[最新]04741计算机网络原理自考本科课件ppt课件
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(4)都支持“基础设施模式”和“自组织模式”两种模式。
2.IEEE 802.11体系结构的基本构件由两部分组成:(1)基站,又称为接入点(AP)。
(2)基本服务集(BSS)一个BSS包含一个或多个无线站点和一个接人点的中央基站。
每个IEEE 802.11无线站点都具也具有一个6字节的MAC地址,该地址存储在该站适配器的固件中。
每个AP的无线接口也具有一个MAC地址。
与以大网类似,这些MAC地址由IEEE管理,理论上是全球唯一的。
二、IEEE 802.11的MAC协议[领会]多个站点(无线站点或AP)可能同时经相同信道传输数据帧,因此需要一个多路访问控制协议来协调传输。
IEEE 802.11的MAC协议采用CSMA/CA协议,又称为带碰撞避免的CSMA。
支持信道预约的CSMA/CA协议的原理:源站在发送数据之前,必须先监听信道,若信道空闲,则等待一个分布式帧间间隙(DIFS)的短时间后,发送一个很短的请求发送(RTS)控制帧。
RTS 帧包括源地址、目的地址和本次通信所需要的持续时间等信息。
三、IEEE 802.11帧[识记]IEEE 802.11帧共有3种类型:控制帧、数据帧和管理帧。
802.11数据帧结构如图7-1所示,其中,MAC首部共30字节;帧主体,也就是帧的数据部分,不超过2312字节,不过IEEE 802.11帧的长度通常都是小于1500字节;尾部是帧检验序列FCS,共4字节。
第四节蜂窝网络一、蜂窝网络的体系结构[识记]蜂窝是指由一个蜂窝网覆盖的区域被分成许多称作小区的地理覆盖区域。
每个小区包含一个收发基站(BTS),负责向位于其小区内的移动站点发送或接收信号。
一个小区的覆盖区城取决于许多因素,包括BTS的发射功率用户设备的传输功率小区中的障碍建筑物以及基站天线的高度等。
二、移动通信2G/3G/4G/5G网络[识记]。
04741计算机网络原理网络发展阶段:面向终端的计算机网络;计算机-计算机网络;开放式标准化网络;因特网广泛应用和高速网络技术发展。
三大网络:电信网络;广播电视网络;计算机网络。
网络发展趋势:宽带网络;全光网络;多媒体网络;移动网络;下一代网络。
电话系统组成:本地网络;干线;交换局。
ChinaNET:CHINAPAC;CHINADDN;PSTN。
文件共享、信息浏览、电子邮件、网络电话、视频点播、FTP、网上会议。
三网合一:把现在的传统电信网、广播电视网和计算机网互相融合,逐渐形成一个统一的网络系统,由一个全数字化的网络设施来支持包括数据、语音和图像在内的所有业务的通信。
高速网络技术表现:B-ISDN、ATM、高速局域网、交换局域网、虚拟网络。
宽带网络分为:宽带骨干网、宽带接入网。
骨干网:核心交换网,基于光纤通信系统的,能实现大范围的数据流传送。
接入类型:光纤、铜线、光纤同轴电缆混合接入、无线接入。
全光网络:以光节点取代现有网络的电节点,并用光纤将光节点互连成网,采用光波完成信号的传输、交换等功能,克服了现有网络在传输和交换时的瓶颈,减少信息传输的拥塞、延迟、提高网络呑吐量。
移动网络主要技术:蜂窝式数字分组数据通信平台;无线局域网;Ad hoc网络;无线应用协议WAP。
计算机网络:利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。
通信子网组成:网络节点、通信链路。
网络节点:也称转换节点、中间节点,作用是控制信息的传输和在端节点之间转发信息。
可以是:分组交换设备PSE、分组装配/拆卸设备PAD、集中器C、网络控制中心NCC、网间连接器G。
统称为接口信息处理机IMP。
存储-转发:信息在两端节点之间传输时,可能要经过多个中间节点的转发,这种方式称为存储转发。
计算机网络功能:硬件资源共享;软件资源共享;用户间信息交换。
计算机网络应用:办公自动化OA;远程教育;电子银行;证券及期货交易;校园网;企业网络;智能大厦和结构化综合布线系统。
