传输介质和网络协议共50页文档
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网络通信流程网络通信是指通过计算机网络进行信息交流和传输的过程。
在现代社会中,网络通信已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
本文将介绍网络通信的基本流程,以帮助读者更好地理解网络通信的原理和运作方式。
首先,网络通信的基本流程包括发送端、传输介质和接收端三个主要部分。
发送端首先将要传输的数据进行编码和封装,然后通过传输介质将数据发送到接收端。
接收端接收到数据后,进行解封装和解码,最终将数据呈现给用户或者其他系统。
整个过程涉及到多个环节和技术,下面将逐一介绍。
发送端的工作主要包括数据的编码和封装。
编码是将原始数据转换为计算机可以识别和处理的数字信号的过程,常见的编码方式包括ASCII码、Unicode等。
封装是将编码后的数据添加头部和尾部信息,以便传输和接收端正确识别和处理数据。
在封装过程中,通常会添加校验位、序列号等信息,以确保数据的完整性和正确性。
传输介质是指数据传输的通道,可以是有线的或者无线的。
有线传输介质包括光纤、双绞线等,无线传输介质包括无线局域网、蓝牙等。
不同的传输介质有不同的传输速度、距离和稳定性,选择合适的传输介质对于数据传输的效率和质量至关重要。
接收端的工作主要包括数据的解封装和解码。
解封装是将接收到的数据去除头部和尾部信息,以获取原始数据内容。
解码是将数字信号转换为人类可识别的形式,以便用户或者其他系统进行后续处理和利用。
在解封装和解码过程中,需要对数据进行校验和纠错,以确保数据的完整性和正确性。
总的来说,网络通信的流程可以简单概括为,发送端对数据进行编码和封装,然后通过传输介质将数据发送到接收端;接收端接收到数据后,进行解封装和解码,最终将数据呈现给用户或者其他系统。
在这个过程中,涉及到多种技术和协议,如TCP/IP协议、HTTP协议等,以确保数据的安全、快速和可靠传输。
总之,网络通信是一个复杂而又精密的系统工程,它的基本流程包括发送端、传输介质和接收端三个主要部分。
常用网络设备和网络传输介质以下是各种网络设备的基础概念网卡:网卡又称网络适配器或网络接口卡(NIC),英文名NetworkInterfaceCard,网络适配器的内核是链路层控制器,该控制器通常是实现了许多链路层服务的单个特定目的的芯片,这些服务包括成帧,链路接入,流量控制,差错检测等。
网络适配器是使计算机联网的设备,平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器。
网卡(NIC)插在计算机主板插槽中,负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,通过网络介质传输。
网络适配器是使计算机联网的设备,平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器。
网卡(NIC)插在计算机主板插槽中,负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,通过网络介质传输,根据网络技术的不同,网卡的分类也有所不同,如大家所熟知的ATM(异步传输模式)网卡、FDDI网、令牌环网卡和以太网网卡等。
据统计,目前约有80%的局域网采用以太网技术。
网卡是工作在物理层的网路组件,是局域网中连接计算机和传输介质的接口,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。
中继器中继器(REPEATER)是OSI物理层上面的连接设备,适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离,中继器是对信号进行再生和还原的网络设备 OSI 模型的物理层设备。
中继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单最廉价的互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度,仅用于连接相同的局域网网段。
集线器集线器的英文称为“Hub”,“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
1.2网络互联协议1.2.1网络协议1、定义网络协议是用来规定有关功能部件在通信过程中的操作的一套语义和语法规则。
目的:使网络上的计算机与其它计算机进行通信。
常用的网络协议:TCP/IP、IPX/SPX、NetBIOS协议。
2、协议的组成语义:指需要发出的控制信息、完成的操作用作出的应答。
例如:建立连接的三次握手所发出信息所代表的操作或应答。
语法:指数据或控制信息的结构或格式。
例如:数据包的格式。
规则:规定了事务的执行顺序。
