1.计算机中的网络拓扑结构 拓扑结构是针对于通信子网来说的
总线型拓扑结构
优点:电缆长度短,易于布线与维护 可靠性高 可扩充性强 费用开支少
缺点: 故障诊断困难 故障隔离困难 中继器等配置 实时性不强
星状拓扑结构
优点:方便服务 每个链接只链接一个设备 集中控制便于故障诊断 简单的访问协议
缺点:电缆长度和安装 扩展困难 依赖于中央节点
环状拓扑结构
优点: 电缆长度短 适用于光纤 网络的实时性好
缺点: 网络扩展配置困难 节点故障引起全网故障 故障诊断困难 拓扑结构影响访问协议
2.拓扑结构的选择原则
可靠性 扩充性 费用高低
3.层和协议的集合称为网络体系结构
osi分层原则:
从逻辑功能上分组,每层应当实现一个定义明确的功能
每层功能的选择 应该有助于制定网络协议的国际标准化
层次应该足够多,小到容易管理
各边界的选择应尽量减少跨过接口的通信量
4.osi参考模型的特性
将异构系统互连的分层结构
控制互联系统的交互规则的标准骨架
定义了一种抽象结构, 并非实现实体描述
不同系统上的相同层的实体称为同等层实体
同等层实体之间的通信由该层协议决定
相邻层的接口定义了原语操作和底层向上层提供服务
提供的服务是面向连接或无链接的数据服务
直接数据传输仅在最底层实现
修改本层并不影响其他层
5.物理层的特点
物理链接的释放与维持
物理层服务数据单元的传输
物理层的管理
6.数据链路层 特点
链路管理
帧的装配与分解
帧的同步
流量控制与顺控制
差错控制
使接收端能区分数据与控制信息
透明传输
寻址
7.网络层
建立和拆除网络链接
分段与组块
有序传输与流量孔控制
网络链接多路复用
路由选择和中继
差错检测与恢复
服务选择
8.传输层
传输层的特性
连接与传输
传输层的服务
传输层的主要功能
将会话层数据分成较小的信息单位
提供建立,终止传输连接,实现相应的服务
9.会话层
提供远程会话地址
会话建立后的管理
提供把报文分组重新组成报文的功能
会话层提供的服务:
会话连接的建立与拆除
与会话有关的服务
隔离
出错和恢复控制
10.会话层
主要功能 语法转换 传送语法的选择
提供 的服务
数据转换与和格式转换
语法选择
数据加密与解密
文本压缩
11.应用层
虚拟终端协议 文件传输,访问和管理
作业传输和操纵 电子邮件‘
12.数据传输控制方式
具有冲突检测的载波侦听多路访问技术
工作过程 想要发送信息信息的节点首先监听信道,看是否都信号传输,如果信道忙继续监听当传输中的帧最后一个比特通过后,再继续等=等待一段时间, 以提供适当的帧间隔,然后开始传输数据。发送信息的节点在发送过程中同时监听信道,检测是否有冲突发生,当发送数据 的节点检测到,就立刻停止数据的传输,并向信道发出4个字节的干扰信号,以确保其他站点也发现该冲突。
13.令牌传递控制发:
令牌传递控制发又称为许可证法,其基本原理:一个独特的被称为令牌的标志信息沿着环状网络一次向每个节点传递,只有获得令牌的节点才有权力发送信息。
工作过程:
令牌有空和忙两中状态时,,首先要等待令牌的到来,当检测到一个经过他的令牌为空状态时,即可以帧为单位发送信息,并将令牌置为忙附在信息帧的尾部向下一站传送,下一站按位转发的方式转发经过本站但有不属于本站