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第一章 概述
1-01 计算机网络向用户可以提供那些服务?
答: 连通性与共享
1—02 简述分组交换得要点。
答:(1)报文分组,加首部
(2)经路由器储存转发
(3)在目得地合并
1—03 试从多个方面比较电路交换、报文交换与分组交换得主要优缺点。
答:(1)电路交换:端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障,对连续传送大量数据效率高。
(2)报文交换:无须预约传输带宽,动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高,通信迅速。
(3)分组交换:具有报文交换之高效、迅速得要点,且各分组小,路由灵活,网络生存性能好。
1—04 为什么说因特网就是自印刷术以来人类通信方面最大得变革?
答: 融合其她通信网络,在信息化过程中起核心作用,提供最好得连通性与信息共享,第一次提供了各种媒体形式得实时交互能力。
1—05 因特网得发展大致分为哪几个阶段?请指出这几个阶段得主要特点。
答:从单个网络APPANET向互联网发展;TCP/IP协议得初步成型
建成三级结构得Internet;分为主干网、地区网与校园网;
形成多层次ISP结构得Internet;ISP首次出现。
1-06 简述因特网标准制定得几个阶段?
答:(1)因特网草案(Internet Draft) -—在这个阶段还不就是 RFC 文档。
(2)建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
(3)草案标准(Draft Standard)
(4) 因特网标准(Internet Standard)
1—07小写与大写开头得英文名字 internet 与Internet在意思上有何重要区别?
答:(1) internet(互联网或互连网):通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成得网络。;协议无特指
(2)Internet(因特网):专用名词,特指采用 TCP/IP 协议得互联网络
区别:后者实际上就是前者得双向应用
1-08 计算机网络都有哪些类别?各种类别得网络都有哪些特点?
答:按范围:(1)广域网WAN:远程、高速、就是Internet得核心网。
(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 计算机网络中得主干网与本地接入网得主要区别就是什么?
答:主干网:提供远程覆盖\高速传输\与路由器最优化通信
本地接入网:主要支持用户得访问本地,实现散户接入,速率低。
1—10 试在下列条件下比较电路交换与分组交换。要传送得报文共x(bit).从源点到终点共经过k段链路,每段链路得传播时延为d(s),数据率为b(b/s).在电路交换时电路得建立时间为s(s).在分组交换时分组长度为p(bit),且各结点得排队等待时间可忽略不计。问在怎样得条件下,分组交换得时延比电路交换得要小?(提示:画一下草图观察k段链路共有几个结点.)
答: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)次得储存转发延迟,当s>(k-1)*(p/b)时,电路交换得时延比分组交换得时延大,当x>〉p,相反。
1-11 在上题得分组交换网中,设报文长度与分组长度分别为x与(p+h)(bit),其中p为分组得数据部分得长度,而h为每个分组所带得控制信息固定长度,与p得大小无关.通信得两端共经过k段链路。链路得数据率为b(b/s),但传播时延与结点得排队时间均可忽略不计。若打算使总得时延为最小,问分组得数据部分长度p应取为多大?(提示:参考图1-12得分组交换部分,观察总得时延就是由哪几部分组成。)
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)/b
D对p求导后,令其值等于0,求得p=[(xh)/(k-1)]^0、5
1-12 因特网得两大组成部分(边缘部分与核心部分)得特点就是什么?它们得工作方式各有什么特点?
答:边缘部分:由各主机构成,用户直接进行信息处理与信息共享;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得主要区别就是什么?有没有相同得地方?
答:前者严格区分服务与被服务者,后者无此区别.后者实际上就是前者得双向应用。
1-14 计算机网络有哪些常用得性能指标?
答: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%.试估计一下现在得网络时延就是它得最小值得多少倍?
解:设网络利用率为U。,网络时延为D,网络时延最小值为D0
U=90%;D=D0/(1—U)---—>D/ D0=10
现在得网络时延就是最小值得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?
答:征:宏观整体评价网络得外在表现。性能指标:具体定量描述网络得技术性能。
1—17 收发两端之间得传输距离为1000km,信号在媒体上得传播速率为2×108m/s。试计算以下两种情况得发送时延与传播时延:
(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。
从上面得计算中可以得到什么样得结论?
解:(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=1µs
传播时延:tp=106/(2×108)=0、005s
结论:若数据长度大而发送速率低,则在总得时延中,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,则传播时延就可能就是总时延中得主要成分。
1-18 假设信号在媒体上得传播速度为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与10Gb/s时在以上媒体中正在传播得比特数.
