第03章 路由器应用(上)
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大学信息技术第3章计算机网络基础PPT课件目录计算机网络概述计算机网络的定义与发展定义发展历程计算机网络的分类与拓扑结构分类拓扑结构计算机网络协议与体系结构网络协议体系结构数据通信基础数据通信的基本概念数据通信的定义数据通信是指在不同计算机或终端之间以二进制形式进行信息交换和传输的过程。
数据通信系统的组成包括数据源、数据发送设备、传输介质、数据接收设备和数据宿五个部分。
数据通信的主要指标包括数据传输速率、误码率、信道容量和带宽等。
数据传输方式并行传输与串行传输同步传输与异步传输单工、半双工和全双工通信包括非归零编码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码等。
数字数据的数字信号编码数字数据的模拟信号调制模拟数据的数字信号编码模拟数据的模拟信号调制包括振幅键控、频移键控和相移键控等。
包括脉冲编码调制(PCM )和增量调制(DM )。
包括调幅(AM )、调频(FM )和调相(PM )等。
数据编码与调制技术多路复用技术频分多路复用(FDM)时分多路复用(TDM)波分多路复用(WDM)码分多路复用(CDM)局域网技术局域网概述特点定义覆盖范围小、传输速率高、误码率低、成本低等。
分类以太网技术定义01发展历程02以太网帧格式03无线局域网技术定义01标准02关键技术03包括网卡、集线器(Hub)、交换机(Switch)、路由器(Router)等。
组网方法常见的组网方法有星型、环型、总线型和树型等。
其中,星型网络以交换机为中心,各节点通过网线与交换机相连;环型网络中各节点首尾相连形成一个闭环;总线型网络中所有节点共享一条传输线路;树型网络是星型和总线型的结合,具有分级管理的特点。
组网设备局域网组网设备与组网方法VS广域网技术广域网定义广域网应用广域网特点广域网概述1 2 3TCP/IP协议路由协议MPLS(多协议标签交换)广域网协议与标准广域网接入技术DSL(数字用户线路)利用电话线提供高速上网服务,如ADSL、VDSL等。
计算机网络课后习题答案(第三章)(2009-12-14 18:16:22)转载▼标签:课程-计算机教育第三章数据链路层3-01 数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别? “电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?答:数据链路与链路的区别在于数据链路出链路外,还必须有一些必要的规程来控制数据的传输,因此,数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。
“电路接通了”表示链路两端的结点交换机已经开机,物理连接已经能够传送比特流了,但是,数据传输并不可靠,在物理连接基础上,再建立数据链路连接,才是“数据链路接通了”,此后,由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能,才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路,进行可靠的数据传输当数据链路断开连接时,物理电路连接不一定跟着断开连接。
3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点.答:链路管理帧定界流量控制差错控制将数据和控制信息区分开透明传输寻址可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境:对于干扰严重的信道,可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路,防止全网络的传输效率受损;对于优质信道,采用可靠的链路层会增大资源开销,影响传输效率。
3-03 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?答:适配器(即网卡)来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层(OSI中的数据链里层和物理层)3-04 数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?答:帧定界是分组交换的必然要求透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆差错检测防止合差错的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源3-05 如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?答:无法区分分组与分组无法确定分组的控制域和数据域无法将差错更正的范围限定在确切的局部3-06 PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?答:简单,提供不可靠的数据报服务,检错,无纠错不使用序号和确认机制地址字段A 只置为0xFF。
第3章常用网络接口与线缆 .................................................................................................................................... 3-13.1 培训目标 ......................................................................................................................................................... 3-13.2 局域网接口及线缆 ....................................................................................................................................... 3-23.2.1 常见局域网类型.................................................................................................................................. 3-23.2.2 以太网的类型 ...................................................................................................................................... 3-33.2.3 10M以太网............................................................................................................................................. 3-43.2.4 快速以太网........................................................................................................................................... 3-73.2.5 千兆以太网........................................................................................................................................... 3-83.3 广域网接口与线缆 ....................................................................................................................................... 3-93.3.1 广域网的类型 ...................................................................................................................................... 3-93.3.2 异步串口与同步串口 ....................................................................................................................... 