2022年2022年计算机网络要点 .pdf
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1、计算机网络的定义涉及到以下四个要点:(1)计算机网络中包含两台以上的地理位置不同具有“自主”功能的计算机。所谓“自主”的含义,是指这些计算机不依赖于网络也能独立工作。通常,将具有“自主”功能的计算机称为主机(Host),在网络中也称为结点(Node)。网络中的结点不仅仅是计算机,还可以是其他通信设备,如,HUB、路由器等。(2)网络中各结点之间的连接需要有一条通道,即,由传输介质实现物理互联。这条物理通道可以是双绞线、同轴电缆或光纤等“有线”传输介质;也可以是激光、微波或卫星等“无线”传输介质。(3)网络中各结点之间互相通信或交换信息,需要有某些约定和规则,这些约定和规则的集合就是协议,其功能
2、是实现各结点的逻辑互联。例如,Internet上使用的通信协议是TCP/IP 协议簇。(4)计算机网络是以实现数据通信和网络资源(包括硬件资源和软件资源)共享为目的。要实现这一目的,网络中需配备功能完善的网络软件,包括网络通信协议(如,TCP/IP、IPX/SPX)和网络操作系统(如,Netware、Windows 2000 Server、Linux)。计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物,这主要体现在两个方面:一方面,通信技术为计算机之间的数据传递和交换提供了必要的手段;另一方面,计算机技术的发展渗透到通信技术中,又提高了通信网络的各种性能。按网络的管理方式分类1.客户机/服务器网络
3、(Client/Server)在客户机/服务器网络中(以下简称C/S 结构),有一台或多台高性能的计算机专门为其它计算机提供服务,这类计算机称之为服务器;而其它与之相连的用户计算机通过向服务器发出请求可获得相关服务,这类计算机称之为客户机。C/S结构是最常用、最重要的一种网络类型。C/S结构的网络性能在很大程度上取决于服务器的性能和客户机的数量。服随着 Internet技术的发展与应用,出现了一种对C/S 结构的改进结构,即浏览器/服务器结构(B/S Browser/Server)。2.对等网络名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 32 页 -对等网是最简单的网络,网络
4、中不需要专门的服务器,接入网络的每台计算机没有工作站和服务器之分,都是平等的,既可以使用其它计算机上的资源,也可以为其它计算机提供共享资源。比较适合于部门内部协同工作的小型网络。对等网络组建简单,不需要专门的服务器,各用户分散管理自己机器的资源,因而网络维护容易;但较难实现数据的集中管理与监控,整个系统的安全性也较低。双绞线双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两类,可以用于传输模拟或数字信号,常用点到点连接,也可用于多点连接。在三种有线传输介质中,双绞线的地理范围最小、抗干扰性最低,但价格最便宜,是当前使用最普遍的传输介质同轴电缆同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类
5、型。其中,基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。在三种有线传输介质中,同轴电缆的地理范围中等、抗干扰性中等,价格也中等。光纤光纤分单模光纤和多模光纤两种,只能单向传输数字信号,用于点到点连接。在三种有线传输介质中,光纤性能最好、传输距离长、不受电磁干扰或噪声影响、体积小、重量轻,但价格也是最高的。光纤光纤由纤芯和包层构成:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 32 页 -纤芯:传输光信号,光信号中携带用户数据。包层:折射率比玻璃芯低,可使光信号在玻璃芯内反射传输。塑料外套:用于保护光纤光缆可以是单根光纤,但
6、通常由多根光纤构成,外面有外壳保护,以保证光缆有一定的强度。1.光纤的物理特性数据在玻璃纤维中通过光信号进行传输。光纤可分为单模光纤和多模光纤。(1)多模光纤允许许多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输,即有多条光路。在无中继条件下,传播距离可达几km,采用 LED作为光源。图 2-2-6 多模传输示意图 (2)单模光纤光纤直径与光波波长相等,只允许一条光线在一条光纤中直线传输,即只有一条光路。在无中继条件下,传播距离可达几十km,采用激光作为光源。图 2-2-7 单模传输示意图单模光纤容量大于多模光纤,价格也高于多模光纤。2.光纤的的其他特性传输特性每一根光纤任何时候只能单向传输数字信号。因
