《计算机网络技术基础》200个知识点
《计算机网络基础》局域网组网技术
《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network, LAN)是指在有限范围内连接起来的计算机和网络设备的集合。
局域网组网技术就是指在局域网内部连接不同设备的方法和技术,它既包括硬件设备的连接,也包括网络协议和配置方案等软件层面的技术。
局域网组网技术的发展可以分为两个阶段,分别是集线器时代和交换机时代。
首先,我们来了解一下集线器时代的局域网组网技术。
在集线器时代,由于网络规模较小,主要采用物理层的基带信号连接方式。
集线器作为一个中心节点,通过集中转发数据包来实现不同设备之间的通信。
当一台设备发送数据时,集线器会将数据包转发到其它设备上,这种方式被称为广播。
但是这种方式存在一些问题,比如广播风暴、冲突问题等。
同时,由于集线器只工作在物理层,无法识别MAC地址和IP地址等网络层的信息,因此无法实现精确的数据转发。
随着网络规模的扩大和数据量的增加,集线器逐渐不能满足需要,交换机作为新一代的局域网组网技术得到了广泛的应用。
交换机是在集线器的基础上发展而来,它在物理层不仅能转发基带信号,而且还能实现在数据链路层的数据转发。
交换机不再广播数据包,而是将数据包根据目的MAC地址转发到对应的端口,实现了精确的数据转发。
此外,交换机还支持网口的协商功能,能够自动协商网口速度和双工模式,提供更高的数据传输速率。
局域网组网技术中的另一个重要方面是网络协议和配置方案。
常见的局域网协议有Ethernet、WiFi、Token Ring等。
Ethernet是一种常用的局域网协议,它定义了局域网中数据的传输方式和格式。
WiFi是一种无线局域网技术,它使用无线信号进行数据传输,提供了更灵活的连接方式。
Token Ring是一种环形网络拓扑结构,设备按照一定的规则获得数据传输的令牌,实现有序的数据传输。
在局域网组网中,还需要进行一些配置方案,以保证网络的正常运行。
例如,IP地址的分配方案、子网划分方案、路由配置方案等。
计算机网络基础知识点归纳汇总
网络层
负责将数据包从源地址传 输到目的地址,实现路由 选择和逻辑地址寻址。
传输层
负责提供可靠的端到端通 信服务,包括数据分割、 流量控制和错误恢复等。
各层的功能与协议
会话层 01
负责建立、管理和终止会话,包括登录、注销、会话同 步等。
UDP协议常用于流媒体、VoIP、即时通讯等需要高 速传输和实时性的场景。
05
计算机网络服务与应用
DNS服务
01
02
03
DNS定义
DNS是域名系统(Domain Name System)的缩写,是一种组织成域 层次结构的计算机和网络服务命
名系统。
DNS作用
DNS的主要作用是将域名转换为 IP地址,以便计算机能够找到并
负责提供可靠的端到端通信服务,实现数据分段、 流量控制和差错控制。
OSI七层模 型
01
会话层
负责建立、管理和终止会 话,实现不同系统间的通 信。
02
表示层
负责对数据进行编码和解 码,实现数据的加密和解 密。
03
应用层
负责提供用户与计算机网 络之间的接口,实现各种 网络服务。
TCP/IP四层模型
应用层
计算机网络基础知 识点归纳汇总
演讲人姓名
目录
01 02 03
计 构计 备计
算
算算
机
机机
网
网网
络
络络
概
的硬
述
体件
系与
结设
04 05 06
计 用计 理计
算
算算
机
机机
网
网网
计算机网络知识点完整版
计算机网络知识点完整版计算机网络是现代信息科学和技术中的核心技术之一,它使得各种形式的计算机和信息系统能够互相连接和交流。
在计算机网络中,信息被分割成小的数据包,通过网络传输,并在目标计算机上重新组装成完整的信息。
本文将全面介绍计算机网络的知识点,包括网络结构、网络协议、网络拓扑、网络安全等方面的内容。
一、网络结构计算机网络的结构可以分为两种基本模式:客户端-服务器模式和对等网络模式。
1. 客户端-服务器模式客户端-服务器模式是指在网络中有一台或多台服务器提供服务,其他计算机通过客户端访问服务器获取所需的服务。
客户端发送请求,服务器处理请求并返回结果。
这种模式适用于需要集中管理和控制的网络环境,例如Web服务器、邮件服务器等。
2. 对等网络模式对等网络模式也称为P2P(Peer-to-Peer)模式,是指在网络中的计算机之间平等地共享资源和服务。
没有专门的服务器,任何一台计算机都可以作为其他计算机的服务提供者或客户端。
对等网络模式适用于资源分布广泛、无需集中管理的环境,例如文件共享、即时通讯等。
二、网络协议网络协议是计算机网络中的规则和约定,用于确保数据的传输和交换。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议、SMTP 协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的基础协议,它包括传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。
TCP负责数据的可靠传输,IP负责数据在网络中的传输和路由。
TCP/IP协议是在全球范围内使用最广泛的网络协议。
2. HTTP协议HTTP协议(超文本传输协议)是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本数据的协议。
它采用客户端-服务器模式,客户端发送HTTP请求,服务器返回HTTP响应。
HTTP协议是Web应用最常用的协议之一。
3. FTP协议FTP协议(文件传输协议)是用于在计算机之间传输文件的协议。
它支持文件的上传、下载和删除等操作。
FTP协议是在网络中常用的文件传输协议之一。
计算机网络技术与应用知识点大全
