计算机基础网络
1、协议有轻型协议和重型协议,比如TCP/IP就是重型协议。
2、数据传输是从发送方的最高层也就是应用层开始,而接受方则是从最底层也就是物理层开始的。
3、在数据传输过程中从发送方的的应有层开始打包,而打包的原则是:头协议+有效数据,并且下一层的有效数据是上一层的所有数据。
4、头协议的作用:信令控制,即表示打开该包的方法。
5、网络接口层:Ethernet/ATM/FDDI/X.25/PPP/Token-Ring
6、网际层有时候也包括在网络层,网际层:IP/ARP/RARP/ICMP/IGMP
7、传输层:TCP/UDP
8、应用层:HTTP/FTP/TFTP/SMTP/Telent/RPC/DNS/Ping
9、TCP/IP体系结构:包括网络接口层,传输层,应用层。
10、IEEE  802局域网是单一信道传输数据,为避免争用信道,用载波。
11、数据通信的基本概念:
1.数据:分为模拟数据和数字数据两种。
2.信息:以某种格式组织起来的数据。
3.信号:是数分为模拟信号和数字信号两种据的躯体物理表现。
12、数字信号和模拟信号的区别:前者是间断的,离散的;而后者是连续的,但是两者之间是可以转换的
13、信道:传输信息是信号沿发送端到接受端的通路。
14、通信和数据通信:通信时信息的传输与交换。数据通信是一传送数据位业务的通信。
15、码元和码字:码元是一个信号编码单元。码字由若干码元组成的字符串序列。比如1001
110中的1和0就是码元而整个编码就是码字
16、数据分组:把较大的数据块分成较小的数据段。不同的网络或层中,分组名称也不同,如帧、信元、IP数据包等。通常数据分组也称为数据包。
17、数据通信的主要技术指标:比特率S、波特率B、误码率Pe
18、比特率:指单位时间内所传送的二进制位序列的位数,是度量通信系统每秒传送的信息量,bit/s或bps为单位
19、波特率:指数字信号经过调制后的传输速率,或者是说每秒传输的脉冲(波形)信号个数(通过信道传输的码元数)。B=1/T,其中T为每个脉冲信号的持续时间,单位为秒。
20、比特率和波特率的关系:S=B*log2n
21、信道的容量:指物理信道能达到的最大传输能力,用比特率S表示。
22、带宽:指信道所能传送的信号的频率宽度,也就是可传送信号的最高频率与最低频率之差,单位是Hz/kHz/MHz
23、拥有低延迟、地抖动、高吞吐量和地丢包率的网络是很好的网络。
24、数据通信的基本模型:计算机--编码器--信号变换器--信道--信号变换器--编码器--计算机
25、数字通信系统比模拟信号费用低,抗干扰能力强,不易失真;但数字信号比模拟信号易衰减;模拟信号比数字信号传输的距离要远。通过使用中继器可使克服信号减弱,即把数字信号0、1整形恢复为标准电平后继续传输。
26、数字数据的数字信号编码:
1.单极不归零编码(NRZ):单极性不归零编码只使用一个电压值,用高电平表示1,没电压表示0。
2.双极性不归零码(BNRZ):用正电平和负电平分别表示二进制数据的1和0,正和负的幅值相等。
3.双极性归零编码(BRZ):使用了正、负和零三个电平,信号本身携带同步信号,解决了同步问题。缺点是编码一个比特,需要两次信号变化,增加了占用带宽,且线路上的平均电压值还不为零。
4.双相位编码:信号在每个比特内部的中间发生改变,但不归零二且是将电压吧变为相反。(1)、曼切斯特编码(2)、差分曼切斯特编码
27、模拟数据的数字信号编码:
1.脉冲振幅调制(PAM):对原始模拟信号每隔一个相等的时间进行采样一次
2.脉码调制(PCM):将PAM所产生的采样结果修改成完全数字化的信号。
3.采样频率:是原始的有效信号中最高频率分量或其带宽的2倍。
28、数字数据的模拟调制:
1.幅移键控法(ASK)2.频移键控法(FSK)3.相移键控法(PSK)4.正交调幅(QAM)
29、模拟数据的模拟调制
30、数据传输方式:并行传输和串行传输
31、并行传输的概念:是指数据以成组方式在多个并行的信道上同事传输,相应地需要若干
根传输线。一般用于计算机内部或近距离的设备的数据传输,传输信道需要8根数据线,同时还需要其他的控制吸纳后线。
    并行传输的优点:速度快,并行传输需要一组传输线,所以并行传输一般用在短距离范围且传输速度要去高的场合。
32、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。
    串行传输可以用两种方式进行:同步传输  异步传输
33、串行信号在传输线上的传送方向有三种:
    单工通信(双线制):单工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
    半双工通信(双线制+开关):允许信息流向两个方向的都可传输,但同时刻只能朝一个方向传输。例如,无线电对讲机
    全双工通信(四线制):在同一时刻,能同时进行双向通信。例如,常用的电话系统
34、同步传输和异步传输
    同步传输:将一个大的数据块一起发送。传输时,需要在数据块前放上两个或以上的同步信号字符SYN,在数据块结束加上同步信号。同步传输线路利用率高,多用于字符信息块的高速传送。