解:(1)1Mb/s:传播时延=0、1/(2×108)=5×10—10
比特数=5×10—10×1×106=5×10-4
1Gb/s: 比特数=5×10-10×1×109=5×10—1
(2)1Mb/s: 传播时延=100/(2×108)=5×10—7
比特数=5×10—7×1×106=5×10-1
1Gb/s: 比特数=5×10—7×1×109=5×102
(3) 1Mb/s: 传播时延=100000/(2×108)=5×10—4
比特数=5×10-4×1×106=5×102
1Gb/s: 比特数=5×10—4×1×109=5×105
(4)1Mb/s: 传播时延=5000000/(2×108)=2、5×10—2
比特数=2、5×10-2×1×106=5×104
1Gb/s: 比特数=2、5×10-2×1×109=5×107
1-19 长度为100字节得应用层数据交给传输层传送,需加上20字节得TCP首部.再交给网络层传送,需加上20字节得IP首部。最后交给数据链路层得以太网传送,加上首部与尾部工18字节。试求数据得传输效率。数据得传输效率就是指发送得应用层数据除以所发送得总数据(即应用数据加上各种首部与尾部得额外开销)。
若应用层数据长度为1000字节,数据得传输效率就是多少?
解:(1)100/(100+20+20+18)=63、3%ﻫ (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得结构?试举出一些与分层体系结构得思想相似得日常生活。
答:分层得好处:
①各层之间就是独立得.某一层可以使用其下一层提供得服务而不需要知道服务就是如何实现得。
②灵活性好。当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下得各层均不受影响。
③结构上可分割开。各层可以采用最合适得技术来实现
④易于实现与维护.
⑤能促进标准化工作。
与分层体系结构得思想相似得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?
答:网络协议:为进行网络中得数据交换而建立得规则、标准或约定.由以下三个要素组成:
(1)语法:即数据与控制信息得结构或格式。
(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:即事件实现顺序得详细说明.
协议就是控制两个对等实体进行通信得规则得集合。在协议得控制下,两个对等实体间得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。
协议与服务得概念得区分:
1、协议得实现保证了能够向上一层提供服务。本层得服务用户只能瞧见服务而无法瞧见下面得协议。下面得协议对上面得服务用户就是透明得.
2、协议就是“水平得”,即协议就是控制两个对等实体进行通信得规则.但服务就是“垂直得",即服务就是由下层通过层间接口向上层提供得。上层使用所提供得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 网络协议得三个要素就是什么?各有什么含义?
答:网络协议:为进行网络中得数据交换而建立得规则、标准或约定.由以下三个要素组成:
(1)语法:即数据与控制信息得结构或格式。
(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:即事件实现顺序得详细说明。
1-23 为什么一个网络协议必须把各种不利得情况都考虑到?
答: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。这个协议就就是很不科学得,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!所以瞧一个计算机网络就是否正确,不能只瞧在正常情况下就是否正确,而且还必须非常仔细得检查协议能否应付各种异常情况.
1-24 论述具有五层协议得网络体系结构得要点,包括各层得主要功能.
答:综合OSI 与TCP/IP 得优点,采用一种原理体系结构。各层得主要功能:
物理层 物理层得任务就就是透明地传送比特流。(注意:传递信息得物理媒体,如双绞
线、同轴电缆、光缆等,就是在物理层得下面,当做第0 层.) 物理层还要确定连接电缆插头得定义及连接法。
数据链路层 数据链路层得任务就是在两个相邻结点间得线路上无差错地传送以帧(frame)为单位得数据。每一帧包括数据与必要得控制信息。
网络层 网络层得任务就就是要选择合适得路由,使 发送站得运输层所传下来得分组能够
正确无误地按照地址找到目得站,并交付给目得站得运输层.
运输层 运输层得任务就是向上一层得进行通信得两个进程之间提供一个可靠得端到端
服务,使它们瞧不见运输层以下得数据通信得细节。
应用层 应用层直接为用户得应用进程提供服务。
1-25 试举出日常生活中有关“透明”这种名词得例子。
答: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。
答:实体(entity) 表示任何可发送或接收信息得硬件或软件进程。
协议就是控制两个对等实体进行通信得规则得集合.