计算机网络技术与应用知识点大全计算机网络技术与应用知识点大全:一、网络基础知识1、计算机网络的定义与分类2、OSI参考模型与TCP/IP协议栈3、网络拓扑结构与网络设备4、IP地质与子网划分5、数据传输方式:电路交换、报文交换、分组交换6、数据链路层与物理层7、网络层与路由协议8、传输层与可靠传输协议9、应用层与常见协议二、局域网技术1、以太网技术与IEEE 802.3标准2、交换技术与交换机3、VLAN与VLAN划分4、网桥与二层交换机5、局域网拓扑结构:总线型、星型、环型6、局域网扩展技术:集线器、中继器、网桥、三层交换机三、广域网技术1、传输介质:方式线、光纤、无线电波2、数字传输系统:PDH、SDH3、ATM技术与应用4、Frame Relay技术与应用5、MPLS技术与应用6、VPN技术与应用7、BGP与动态路由协议四、网络安全技术1、安全威胁与攻击类型2、防火墙技术与应用3、VPN技术与应用4、IDS/IPS技术与应用5、加密与认证技术6、非对称加密与数字证书7、安全策略与安全管理五、无线网络技术1、无线局域网技术与IEEE 802.11标准2、WIFI技术与应用3、蓝牙技术与应用4、无线传感器网络5、移动通信技术.2G、3G、4G、5G6、网络规划与优化六、网络管理与监控1、SNMP协议与网络管理系统2、RMON与NetFlow技术3、IP SLA与QoS技术4、网络故障诊断与排除方法5、带宽管理与流量控制6、网络性能优化与调优附件:1、网络设备配置范例2、OSI参考模型图示3、VLAN划分示例法律名词及注释:1、知识产权:指对著作权、专利权、商标权等权益所享有的法律保护。
2、隐私保护:指个人信息在网络环境下的合法使用与保护。
3、互联网行业:指以互联网为基础,包括互联网接入、网站运营、电子商务等领域。
计算机网络技术第一章知识点
计算机网络技术第一章知识点在当今数字化的时代,计算机网络技术的重要性日益凸显。
它不仅改变了我们的生活方式,还极大地推动了社会的发展。
接下来,让我们一同走进计算机网络技术的第一章,探索其中的关键知识点。
一、计算机网络的定义与发展计算机网络,简单来说,就是将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络的发展可以追溯到上世纪 60 年代。
早期的计算机网络主要用于军事和科研领域,随着技术的不断进步,逐渐普及到商业和民用领域。
从最初的简单连接到如今复杂的高速网络,计算机网络经历了多个阶段的发展。
二、计算机网络的组成计算机网络通常由以下几个部分组成:1、计算机系统:包括服务器和客户端。
服务器负责提供服务和资源,客户端则请求和使用这些服务和资源。
2、通信线路:用于连接计算机系统,常见的有双绞线、同轴电缆、光纤等。
3、通信设备:如路由器、交换机等,用于数据的转发和交换。
4、网络协议:这是计算机网络通信的规则和标准,确保数据的正确传输和理解。
三、计算机网络的分类按照不同的标准,计算机网络可以分为多种类型:1、按覆盖范围:可分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
局域网通常覆盖较小的区域,如一个办公室、一栋楼;城域网覆盖城市范围;广域网则可以跨越国家和大洲。
2、按拓扑结构:有总线型、星型、环型、树型和网状型等。
总线型结构简单,但可靠性较低;星型结构易于管理和维护;环型结构则适合实时性要求较高的场景。
四、网络体系结构与 OSI 参考模型为了实现不同计算机系统之间的通信和互操作,需要有一个统一的网络体系结构。
OSI 参考模型是一个经典的网络体系结构模型,它将网络通信分为七层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
物理层负责在物理介质上传输比特流;数据链路层将比特流组织成帧,并进行差错控制和流量控制;网络层负责数据包的路由和转发;传输层提供端到端的可靠数据传输;会话层建立、管理和终止会话;表示层处理数据的表示和转换;应用层为用户提供各种应用服务。
计算机网络技术知识点总结
计算机网络技术知识点总结篇一:计算机网络技术知识点总结1.三网是指电信网络、有线电视网和计算机网络。
2.1969年美国国防部创建了第一个真正意义上的网络:阿帕网(aRPa)阿帕网把网络划分为通信子网(物理层,数据链路层,网络层)和资源子网(运输层,会话层,表示层,应用层)标准协议:TcP/iP3.iSP又常译为:因特网服务提供商4.制定因特网的正式标准要经过一下的四个阶段:因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准5.三种交换方式:电路交换、报文交换、分组交换6.按范围划分的几类网络:广域网、城域网、局域网、个人区域网7.1B=8bit千字节2的10次幂8.时延:发送时延、传播.时延(传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率)、处理时延、排队时延(处理时延和排队时延发生在设备中)9.oSi的体系结构:由下到上:1物理层2数据链路层3网络层4运输层5会话层6表示层7应用层10.TcP/iP的体系结构:由下到上:网络接口层、网际层iP、运输层(TcP或UdP)、应用层(各种应用层协议如果TELnET、FTP)11.其中网络层对应(物理层、数据链路层)、网际层iP对应(网络层)、运输层对于(运输层)、应用层对于(会话层、表示层、应用层)12.五层协议的体系结构:由下到上:1物理层2数据链路层3网络层4运输层5应用层13.在物理层中数据的形式为比特流;在数据链路层中数据的形式为数据帧、在网络层中数据的形式为数据包14.协议是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合;协议是“水平的”,服务是“垂直的”。
15.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,通常成为服务访问点。
16.信号可以分为两类:数字信号、模拟信号17.通信的三种方式:单向通信(单工通信)、双向交替通信(半双工通信)、双向同时通信(全双工通信)18.导向传输媒体(有线传输介质):双绞线、同轴电缆、光缆(单模光纤:传输距离远,造价高,激光二极管;多模光纤:传输距离近,造价低,发光二极管);非导向传输媒体(无线传输介质):短波通信、无线电微波、19.信道复用技术:频分复用、时分复用、统计时分复用;码分复用(cmd)常用名次码分多址(cdma)20.adSL调制解调器;把数字信号转换为模拟信号为调制,把模拟信号转换为数字信号为解调。
计算机网络基础知识点
计算机网络基础知识点计算机网络是一种通过通信线路和设备将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统相互连接起来,以实现资源共享和信息交换的系统。
简单来说,计算机网络就是通过物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成一个更大的网络系统,以实现资源共享和信息交换的目的。
(1)资源共享:计算机网络可以使得网络中的资源得到共享,包括硬件资源、软件资源和数据资源等。