    异步传输:也叫做起止式传输,它以字符为单位,在每个字符前增加一个起始位,字符代码后增加1、1.5、2位字符止位。设备简单,费用不高,但速率较低。
35、多路复用技术:
    频分多路复用技术(FDM):FDM把信道的频谱分割成若干个互不重叠的子信道,各相邻子信道间留有保护带,每个子信道传送一路信号。
    时分多路复用(TDM):TDM将物理信道按时间分成许多等长的时间片,轮流、交替地分配给多路信源。分为同步和异步TDM两种。
    波分多路复用(WDM):WDM的原理同FDM相似,用于光纤通信。光信号用波长而不是频率来表示所使用的光载波。WDM和FDM不同之处是广播频率和高
36、FDM适合于传输模拟信号,TDM适合于传输数字信号,而WDM传输的是光波信号。计算机多用TDM和WDM。
37、物理层提供的功能:
    1.保证数据按位传送的正确性,同时提供通信接口定义、控制信号、数据传输速率、接口信号电平等;
    2.物理层管理;
    3.建立、维持和释放物理连接。
38、物理层的特性:机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。
39、物理层协议举例:EIA-RS-232C/EIA-RS-449/EIA-RS-422/RS-423/X.21
40、数据链路层:
    作用:利用物理层提供的位串传输功能,将物理层传输原始比特流时可能出错的物理连接,改造成为逻辑上无差错的数据链路,在相邻节点间实现透明的高可靠性,同时为网络层提供有效的服务。
    物理层的数据流是无结构的,而数据链路层的数据流是有结构性的,这种结构性体现在成帧上。
    成帧的目的:是为了一旦在数据传输室出错,只重传或纠正有错的帧,而不必重发全部数据,从而提高效率。
    帧同步:为了能在收到的比特流中明确区分出一帧,发送方必须建立和识别帧的边界,一般是在帧的开始和结束位置增加一些特殊的位组合来实现,这就是帧的同步。
    常用的帧同步方法有:字节计数法、使用字符填充的首尾定界符法、使用比特填充的首尾定界符法、违法编码法
    1.差错控制:
    差错类型:但比特差错和突发差错
    差错控制有两种方法:一种是从硬件入手,增加了通信成本;另一种方法是在传输过程中进行差错控制,在数据链路才层采用编码进行差错或纠错处理。
    注意:数据链路层编码和物理层的数据编码与调制不同。物理层编码针对的是单个比特,解决传输过程中比特的同步等问题,如曼切斯特编码。而数据链路层的编码针对的是一组比特,它通过冗余的技术实现一组二进制比特串在传输过程是否出现了差错。
    检错码和纠错码:只具有检错能力的编码成为检错码。即能检错又能自动纠错能力的编码则称为纠错码。
    差错控制方式有自动请求重发ARQ和前向纠错FEC
    ARQ:采用检错码方法实现,它使用冗余技术。所谓的冗余技术是在发送方的数据单元中增加一些用于检查差错的附加位,便于接收端进行检错。
    FEC:采用纠错码方法实现。纠错码比检错码复杂,需足够的冗余位,实现来复杂,编码和解码速度慢,效率低,造价高且费时。
    循环冗余校验码、海明码(重点)
    2.流量控制
    3.链路管理
41、网络层数据单元称为分组或者叫做包
    网络层:
    数据交换方式:数据通信中,将数据在通信子网中节点间的数据传输过程称为数据交换,其对应的技术称为数据交换技术。
    电路交换:是源于电话交换网技术。数据传输前,先由一端发起呼叫,交换网开始建立连接,直到两端建立起一条,通路,然后才开始进行数据传输。在整个传输期间,该通路一直为通信双方独占,直到通信结束后才释放线路。
    存储转发交换同步通信和异步通信主要区别
    静态路由选择策略:扩散法、固定路由选择、随机路由选择
    动态路由选择策略:独立路由选择、集中路由选择、分布路由选择
44、局域网只涉及通信子网的功能,它是同一个网络中节点域节点之间的数据通信问题,它不涉及网络层。数据链路层分为成媒体访问控制MAC和逻辑链路控制LLC两个子层,LLC层与所用的传输介质无关,仅让MAC子层根据余力介质处理介质访问控制方法。
45、局域网的特点:地理分布范围小、数据传输速率高、误码率低、局域网的归属较为单一、一般采用分布式控制和广播式通信、协议简单、结构灵活、建网成本低、周期短、便于管理和扩充
46、局域网的介质访问控制方法:
    1、具有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)——争用型
    2、令牌(Token)技术——“轮询型” Token技术最初用在环型拓补结构中,它使用一个称为令牌的特殊短帧,可以把令牌当作一个通行证,网络中只有取得Token 的节点才可以发送数据。当网络中没有站点发送数据时,令牌就沿环高速单向绕行。

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