机、通讯设备(2)共享软件资源(3)共享数据:数据库4.按按地域来划分:局域网和广域网。
建设计算机网络的属性来分:公用网和专用网。
按网络的拓扑结构来分:星形、总线形、环形、树形、全互连形和不规则形。
按信息的交换方式来分:电路交换、报文交换和报文分组交换5.电子公告板系统(BBS)6.数据定义为有意义的实体,是表征事物的形式,例如文字、声音和图像等。
7.信号是数据的电磁或电子编码。
8.信道是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
9.调制解调器:兼有调制和解调功能的器件。
10.调制解调器最基本的调制方法有以下几种:调幅、调频、调相。
11.纠错码是指在发送每一组信息时发送足够的附加位,接收端通过这些附加位在接收译码器的控制下不仅可以发现错误,而且还能自动地纠正错误。
12.检错码是指在发送每一组信息时发送一些附加位,接收端通过这些附加位可以对所接收的数据进行判断看其是否正确,如果存在错误,它不能纠正错误而是通过反馈信道传送一个应答帧把这个错误的结果告诉给发送端,让发送端重新发送该信息,直至接收端收到正确的数据为止。
13.多路复用:频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)14.线路交换:通过网络中的结点在两个站之间建立一条专用的通信线路15.报文交换:对一些实时性要求不高的信息,可以采用另一种数据交换的方法叫报文交换。
报文交换方式传输的单位是报文,在报文中包括要发送的正文信息和指明收发站的地址及其它控制信息。
在这种报文交换方式中,不需要在两个站之间建立一条专用通路。
16.报文分组交换:原理是把一个要传送的报文分成若干段,每一段都作为报文分组的数据部分。
。
下载第19章 IP 封装、分段与重组19.1 概述第18章描述了 IP 数据报的格式,并讨论了在通往目的地路径上的每一站中,是怎样利用路 由表中的信息来选择下一站的。
本章通过详尽描述数据报的传输来结束对 IP 的讨论,包括主机 或路由器怎样穿过物理网发送一个数据报以及路由器怎样处理大数据报的问题。
19.2 数据报传输与帧当主机或路由器处理一个数据报时, IP 软件首先选择数据报发往的下一站 N ,然后通过物 理网络将数据报传送给 N 。
不幸的是,网络硬件并不了解数据报格式或因特网寻址。
相反,每 种硬件技术定义了自己的帧格式和物理寻址方案,硬件只接收和传送那些符合特定帧格式以及 使用特定的物理寻址方案的包。
另外,由于一个互联网可能包含异构网络技术,穿过当前网络 的帧格式与前一个网络的帧格式可能是不同的。
19.3 封装在物理网络不了解数据报格式的情况下,数据报怎样才能在该网络中传输呢?答案就在于 一种技术:封装( encapsulation )。
当一个 IP 数据报被封装进一个帧中时,整个数据报被放进帧 的数据区。
网络硬件象对待普通帧一样对待包含一个数据报的帧。
事实上,硬件不会检测或改 变帧的数据区内容。
图 19-1举例说明了这一概念。
接收方怎样知道输入帧的数据区中含 有一个 I P 数据报还是其他数据呢?发送方 和接收方必须就帧类型域中的值达成一致当发送方将一个数据报放入帧中,就须在帧头部 IP 头部 IP 数据区帧数据区 帧类型域内放入代表 I P 数据报的特定值 当这样一个帧到达接收方,接收方就能根 据它的类型域值知道帧中含有一个 I P 数据报。
图19-1 封装在一个硬件帧中的一个数据报,整个 数据报位于帧的数据区。
实际上,有些帧 格式中还包含一个象帧头一样的帧尾 携带了一个 IP 数据报的帧同样要有一个目的地址。
因此,封装除了将数据报放入帧的数据 区,还要求发送方提供数据报去往的下一站的计算机物理地址。