(2)信息交换:计算机网络可以方便地实现网络用户之间的信息交换,包括电子邮件、文件传输、网络新闻等。
(3)分布式处理:计算机网络可以将一个复杂的问题分成若干个较小的部分,分别由网络中的多台计算机处理,以加快问题的解决速度。
(4)提高可用性:计算机网络可以使得一台计算机的资源可以被网络中的其他计算机使用,提高了计算机资源的可用性。
(5)增强通信:计算机网络可以方便地实现网络用户之间的通信,包括语音通信、视频通信等。
根据不同的分类标准,计算机网络可以分为不同的类型。
常见的分类标准有:(1)按照网络的覆盖范围分类:可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
(2)按照网络的拓扑结构分类:可以分为星型网、总线网、环型网、网状网等。
(3)按照网络的协议分类:可以分为TCP/IP网、以太网、令牌环网等。
(1)工作站或主机:网络中的计算机用户可以通过工作站或主机访问网络资源。
(2)网络接口卡:网络接口卡是一种用于连接计算机和网络的硬件设备,它可以将计算机连接到网络中。
(3)传输介质:传输介质是连接计算机和网络的物理设备,如双绞线、同轴电缆、光纤等。
(4)网络操作系统:网络操作系统是一种软件系统,它负责管理网络中的资源,包括文件共享、用户管理、网络安全等。
(5)网络应用软件:网络应用软件是为特定的应用需求而设计的软件系统,如电子邮件系统、网页服务器、数据库服务器等。
计算机网络协议是计算机网络中各个通信实体之间进行数据交换所必须遵守的一系列规则和标准。
计算机网络技术知识点总结
计算机网络技术知识点总结1.计算机网络的定义和组成:计算机网络是指将多台计算机互联起来,以便它们之间可以相互传输数据和共享资源的系统。
计算机网络由计算机、通信链路和交换设备组成。
2.网络拓扑结构:计算机网络可以采用不同的网络拓扑结构,如总线型、环型、星型、网型等。
不同的拓扑结构适用于不同的应用场景和性能要求。
3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现数据传输和通信的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
4.TCP/IP协议族:TCP/IP协议是互联网的核心协议,它包含了TCP、UDP、IP等一系列协议。
TCP协议提供可靠的数据传输,UDP协议提供不可靠的数据传输,IP协议负责数据的路由和转发。
5.网络传输层协议:网络传输层协议主要负责数据在网络中的传输和分配。
常见的传输层协议有TCP和UDP。
TCP提供面向连接的可靠传输,UDP提供无连接的不可靠传输。
6.网络应用层协议:网络应用层协议是为特定应用程序提供数据传输服务的协议。
常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP等。
7.网络安全技术:网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等。
防火墙用于监控网络流量,防止未经授权的访问。
入侵检测系统用于检测和阻止网络中的入侵行为。
加密技术用于保护数据的机密性和完整性。
8.网络路由和交换技术:网络路由技术用于确定数据从源节点到目的节点的路径。
常见的路由协议有静态路由和动态路由。
网络交换技术用于在局域网或广域网中转发和交换数据。
常见的交换技术有以太网、局域网交换机、路由器等。
9.网络性能优化:网络性能优化是指通过一系列的技术手段来提高网络的数据传输效率和质量。
常见的网络性能优化技术有负载均衡、缓存技术、压缩技术等。
10.无线网络技术:无线网络技术是一种不需要物理连接的网络传输技术。
常见的无线网络技术有Wi-Fi、蓝牙、移动通信网络等。
11.云计算和网络虚拟化:云计算是一种基于网络的计算模式,它可以通过网络提供基础设施、平台和软件作为服务。
计算机网络技术知识点总结
计算机网络技术知识点总结计算机网络技术是现代社会中不可或缺的一部分,它连接了世界各地的人们,并为人们提供了无限的信息资源。
在这篇文章中,我将对计算机网络技术的一些重要知识点进行总结和概述。
通过理解这些知识点,我们可以更好地了解计算机网络的工作原理和应用。
一、网络协议网络协议是计算机网络中用于实现数据交换的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
TCP/IP协议是互联网中最常用的协议,它负责数据的分割、传输和重组,确保数据能够准确、可靠地传输。
二、网络拓扑结构网络拓扑结构指的是计算机网络中设备之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型和网状型等。
其中,星型拓扑结构是最常用的一种,它将所有设备连接到一个中央节点上,并通过这个中央节点进行通信。
三、IP地址和子网掩码IP地址是计算机在网络中的唯一标识符,它用于确定计算机的位置。
IP地址分为IPv4和IPv6两种,其中IPv4地址由32位组成,IPv6地址由128位组成。
子网掩码用于将IP地址分成网络地址和主机地址两部分,以方便网络的管理和划分。
四、路由器和交换机路由器和交换机是计算机网络中常见的网络设备。
路由器负责将数据包传输到目标地址,它根据路由表中的信息来选择最佳的路径。
交换机则负责在局域网内转发数据包,它可以根据设备的MAC地址进行数据转发。
五、网络安全与防火墙网络安全是保护计算机网络不受未经授权的访问、攻击和破坏的一项重要任务。
防火墙是一种网络安全设备,它可以监控并控制网络流量,阻止不受欢迎的访问和恶意攻击。
六、无线网络技术无线网络技术为人们提供了便捷的上网方式。
无线局域网(WLAN)是最常见的一种无线网络技术,它使用无线信号来连接设备,并通过路由器转发数据。
蓝牙技术和移动通信技术也是无线网络技术的重要组成部分。
七、网络域名系统(DNS)网络域名系统(DNS)是互联网中用于将域名转换为IP地址的系统。
盛立军《计算机网络技术基础》第一章
当网络中某台主机负荷过重时,通过网络和一些应用程序的管理,可以将任务传送给网 络中其他计算机进行处理,以均衡工作负荷,减少网络延迟,充分发挥网络系统上各主机 的作用,提高整个网络的工作效率。这种处理方式称为分布式处理,既可以处理大型任务, 减轻计算机负荷,又提高了系统的可用性。
主机
集
中
高速线路 通信处理机CCP 或前端机FEP
高速线路 器 或 多
路
器
终端
(c)主机前增加CCP或FEP,终端前增加集中器或多路器 图1-1 面向终端的计算机网络
.