例如:建立连接的三次握手的顺序是所有连接都要经过的顺序。
1.2.2常用网络协议及其应用对协议的理解:象语言一样,如:粤语(IPX/SPX)在一个地区(局域网),普通话(TCP/IP)在一个国家(Internet)。
1、物理层通信协议(1)EIA RS-232C接口标准它描述了计算机及相关设备间较低速率的串行数据通信的物理接口及协议。
接口最大传输速率为20Kbps,线缆最长为15米。
RS-232C接口通常被用于将电脑信号输入控制,当通信距离较近时,可不需要Modem,通信双方可以直接连接。
RS-232C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。
RS-232C是一台主机用来与它的modem及其它串行设备交谈或交换数据的接口(2)X.21和X.21bisX.21是对公用数据网中的同步式终端(DTE, Data Terminal Equipment)与线路终端(DCE,Data Communication Equipment)间接口的规定。
主要是对两个功能进行了规定:其一是与其他接口一样,对电气特性、连接器形状、相互连接电路的功能特性等的物理层进行了规定;其二是为控制网络交换功能的网控制步骤,定义了网络层的功能。
在专用线连接时只使用物理层功能,而在线路交换数据网中,则使用物理层和网络层的两个功能。
移动通信网络协议移动通信网络协议是为实现移动通信网络各个节点之间的通信而制定的一系列规范和协议。
它定义了移动通信网络中各个层次的协议、数据格式和通信方式,确保了移动通信网络的正常运行和数据传输的可靠性。
一、移动通信网络协议的概述移动通信网络协议是指在移动通信网络中,各个节点之间进行通信所遵循的一系列规则和约定。
它包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个层次的协议。
1. 物理层协议:物理层协议定义了移动通信网络中实际传输的物理介质和信号,包括无线电频率的使用、传输介质的选择等。
2. 数据链路层协议:数据链路层协议规定了在物理层上建立可靠的点对点或点对多点的连接,并确保数据的无差错传输。
3. 网络层协议:网络层协议主要是为实现路由、数据包传输和寻址等功能而定义的,它负责数据包的选择性传输和路由的选择。
4. 传输层协议:传输层协议主要是为实现端对端的数据传输而定义的,包括了传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)等。
5. 应用层协议:应用层协议定义了各种服务和应用程序在网络中的交互方式,比如HTTP协议、FTP协议等。
二、移动通信网络协议的作用移动通信网络协议的作用是确保移动通信网络的正常运行和数据的可靠传输。
它通过规范化各个层次的协议和通信方式,实现了移动设备之间的互联互通。
1. 网络互联:移动通信网络协议使得各个移动通信网络之间能够相互连接,实现全球范围内的通信服务。
2. 数据传输:移动通信网络协议定义了数据的传输方式和格式,保证了数据的无差错传输和完整性。
3. 资源管理:移动通信网络协议通过对网络资源的管理,实现了对信道、带宽等资源的分配和调度,提高了网络的利用效率。
4. 安全性保障:移动通信网络协议采取了一系列安全机制,如数据的加密、身份验证等,确保数据的安全传输。
三、移动通信网络协议的发展趋势随着移动通信网络的不断发展和普及,移动通信网络协议也在不断演进和改进。
以下是移动通信网络协议的一些发展趋势:1. 高带宽和低延迟:随着移动设备的性能提升和用户对网络速度的要求不断增加,移动通信网络协议需要不断提高带宽和降低延迟,以满足用户对高清视频、大数据传输等需求。
宽带接入常用网络传输介质介绍引言据CNNIC第21届中国互联网络发展状况统计报告:网络音乐收听率居中国各项网络应用之首,半年内有86.6%的网民收听过网络音乐;而2007视频网站迅速兴趣,网络影视观看比例更是达到76.9%。
随便着网络传输数据量的增加,对传输介质的要求也更苛刻。
网络传输介质是连接网络上各个节点的物理通道。
宽带接入网所使用的有线传输介质主要有:双绞线、同轴电缆和光纤。
其中,双绞线是最常见的传输介质,它一般用于星形网络中,同轴电缆一般用于总线型网络,光缆一般用于主干网的连接。
接下来让我们逐一了解下。
1双绞线(Twisted Pair)1.1非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
双绞线最外层由绝缘材料包裹,为了降低信号干扰,内部每两根绝缘铜导线相互缠绕,名符其实。
双绞线又可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类。
图1:五类非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线对比如上图所示,非屏蔽双绞线只有线缆外皮作为屏蔽层,而屏蔽式双绞线则具有一个金属甲套(sheath),对电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)具有较强的抵抗能力。
