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计算机软考网络管理员精华复习笔记
第二章 数据通信
2.1数据通信技术
2.1.1 模拟数据通信和数字数据通信
(2) 模拟数据:在某个区间为连续的值的数据。
(3) 数字数据:在某个区间为离散的值的数据。
(4) 模拟、数字数据之间的互相转换问题。
模拟数据通过编码解码器(CODEC)转换成数字数据,数字信号通过调制解调器转换成模拟数据(MODEM)。
(5) 数字信号传输与模拟信号传输各自的优缺陷。
模拟传输是一种不考虑内容的传输模拟信号的方法,在传输过程中,模拟信号通过一定距离的传输之后,必然会信号衰减,为实现长距离传输,模拟信号传输都要使用信号放大器,但是,放大器也会增长噪音分量,假如通过串连的放大器来实现长距离传输,信号将会越来越畸形。
与此相反,数字传输与信号有关。衰减会危及数据的完整性,数字信号只能在一个有限的距离内传输,但为了获得更远的传输距离,可以使用中继器,中继器接受数字信号,将数字信号转换成1的模式和0的模式。
2.1.2 多路复用
(1) 多路复用的分类及其解释:
A. 频分多路复用(FDM)
运用传输介质中不同的载波频率来同时运载多个信号的多路复用技术。
B. 时分多路复用(TDM)
运用介质能达成的位传输率超过传输数字数据所需的数据传输率的优点,运用每个信号在时间上交叉,从而传输多个数据信号的多路复用技术。
(2) T1载波的位结构及传输速率:
共193位,第8位是信令和控制信号,第193位是帧编码,传输速率是1.544M/BPS。
(3) 两种PCM载波的传输速率以及T2、T3载波的传输速率:
一种是和T1载波同样的1.544M/BPS,另一种是2.048M/BPS。T2载波的传输速率是6.312 M/BPS,T2载波的传输速率是46.304 M/BPS。
2.1.3 异步传输和同步传输
(1) 异步传输
一次传输一个字符的数据,每个字符用一个起始位引导,用一个结束位结束,一般起始位为0,停止位为1。
(2) 同步传输
为了使接受方拟定数据块的开始和结束,还需要此外一级的同步,即每个数据块用一个前文(preamble)位的模式开始,用一个后文(postamble)位模式结束,加有前后文的数据称为一帧。
第二章 数据通信
2.2 数据互换技术
2.2.1 线路互换
(1) 什么是线路互换?
通过网络中的节点在两个站点之间建立专用的通信线路进行数据传输的互换方式。
(2) 线路互换所历经的三个阶段:
线路建立,数据传送,线路拆除。
2.2.2 报文互换
(1) 什么是报文互换?
将目的地址附加在报文中,然后让报文从节点到节点的通过网络传输的互换方式。
(2) 报文互换比较线路互换的优缺陷:
a. 线路效率高。
b. 无需同时使用发送器和接受器传送数据。
c. 不会出现如线路互换中因通信量变大而导致的呼喊被封锁现象,只是报文传送延迟。
d. 可以把一个报文发送到多个目的地。
e. 可以建立报文的优先权。
f. 报文互换网络可以进行速度和代码的转换。
g. 发送部操作终端的保文可以被截获,然后存储或重新选择到另一台终端的途径。
h. 报文互换的重要缺陷是他不能满足实时或交互式的通信规定。
2.2.3 分组互换
(1)概念解释:
分组互换是一种结合了报文互换和线路互换各自优点的互换技术,其中,它采用了限制长度的数据报,以及虚拟连接的虚电路方法,从而达成更好的互换效果。
2.2.4 三种互换技术的比较
(1) 三种互换技术合用的不同场合:
a. 对于交互式通信来说,报文互换是不合适的。
b. 对于较轻的和/或间歇式负载来说,线路互换是最合算的,由于可以通过电话拨号线路来使用公用电话系统。
c. 对于两个站点之间很重的和连续的负载来说,使用租用的线路互换线是最合算的。
d. 当有一批中档数量数据必须互换到大量的数据设备时,宁可用分组互换方法,这种技术的线路运用率是最高的。
e. 数据报分组互换合用于短报文和具有灵活性的报文。
f. 虚电路分组互换事宜浴场互换和减轻各站的解决承担。
2.2.5 信元互换
ATM(异步转移模式)采用信元互换。
2.3 数据传送方式
(1) 分类:
并行通信和串行通信。
(2) 在并行通信中数据传输所使用的并行数据总线的物理形式:
a. 计算机内部的数据总线很多就直接是电路板。
b. 扁平带状电缆。
c. 圆形屏蔽电缆。
2.3.1 串行输入/输出
(1) 串行输入的特点:
串行数据传输中,每次只传送一位数据,速度比并行传输慢,但是,实现串行传输的硬件具有经济性和实用性的特点。
2.3.2 串行数据通信
(1) 电话系统进行串行通行的三种方式:
a. 单工通信
b. 半双工通信
c. 全双工通信