7、此,要实现双向通信就必须成对使用。连通性用于点到点连接。地理范围名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 32 页 -在 6km 8km的距离内,不用中继器。抗干扰性不受外界的电磁干扰或噪声影响。价格在双绞线、同轴电缆和光纤三种有线介质中,光纤的价格最高。光纤与铜缆相比,其优点是高带宽、衰减小、不受电磁干扰、细且重量轻、安全性好;缺点是单向传输、且价格比较昂贵。Internet地址和域名1.IP地址 IP地址是网络层的逻辑地址,用于标识数据报的源地址和目标地址。在Internet中,一个 IP 地址可唯一性地标识出网络上的每个主机。目前主流的 IPv4协议采用的 IP 地址
8、长度为 4 个字节,即 32bit。在书写时,通常用4 段十进制数表示(称为点分形式):每段由 0255的数字组成,段与段之间用小数点分隔。例如,二进制形式的 IP 地址:10101100 10101000 00000000 00011001 点分形式的 IP 地址:172.168.0.25 IP地址由网络 ID 和主机 ID 两部分组成。网络ID(也称网络地址)具有唯一性,用来识别不同的网络;而主机ID(也称主机地址)用来区分同一网络上的不同主机,如工作站、服务器、路由器等。相同网络ID 中的每个主机 ID 必须是唯一的。2.IP地址的分类 IP地址可分为 A、B、C、D、E五类,可分配使用
9、的是前三类地址,如表5.2所示(其中,hhh表示主机 ID)。说明:主机位全为 1 的地址表示该网络中的所有主机,即广播地址。主机位全为 0 的地址表示该网络本身,即网络地址。网络中分配给主机的地址不包括广播地址和网络地址。因此,网络中可用的IP 地址数 2n2(n 为 IP 地址中主机部分的位数)。表 5.2 IP地址的分类地址类型地址范围说明A 类001.hhh.hhh.hhh 127.hhh.hhh.hhh 第一段是网络ID,其余三段是主机ID B 类128.000.hhh.hhh 191.255.hhh.hhh 前两段是网络ID,其余两段是主机ID C 类192.000.000.hhh
10、 223.255.255.hhh 前三段是网络ID,最后一段是主机ID 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 32 页 -D 类224.000.000.000 239.255.255.255 组播地址E 类240.000.000.000 255.255.255.255 研究用地址(1)A 类地址001.hhh.hhh.hhh 127.hhh.hhh.hhh A类地址用第一段数字表示网络ID,并规定最左位为“0”,即凡是以 0 开始的 IP 地址均属于 A类网络。因此取值范围是0000000101111111,即 1127。由于 127.hhh.hhh.hhh属于保留地址
11、,用于本地回送测试,所以 A类地址可标识的网络数量为 126 个。A类地址用后三段数字(24 位)表示主机 ID,所以每个 A类网络中的主机数量最多为 16777214(224-2)。可见,A类地址适用于大型网络。(2)B 类地址128.000.hhh.hhh 191.255.hhh.hhh B类地址用前面 16 位来表示网络 ID,并规定最前面两位为“10”,即凡是以 10 开始的 IP 地址均属于 B类网络。因此第一段数字的取值范围是1000000010111111,十进制表示为 128191。B类地址用后两段数字(16 位)表示主机 ID,所以每个 B类网络中的主机数量最多为 65534
12、(216-2)。B类地址适用于中等大小的网络。(3)C 类地址192.000.000.hhh 223.255.255.hhh C类地址用前面 24 位来表示网络 ID,并规定最前面三位为“110”,即凡是以 110开始的 IP 地址均属于 C类网络。因此第一段数字的取值范围是1100000011011111,十进制表示为 192223。C类地址用最后一段数字(8 位)表示主机 ID,所以每个 C类网络中的主机数量最多为 254(28-2)。C类地址通常用于校园网或企业局域网等小型网络。(4)D 类地址224.000.000.000 239.255.255.255 D类地址也称为多播地址,用于多