《计算机网络原理》自考教材第一章计算机网络概述计算机网络是计算机技术和通信技术紧密相结合的产物,它涉及到通信与计算机两个领域。
它的诞生使计算机体系结构发生了巨大变化,在当今社会经济中起着非常重要的作用,它对人类社会的进步做出了巨大贡献。
现在,计算机网络已经成为人们社会生活中不可缺少的一个重要基本组成部分,计算机网络应用已经遍布各个部门领域。
从某种意义上讲,计算机网络的发展水平不仅反映了一个国家的计算机科学和通信技术水平,而且已经成为衡量其国力及现代化程度的重要标志之一。
1.1 计算机网络的产生与发展计算机网络的发展过程是从简单到复杂、从单机到多机、由终端与计算机之间的通信,演变到计算机与计算机之间的直接通信的过程。
其发展经历了四个阶段:联机系统阶段、互联网络阶段、标准化网络阶段、网络互连与高速网络阶段。
1.1.1 联机系统阶段计算机与通信的结合始于20世纪50年代。
1954年,人们制造出了一种终端设备,它能够将穿孔卡片上的数据从电话线上发送到远地计算机上,这种终端设备被称为收发器(Transceiver)。
此后,电传打字机开始作为远程终端和计算机相连,用户可在远地的电传打字机上将自己的程序键入到计算机中,计算机算出的结果又可从计算机传送到电传打字机上打印出来。
这种简单的"终端-通信线路-计算机"系统,就是计算机网络的雏形,即计算机网络的第一阶段。
第一阶段计算机网络的基本结构是:一台中央主计算机连接大量的、在物理位置上处于分散的终端设备构成的系统,系统中除主计算机具有独立的处理数据的功能外,系统中所连接的终端设备均无独立处理数据的功能。
第一阶段的计算机网络系统实质上就是联机多用户系统,是面向终端的计算机通信。
联机系统中的中心计算机与远程终端的通信当时只能利用公用电话系统。
而利用电话线传输计算机与远程终端发出的信号,就必须要经过数据转换,因为计算机和远程终端发出的数据信号都是数字信号,而公用电话系统的传输系统只能传输模拟信号。
第一章计算机网络概论一、计算机网络就是利用通信设备和线路将地理位置不同的功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件(网络通信协议、信息交换方式和网络操作系统等)实现网络中资源共享和信息传递的系统。
二、计算机网络由资源子网(主机HOST(提供资源)和终端T(请求资源))以及通信子网(网络结点和通信链路)组成,通信子网是计算机网络的内层。
三、计算机网络的演变概括为:1、面向终端的计算机网络(50年代初、SAGE)2、计算机-计算机网络(60年代后期、ARPANET)3、开放式标准化网络。
四、计算机网络的实例:因特网、公用数据网和以太网。
五、计算机网络的功能:硬件资源共享、软件资源共享、用户信息交换六、计算机网络的分类:1、地理:广域网、局域网、城域网;2、交换方式:电路交换网、报文交换网、分组交换网;3、拓扑结构:星型网、总线网、环形网、树形网;4、用途:科研、教育、商业、企业;按传输介质分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网;按信道带宽分窄带网、宽带网。
七、计算机网络应用于办公自动化、远程教育、电子银行、证券期货交易、校园网、企业网(集散系统和计算机集成制造系统是两种典型的企业网络系统)、智能大厦和结构化综合布线系统。
八、计算机网络的标准制定机构有:国际标准化组织(ISO)、国际电信联盟(ITU)、美国国家标准局(NBS)、美国国家标准学会(ANSI)、欧洲计算机制造商协会(ECMA)、INTERNET工程任务组和INTERNET工程指导小组。
第二章计算机网络基础知识一、数据可定义为有意义的实体,分为数字数据和模拟数据,数字数据是离散的值,模拟数据是在某个区间内连续变化的值。
二、信号是数据的电子或电磁编码,分模拟信号、数据信号。
模拟信号是随时间连续变化的电流、电压和电磁波,数据信号是一系列离散的电脉冲,可以利用其某一瞬间状态来表示要传输的数据。
三、信息是数据的内容和解释;四、信源是产生和发送信息的设备或计算机;五、信宿是接收和处理信息的设备或计算机;六、信道是信源和信宿之间的通信线路。