1.1 计算机网络的产生与发展
20世纪60年代初美国航空公司与 IBM公司联合研制的预订飞机票系统, 由1个主机和2000多个终端组成,是一 个典型的面向终端的计算机网络。但 这种网络系统存在着一些缺点:如果 主机的负荷较重,会导致系统响应时 间过长;而且单机系统的可靠性一般 较低,一旦主机发生故障,将导致整 个网络系统的瘫痪。
主机
.
终端
终端
(b)终端共享通信线路
1.1 计算机网络的产生与发展
(3)为了减轻主机负荷,在主 机前增加通信处理机 ( Communication Control Processor , CCP ) 或 前 端 机 ( Front End Processor,FEP),在终端云集的地 方增加集中器或多路器,这就是第 三种结构,如图1-1(c)所示。CCP 或FEP专门负责通信控制,而主机专 门进行数据处理。集中器或多路器 实际上是设在远程终端的通信处理 机,其作用是实现多个终端共享同 一通信线路。
3)信息资源
信息资源是一种非常重要和宝贵的资源。互联网就是一个巨大的信息资源宝库,其信息 资源涉及各个领域,内容极为丰富。每个接入互联网的用户都可以在任何时间以任何形式 去搜索、访问、浏览及获取这些信息资源。
《计算机网络》各章知识点总结
第一章1.计算机网络定义由通信信道连接的主机和网络设备的集合,以方便用户共享资源和相互通信。
2.网络组成网络实体可抽象为两种基本构件:结点:计算设备;链路:物理媒体。
3.构建网络的三种方法①直接连接(适用于有限的本地端系统联网):由某种物理媒体直接相连所有主机组成。
分类:I,点到点链路II:多路访问链路②网络云:③网络云互联:4.因特网的结构①网络边缘:应用与主机②接入网:连接两者的通信链路③网络核心:路由器(网络的网络)5.什么是“核心简单、边缘智能”原则?举例①将复杂的网络处理功能(如差错控制、流量控制功能、安全保障和应用等网络智能)置于网络边缘。
②将相对简单的分组交付功能(如分组的选路和转发功功能)置于网络核心③位于网络边缘的端系统的强大计算能力,用软件方式处理大量复杂的控制和应用逻辑,位于网络核心的路由器尽可能简单,以高速的转发分组。
6.协议和服务为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议。
三个要素:①语法:数据与控制信息的结构或格式②语义:发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
③定时:事件实现顺序的详细说明。
7.网络体系结构a)OSI:(七层),物理层,链路层,网络层,应用层,会话层,传输层,表示层,b)TCP/IP:网络接口层网络层传输层应用层TCP负责发现传输问题,一有问题就发出信号,要求重新传输。
IP负责给因特网的每一台联网设备规定一个地址。
c)5层体系结构应用层,运输层,网络层,链路层,物理层>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>应用层:HTTP… SMTP DNS …. RTP运输层: TCP UDP网际层:IP网络接口层:网络接口1 网络接口2……网络接口3111<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8.应用进程的数据在各层间的传输1,应用进程数据先传送到应用层,加上应用层首部,成为应用层PDU2,在传送到运输层,成为运输层报文。
《计算机网络基础》局域网组网技术
《计算机网络基础》局域网组网技术局域网(Local Area Network,LAN)是指在一个相对较小地理范围内的计算机网络。
它是连接组织、单位或个人计算机设备的基础性网络。
局域网的组网技术主要包括以太网、无线局域网和局域网互联等。
以太网是局域网中最常用的组网技术之一、以太网使用的是一种称为CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)的媒体访问控制协议。
它基于共享介质(常见的是电缆),所有连接到以太网的设备通过共享介质进行通信。
在以太网中,每个设备都有一个唯一的MAC(媒体访问控制)地址,用于在网络中识别设备。
以太网的主要优点是传输速度快、成本低廉,可以支持大量的终端设备。
无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)是一种使用无线通信技术连接设备的局域网。
无线局域网使用的是Wi-Fi技术,利用无线信号传输数据。
WLAN可以提供与有线局域网相似的网络连接,但不需要通过物理电缆连接设备。
无线局域网的组网技术主要包括基础设施型和自组织型。
基础设施型无线局域网需要通过无线接入点(Access Point,AP)来提供网络连接;而自组织型无线局域网允许设备之间直接进行通信,不需要中心化的基础设施。
局域网互联是将多个局域网连接起来形成一个较大的网络,以满足更多用户和设备的需求。
局域网互联可以通过路由器、交换机和网桥等设备来实现。
路由器是一种网络设备,可以连接不同的局域网,并在它们之间传输数据。
交换机是一种用于连接多个设备的网络设备,可以提供更快的数据传输速度和较低的延迟。
网桥是一种将不同的局域网连接在一起的设备,可以提供数据转发和过滤等功能。
除了上述常见的局域网组网技术,还有一些其他的技术可以用于局域网的组网,如光纤局域网、无线传感器网络等。
光纤局域网使用光纤作为传输介质,提供更高的传输速度和较低的传输延迟。
无线传感器网络是一种由大量无线传感器节点组成的网络,用于收集和传输环境中的数据。
《计算机网络技术基础》200个知识点
《计算机网络技术基础》200个知识点1. 用一台计算机作为主机,通过通信线路与多台终端相连,构成简单的计算机连机系统。
2. 系统中所有数据处理都由主机完成,终端没有任何处理能力,仅起着字符输入、结果显示等作用。
3. 在大型主机-终端系统中,主机与每一台远程终端都用一条专用通信线路连接,线路的利用率较低。
4. ISO是国际标准化组织。
5. OSI/RM的全称是开放系统互连基本参考模型。
6. OSI/RM共有七层,因此也称为OSI七层模型。