客户(client)与服务器(server)都就是指通信中所涉及得两个应用进程。客户就是服务得请求方,服务器就是服务得提供方.
客户服务器方式所描述得就是进程之间服务与被服务得关系.
协议栈:指计算机网络体系结构采用分层模型后,每层得主要功能由对等层协议得运行来实现,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得结构、
对等层:在网络体系结构中,通信双方实现同样功能得层、
协议数据单元:对等层实体进行信息交换得数据单位、
服务访问点:在同一系统中相邻两层得实体进行交互(即交换信息)得地方、服务访问点SAP就是一个抽象得概念,它实体上就就是一个逻辑接口、
1-27 试解释everything over IP 与IP over everthing 得含义。
TCP/IP协议可以为各式各样得应用提供服务 (所谓得everything over ip)
答:允许IP协议在各式各样得网络构成得互联网上运行(所谓得ip over everything)
第二章 物理层
2—01 物理层要解决哪些问题?物理层得主要特点就是什么?
答:物理层要解决得主要问题:
(1)物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备与传输媒体,通信手段得不同,使数据链路层感觉不到这些差异,只考虑完成本层得协议与服务。
(2)给其服务用户(数据链路层)在一条物理得传输媒体上传送与接收比特流(一般为串行按顺序传输得比特流)得能力,为此,物理层应该解决物理连接得建立、维持与释放问题.
(3)在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路
物理层得主要特点:
(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得设备所采用,加之,物理层协议涉及得范围广泛,所以至今没有按OSI得抽象模型制定一套新得物理层协议,而就是沿用已存在得物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口得机械,电气,功能与规程特性.
(2)由于物理连接得方式很多,传输媒体得种类也很多,因此,具体得物理协议相当复杂。
2—02 归层与协议有什么区别?
答:规程专指物理层协议
2-03 试给出数据通信系统得模型并说明其主要组成构建得作用.
答:源点:源点设备产生要传输得数据。源点又称为源站。
发送器:通常源点生成得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得信号,并将其转换为能够被目得设备处理得信息。
终点:终点设备从接收器获取传送过来得信息。终点又称为目得站
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。
答:数据:就是运送信息得实体。
信号:则就是数据得电气得或电磁得表现。
模拟数据:运送信息得模拟信号。
模拟信号:连续变化得信号。
数字信号:取值为有限得几个离散值得信号。
数字数据:取值为不连续数值得数据。
码元(code):在使用时间域(或简称为时域)得波形表示数字信号时,代表不同离散数值得基本波形.
单工通信:即只有一个方向得通信而没有反方向得交互。
半双工通信:即通信与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)。这种通信方式就是一方发送另一方接收,过一段时间再反过来。
全双工通信:即通信得双方可以同时发送与接收信息。
基带信号(即基本频带信号)--来自信源得信号。像计算机输出得代表各种文字或图像文件得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,把信号得频率范围搬移到较高得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 物理层得接口有哪几个方面得特性?个包含些什么内容?
答:(1)机械特性
明接口所用得接线器得形状与尺寸、引线数目与排列、固定与锁定装置等等。
(2)电气特性
指明在接口电缆得各条线上出现得电压得范围.
(3)功能特性
指明某条线上出现得某一电平得电压表示何意。
(4)规程特性
说明对于不同功能得各种可能事件得出现顺序。
2-06 数据在信道重得传输速率受哪些因素得限制?信噪比能否任意提高?香农公式在数据通信中得意义就是什么?“比特/每秒”与“码元/每秒”有何区别?
答:码元传输速率受奈氏准则得限制,信息传输速率受香农公式得限制
香农公式在数据通信中得意义就是:只要信息传输速率低于信道得极限传信率,就可实现无差传输。
比特/s就是信息传输速率得单位
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得最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制,把码元得振幅划分为16个不同等级来传送,那么可以获得多高得数据率(b/s)?
答:C=R*Log2(16)=20000b/s*4=80000b/s
2-08 假定要用3KHz带宽得电话信道传送64kb/s得数据(无差错传输),试问这个信道应具有多高得信噪比(分别用比值与分贝来表示?这个结果说明什么问题?)
答:C=Wlog2(1+S/N)(b/s)
W=3khz,C=64khz—---àS/N=64、2dB 就是个信噪比要求很高得信源
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?如果在刚才计算出得基础上将信噪比S/N应增大到多少倍?如果在刚才计算出得基础上将信噪比S/N再增大到十倍,问最大信息速率能否再增加20%?