第一章计算机网络概述重点、难点1、重点(1)计算机网络基本概念(2)分组交换网络工作原理(3)计算机网络性能指标及其计算(4)OSI参考模型与TCP/IP参考模型2、难点(1)分层网络体系结构(2)分组交换网络的性能指标的计算一、计算机网络基本概念与网络结构1、计算机网络的基本概念(识记)计算机网络是利用通信设备与通信链路或者通信网络,互连位置不同、功能自治的计算机系统,并遵循一定的规则实现计算机系统之间信息交换。
简短的定义:计算机网络是互连的、自治的计算机的集合2、网络协议的概念(识记)网络协议是网络通信实体之间在数据交换过程中需要遵循的规则和约定,是计算机网络有序运行的重要保证。
3、计算机网络的分类(识记)(1)按照覆盖范围分类个域网、局域网、城域网、广域网(2)按拓扑结构分类星形拓扑结构、总线型拓扑结构、环形拓扑结构、网状拓扑结构、树形拓扑结构、混合拓扑结构(3)按交换分类分类电路交换网络、报文交换网络、分组交换网络(4)按网络用户属性分类公用网、专用网4、计算机网络的结构(识记)大规模现代计算机网络的结构包括网络边缘、接入网络和网络核心。
网络边缘是接入网络的所有端系统的集合,运行各种分布式网络应用。
接入网络是实现网络边缘的端系统与网络核心连接与接入的网络。
评价接入网络的主要技术指标是接入带宽与带宽占有方式(独占还是共享)。
网络核心是由通信链路互连的分组交换设备构成的网络,作用是实现网络边缘中的主机之间的数据中继与转发。
比较典型的分组交换设备是路由器和交换机等。
5、计算机网络的功能或作用(领会)计算机网络通过信息交换可以实现资源共享这一核心功能,包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享6、协议的三要素(领会)协议三要素包括:语法、语义、时序二、数据交换技术和计算机网络性能指标1、数据交换的基本概念(识记)数据交换是实现在大规模网络核心上进行数据传输的技术基础。
常见的数据交换技术包含电路交换、报文交换和分组交换。
04741计算机网络原理课程教学大纲课程英文名称:Principle of computer network一、课程概况1.课程编码:047412.课程学分:4学分3.课程学时:68学时4.课程模块:计算机网络原理模块5.适用年级及专业:2020级,电子商务专业、通信工程专业、物联网工程专业、电子信息类专业教改试点班、计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业。
6.关联课程(1)先修课程:计算机基础(基础)。
(2)后续课程:计算机软件工程专业,电子信息类专业,计算机科学与技术专业、网络工程专业,计算机类专业。
7.课程性质《计算机网络原理》是现代计算机学科领域的一门核心主干课程,掌握计算机网络知识和技术已经成为人们特别是青年一代必备的技能。
课程主要讲述计算机网络的发展和原理体系结构、物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层、网络安全、因特网上的音频/视频服务、无线网络和下一代因特网等内容。
8.课程教学目标1)熟悉计算机网络的基本概念、发展历程和体系结构;2)掌握数据通信技术和数据链路控制技术;3)掌握局域网和广域网的概念和相关技术;4)掌握Internet,主要是TCP/IP技术,涉及计算机网络的网络层、传输层和应用层。
9.教学模式与教学方法(1)教学模式大学自考计算机网络原理课程采用以以理论为基础,结合实际历年考试内容讲解。
一般的知识点采用传统的教学模式,由教师通过讲授、实例讲解、板书及教学媒体的辅助,把课程内容传递给学生,以提高知识传授的效率;重点的知识点采用启发式教学模式,以启发学生的思维,使学生加深对重点知识的理解和掌握,并能灵活运用;培养能力的知识点采用案例式的教学模式,以真实的自考历年试卷应用背景创设学习情境,选择与当前学习主题密切相关的试题应用问题作为学习的中心内容,让学生课前查阅相关文献资料,课堂上围绕案例进行小组分析讨论、交流,引导学生把精力集中到分析问题和解决问题上来,通过不同观点的交锋,补充、修正、加深每个学生对当前学习主题和案例的理解。