13、重广播,最前面四位为“1110”,即凡是以 1110 开始的 IP 地址均属于 D类地址。因此第一段数字的取值范围是1110000011101111,十进制表示为 224239。(5)E 类地址240.000.000.000 255.255.255.255 E类地址是一个通常不用的实验性地址,保留作为以后使用。E类地址的最高位为“11110”,即凡是以 11110开始的 IP 地址均属于 E类地址。因此第一段数字的取值范围是1111000011110111,十进制表示为 240247。3.IP 地址的分配与注册Internet是世界上最大的一个公用网,只有唯一注册的 IP 地址才能被路由。在局
14、域网内部可使用没有注册的IP 地址,但是如果要将内部网连到Internet,则必须获得注册的IP 地址,才能访问 Internet以及被其他用户通过Internet所访问。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 32 页 -IP地址的分配原则如下:(1)可分配给网络或主机的IP 地址只有 A、B、C三类,可用的 IP 地址空间见表 5.3。(2)网络 ID 不能全 0,也不能全 1(255)。全 0 表示没有网络,全 1 用于子网掩码。(3)主机 ID 全为 1 表示该网络的广播地址,全为0 表示该网络的网络ID,因此分配给主机的IP 地址数为 2n2(n 为主机 ID
15、的位数)。例如,在C类网络中,202.33.209.0就是该网络的网络ID,路由器就是根据此地址转发数据,反过来,向网络上的所有设备发送的广播地址是202.33.209.255。(4)表 5.4 列出的地址段为保留的“私有”IP 地址,仅用于内部专网,即Internet上的路由器不会向这些地址转发数据。其中,192.168.0.0 192.168.255.255 通常用于小型局域网。表 5.3 可分配的 IP 地址空间地址类型第一段数字网络个数每个网络的主机数A 类1127 126(127.hhh.hhh.hhh 保留)16777214(224-2)B 类128191 16384(214)65
16、534(216-2)C 类192223 2097152(221)254(28-2)表 5.4 私有 IP 地址地址类型私有 IP 地址范围网络个数A 类10.0.0.010.255.255.255 1 B 类172.16.0.0 172.31.255.255 16 C 类192.168.0.0 192.168.255.255 256 无线介质常用的无线介质是无线电波和微波等。无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。其中,微波通信常用的有地面微波通信和卫星通信两种。多路复用的基本概念多路复用是指在一条物理信道上同时传输多路信息。工作原理见下图:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整
17、理-第 6 页,共 32 页 -图 2-4-1 多路复用原理优点:仅需一条传输线路,可节省成本、安装与维护费用传输线路的容量得到充分的利用常用的多路复用方法:频分多路复用(FDM)频分多路复用就是将信道的可用频带分割成若干条较窄的子频带,每一条子频带传输一路信号。各子频带之间通常要留有一定的空闲频带,作为保护频带,以减少各路信号的相互干扰。频分多路复用原理如图所示:把被传送的各路信号的频率分开,分配到不同的频率段,如f01、f02、f03、,等。如果单个信道带宽为 Bm,相邻频率段之间的警戒信道带宽为Bg,那么每个信道实际带宽为 B=Bm+Bg,由 N个信道组成的频分多路复用系统的总带宽BW
18、为:图 2-4-2 频分多路复用原理使用 FDM 的前提是:物理信道的可用带宽要远远大于各原始信号的带宽。FDM 技术成熟、实现简单,主要用于模拟信道的复用,广泛用于广播电视等领域,也可用于宽带计算机网络。波分多路复用(WDM)所谓波分多路复用,是指在一根光纤上同时传输多个波长不同的光载波。实际上名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 32 页 -WDM 是 FDM 的一个变种,用于光纤信道。波分多路复用的工作原理如图2-4-3 所示:要传输的光波的波长(频率)是不同的,它们通过合波器(通常是棱镜或光栅)后,就可使用一条共享的光纤传输,到达目的地结点后,再经过分波器(棱镜
19、或光栅)分成多束光波。因此,波分多路复用并不是什么新的概念,只要每个信道由各自固有的频率范围而且信道间频率范围不相重叠,它们就能以多路复用的方式通过共享光纤进行远距离传输。光源 光源 n光源 合波器检测器 检测器 n检测器 分波器信道1信道2信道N信道1信道2信道N 2 n图 2-4-3 波分多路复用工作原理时分多路复用(TDM)时分多路复用是将一条物理信道的传输时间分成若干个时间片,按一定的次序轮流给各个信号源使用。使用 TDM 的前提是:物理信道能达到的数据传输速率超过各路信号源所需的数据传输速率。TDM 主要用于数字信道的复用。根据时间片的分配方法TDM 可分为同步 TDM和异步 TDM