目前广泛使用的是非屏蔽双绞线,因为价格便宜,容易安装,性价比较高。
细心的读者可能会发现图中的五类屏蔽双绞线多了根导线,这是一条金属铜导线,是接地用的,可以加强双绞线的数据传输和抗干扰能力。
1.2非屏蔽双绞线的标准双绞线既可用于传输模拟信号,又可用于传输数字信号。
美国的电气工业协会/电信工业协会(EIA/TIA)制定标准来评估非屏蔽双绞线,分为多个等级,每个等级的传输速率和应用环境不同,标准如下:第一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。
其数据传输速率可达4Mbps。
第二类线:传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网。
关于数据包传输需要的协议6篇篇1引言随着信息技术的迅猛发展,数据包传输已成为现代通信领域的重要组成部分。
为了保证数据包传输的顺利进行,明确传输双方的权利和义务,特制定本协议。
一、协议范围本协议适用于所有使用计算机网络进行数据包传输的用户。
无论是个人、组织还是企业,只要涉及到数据包传输,都必须遵守本协议。
二、基本术语1. 数据包:指在网络中传输的基本数据单元。
2. 发送方:指发起数据包传输的一方。
3. 接收方:指接收数据包的一方。
4. 网络:指连接发送方和接收方的通信介质。
三、传输规则1. 发送方必须确保所发送的数据包内容合法,不得包含任何违法、违规或侵犯他人权益的信息。
2. 发送方必须确保数据包在传输过程中的完整性和稳定性,不得出现丢失、损坏或篡改等情况。
3. 接收方必须确保具备接收数据包的条件和能力,包括网络连接、设备支持等。
4. 接收方在接收到数据包后,必须及时确认接收成功,并告知发送方。
5. 对于重要的数据包,双方应协商建立相应的备份和恢复机制,以确保数据传输的可靠性。
四、权利义务1. 发送方的权利:(1)有权选择传输方式和服务商;(2)有权要求接收方及时确认接收成功;(3)在出现异常情况时,有权要求接收方提供相关支持。
2. 发送方的义务:(1)确保所发送的数据包内容合法;(2)确保数据包在传输过程中的完整性和稳定性;(3)尊重接收方的意愿和权益,不得强行传输或侵犯接收方的合法权益。
3. 接收方的权利:(1)有权选择接收方式和服务商;(2)有权要求发送方提供必要的技术支持;(3)在出现异常情况时,有权要求发送方提供相关支持。
4. 接收方的义务:(1)确保具备接收数据包的条件和能力;(2)及时确认接收成功并告知发送方;(3)尊重发送方的意愿和权益,不得强行拒绝接收或侵犯发送方的合法权益。
五、违约责任1. 如果一方违反本协议的规定,导致数据包传输失败或造成对方损失的,违约方应承担相应的法律责任。
五层网络协议网络协议是计算机网络中的重要组成部分,常用的网络协议按照OSI模型可分为五层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
下面我将分别介绍这五层网络协议。
物理层是网络协议的底层,主要负责传输数据的原始比特流,它的任务是确定数据如何在网络媒体上传输,包括传输介质的类型、电气特性、物理接口等。
物理层的协议包括传输方式、数据传输速率、信号的编码和解码等。
例如,常见的物理层协议有以太网、无线局域网等。
数据链路层是物理层之上的一层,主要负责将物理传输层提供的原始比特流组织成有序的数据帧进行传输。
数据链路层的协议包括物理寻址、帧定界、流量控制、差错检测等。
常见的数据链路层协议有以太网协议、PPP协议等。
网络层是数据链路层之上的一层,主要负责数据的路由和转发。
网络层的协议实现了数据在网络中的传输、分组和选择最佳路径等功能。
常见的网络层协议有IP协议和ICMP协议等。
传输层是网络协议中的第四层,主要提供可靠的端到端数据传输服务。
传输层的协议主要包括TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议),TCP是面向连接的可靠传输协议,而UDP则是面向无连接的不可靠传输协议。
应用层是网络协议的最上层,为用户提供各种网络应用服务。
应用层的协议包括HTTP协议(超文本传输协议)、FTP协议(文件传输协议)、SMTP协议(简单邮件传输协议)等,通过这些协议,用户可以在计算机间进行文件传输、电子邮件处理、远程登录等操作。
总结一下,五层网络协议分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
物理层负责传输数据的原始比特流,数据链路层负责将数据组织成帧进行传输,网络层负责数据的路由和转发,传输层提供端到端的可靠传输服务,而应用层为用户提供各种网络应用服务。
这些网络协议的相互配合和协同工作,使得计算机网络能够高效稳定地运行。