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(1)广域网WAN:

远程、高速、是Internet的核心网。

(2)城域网:

城市范围,链接多个局域网。

(3)局域网:

校园、企业、机关、社区。

(4)个域网PAN:

个人电子设备

按用户:

公用网:

面向公共营运。

专用网:

面向特定机构。

1-09计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么?

主干网:

提供远程覆盖\高速传输\和路由器最优化通信。

本地接入网:

主要支持用户的访问本地,实现散户接入,速率低。

1-10试在下列条件下比较电路交换和分组交换。

要传送的报文共x(bit)。

从源点到终点共经过k段链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b(b/s)。

在电路交换时电路的建立时间为s(s)。

在分组交换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时间可忽略不计。

问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小?

(提示:

画一下草图观察k段链路共有几个结点。

线路交换时延:

kd+x/b+s,分组交换时延:

kd+(x/p)*(p/b)+(k-1)*(p/b),其中(k-1)*(p/b)表示K段传输中,有(k-1)次的储存转发延迟,当s>

(k-1)*(p/b)时,电路交换的时延比分组交换的时延大,当x>

>

p,相反。

1-11在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和(p+h)(bit),其中p为分组的数据部分的长度,而h为每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。

通信的两端共经过k段链路。

链路的数据率为b(b/s),但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。

若打算使总的时延为最小,问分组的数据部分长度p应取为多大?

参考图1-12的分组交换部分,观察总的时延是由哪几部分组成。

)答:

总时延D表达式,分组交换时延为:

D=kd+(x/p)*((p+h)/b)+(k-1)*(p+h)/bD对p求导后,令其值等于0,求得p=[(xh)/(k-1)]^0.5

1-12因特网的两大组成部分(边缘部分与核心部分)的特点是什么?

它们的工作方式各有什么特点?

边缘部分:

由各主机构成,用户直接进行信息处理和信息共享;

低速连入核心网。

核心部分:

由各路由器连网,负责为边缘部分提供高速远程分组交换。

1-13客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么?

有没有相同的地方?

前者严格区分服务和被服务者,后者无此区别。

后者实际上是前者的双向应用。

1-14计算机网络有哪些常用的性能指标?

速率,带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,往返时间RTT,利用率

1-15假定网络利用率达到了90%。

试估计一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍?

解:

设网络利用率为U。

,网络时延为D,网络时延最小值为D0U=90%;

D=D0/(1-U)---->

D/D0=10现在的网络时延是最小值的10倍

1-16计算机通信网有哪些非性能特征?

非性能特征与性能特征有什么区别?

征:

宏观整体评价网络的外在表现。

性能指标:

具体定量描述网络的技术性能。

1-17收发两端之间的传输距离为1000km,信号在媒体上的传播速率为2×

108m/s。

试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:

(1)数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s。

(2)数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s。

从上面的计算中可以得到什么样的结论?

(1)发送时延:

ts=107/105=100s传播时延tp=106/(2×

108)=0.005s

(2)发送时延ts=103/109=1µ

s传播时延:

tp=106/(2×

结论:

若数据长度大而发送速率低,则在总的时延中,发送时延往往大于传播时延。

但若数据长度短而发送速率高,则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

1-18假设信号在媒体上的传播速度为2×

108m/s.媒体长度L分别为:

(1)10cm(网络接口卡)

(2)100m(局域网)

(3)100km(城域网)(4)5000km(广域网)

试计算出当数据率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传播的比特数。

(1)1Mb/s:

传播时延=0.1/(2×

108)=5×

10-10比特数=5×

10-10×

106=5×

10-41Gb/s:

比特数=5×

109=5×

10-1

(2)1Mb/s:

传播时延=100/(2×

10-7比特数=5×

10-7×

10-11Gb/s:

102

(3)1Mb/s:

传播时延=100000/(2×

10-4比特数=5×

10-4×

1021Gb/s:

105

(4)1Mb/s:

传播时延=5000000/(2×

108)=2.5×

10-2比特数=2.5×

10-2×

1041Gb/s:

比特数=2.5×

107

1-19长度为100字节的应用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。

再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。

最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部工18字节。

试求数据的传输效率。

数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。

若应用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?

(1)100/(100+20+20+18)=63.3%

(2)1000/(1000+20+20+18)=94.5%

1-20网络体系结构为什么要采用分层次的结构?

试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。

分层的好处:

①各层之间是独立的。

某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的。

②灵活性好。

当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下的各层均不受影响。

③结构上可分割开。

各层可以采用最合适的技术来实现④易于实现和维护。

⑤能促进标准化工作。

与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统。

1-21协议与服务有何区别?

有何关系?