20、。1.同步时分多路复用在同步时分多路复用中,时间片是预先分配好的,而且是固定不变的,即每个时间片与一个信号源对应,而不管此时是否有信息发送。在接收端,根据时间片序号可判断出是哪一路信号。同步时分多路复用原理如图2-4-4 所示。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 32 页 -图 2-4-4 同步时分多路复用原理 2.异步时分多路复用异步时分多路复用技术允许动态分配信道的时间片,以实现按需分配。如果某路信号源没有信息发送,则允许其他信号源占用这个时间片,这样可大大提高信道的利用率。异步时分多路复用是目前计算机网络中应用广泛的多路复用技术。数据交换的基本概念通常将数据在通
21、信子网中各节点间的数据传输过程称为数据交换。网络中常用的数据交换技术可分为两大类:线路交换和存储转发交换,其中存储转发交换交换技术又可分为报文交换和分组交换。线路交换通过线路交换进行通信,就是要通过中间交换节点在两个站点之间建立一条专业的通信线路。利用线路交换进行通信需三个阶段:线路建立、数据传输和线路拆除。线路交换的特点是:数据传输可靠、迅速、有序,但线路利用率低、浪费严重,不适合计算机网络。报文交换报文交换采用 存储-转发 方式进行传送,无需事先建立线路,事后更无需拆除。它的优点是:线路利用率高、故障的影响小、可以实现多目的报文;缺点是:延迟时间长且不定、对中间节点的要求高、通信不可靠、失
22、序等,不适合计算机网络。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 32 页 -分组交换分组由报文分解所得,大小固定。分组交换适用于计算机网络,在实际应用中有两种类型:虚电路方式和数据报方式。虚电路方式类似线路交换 ,只不过对信道的使用是非独占方式;数据报方式类似 报文交换。报文的优点是:高效、灵活、迅速、可靠、经济,但存在如下的缺点:有一定的延迟时间、额外的开销会影响传输效率、实现技术复杂等。1.分组交换的工作原理分组交换方式吸取了报文交换方式的优点,仍然采用“存储-转发”的方式,但不象报文交换方式那样以报文为交换单位,而是把报文“裁成”若干比较短的、规格化的“分组”或者称
23、为包Packet,如图所示。报文交换方式发送数据时,无论发送数据长度是多少,都把它看成一个逻辑单元,在发送的数据上加上目的地址、源地址和控制信息,按一定的格式打包后就组成一个报文。而报文分组方式是,限制数据的最大长度(典型值为一千或几千比特),发送站将一个长报文分成多个报文分组,接收站再将多个报文分组按分组号顺序重新组织成一个长报文。图 2-5-2 报文与报文分组的结构2.数据报方式分组交换适用于计算机网络,在实际应用中有两种类型:虚电路方式和数据报方式。(1)数据报方式的工作原理数据报(DG,Datagram)是报文分组存储转发的一种形式。在数据报方式中,结点间不需要建立从源主机到目的主机的
24、固定连接。源主机所发送的每一个分组都独立地选择一条传输路径。每个分组在通信子网中可以通过不同传输路径,从源主机到达目的主机。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 32 页 -数据报方式的数据交换过程如图2-5-3 所示,具体过程可分为以下几步:图 2-5-3 数据报方式的数据交换过程 4.虚电路方式虚电路(VC,Virtual Circuit)方式试图将数据报方式和线路交换方式结合起来,发挥两种办法的优点,以达到最佳的数据交换效果。数据报方式在分组发送之前,发送方与接收方之间不需要预先建立连接。而虚电路方式在分组发送前,需要在发送方与接收方之间建立一条逻辑通路,如图2
25、-5-4 所示。每个分组除了包含数据之外还包含一个虚电路标识符。在预先建好的路径上的每个结点都知道把这些分组引导到哪里去,不再需要路由选择判定。之所以称为“虚”电路,是因为这条电路不是专用的。图 2-5-4 虚电路交换方式网络协议名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页,共 32 页 -网络协议是指为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合,它由三部分组成:语法、语义和同步(定时)。网络的分层结构将一个复杂系统分解为若干个容易处理的子系统,然后“分而治之”,这种结构化设计方法是工程设计中常见的手段。对于计算机网络系统这样一个十分复杂的系统,分层是系统分解的最好
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