3-113.3.3 V.35接口规程 ...................................................................................................................................... 3-143.3.4 ISDN BRI接口 ...................................................................................................................................... 3-173.3.5 CE1/PRI接口 ........................................................................................................................................ 3-183.4 光纤、光缆................................................................................................................................................... 3-193.4.1 光纤通信系统组成............................................................................................................................ 3-193.4.2光纤...................................................................................................................................................... 3-203.4.3光缆...................................................................................................................................................... 3-213.4.4 常见光纤接头 .................................................................................................................................... 3-223.4.5 光接口连接器 .................................................................................................................................... 3-233.5小结................................................................................................................................................................ 3-24第3章常用网络接口与线缆3.1 培训目标VRP(Versatile Routing Platform,通用路由平台,华为3Com 自主开发的网际操作系统)支持路由器上的物理接口和逻辑接口这两类接口。
计算机网络课后习题答案(第三章)(2009-12-14 18:16:22)转载▼标签:课程-计算机教育第三章数据链路层3-01 数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别? “电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?答:数据链路与链路的区别在于数据链路出链路外,还必须有一些必要的规程来控制数据的传输,因此,数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。
“电路接通了”表示链路两端的结点交换机已经开机,物理连接已经能够传送比特流了,但是,数据传输并不可靠,在物理连接基础上,再建立数据链路连接,才是“数据链路接通了”,此后,由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能,才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路,进行可靠的数据传输当数据链路断开连接时,物理电路连接不一定跟着断开连接。
3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点.答:链路管理帧定界流量控制差错控制将数据和控制信息区分开透明传输寻址可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境:对于干扰严重的信道,可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路,防止全网络的传输效率受损;对于优质信道,采用可靠的链路层会增大资源开销,影响传输效率。
3-03 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?答:适配器(即网卡)来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层(OSI中的数据链里层和物理层)3-04 数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?答:帧定界是分组交换的必然要求透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆差错检测防止合差错的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源3-05 如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?答:无法区分分组与分组无法确定分组的控制域和数据域无法将差错更正的范围限定在确切的局部3-06 PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?答:简单,提供不可靠的数据报服务,检错,无纠错不使用序号和确认机制地址字段A 只置为0xFF。
第三章 数据链路层习题3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能?答:数据链路层中的链路控制功能有:(1)链路管理。
(2)帧定界。
(3)流量控制。
(4)差错控制。
(5)将数据和控制信息区分开。
(6)透明传输。
(7)寻址。
习题3-03考察停止等待协议算法。
在接收结点,当执行步骤(4)时,若将“否则转到(7)”改为“否则转到(8)”,将产生什么结果?答:“否则”是指发送方发送的帧的N (S )和接收方的状态变量V (R )不同。
表明发送方没有收到接收方发出的ACK ,于是重传上次的帧。
若“转到(8)”,则接收方要发送NAK 。
发送方继续重传上次的帧,一直这样下去。
习题3-06 信道速率为4kb/s 。
采用停止等待协议。
传播时延ms t p 20=,确认帧长度和处理时间均可忽略。
问帧长为多少才能使信道利用率达到至少50%。
解:根据下图所示停等协议中的时间关系:在确认帧长度和处理时间均可忽略的情况下,要使信道利用率达到至少50%必须使数据帧的发送时间等于2倍的单程传播时延。
即:p f t t 2= 已知:C l t f f =,其中C 为信道容量,或信道速率。
f l 为帧长(以比特为单位)。
所以得帧长16004.040002=⨯=⨯≥⨯=p f f t C t C l bit习题3-09试证明:当用n 个比特进行编号时,若接收窗口的大小为1,则只有在发送窗口的大小WT ≤2n-1时,连续ARQ 协议才能正确运行。
答:(1)显然 WT 内不可能有重复编号的帧,所以WT ≤2n 。
设WT=2n ;(2)注意以下情况:发送窗口:只有当收到对一个帧的确认,才会向前滑动一个帧的位置;接收窗口:只有收到一个序号正确的帧,才会向前滑动一个帧的位置,且同时向发送端发送对该帧的确认。
显然只有接收窗口向前滑动时,发送端口才有可能向前滑动。
发送端若没有收到该确认,发送窗口就不能滑动。
(3)为讨论方便,取n=3。
并考虑当接收窗口位于0时,发送窗口的两个极端状态。