网络协议:

为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

由以下三个要素组成:

(1)语法:

即数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义:

即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

(3)同步:

即事件实现顺序的详细说明。

协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。

在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务,而要实现本层协议,还需要使用下面一层提供服务。

协议和服务的概念的区分:

1、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。

本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。

下面的协议对上面的服务用户是透明的。

2、协议是“水平的”,即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。

但服务是“垂直的”,即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。

上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语。

1-22网络协议的三个要素是什么?

各有什么含义?

1-23为什么一个网络协议必须把各种不利的情况都考虑到?

因为网络协议如果不全面考虑不利情况,当情况发生变化时,协议就会保持理想状况,一直等下去!

就如同两个朋友在电话中约会好,下午3点在公园见面,并且约定不见不散。

这个协议就是很不科学的,因为任何一方如果有耽搁了而来不了,就无法通知对方,而另一方就必须一直等下去!

所以看一个计算机网络是否正确,不能只看在正常情况下是否正确,而且还必须非常仔细的检查协议能否应付各种异常情况。

1-24 论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。

综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种原理体系结构。

各层的主要功能:

物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。

(注意:

传递信息的物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0层。

)物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

数据链路层数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。

每一帧包括数据和必要的控制信息。

网络层网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够

正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

运输层运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。

应用层应用层直接为用户的应用进程提供服务。

1-25 试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

电视,计算机视窗操作系统、工农业产品

1-26试解释以下名词:

协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。

实体(entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。

客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。

客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。

协议栈:

指计算机网络体系结构采用分层模型后,每层的主要功能由对等层协议的运行来实现,因而每层可用一些主要协议来表征,几个层次画在一起很像一个栈的结构.对等层:

在网络体系结构中,通信双方实现同样功能的层.

协议数据单元:

对等层实体进行信息交换的数据单位.服务访问点:

在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方.服务访问点SAP是一个抽象的概念,它实体上就是一个逻辑接口.

1-27试解释everythingoverIP和IPovereverthing的含义。

TCP/IP协议可以为各式各样的应用提供服务(所谓的everythingoverip)答:

允许IP协议在各式各样的网络构成的互联网上运行(所谓的ipovereverything)

第二章物理层

2-01物理层要解决哪些问题?

物理层的主要特点是什么?

物理层要解决的主要问题:

(1)物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体,通信手段的不同,使数据链路层感觉不到这些差异,只考虑完成本层的协议和服务。

(2)给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力,为此,物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。

(3)在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路

物理层的主要特点:

(1)由于在OSI之前,许多物理规程或协议已经制定出来了,而且在数据通信领域中,这些物理规程已被许多商品化的设备所采用,加之,物理层协议涉及的范围广泛,所以至今没有按OSI的抽象模型制定一套新的物理层协议,而是沿用已存在的物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械,电气,功能和规程特性。

(2)由于物理连接的方式很多,传输媒体的种类也很多,因此,具体的物理协议相当复杂。

2-02归层与协议有什么区别?

规程专指物理层协议

2-03试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构建的作用。

源点:

源点设备产生要传输的数据。

源点又称为源站。

发送器:

通常源点生成的数据要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输。

接收器:

接收传输系统传送过来的信号,并将其转换为能够被目的设备处理的信息。

终点:

终点设备从接收器获取传送过来的信息。

终点又称为目的站传输系统:

信号物理通道

2-04试解释以下名词:

数据,信号,模拟数据,模拟信号,基带信号,带通信号,数字数据,数字信号,码元,单工通信,半双工通信,全双工通信,串行传输,并行传输。

数据:

是运送信息的实体。

信号:

则是数据的电气的或电磁的表现。

模拟数据:

运送信息的模拟信号。

模拟信号:

连续变化的信号。

数字信号:

取值为有限的几个离散值的信号。

数字数据:

取值为不连续数值的数据。

码元(code):

在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。

单工通信:

即只有一个方向的通信而没有反方向的交互。

半双工通信:

即通信和双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也不能同时接收)。

这种通信方式是一方发送另一方接收,过一段时间再反过来。

全双工通信:

即通信的双方可以同时发送和接收信息。

基带信号(即基本频带信号)——来自信源的信号。

像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。

带通信号——把基带信号经过载波调制后,把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(即仅在一段频率范围内能够通过信道)。

2-05物理层的接口有哪几个方面的特性?

个包含些什么内容?

(1)机械特性明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。

(2)电气特性指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

(3)功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。

(4)规程特性说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

2-06数据在信道重的传输速率受哪些因素的限制?

信噪比能否任意提高?

香农公式在数据通信中的意义是什么?

“比特/每秒”和“码元/每秒”有何区别?

码元传输速率受奈氏准则的限制,信息传输速率受香农公式的限制香农公式在数据通信中的意义是:

只要信息传输速率低于信道的极限传信率,就可实现无差传输。

比特/s是信息传输速率的单位码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率。

一个码元不一定对应于一个比特。

2-07假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。

如果采用振幅调制,把码元的振幅划分为16个不同等级来传送,那么可以获得多高的数据率(b/s)?