7. 计算机网络是利用通信设备和线路把地理上分散的多台自主计算机系统连接起来,在相应软件(网络操作系统、网络协议、网络通信、管理和应用软件等)的支持下,以实现数据通信和资源共享为目标的系统。
8. 现代计算机网络能够实现资源共享。
9. 现代计算机网络中被连接的自主计算机自成一个完整的系统,能单独进行信息加工处理。
10. 计算机网络自主性是指连网的计算机之间不存在制约控制关系。
11. 计算机网络中计算机之间的互连通过通信设备及通信线路来实现。
12. 计算机网络要有功能完善的网络软件支持。
13. 计算机网络中各计算机之间的信息交换必须遵循统一的通信协议。
14. 一个计算机网络是由资源子网和通信子网构成。
15. 计算机网络的资源子网负责信息处理。
16. 通信子网由用作信息交换的通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成的独立的数据信息系统组成,它承担全网的数据传递、转接等通信处理工作。
17. 网络操作系统建立在各主机操作系统之上的一个操作系统,用于实现在不同主机系统之间的用户通信以及全网硬件和软件资源的共享,并向用户提供统一的、方便的网络接口,以方便用户使用网络。
18. 网络数据库系统可以集中地驻留在一台主机上,也可以分布在多台主机上。
向网络用户提供存、取、修改网络数据库中数据的服务,以实现网络数据库的共享。
19. 计算机网络具有信息交换、资源共享、均衡使用网络资源、分布处理、数据信息的综合处理、提高计算机的安全可靠性的功能20. 信息交换是计算机网络最基本的功能,主要完成计算机网络中各节点之间的系统通信。
计算机网络技术知识点总结
计算机网络技术知识点总结计算机网络技术知识点总结⒈网络基础⑴ OSI参考模型⑵ TCP/IP协议栈⑶数据链路层⑷网络层⑸传输层⑹应用层⒉网络设备⑴网络接口卡(NIC)⑵网络交换机⑶路由器⑷防火墙⑸网络负载均衡器⒊ IP协议⑴ IPv4地址及子网划分⑵ IPv6地址及子网划分⑶ ARP协议⑷ ICMP协议⑸ DHCP协议⒋传输层协议⑴ TCP协议⑵ UDP协议⑶端口号⑷ TCP三次握手和四次挥手过程⑸流量控制和拥塞控制⒌网络安全⑴访问控制列表(ACL)⑵ VPN技术⑶防火墙规则⑷传输层安全协议(TLS/SSL)⑸入侵检测与防御系统(IDS/IPS)⒍网络性能优化⑴带宽与吞吐量⑵延迟与时延⑶网络拓扑优化⑷ QoS(Quality of Service)⑸网络监控与诊断工具⒎无线网络⑴ IEEE 80⑴1标准⑵ Wi-Fi安全性⑶ WLAN控制器⑷无线网络规划方法⑸蓝牙技术⒏互联网协议(TCP/IP协议族)⑴ HTTP协议⑵ DNS协议⑶ FTP协议⑷ SMTP协议⑸ POP3协议⒐云计算与网络虚拟化⑴ IaaS、PaaS和SaaS⑵虚拟局域网(VLAN)⑶虚拟化技术(如VMware、KVM)⑷软件定义网络(SDN)⑸容器化技术(如Docker)⒑附件:参考书籍、教程和文档法律名词及注释:⒈ OSI:开放系统互联(Open System Interconnection),是由国际标准化组织(ISO)提出的一个通信协议构建模型,用于描述计算机系统中不同网络层级之间的通信原则和协议。
⒉ TCP/IP:传输控制协议/网间协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是一组用于互联网的通信协议,能够实现数据在网络中的传输和路由。
⒊ IPv4和IPv6:互联网协议版本4和版本6,分别用于分配和管理全球网络中的IP地址。
IPv4使用32位地址,IPv6使用128位地址。
《计算机网络技术基础》200个知识点
《计算机网络技术基础》200个知识点
一、网络基础知识
1.OSI七层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、
表示层、应用层。
2.TCP/IP四层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层/应用层。
3.IP地址:分为IPv4地址和IPv6地址,用来标识节点的网络位置,由网络号、主机号组成。
4.子网掩码:用来分隔网络号和主机号,决定节点是否属于同一子网。
5.OSPF:Open Shortest Path First,是由英特尔公司和斯坦福大学
设计的路由协议,是基于最短路径的路由算法,可在复杂的企业网络中实
现最优的网络路由。
6.NAT:Network Address Translation,用于将一个网络中的内部
IP地址转换为适合外部网络的外部IP地址。
7.FTP:File Transfer Protocol,文件传输协议,用于两台计算机
间的文件传输。
8.SMTP:Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议,用
于在Internet上传输邮件。
9.PPP:Point-to-Point Protocol,点对点协议,用于在两台计算机
间的安全、可靠、可信的数据传输。
10.SLIP:Serial Line Internet Protocol,串行线路互联网协议,
用于两台计算机间的TCP/IP数据包传输。
二、网络安全知识
11.认证:是指确认用户身份或确认信息完整性的一种过程。
12.授权:指企业对具有特定身份认证的用户提供访问信息系统的特定功能和操作权限的一种过程。
计算机网络技术考核知识点精选全文完整版
计算机网络技术考核知识点本文依据高等教育自学考试教材《计算机网络技术》2016年版和计算机网络技术(课程代码02141)自学考试大纲编写。
本文分析历年真题整理出了考核知识点并标记了重点,供大家参考。
1.计算机网络技术概论建议2学时1.1.网络拓扑结构★拓扑结构是网络中各个结点之间相互连接的几何形式。
按照网络拓扑结构的分类,计算机网络可分为:(1)总线型网络。
(2)环形网络。
(3)星形网络。
(4)树形网络。
(5)网状网络。
1.2.通信子网和资源子网★从逻辑功能上将,计算机网络可以分为两部分:通信子网和资源子网。