目录第3章二层QoS配置.............................................................................................................3-13.1 二层QoS简介....................................................................................................................3-13.1.1 二层QoS概述.........................................................................................................3-13.1.2 基本原理..................................................................................................................3-23.2 处理通过MPLS域的流量...................................................................................................3-33.2.1 建立配置任务...........................................................................................................3-33.2.2 隧道入口处将优先级信息映射到MPLS外层标签中................................................3-33.2.3 隧道出口处将MPLS外层标签中的优先级映射到报文中.........................................3-43.3 配置二层QoS在Diff-Serv边缘的复杂流分类...................................................................3-53.3.1 建立配置任务...........................................................................................................3-53.3.2 定义MAC地址组.....................................................................................................3-53.3.3 定义二层ACL规则..................................................................................................3-63.3.4 定义流分类..............................................................................................................3-63.3.5 定义复杂流分类动作................................................................................................3-63.3.6 定义策略..................................................................................................................3-73.3.7 应用策略到VLAN中的二层端口.............................................................................3-73.3.8 启用流量策略...........................................................................................................3-83.3.9 检查配置结果...........................................................................................................3-83.4 配置二层QoS在Diff-Serv核心的简单流分类...................................................................3-83.4.1 建立配置任务...........................................................................................................3-83.4.2 配置简单流分类行为,优先级映射关系...................................................................3-93.4.3 将端口加入DS域..................................................................................................3-103.4.4 端口配置信任8021p..............................................................................................3-103.5 配置举例...........................................................................................................................3-103.5.1 配置二层 QoS典型示例........................................................................................3-103.5.2 配置根据8021p优先级对流量进行带宽限制和保证的示例...................................3-133.5.3 配置VPLS示例.....................................................................................................3-153.6 故障处理...........................................................................................................................3-18第3章二层QoS配置二层QoS是基于Diff-Serv(Differentiated Services)模型,分为边缘和核心部分。
3 DHCP配置关于本章3.1 DHCP简介3.2 DHCP基本概念3.3 DHCP原理描述3.4 DHCP配置注意事项3.5 配置DHCP3.6 DHCP配置举例3.7 DHCP常见配置错误3.8 DHCP FAQ3.1 DHCP简介定义动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)是一种用于集中对用户IP地址进行动态管理和配置的技术。
即使规模较小的网络,通过DHCP也可以使后续增加网络设备变得简单快捷。
DHCP是在BOOTP(BOOTstrap Protocol)基础上发展而来,但BOOTP运行在相对静态(每台主机都有固定的网络连接)的环境中,管理员为每台主机配置专门的BOOTP参数文件,该文件会在相当长的时间内保持不变。
DHCP从以下两方面对BOOTP进行了扩展:●DHCP允许计算机动态地获取IP地址,而不是静态为每台主机指定地址。
●DHCP能够分配其他配置参数,例如客户端的启动配置文件,使客户端仅用一个消息就获取它所需要的所有配置信息。
DHCP协议由RFC 2131定义,采用客户端/服务器通信模式,由客户端(DHCPClient)向服务器(DHCP Server)提出配置申请,服务器返回为客户端分配的配置信息。
DHCP可以提供两种地址分配机制,网络管理员可以根据网络需求为不同的主机选择不同的分配策略。
●动态分配机制:通过DHCP为主机分配一个有使用期限(这个使用期限通常叫做租期)的IP地址。
这种分配机制适用于主机需要临时接入网络或者空闲地址数小于网络主机总数且主机不需要永久连接网络的场景。
●静态分配机制:网络管理员通过DHCP为指定的主机分配固定的IP地址。
相比手工静态配置IP地址,通过DHCP方式静态分配机制避免人工配置发生错误,方便管理员统一维护管理。
受益DHCP受益主要有以下两点:●降低客户端的配置和维护成本DHCP易配置部署,对于非技术用户,DHCP能够将客户端与配置相关的操作降至最低,并能够降低远程部署和维护成本。