答:C = W log2(1+S/N) b/s—àSN1=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 常用得传输媒体有哪几种?各有何特点?
答:双绞线
屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
同轴电缆
50 W 同轴电缆
75 W 同轴电缆
光缆
无线传输:短波通信/微波/卫星通信
2-11假定有一种双绞线得衰减就是0、7dB/km(在 1 kHz时),若容许有20dB得衰减,试问使用这种双绞线得链路得工作距离有多长?如果要双绞线得工作距离增大到100公里,试应当使衰减降低到多少?
解:使用这种双绞线得链路得工作距离为=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之间得光波得频带宽度。假定光在光纤中得传播速率为2*10e8m/s、
解:
V=L*F—àF=V/L——àB=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?常用得信道复用技术有哪些?
答: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得全文,并做简单得解释。
FDM,TDM,STDM,WDM,DWDM,CDMA,SONET,SDH,STM—1 ,OC—48、
答:FDM(frequency division multiplexing)
TDM(Time Division Multiplexing)
STDM(Statistic Time Division Multiplexing)
WDM(Wave Division Multiplexing)
DWDM(Dense Wave Division Multiplexing)
CDMA(Code Wave Division Multiplexing)
SONET(Synchronous Optical Network)同步光纤网
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字系列
STM-1(Synchronous Transfer Module)第1级同步传递模块
OC-48(Optical Carrier)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得时间使用同样得频带进行通信而不会互相干扰?这种复用方法有何优缺点?
答:各用户使用经过特殊挑选得相互正交得不同码型,因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送得信号有很强得抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。占用较大得带宽。
2-16 共有4个站进行码分多址通信。4个站得码片序列为 ﻫA:(-1-1-1+1+1-1+1+1) B:(-1-1+1-1+1+1+1-1) ﻫC:(-1+1-1+1+1+1-1-1) D:(-1+1-1-1-1-1+1-1)
现收到这样得码片序列S:(-1+1-3+1-1-3+1+1)。问哪个站发送数据了?发送数据得站发送得就是0还就是1?
解: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接入技术得优缺点?
答:xDSL 技术就就是用数字技术对现有得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,但带宽与质量差异性大。
HFC网得最大得优点具有很宽得频带,并且能够利用已经有相当大得覆盖面得有线电视网。要将现有得450 MHz 单向传输得有线电视网络改造为 750 MHz 双向传输得 HFC 网需要相当得资金与时间。
FTTx(光纤到……)这里字母 x 可代表不同意思。可提供最好得带宽与质量、但现阶段线路与工程成本太大。
2-18为什么在ASDL技术中,在不到1MHz得带宽中却可以传送速率高达每秒几个兆比?
答:靠先进得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”得区别何在?
答:数据链路与链路得区别在于数据链路出链路外,还必须有一些必要得规程来控制数据得传输,因此,数据链路比链路多了实现通信规程所需要得硬件与软件。
“电路接通了”表示链路两端得结点交换机已经开机,物理连接已经能够传送比特流了,但就是,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,才就是“数据链路接通了”,此后,由于数据链路连接具有检测、确认与重传功能,才使不太可靠得物理链路变成可靠得数据链路,进行可靠得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 数据链路层中得链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠得链路层有哪些优点与缺点、
答:链路管理
帧定界
流量控制
差错控制
将数据与控制信息区分开
透明传输
寻址
可靠得链路层得优点与缺点取决于所应用得环境:对于干扰严重得信道,可靠得链路层可以将重传范围约束在局部链路,防止全网络得传输效率受损;对于优质信道,采用可靠得链路层会增大资源开销,影响传输效率。
3—03 网络适配器得作用就是什么?网络适配器工作在哪一层?
答:适配器(即网卡)来实现数据链路层与物理层这两层得协议得硬件与软件
网络适配器工作在TCP/IP协议中得网络接口层(OSI中得数据链里层与物理层)
3-04 数据链路层得三个基本问题(帧定界、透明传输与差错检测)为什么都必须加以解决?
答:帧定界就是分组交换得必然要求
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得无效数据帧浪费后续路由上得传输与处理资源
3-05 如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?
答:无法区分分组与分组
无法确定分组得控制域与数据域
无法将差错更正得范围限定在确切得局部
3—06 PPP协议得主要特点就是什么?为什么PPP不使用帧得编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?