资源子网:负责网络的数据处理业务,向网络中的用户提供各种资源和服务通信子网:负责完成网络数据的传输、转发、交换和路由等通信任务★1.3.计算机网络的性能指标★要研究和使用计算机网络,首先要有评价网络运行好坏的性能指标体系。
计算机网络的性能指标:(1)定量的性能指标。
主要包括速率、带宽、端到端延迟和吞吐量。
★(2)非定量的性能指标。
主要包括Qos、可靠性、可扩展性、安全性、标准化和成本。
★计算机网络中的速率可以分为发送速率和传输速率。
吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
★Qos(服务质量)是指一个网络能够利用各种基础技术,为制定的网络通信提供更好的服务能力,是网络自身预防拥塞和从拥塞中恢复的一种安全机制。
增中了网络性能的可预知性★网络要具有对各种故障自然灾害及内外攻击的理智能力和一定自制能力,这是网络的可靠性1.4.计算机网络的功能和应用★计算机网络的功能:(1)实现数据通信。
(2)提供资源共享。
(3)提高计算机系统的可靠性。
(4)进行分布式处理。
(5)对分散对象提供集中控制与管理。
计算机网络最基本的功能就是提供数据通信服务。
★1.5.根据制定和使用标准的组织性质,标准可分为哪几类?建立计算机网络标准的目的是什么?根据制定和使用标准的组织性质,标准可以分为:企业标准、行业标准、国家标准、国际标准建立计算机网络标准是为了让各种技术和产品有共同遵守的标准,实现网络的互联和数据的流通。
计算机网络技术基础
本课介绍如下知识 计算机网络的应用 1.1.3 计算机网络的组成
1.2 计算机网络的类型 1.2.1 对等网络和基于服务器的网络 1.2.2 局域网和广域网 1.2.3 Internet和Intranet
1.2.3 Internet和Intranet
互联网通常可分为Internet和Intranet两种。
1.Internet Internet即国际互连网,通常称为因特网,是各种网络互联的一个大系统。Internet
是用TCP/IP协议将不同结构的网络连接起来的计算机信息网络。在Internet中任何一个用 户都可以使用网络上的资源。
共享打印 机
客户机 客户机 客户机
数据共 享
数据共 享
客户机
客户机
图1.1 一个对等网络
2.基于服务器的网络
在基于服务器的网络中,通常有一台或一台以上的服务器专门用来做软、 硬件资源的共享服务。
服务器应该选用稳定可靠、有好的性能和大的硬盘空间的计算机。服务器 的性能包括:CPU、内存、网卡和硬盘等的性能。
对等网可以使用目前所流行的所有操作系统,这些操作系统都支持网络功能,如: Windows 98、Windows NT、Windows 2000、Linux或OS/2等。
·对等网络优点 : 简单的 ; 低成本的;
·对等网络缺点 : 适合小型网络环境,当计算机数量较多时,不利于管理; 安全级别低,不利于数据的共享和管理;
共享打印 机
打印服务器 客户机 客户机
文件服务 器
客户机
图1.2 基于服务器的网络
如果网络中有多于十个用户,那么就应该考虑使用基于服务器的网络。
基于服务器的网络中的客户机可以使用目前所流行的所有操作系统,如: Windows 98、Windows NT、Windows 2000、Linux或OS/2等。
计算机网络技术期末考试知识点资料
第一章网络概论1.计算机网络发展Internet ARPAnet Intranet的关系解:主机-远程终端互联;主机-主机互连;网络标准化;局域网的兴起;Internet时代。
先有ARPAnet(主机互联),再有Internet(互联网),随后才有Intranet(企业网)。
2.计算机网络定义解:将地理位置不同的两台以上的具有独立功能的计算机,通过通信设备和通信介质连接起来,以功能完善的网络软件,实现资源共享的计算机系统。
3.计算机网络分类解:局域网(local area network,LAN)广域网(wide area network,WAN )城域网(metropolitan area network,MAN )4.计算机网络拓扑结构:有哪些结构、各结构形态解:总线结构:是将网上设备均连接在一条总线上,任何两台计算机之间不再单独连接。
环形结构:是将网上计算机连接成一个封闭的环星形结构:是将多台计算机连在一个中心节点(如集线器)上树形结构:是星型结构的扩展,具有星形结构连接简单、易于扩充、易于进行故障隔离等特点。
网状结构:是一种不规则的连接,通常一个节点与其他节点之间有两条以上的通路。
第二章网络体系结构与通信知识网络体系结构1.网络协议及其三要素解:网络协议:网络中各种计算机和通信设备共同遵守的规则或约定。
三要素:1.语义:指在数据传输中加入哪些控制信息。
2.语法:指传输数据的格式。
3.时序:指数据传输的次序或步骤。
2.网络体系结构的概念解:分层:网络通信过程非常复杂,为了使复杂问题简单化,人们将网络完成的任务分解成一个个小的子任务,然后针对每个子任务分别制定相应的协议,在网络术语中将这样一种任务分解的方法叫分层。
网络体系结构:把网络的这种分层结构以及各层协议的集合。
3.OSI参考模型;有哪些层次、各层主要作用解:第1层:物理层物理层为数据链路层提供比特传输服务,确保比特在通信子网中从一个节点传输到另一个节点上;物理层协议主要定义传输介质接口的电气的、机械的、过程的和功能的特性,包括接口的形状、传输信号电压的高低、数据传输速率、最大传输距离、引脚的功能、动作的次序等等。
计算机网络技术与应用知识点大全
计算机网络技术与应用知识点大全计算机网络是当今信息时代的重要基础设施,广泛应用于各个领域。
掌握计算机网络技术与应用知识点,对于提高信息传输效率、实现网络安全以及推动数字化转型具有重要意义。
本文将系统地介绍计算机网络技术与应用的知识点,帮助读者全面了解和掌握相关领域的基础知识。
1. 计算机网络基础1.1 计算机网络概述计算机网络是由若干互连的计算机组成的系统,通过通信设备和通信线路相互连接,实现数据传输和共享资源。
计算机网络的优点包括资源共享、提高效率、降低成本等。
1.2 计算机网络分类计算机网络按照规模分类可分为局域网、城域网、广域网等;按照连接方式分类可分为星型网络、环型网络、总线型网络等;按照拓扑结构分类可分为星型拓扑、环型拓扑、总线型拓扑等。