(2) 串行数据的传输、接受的定期可以通过数据链路控制来实现。
(3) 串行数据通信的两种传输方法:
a. 异步串行传输
通信硬件通过附加同步信息的方法传输数据。
b. 同步串行传输
同步信息包含在信息块内的方法。
(4) 同步通信与异步通信的优缺陷:
a. 同步通信取消了每个字节的同步位,从而使数据位在传送为中所占比率增大,提高了传送效率。
b. 同步通信允许用户传送没故意义的二进制数据。
c. 允许PC机用户通过同步通信网络与计算机实现通信。
2.4 检错与纠错
(1) 检错法的概念:
检错法是指在传输中仅仅发送足以使接受端可以检测出差错的附加位。
(2) 检错法的分类:
a. 奇偶校验法
b. 冗余校验法(LRC)
c. 循环冗余校验法(CRC)
2.4.1 纠错法
(1) 自动请求重发(ARQ)
当发送站向接受站发送数据块时,假如无差错,则接受站回送一个肯定应答,即ACK指令;假如接受站检测犯错误,则发送一个否认应答,即NCK指令,请求重发。
(2) 正向纠错法
发送站发送能使接受站检错纠错的冗余位。
2.5 通信硬件
2.5.1 调制解调器
(1) 调制解调器是一种数据通信设备(DCE)。
(2) 调制解调器的作用就是将数据在数据格式与模拟格式之间转换。
(3) AT指令集:
a. ATD---拨号指令(ATDP:脉冲拨号,ATDT音频拨号)。
b. ATH---挂机指令。
c. ATA---应答指令(ATSO=0表达取消自动应达,=某个非零整数,则表达振铃这个整数次后应答)。
d. ATZ---将调制解调器内寄存器的值设为默认。
2.5.2 RS-232标准
(1) 何谓RS-232:
由美国电子工业协会(EIA)制定的数据终端设备与数据通信设备在进行串行二进制数据互换时的接口,EIA RS-232C。
(2) RS-232的物理层特性:
a. 机械特性
接口标准的机械部分指定两个通信装置如何连接。规定了有两个连接器,接到DCE的为母,接到DTE的为公。标准规定使用25针连接器,DB25连接器已成为一个事实上的标准。
b. 电信号特性
+3V~+15V的正电压表达SPACE
-3V~-15V的负电压表达MARK
在-3V~+3V之间构成一个转换区域,事实上,传输通常使用+(-)12V
c. RS-232C引脚分派
I. 引脚功能分类:
A. 数据线路:分为数据传送和接受两条线路发送数据(TD,引脚2),接受数据(RD,引脚3)。
B. 控制线路:控制线路传送PC或调制解调器中某些条件的ON/OFF指标来指示该引脚线路的状态处在启动或是关闭。
①DTR,引脚20:数据终端就绪,由PC产生以使调制解调器了解PC已准备就绪。
②DSR,引脚6:数据设备就绪,由MODEM产生,以告诉PC当MODEM打开时,已和电话线路连接好且处在数据传输模式。
③RTS,引脚4:请求发送,由PC产生毅同志调制解调器它想要传送数据。
④CTS,引脚5:清除发送,由MODEM产生告诉PC它可以进行数据传送。
⑤CD,引脚8:载波检测,也称为接受线路信号检测装置(RLSD),有时还称为数据载波检测(DCD),他告诉PC机调制解调器是否已建立了有效的连接。
⑥RI,引脚22:振铃指示。
II. 地:
①SG,引脚7:信号地。
②PG,引脚1:保护地。
III. 定期电路:
①TC,引脚15:称为发送定期。
②RC,引脚17:称为接受定期。
(3) 空调制解调器的连接,关键是将发送数据TD和接受数据RD交叉连接,事实上是直接通信。
2.5.3 通信适配器
(1) 异步通信适配器:
也叫串口,异步通信界面,通用异步接受器/发送器或UART。
(2) 同步通信适配器:
最常用的同步通信适配器是SDLC和BSC。
2.6 通信软件功能
(1) 调制解调器的控制:
a. 呼喊/回答模式切换
b. 自动重拨号
c. 电话挂起
(2) 数据控制功能:
a. 流控制(XON/XOFF)
b. 文献传输
(3) 数据操作功能:
a. 字符过滤
b. 转换表
c. 终端仿真
(4) 特殊功能:
a. 外部文献操作
b. 后台操作
c. 回到操作系统
d. 编辑器
第三章 局域网基本特性
(1) 决定局域网特性的重要三种技术:
a. 用来传输数据的传输介质。
b. 用来连接各种设备的拓补结构。
c. 用以共享资源的介质访问控制方法。
这三种技术在很大限度上决定了传输数据的类型、网络的响应、吞吐量和效率,以及网络的应用等各种网络特性。
3.1 局域网定义和特性
(1) 局域网络的定义:
a. 将社区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。
b. 从协议层次的观点,局域网可包含着下三层的功能,将连接到局域网络的数据通信设备加上高层协议和网络软件组成为计算机网络。