,下载第11章远程数字连接技术11.1 概述前几章介绍了在少量计算机间提供网络通信的局域网技术。
局域网技术的主要限制是规模:一个局域网既不能拥有任意多的计算机,也不能让计算机连接到任意距离的站点上。
本章开始讨论能克服局域网距离和数量限制的网络。
讨论集中于如下两大部分:作为大型网络中远程连接基础的点到点数字通信线路,以及为家用和商用提供的高速数字存取的技术。
下一章接着讨论这两大部分怎样组成大型的包交换网络系统。
11.2 数字电话远在计算机网络开始变得重要之前,电话公司就已经在使用数字通信了(1962年数字语音线路在芝加哥首次投入使用)。
研究数字通信的动力来自对处理大量高品质远程语音线路的需求。
早期电话系统中使用的模拟信号机制在远程环境下有许多弊病,因为电子信号在通过铜线向远距离传输时存在衰减,需要放大器来接力。
不幸的是,沿线每个放大器都会轻微扭曲信号,并引入噪音。
数字通信通过将原始声音信号编码成数字形式,并在网络中传输,然后再在另一端还原成声音的方法来避免噪音问题。
模拟语音信号的数字形式叫做数字语音(digital audio),而将模拟信号转换成数字形式的处理过程叫做数字化。
实现数字化的硬件设备叫做模拟-数字转换器(A-to-D converter)(根据数字信号重现模拟信号的硬件叫数字-模拟转换器,D-to-A converter)。
一个A-to-D转换器以模拟信号为输入,定时对模拟信号进行采样,并计算出一个数值来表示该采样时刻内信号的级别(例如伏特数)。
因此,数字化(digitization)是将一个模拟信号转换成一个连续的数字流。
图11-1展示了这个概念。
在这个图例中,垂线表示采样,虚点水平线表示可取的整数值。
在每次采样中,A-to-D转换器为信号选取最接近的整数值。
因此,该图例的数字形式由下列序列组成:0,2,4,47,1,1,1,1,1,1,1,2,4,4,4,4。
数字语音的研究人员发现重现人的声音需要一个重现频率达4000Hz的系统。
下载
第1章导论
1.1 计算机网络的发展
计算机网络近年来获得了飞速的发展。
20年前,很少有人接触过网络。
现在,计算机通信已成为我们社会结构的一个基本组成部分。
网络被用于工商业的各个方面,包括广告宣传、生产、发运、计划、报价和会计等。
结果,绝大多数公司拥有了多个网络。
从小学到研究生教育的各级学校都使用计算机网络为教师和学生提供全球范围的联网图书信息的即时检索。
从联邦到州和地方的各级政府使用网络,各种军事单位同样如此。
简而言之,计算机网络已遍布各个领域。
全球因特网的持续发展是网络领域最令人感兴趣的现象之一。
10年前,因特网仅是一个只有几十个站点的研究项目。
今天的因特网已成为一个连接所有国家亿万人的通信系统。
在美国因特网连接了大多数的企业、社区学院和大学,以及联邦、州及地区的政府办公室,并很快将连接大多数的小学、初级和高级中学。
另外,许多个人居民也能通过拨号网络与因特网相连,并且新技术正在提供更高带宽的连接服务。
因特网对社会造成的冲击在杂志和电视的广告中可见一斑。
这些广告经常附带提供一个因特网站地址,从该处可以获得有关所宣传的产品或服务的补充信息。
网络的发展也是一个经济上的冲击。
数据网络使个人化的远程通信成为可能,并改变了商业通信的模式。
一个完整的用于发展网络技术、网络产品和网络服务的新兴工业已经形成,计算机网络的普及性和重要性已经导致在不同岗位上对具有更多网络知识的人才的大量需求。
企业需要雇员规划、获取、安装、操作、管理那些构成计算机网络和因特网的软硬件系统。
另外,计算机编程已不再局限于个人计算机,而要求程序员设计并实现能与其他计算机上的程序通信的应用软件。
1.2 网络系统复杂性
计算机网络是一个复杂的主题,其中存在许多技术,每种技术各有不同特点。