1.3 计算机网络协议计算机网络通信需要遵循一定的规则和协议。
常见的计算机网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
2. 网络通信基础2.1 OSI参考模型OSI参考模型是计算机网络通信的理论基础,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
2.2 IP协议IP协议是计算机网络中用于寻址和路由的主要协议。
IP地址分为IPv4和IPv6两个版本,其中IPv6提供了更多的地址空间。
2.3 TCP协议和UDP协议TCP协议是一种面向连接的协议,提供可靠的数据传输;UDP协议是一种面向无连接的协议,用于实时通信和广播等场景。
3. 网络安全与管理3.1 网络安全基础网络安全是计算机网络中的重要问题,包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等。
常见的网络攻击方式有病毒、木马、钓鱼等。
3.2 网络管理网络管理是保证网络正常运行和性能优化的重要手段,包括网络监控、配置管理、故障管理等。
4. 无线网络技术4.1 无线网络概述无线网络是指利用无线电波或红外线等无线电波传输技术进行数据通信的网络。
无线网络包括无线局域网、蓝牙、移动通信等。
4.2 Wi-Fi技术Wi-Fi是一种无线局域网技术,能够实现无线接入互联网。
计算机网络技术第二章知识点
第二章知识点1.数据通信是计算机技术与现代通信技术相结合而产生的一种新的通信方式和通信业务。
2.数据通信是计算机网络的基础,也是计算机网络的主要功能之一。
3.数据通信是依照通信协议,利用数据传输技术在两个功能单元之间传递数据信息。
(数据通信的定义)4.数据通信的基本作用是完成两个实体间数据的交换,实现计算机与计算机、计算机与终端以及终端与终端间的数据信息的传递。
5.通信的目的是为了交换数据。
6.数据是传送信息的载体,是信息的数字化形式,所表示的内容就是信息。
7.信息是对数据的解释,即对数据蕴含内容的说明。
8.数据的结构和格式可以是不同的,但信息不随载荷符号的形式不同而改变。
9.信号是数据在传输过程中电信号的表现形式,或称数据的电编码或电磁编码。
10.通信双方产生的数据可以分为模拟数据和数字数据。
11.模拟信号是在一定范围内可以连续取值的信号,是一种连续变化的电信号(波形),它可以以不同频率在介质上传输。
12.数字信号是一种离散的脉冲序列,它的取值是有限个数。
13.数据是信息的载体,信息是数据的内容和解释,而信号是数据的编码。
14.信道是指两地间传输数据信号的通路,即信号的传输通道,包括通信设备和传输介质。
15.信道按传输介质分为有线信道和无线信道;按使用权限分为专用信道和公用信道;按传输信号的形式可以分为模拟信道和数字信道。
16.数字通信系统的基本组成一般包括发送端、接收端以及收发两端之间的信道三个部分。
17.模拟通信系统利用模拟信号来传递信息,如普通的电话、广播和电视。
通常由信源、调制器、信道、解调器、信宿及噪声源组成。
18.数字通信系统利用数字信号来传递信息,如计算机通信、数字电话、数字电视等,通常由信源、信源编码器、信道编码器、调制器、信道、解调器、信道译码器、信源译码器、信宿以及噪声源组成。
19.为了获得更远距离的传输,模拟通信系统需要使用放大器,数字通信系统需要使用中继器。
20.用数字信号承载数字或模拟数据,称为编码。
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《计算机网络技术基础》200个知识点1. 用一台计算机作为主机,通过通信线路与多台终端相连,构成简单的计算机连机系统。
2. 系统中所有数据处理都由主机完成,终端没有任何处理能力,仅起着字符输入、结果显示等作用。
3. 在大型主机-终端系统中,主机与每一台远程终端都用一条专用通信线路连接,线路的利用率较低。
4. ISO是国际标准化组织。
5. OSI/RM的全称是开放系统互连基本参考模型。
6. OSI/RM共有七层,因此也称为OSI七层模型。
7. 计算机网络是利用通信设备和线路把地理上分散的多台自主计算机系统连接起来,在相应软件(网络操作系统、网络协议、网络通信、管理和应用软件等)的支持下,以实现数据通信和资源共享为目标的系统。
8. 现代计算机网络能够实现资源共享。
9. 现代计算机网络中被连接的自主计算机自成一个完整的系统,能单独进行信息加工处理。
10. 计算机网络自主性是指连网的计算机之间不存在制约控制关系。
11. 计算机网络中计算机之间的互连通过通信设备及通信线路来实现。
12. 计算机网络要有功能完善的网络软件支持。
13. 计算机网络中各计算机之间的信息交换必须遵循统一的通信协议。
14. 一个计算机网络是由资源子网和通信子网构成。
15. 计算机网络的资源子网负责信息处理。
16. 通信子网由用作信息交换的通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成的独立的数据信息系统组成,它承担全网的数据传递、转接等通信处理工作。
17. 网络操作系统建立在各主机操作系统之上的一个操作系统,用于实现在不同主机系统之间的用户通信以及全网硬件和软件资源的共享,并向用户提供统一的、方便的网络接口,以方便用户使用网络。
18. 网络数据库系统可以集中地驻留在一台主机上,也可以分布在多台主机上。
向网络用户提供存、取、修改网络数据库中数据的服务,以实现网络数据库的共享。
19. 计算机网络具有信息交换、资源共享、均衡使用网络资源、分布处理、数据信息的综合处理、提高计算机的安全可靠性的功能20. 信息交换是计算机网络最基本的功能,主要完成计算机网络中各节点之间的系统通信。
用户可以在网上收发电子邮件,发布新闻消息,进行电子购物、电子贸易、远程教育等。
21. 资源共享是指网络用户可以在权限范围内共享网中各计算机所提供的共享资源,包括软件、硬件和数据等。
这种共享不受实际地理位置的限制。
资源共享使得网络中分散的资源能够互通有无,大大提高了资源的利用率。