c. 社区域可以是一建筑物内、一个校园或者大至几十公里的大区域。
(2)局域网络的典型特性:
高数据速度(0.1Mbps~100Mbps),短距离(0.1km~25km),低误码率(10-8~10-11)。
(3) 局域网中的协议结构
涉及物理层、数据链路层、网络层,由于局域网不存在路由问题,所以,一般不单独设网络层;由于LAN的介质访问控制比较复杂,所以数据链路层提成逻辑链路控制层和介质访问控制层两层。
(4)局域 3.2 拓补结构
(1) 网络拓补的定义:
网络中各个节点之间互相连接的方法和形式称为网络拓补。
(2) 选择网络拓补时所考虑的重要因素:
费用低,灵活性,可靠性。
3.2.1 星型拓补
(1) 星型拓补由中央节点和通过点到点链路接到中央节点的各个站点组成,采用星型拓补的互换方式重要有报文互换和线路互换,线路互换更为普遍,现有的数据解决和声音通信的信息网大多采用这种拓补结构,目前流行的PBX就是星型拓补的典型。
(2) 星型拓补的优缺陷:
a. 方便服务;
b. 每个连接只接一个设备;
c. 不会影响全网;
d. 集中控制和故障诊断;
e. 简朴的访问协议;
f. 缺陷是:
I. 电缆长度和安装;
II. 扩展困难;
III. 依赖于中央节点。
3.2.2 总线拓扑
(1) 总线拓扑的定义:
采用单根传输线作为传输介质,所有节点都通过相应的硬件接口连接到传输介质上的拓扑方式。
(2) 总线拓扑的优点:
a. 电缆长度短,布线容易;
b. 可靠性高;
c. 易于扩充。
(3) 总线拓扑的缺陷:
a. 故障诊断困难;
b. 中继器配置:在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,需要重新配置,涉及电缆长度的剪裁、终端器的调整等。
c. 由于接在总线上的站点要有介质访问控制能力,所以终端必须是智能的。
网的标准重要为IEEE 802委员会所制定的IEEE 802局域网标准。
3.2.3 环型拓扑
(1) 环型拓扑的定义:
由一些中继器和连接中继器的点到点链路组成一个闭合环的网络拓扑结构。
(2) 环型拓扑的优点:
a. 电缆长度短;
b. 无需接线盒;
c. 合用于光纤。
(3) 环型拓扑的缺陷:
a. 节点故障引起全网故障;
b. 诊断故障困难;
c. 不易重新配置网络;
d. 拓扑结构影响访问协议。
3.2.4 树型拓扑
(1) 定义:
由总线拓扑演变过来,形状象一颗倒置的树,顶端有一个带分支的根,每个分支还可延伸出子分支的网络拓扑结构。
(2) 优点:
a. 易于扩展;
b. 故障隔离容易。
(3) 缺陷:
对根的依赖性太大,假如根发生故障,则全网不能正常工作。
3.2.5 星型环拓扑
(1) 定义:
由一批接在环上的连接集中器组成的,结合了星型拓扑和环型拓扑的优点的网络拓扑结构。
(2) 优点:
a. 故障诊断和隔离方便;
b. 易于扩展;
c. 安装电缆方便。
(3) 缺陷:
a. 需要智能的集中器;
b. 电缆安装问题。
3.3 介质访问控制(MAC)
(1) 定义:
在局域网中对数据传输介质进行访问管理的方法。
(2) 共享介质方式中最常用的为载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)和标记环传递方法。
A. CSMA/CD是以太网中采用的MAC方法连接在以太网总线上的任何一个设备在任何时候都可以去尝试发送一个帧。
B. 标记环传递是标记环网中采用的MAC方法。标记是一个专用的控制帧,不断的传递于各站点间用来标志环路是否空闲以便站点用来发送数据帧。
C. 换方式是不同于共享介质方式的另一种在桥接技术上发展起来的,为解决网络冲突,进一步提高网络有效带宽的一种MAC方法。
(3) 互换机
A. 相称于集线器的位置,但不象集线器那样需要向所有端口重发输入帧,而是去观测此帧的目的地址和源地址,拟定“转发”方向。
B. 互换机通常是由I/O缓冲、I/O端口和互换部件三部分所组成,经常采用“穿通” 、“存储转发”两种内部转发技术。
3.4 局域网协议标准
(1) IEEE,美国电气和电子工程师学会。
(2) 局域网协议标准是IEEE 8802-X标准或称IEEE 802-X标准,另一方面尚有美国国家标准学会(ANSI)X3T9.5委员会制定的FDDI标准。
(3) IEEE802标准系列的含义及内容简视。
IEEE 802.1-----IEEE 802.16 ISO 9314。
3.5 LAN参考模型
(1) 服务访问点SAP。
(2) 逻辑链路控制子层。
(3) 介质访问控制子层。
(4) 物理层。
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