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文档简介
1、P20 2-5OSI将整个通信功能划分为七个层次,各层的具体功能如下: l 物理层:物理层(Physical layer)是参考模型的最低层。该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。主要功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。 l 数据链路层:数据链路层(Data link layer)是参考模型的第2层。 主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信的实体间建立数据链路连接,传输以“帧”为单位的数据包,并采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。 l 网络层:网络层(Networ
2、k layer)是参考模型的第3层。主要功能是:为数据在结点之间传输创建逻辑链路,通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径,以及实现拥塞控制、网络互联等功能。 l 传输层:传输层(Transport layer)是参考模型的第4层。主要功能是向用户提供可靠的端到端(End-to-End)服务,处理数据包错误、数据包次序,以及其他一些关键传输问题。传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,因此,它是计算机通信体系结构中关键的一层。 l 会话层:会话层(Session layer)是参考模型的第5层。主要功能是:负责维扩两个结点之间的传输链接,以便确保点到点传输不中断,以及管理数据交换等功能
3、。 l 表示层:表示层(Presentation layer)是参考模型的第6层。主要功能是:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。 l 应用层:应用层(Application layer)是参考模型的最高层。主要功能是:为应用软件提供了很多服务,例如文件服务器、数据库服务、电子邮件与其他网络软件服务。P30 3-1 并行传输是指数据以成组方式在多个并行的信道上同时传输,相应地需要若干根传输线。一般用于计算机内部或近距离设备的数据传输。 优缺点:并行传输优点是速度快,缺点是费用高。因为并行传输需要一组传输线,所以并行传输一般用在
4、短距离范围且传输速度要求高的场合。 串行传输是指数据在信道上一位一位的逐个传输,从发送端到接收端只需一根传输线,成本少,易于实现,是计算机网络中普遍采用的传输方式。PC机和外界进行串行通信是通过串行端口(COM)完成的。 串行信号在传输线上的传送方向有以下三种方式: 1. 单工通信(双线制) 单工(simplex)通信只允许传送的信息始终向一个方向流动。实际应用中,单工通信的信道采用双线制 例如,广播、电视系统;BP机;道路交通单行道。 2. 半双工通信(双线制开关) 半双工(half duplex)通信允许信息流向两个方向的都可传输,但同一时刻只能朝一个方向传输。 例如,无线电对讲机就是半双
5、工通信 3. 全双工通信(四线制) 全双工(full duplex)通信是指在同一时刻,能同时进行双向通信。 例如,常用的电话系统就是全双工通信。P30 3-3 P49 4-1局域网的拓扑结构主要有星型拓扑、环型拓扑、总线拓扑以及混合型拓扑。 星型拓扑:星形网通过点到点链路接到中央结点的各站点组成的。通过中心设备实现许多点到点连接。在数据网络中,这种设备是主机或集线器。在星形网中,可以在不影响系统其他设备工作 的情况下,非常容易地增加和减少设备。星型拓扑的 优点是:利用中央结点可方便地提供服务和重新配置网络;单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网,容易检测和隔离故障,便于维护;任何一个连
6、接只涉及到中央结点和一个站点,因此控制介质访问的方法很简单,从而访问协议也十分简单。星型拓扑的缺点是:每个站点直接与中央结点相连,需要大量电缆,因此费用较高;如果中央结点产生故障,则全网不能工作,所以对中央结点的可靠性和冗余度要求很高。 总线拓扑结构:总线型网络采用单根传输线作为传输介质,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质或称总线上。使用一定长度的电缆将设备连接在一起。设备可以在不影响系统中其他设备工作的情况下从总线中取下。任何一个站点发送的信号都可以沿着介质传播,而且能被其他所有站点接收。总线拓扑的优点是:电缆长度短,易于布线和维护;结构简单,传输介质又是无源元件,从硬件的角度