C=R*Log2(16)=20000b/s*4=80000b/s

2-08假定要用3KHz带宽的电话信道传送64kb/s的数据(无差错传输),试问这个信道应具有多高的信噪比(分别用比值和分贝来表示?

这个结果说明什么问题?

C=Wlog2(1+S/N)(b/s)

W=3khz,C=64khz----à

S/N=64.2dB是个信噪比要求很高的信源

2-09用香农公式计算一下,假定信道带宽为为3100Hz,最大信道传输速率为35Kb/s,那么若想使最大信道传输速率增加60%,问信噪比S/N应增大到多少倍?

如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N应增大到多少倍?

如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N再增大到十倍,问最大信息速率能否再增加20%?

C=Wlog2(1+S/N)b/s-à

SN1=2*(C1/W)-1=2*(35000/3100)-1

SN2=2*(C2/W)-1=2*(1.6*C1/w)-1=2*(1.6*35000/3100)-1

SN2/SN1=100信噪比应增大到约100倍。

C3=Wlong2(1+SN3)=Wlog2(1+10*SN2)C3/C2=18.5%

如果在此基础上将信噪比S/N再增大到10倍,最大信息通率只能再增加18.5%左右

2-10常用的传输媒体有哪几种?

各有何特点?

双绞线屏蔽双绞线STP(ShieldedTwistedPair)无屏蔽双绞线UTP(UnshieldedTwistedPair)同轴电缆50W同轴电缆75W同轴电缆光缆无线传输:

短波通信/微波/卫星通信

2-11假定有一种双绞线的衰减是0.7dB/km(在1kHz时),若容许有20dB的衰减,试问使用这种双绞线的链路的工作距离有多长?

如果要双绞线的工作距离增大到100公里,试应当使衰减降低到多少?

使用这种双绞线的链路的工作距离为=20/0.7=28.6km

衰减应降低到20/100=0.2db

2-12试计算工作在1200nm到1400nm之间以及工作在1400nm到1600nm之间的光波的频带宽度。

假定光在光纤中的传播速率为2*10e8m/s.

V=L*F-à

F=V/L--à

B=F2-F1=V/L1-V/L2

1200nm到1400nm:

带宽=23.8THZ

1400nm到1600nm:

带宽=17.86THZ

2-13为什么要使用信道复用技术?

常用的信道复用技术有哪些?

为了通过共享信道、最大限度提高信道利用率。

频分、时分、码分、波分。

2-14试写出下列英文缩写的全文,并做简单的解释。

FDM,TDM,STDM,WDM,DWDM,CDMA,SONET,SDH,STM-1,OC-48.

FDM(frequencydivisionmultiplexing)

TDM(TimeDivisionMultiplexing)

STDM(StatisticTimeDivisionMultiplexing)

WDM(WaveDivisionMultiplexing)

DWDM(DenseWaveDivisionMultiplexing)

CDMA(CodeWaveDivisionMultiplexing)

SONET(SynchronousOpticalNetwork)同步光纤网

SDH(SynchronousDigitalHierarchy)同步数字系列

STM-1(SynchronousTransferModule)第1级同步传递模块

OC-48(OpticalCarrier)第48级光载波

2-15码分多址CDMA为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰?

这种复用方法有何优缺点?

各用户使用经过特殊挑选的相互正交的不同码型,因此彼此不会造成干扰。

这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。

占用较大的带宽。

2-16共有4个站进行码分多址通信。

4个站的码片序列为

A:

(-1-1-1+1+1-1+1+1)B:

(-1-1+1-1+1+1+1-1)

C:

(-1+1-1+1+1+1-1-1)D:

(-1+1-1-1-1-1+1-1)

现收到这样的码片序列S:

(-1+1-3+1-1-3+1+1)。

问哪个站发送数据了?

发送数据的站发送的是0还是1?

S•A=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1,A发送1

S•B=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1,B发送0

S•C=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0,C无发送

S•D=(+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1,D发送1

2-17试比较xDSL、HFC以及FTTx接入技术的优缺点?

xDSL技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。

成本低,易实现,但带宽和质量差异性大。

HFC网的最大的优点具有很宽的频带,并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。

要将现有的450MHz单向传输的有线电视网络改造为750MHz双向传输的HFC网需要相当的资金和时间。

FTTx(光纤到……)这里字母x可代表不同意思。

可提供最好的带宽和质量、但现阶段线路和工程成本太大。

2-18为什么在ASDL技术中,在不到1MHz的带宽中却可以传送速率高达每秒几个兆比?

靠先进的DMT编码,频分多载波并行传输、使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特

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?

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?

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?

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?

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

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