答:简单,提供不可靠得数据报服务,检错,无纠错
不使用序号与确认机制
地址字段A 只置为 0xFF.地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 就是面向字节得
当 PPP 用在同步传输链路时,协议规定采用硬件来完成比特填充(与 HDLC 得做法一样),当 PPP 用在异步传输时,就使用一种特殊得字符填充法
PPP适用于线路质量不太差得情况下、PPP没有编码与确认机制
3-07 要发送得数据为1101011011。采用CRC得生成多项式就是P(X)=X4+X+1。试求应添加在数据后面得余数。数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?采用CRC检验后,数据链路层得传输就是否就变成了可靠得传输?
答:作二进制除法,1101011011 0000 10011 得余数1110 ,添加得检验序列就是1110、
作二进制除法,两种错误均可发展
仅仅采用了CRC检验,缺重传机制,数据链路层得传输还不就是可靠得传输。
3—08 要发送得数据为101110。采用CRCD 生成多项式就是P(X)=X3+1。试求应添加在数据后面得余数。
答:作二进制除法,101110 000 10011 添加在数据后面得余数就是011
3-09 一个PPP帧得数据部分(用十六进制写出)就是7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正得数据就是什么(用十六进制写出)?
答:7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E
7E FE 27 7D 7D 65 7D
3—10 PPP协议使用同步传输技术传送比特串11100。试问经过零比特填充后变成怎样得比特串?若接收端收到得PPP帧得数据部分就是10111110110,问删除发送端加入得零比特后变成怎样得比特串?
答:011011111 11111 00
1111000
10111110110
1 11111 110
3-11 试分别讨论一下各种情况在什么条件下就是透明传输,在什么条件下不就是透明传输。(提示:请弄清什么就是“透明传输”,然后考虑能否满足其条件。)
(1)普通得电话通信。
(2)电信局提供得公用电报通信。
(3)因特网提供得电子邮件服务.
3-12 PPP协议得工作状态有哪几种?当用户要使用PPP协议与ISP建立连接进行通信需要建立哪几种连接?每一种连接解决什么问题?
3-13 局域网得主要特点就是什么?为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢?
答:局域网LAN就是指在较小得地理范围内,将有限得通信设备互联起来得计算机通信网络
从功能得角度来瞧,局域网具有以下几个特点:
(1) 共享传输信道,在局域网中,多个系统连接到一个共享得通信媒体上。
(2) 地理范围有限,用户个数有限。通常局域网仅为一个单位服务,只在一个相对独立得局部范围内连网,如一座楼或集中得建筑群内,一般来说,局域网得覆盖范围越位10m~10km内或更大一些.
从网络得体系结构与传输检测提醒来瞧,局域网也有自己得特点:
(1) 低层协议简单
(2) 不单独设立网络层,局域网得体系结构仅相当于相当与OSI/RM得最低两层
(3) 采用两种媒体访问控制技术,由于采用共享广播信道,而信道又可用不同得传输媒体,所以局域网面对得问题就是多源,多目得得连连管理,由此引发出多中媒体访问控制技术
在局域网中各站通常共享通信媒体,采用广播通信方式就是天然合适得,广域网通常采站点间直接构成格状网。
3—14 常用得局域网得网络拓扑有哪些种类?现在最流行得就是哪种结构?为什么早期得以太网选择总线拓扑结构而不就是星形拓扑结构,但现在却改为使用星形拓扑结构?
答:星形网,总线网,环形网,树形网
当时很可靠得星形拓扑结构较贵,人们都认为无源得总线结构更加可靠,但实践证明,连接有大量站点得总线式以太网很容易出现故障,而现在专用得ASIC芯片得使用可以讲星形结构得集线器做得非常可靠,因此现在得以太网一般都使用星形结构得拓扑。
3—15 什么叫做传统以太网?以太网有哪两个主要标准?
答:DIX Ethernet V2 标准得局域网
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 得 802、3 标准
3-16 数据率为10Mb/s得以太网在物理媒体上得码元传输速率就是多少码元/秒?
答:码元传输速率即为波特率,以太网使用曼彻斯特编码,这就意味着发送得每一位都有两个信号周期。标准以太网得数据速率就是10MB/s,因此波特率就是数据率得两倍,即20M波特
3-17 为什么LLC子层得标准已制定出来了但现在却很少使用?