(完整版)18版自考04741《计算机网络原理》知识点——第一章第一章计算机网络概述重点、难点1、重点(1)计算机网络基本概念(2)分组交换网络工作原理(3)计算机网络性能指标及其计算(4)OSI参考模型与TCP/IP参考模型2、难点(1)分层网络体系结构(2)分组交换网络的性能指标的计算一、计算机网络基本概念与网络结构1、计算机网络的基本概念(识记)计算机网络是利用通信设备与通信链路或者通信网络,互连位置不同、功能自治的计算机系统,并遵循一定的规则实现计算机系统之间信息交换。
简短的定义:计算机网络是互连的、自治的计算机的集合2、网络协议的概念(识记)网络协议是网络通信实体之间在数据交换过程中需要遵循的规则和约定,是计算机网络有序运行的重要保证。
3、计算机网络的分类(识记)(1)按照覆盖范围分类个域网、局域网、城域网、广域网(2)按拓扑结构分类星形拓扑结构、总线型拓扑结构、环形拓扑结构、网状拓扑结构、树形拓扑结构、混合拓扑结构(3)按交换分类分类电路交换网络、报文交换网络、分组交换网络(4)按网络用户属性分类公用网、专用网4、计算机网络的结构(识记)大规模现代计算机网络的结构包括网络边缘、接入网络和网络核心。
网络边缘是接入网络的所有端系统的集合,运行各种分布式网络应用。
接入网络是实现网络边缘的端系统与网络核心连接与接入的网络。
评价接入网络的主要技术指标是接入带宽与带宽占有方式(独占还是共享)。
网络核心是由通信链路互连的分组交换设备构成的网络,作用是实现网络边缘中的主机之间的数据中继与转发。
比较典型的分组交换设备是路由器和交换机等。
5、计算机网络的功能或作用(领会)计算机网络通过信息交换可以实现资源共享这一核心功能,包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享6、协议的三要素(领会)协议三要素包括:语法、语义、时序二、数据交换技术和计算机网络性能指标1、数据交换的基本概念(识记)数据交换是实现在大规模网络核心上进行数据传输的技术基础。
x + h = L若信道误码率为P,则分组传输正确的概率(只考虑分组中位误码的情况)为P s =(1 - P e)x+h分组传输错误要求重发的概率为(1-P s),在考虑到可能多次连续传输错误的情况下,可以得到最佳分组长度L opt为L opt=最高信道利用率可以表示为ηmax =(1 -)2三、计算机网络的主要性能指标[领会]1.速率与带宽速率是指网络单位时间内传送的数据量,用以推述网络传输数据的快慢。
也称为数据传输速率或数据速率.计算机网络传输的数据是以位为信息单位的二进制数据,速率的基本单位是bit/s(位每秒)也称速率为比特率,同时也会用“带宽”这术语描述速率。
在通信或信号处理领城中,带宽原本是指信号具有的频带宽度,即信号成分的最高频率与最低频率之差,单位为Hz(赫兹)。
在计算机网络中,当描述一条链路或信道的数据传输能力时,经常使用“带宽”一词表示链路或信道的最高数据速率,单位也是bit/s。
2.时延时延是指数据从网络中的一个结点(主机或交换设备等)到达另结点所需要的时间。
分组的每跳传输过程主要产生四类时间延迟:每个分组到达交换结点时,交换设备通道可能需要验证分组是否有差错,根据分组携带的信息检索发表,确定如何转发该分组,还有可能修改分组的部分控制信息等。
(1)结点处理时延。
每个分组到达交换结点时,交换设备通常可能需要验证分组是否有差错,根据分组携带的信息检素转发表,确定如何转发该分组,还有可能修改分组的部分控制信息等。
针对分组进行这些操作所消耗的时间总和,构成了结点处理时延,记为d c。
结点处理时延通常很小,并且对不同分组的结点处理时延变化也非常小,因此,在讨论网络总时间延迟时常常被忽略。
(2)排队时延。
当一个分组到达交换结点,经过处理并明确需要从哪个输出链路进行转发后,分组需要在交换结点内被交换到输出链路,等待从输出链路发送到下一个交换结点(或目的主机)。
此时,在该分组之前很有可能还有其他分组正在或等待交换到相同的输出链路,或者交换到输出链路后在该分组之前还有其他分组在等待通过输出链路进行发送。