多个组织已经独立地设立了网络标准,彼此并不完全兼容。
许多企业也已经推出了各种使用非常规网络技术的产品和网络服务。
总之使网络变得复杂的原因在于有多种技术可被用来连接两个或多个网络,这就导致网络间有多种可能的连接方式。
对一个初学者,网络显得尤其复杂,因为并不存在单一的基础理论来解释网络各部分的相互关系。
事实上,各种组织和研究团体正在尝试定义各种概念模型以描述网络硬件和软件系统之间的异同。
不幸的是,各系统所涉及的技术是各不相同的,并且变化非常之快,这些概念模型不是过于简单,以至于无法区分各系统间的细节,就是过于复杂而对简化主题毫无帮助。
缺乏单一基础理论对初学者还产生了另一个挑战:对各种网络概念并不存在简单而统一的术语。
由于多个组织定义了各自的网络技术和标准,对一个给定概念存在多种术语。
专业人员经常使用一种技术中的某一术语表达另一技术中的一个类似功能。
另外,技术术语有时会和流行产品的名称相混淆。
结果,除了一大堆包含很多同义语的术语与缩写外,网络界的行话还包
2 计算机网络与因特网
下载括一些经常被简略、被误用、或与产品联系在一起的术语。
1.3 对复杂性的控制
为克服网络的复杂性带来的困难,我们必须超越技术细节而将精力集中于基本概念。
举例来说,虽然理解一个特定网络中连接各个计算机的接线细节并不重要,但能否理解现行的几种基本联网拓扑结构以及各自的特点就极为重要。
类似地,学习某个特定的通信协议如何管理一个拥塞网络的细节并不重要,但了解是何种拥塞以及为何它必须加以适当管理就显得极为重要。
1.4 概念与术语
本书的目的在于帮助克服这一复杂性所带来的困难,它将致力于概念并避免不必要的细节。
本书将解释每种联网技术的目的,指出其特点与缺陷,并讨论使用这些技术的一些后果。
只要可能,本书将使用类比和插图以确保解释简单明了。
除了涉及概念和技术,本书还将介绍联网术语。
当一个新概念被引入时,有关术语将被定义。
本书也注意到了许多专业人员常用的流行缩写与同义语。
所有术语都汇总在附录A的术语表中,以便为各种术语及本书中所定义的缩写提供快速检索。
1.5 本书的结构
除了本章导论之外,本书分为四大部分。
第一部分描述数据传输。
该部分解释了在最低层次上通过导线传输的电信号来传递信息,以及数据如何用电信号来编码。
这些章节并未提供各种有关组建网络的硬件技术细节。
相反,这些章节大致描述了数据传输的原理和实际活动以及它们对计算机网络的影响。
本书的第二部分集中讨论包传输。
它解释了为何计算机网络使用包传输,并且展示了数据是如何分组为包以备传输的。
本部分还介绍了两大类计算机网络:局域网和广域网,解释了两类网络间的差异,并且重现了一些范例技术。
最后在该部分讨论了一些寻址和路由的重要概念,它解释了一个网络如何选择路由将一个包送至目的地。
本书的第三部分讨论网络互联—一种允许将异种网络技术组合成一个大型的无缝的通信
系统的重要概念,还解释了全球因特网所采用的通信协议TCP/IP。
本书的第四部分解释了网络应用程序。
它集中讨论了应用程序如何使用底层网络进行通信。
该部分从介绍交互的客户/服务器模式开始,后续章节解释了应用程序如何用该模型提供诸如电子邮件和W eb浏览等网络服务。
1.6 小结
如此众多的技术、产品和连接方案使得网络成为一个复杂的主题。
许多组织定义了相互竞争的标准,并且许多网络混合使用了多种标准的组件。
由于并不存在一种单一的理论能用以解释各部分是如何接合在一起的,结果网络中使用的各种术语与行话既复杂又易混淆。
为克服这种复杂性,致力于理解概念与术语就显得极为重要。
本书的各章以概念为中心,共分为四部分:第一部分描述了数据传输与调制解调器,第二部分集中讨论包通信,第三部分解释网络互联的工作机制,而第四部分详细讨论了应用程序如何使用计算机网络。