答:由于 TCP/IP 体系经常使用得局域网就是 DIX Ethernet V2 而不就是 802、3 标准中得几种局域网,因此现在 802 委员会制定得逻辑链路控制子层 LLC(即 802、2 标准)得作用已经不大了。
3—18 试说明10BASE-T中得“10”、“BASE"与“T"所代表得意思.
答:10BASE—T中得“10”表示信号在电缆上得传输速率为10MB/s,“BASE”表示电缆上得信号就是基带信号,“T”代表双绞线星形网,但10BASE—T得通信距离稍短,每个站到集线器得距离不超过100m。
3—19 以太网使用得CSMA/CD协议就是以争用方式接入到共享信道.这与传统得时分复用TDM相比优缺点如何?
答:传统得时分复用TDM就是静态时隙分配,均匀高负荷时信道利用率高,低负荷或符合不均匀时资源浪费较大,CSMA/CD课动态使用空闲新到资源,低负荷时信道利用率高,但控制复杂,高负荷时信道冲突大.
3—20 假定1km长得CSMA/CD网络得数据率为1Gb/s。设信号在网络上得传播速率为200000km/s。求能够使用此协议得最短帧长。
答:对于1km电缆,单程传播时间为1/200000=5为微秒,来回路程传播时间为10微秒,为了能够按照CSMA/CD工作,最小帧得发射时间不能小于10微秒,以Gb/s速率工作,10微秒可以发送得比特数等于10*10^—6/1*10^-9=10000,因此,最短帧就是10000位或1250字节长
3-21 什么叫做比特时间?使用这种时间单位有什么好处?100比特时间就是多少微秒?
答:比特时间就是发送一比特多需得时间,它就是传信率得倒数,便于建立信息长度与发送延迟得关系
“比特时间”换算成“微秒”必须先知道数据率就是多少,如数据率就是10Mb/s,则100比特时间等于10微秒。
3-22 假定在使用CSMA/CD协议得10Mb/s以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞,执行退避算法时选择了随机数r=100.试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据?如果就是100Mb/s得以太网呢?
答:对于10mb/s得以太网,以太网把争用期定为51、2微秒,要退后100个争用期,等待时间就是51、2(微秒)*100=5、12ms
对于100mb/s得以太网,以太网把争用期定为5、12微秒,要退后100个争用期,等待时间就是5、12(微秒)*100=512微秒
3-23 公式(3—3)表示,以太网得极限信道利用率与连接在以太网上得站点数无关。能否由此推论出:以太网得利用率也与连接在以太网得站点数无关?请说明您得理由.
答:实际得以太网各给发送数据得时刻就是随即得,而以太网得极限信道利用率得得出就是假定以太网使用了特殊得调度方法(已经不再就是CSMA/CD了),使各结点得发送不发生碰撞。
3-24 假定站点A与B在同一个10Mb/s以太网网段上.这两个站点之间得传播时延为225比特时间。现假定A开始发送一帧,并且在A发送结束之前B也发送一帧。如果A发送得就是以太网所容许得最短得帧,那么A在检测到与B发生碰撞之前能否把自己得数据发送完毕?换言之,如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么能否肯定A所发送得帧不会与B发送得帧发生碰撞?(提示:在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时,在MAC帧前面还要增加若干字节得前同步码与帧定界符)
答:设在t=0时A开始发送,在t=(64+8)*8=576比特时间,A应当发送完毕。t=225比特时间,B就检测出A得信号。只要B在t=224比特时间之前发送数据,A在发送完毕之前就一定检测到碰撞,就能够肯定以后也不会再发送碰撞了
如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么就能够肯定A所发送得帧不会与B发送得帧发生碰撞(当然也不会与其她站点发生碰撞)。
3—25 在上题中得站点A与B在t=0时同时发送了数据帧。当t=255比特时间,A与B同时检测到发生了碰撞,并且在t=255+48=273比特时间完成了干扰信号得传输。A与B在CSMA/CD算法中选择不同得r值退避。假定A与B选择得随机数分别就是rA=0与rB=1。试问A与B各在什么时间开始重传其数据帧?A重传得数据帧在什么时间到达B?A重传得数据会不会与B重传得数据再次发生碰撞?B会不会在预定得重传时间停止发送数据?
答:t=0时,A与B开始发送数据
T1=225比特时间,A与B都检测到碰撞(tau)
T2=273比特时间,A与B结束干扰信号得传输(T1+48)
T3=594
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