7、看,十分可靠。总线拓扑的缺点是:因为总线拓扑的网不是集中控制的,所以故障检测需要在网上的各个站点上进行;在扩展总线的干线长度时,需重新配置中继器、剪裁电缆、调整终端器等;总线上的站点需要介质访问控制功能,这就增加了站点的硬件和软件费用。 环形拓扑结构:由连接成封闭回路的网络结点组成的,每一结点与它左右相邻的结点连接。环形网络的一个典型代表是令牌环局域网,它的传输速率为4Mbps或16Mbps,这种网络结构最早由IBM推出,但现在被其他厂家采用。在令牌环网络中,拥有 令牌 的设备允许在网络中传输数据。这 样可以保证在某一时间内网络中只有一台设备可以传送信息。在环形网络中信息流只能是单方向的,每个
8、收到信息包的站点都向它的下游站点转发该信息包。信息包在环网中“旅行”一圈,最后由发送站进行回收。1、星形网络拓扑结构: 以一台中心处理机(通信设备)为主而构成的网络,其它入网机器仅与该中心处理机之间有直接的物理链路,中心处理机采用分时或轮询的方法为入网机器服务,所有的数据必须经过中心处理机。 星形网的特点: (1)网络结构简单,便于管理(集中式); (2)每台入网机均需物理线路与处理机互连,线路利用率低; (3)处理机负载重(需处理所有的服务),因为任何两台入网机之间交换信息,都必须通过中心处理机; (4)入网主机故障不影响整个网络的正常工作,中心处理机的故障将导致网络的瘫痪。 适用场合:局域
9、网、广域网。 2、总线形网络拓扑结构: 所有入网设备共用一条物理传输线路,所有的数据发往同一条线路,并能够由附接在线路上的所有设备感知。入网设备通过专用的分接头接入线路。总线网拓扑是局域网的一种组成形式。 总线网的特点: (1)多台机器共用一条传输信道,信道利用率较高; (2)同一时刻只能由两台计算机通信; (3)某个结点的故障不影响网络的工作; (4)网络的延伸距离有限,结点数有限。 适用场合:局域网,对实时性要求不高的环境。 3、环形网络拓扑结构: 入网设备通过转发器接入网络,每个转发器仅与两个相邻的转发器有直接的物理线路。环形网的数据传输具有单向性,一个转发器发出的数据只能被另一个转发器
10、接收并转发。所有的转发器及其物理线路构成了一个环状的网络系统。 环形网特点: (1)实时性较好(信息在网中传输的最大时间固定); (2)每个结点只与相邻两个结点有物理链路; (3)传输控制机制比较简单; (4)某个结点的故障将导致物理瘫痪; (5)单个环网的结点数有限。 适用场合:局域网,实时性要求较高的环境。 P49 4-4发送前先监听信道是否空闲,若空闲则立即发送数据。在发送时,边发边继续监听。若监听到冲突,则立即停止发送。等待一段随机时间(称为退避)以后,再重新尝试。P49 4-5交换机的原理是什么?交换机有哪些类型?三种交换技术 1端口交换 端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中,这类
11、集线器的背板通常划分有多条以太网段(每条网段为一个广播域),不用网桥或路由连接,网络之间是互不相通的。以大主模块插入后通常被分配到某个背板的网段上,端口交换用于将以太模块的端口在背板的多个网段之间进行分配、平衡。根据支持的程度,端口交换还可细分为: 模块交换:将整个模块进行网段迁移。 端口组交换:通常模块上的端口被划分为若干组,每组端口允许进行网段迁移。 端口级交换:支持每个端口在不同网段之间进行迁移。这种交换技术是基于OSI第一层上完成的,具有灵活性和负载平衡能力等优点。如果配置得当,那么还可以在一定程度进行客错,但没有改变共享传输介质的特点,自而未能称之为真正的交换。 2帧交换 帧交换是目
12、前应用最广的局域网交换技术,它通过对传统传输媒介进行微分段,提供并行传送的机制,以减小冲突域,获得高的带宽。一般来讲每个公司的产品的实现技术均会有差异,但对网络帧的处理方式一般有以下几种: 直通交换:提供线速处理能力,交换机只读出网络帧的前14个字节,便将网络帧传送到相应的端口上。 存储转发:通过对网络帧的读取进行验错和控制。 前一种方法的交换速度非常快,但缺乏对网络帧进行更高级的控制,缺乏智能性和安全性,同时也无法支持具有不同速率的端口的交换。因此,各厂商把后一种技术作为重点。 有的厂商甚至对网络帧进行分解,将帧分解成固定大小的信元,该信元处理极易用硬件实现,处理速度快,同时能够完成高级控制功能(如美国MADGE公司的LET集线器)如优先级控制。 3信元交换 ATM技术代表了网络和通讯技术发展的未来方向,也是解决目前网络通信中众多难题的一剂“良药”,ATM采用固定长度53个字节的信元交换。由于长度固定,因而便于用硬件实现。ATM采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过一个交换机同时建立多个节点,但并不会影响每个节点之间的通信能力。ATM还容
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