它是组建计算机网络的重要目的之一。
22. 在计算机网络中,如果某台计算机的处理任务过重,可通过网络将部分工作转交给较“空闲”的计算机来完成,均衡使用网络资源。
23. 对于较大型综合性问题的处理,可按一定的算法将任务分配给网络,由不同计算机进行分布处理,提高处理速度,有效利用设备。
采用分布处理技术往往能够将多台性能不一定很高的计算机连成具有高性能的计算机网络,使解决大型复杂问题的费用大大降低。
24. 通过计算机网络可将分散在各地的数据信息进行集中或分级管理,通过综合分析处理后得到有价值的数据信息资料25. 计算机网络中的计算机能够彼此互为备用机,一旦网络中某台计算机出现故障,故障计算机的任务就可以由其他计算机来完成,不会出现由于单机故障使整个系统瘫痪的现象,增加了计算机的安全可靠性。
26. 按网络的通信距离和作用范围,计算机网络可分为广域网、局域网和城域网。
27. 广域网WAN,又称远程网,其覆盖范围一般为几十至数千公里,可在全球范围内进行连接。
28. 局域网LAN作用范围较小,一般不超过10公里。
局域网一般具有较高的传输速率,例如10 Mb/s、100 Mb/s,甚至更高。
29. 城域网MAN作用范围、规模和传输速率介于广域网和局域网之间,是一个覆盖整个城市的网络。
30. 报文交换方式采用存储—转发原理。
数据单元是要发送的一个完整报文,其长度并无限制。
报文中含有目的地址,每个中间节点要为途经的报文选择适当的路径,使其最终能到达目的端。
31. 分组交换方式也称为包交换方式。
采用分组交换方式进行通信前,发送端先将数据划分为一个个等长的单位(分组),逐个由各中间节点采用存储-转发方式进行传输,最终到达目的端。
由于分组长度有限,其转发速度高。
32. 计算机网络按采用的拓扑结构分为星型网、总线网、环型网、树型网和混合型网。
33. 计算机网络按信道的带宽分为窄带网和宽带网。
34. 计算机网络按网络的管理和使用范围分为公用网和专用网。
校园网是在学校园区内用以完成计算机资源及其它网内资源共享的通信网络。
35. 信息高速公路是一个国家经济信息化的重要标志。
36. 全国性公用计算机互联网共有8个,分为经营性和非经营性两种类型,组成了我国信息高速公路的主干。
37. ChinaNet中国公用计算机互联网,CERNet中国教育科研网,中国科学技术网CSTNet。
38. 所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线。
39. CSMA/CD指的是带有冲突检测的载波侦听多路访问方式。
40. 总线拓扑需要的电缆数量少,总线结构简单,有较高的可靠性,易于扩充,数据端用户入网灵活。
41. 总线拓扑结构的缺点是总线的传输距离有限,通信范围受到限制。
当接口发生故障时,将影响全网,且诊断和隔离较困难。
一次仅能由一个端用户发送数据,其它端用户必须等待,直到获得发送权,因此媒体访问控制机制较复杂。
42. 星型拓扑结构控制简单,故障诊断和隔离容易,方便服务。
43. 星型拓扑结构的缺点是电缆长度和安装工作量可观,中央节点的负荷较重,形成信息传输速率的瓶颈,对中央节点的可靠性和冗余度要求较高。
44. 环型拓扑结构由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环。
每个站点能够接收从一条链路传来的数据,并以同样的速率串行地把该数据沿环送到另一端链路上。
45. 环型结构的每个端用户都与两个相邻的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作。
有上游端用户和下游端用户之分。
46. 环型拓扑结构的电缆长度短,当增加或减少工作站时,只需简单的连接操作,可使用光纤。
47. 环型拓扑结构的缺点是节点故障会引起全网故障,故障检测困难,环型拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传递的方式。
48. 信息是对客观物质的反映,可以是对物质的形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描述,也可以是物质与外部的联系。
49. 数字化的信息称为数据。
50. 数据是装载信息的实体,信息则是数据的内在含义或解释。
51. 信号是指数据的电编码或电磁编码。
它分为模拟信号和数字信号两种。
52. 信道是传送信号的通路。
用以传输模拟信号的信道叫做模拟信道,用以传输数字信号的信道叫做数字信道。
53. 通信是把信息从一个地方传送到另一个地方的过程。
54. 通信系统必须具备三个基本要素信源、信道和信宿。
55. 如果一个通信系统传输的信息是数据,则称这种通信为数据通信,实现这种通信的系统是数据通信系统。
56. 曼彻斯特**码是一种内同步编码。
57. 同步传输适合于大的数据块的传输,这种方法开销小、效率高,缺点是控制比较复杂,如果传输中出现错误需要重新传送整个数据段。
58. 基带传输在数字通信信道上直接传送数据的基带信号称做基带传输。
59. 频带传输又叫宽带传输,它是对模拟信号的传输。
60. 带宽是指信道能传送的信号的频率宽度,也就是可传送信号的最高频率与最低频率之差。
61. 码元是承载信息的基本信号单位。
62. 数据传输速率是指每秒能传输的代码位数,单位为位/秒(bps)。
63. 调制速率又称波形速度或码元速率,是指每秒钟发送的码元数,其单位是波特(Baud),用B来表示。
64. 误码率是指二进制码元在传输中出错的概率,是衡量传输系统可靠性的指标。
65. 双绞线由按规则螺旋结构排列的两根、四根或八根绝缘导线组成。
66. 双绞线分为屏蔽和非屏蔽双绞线。
67. RJ-45接头与普通电话系统的RJ-11接头区别:RJ-45接头稍大,有8条连接缆线,而RJ-11接头只有4条。
68. 同轴电缆由一根空心的外圆柱形的导体围绕单根内导体构成。
69. 根据同轴电缆的带宽不同,它可以分为基带同轴电缆、宽带同轴电缆。
70. 基带同轴电缆一般只用于数字信号的传输。
71. 宽带同轴电缆可以使用频分多路复用方法,也可以只用于一条通信信道的高速数字通信,此时称之为单信道带宽。
72. 同轴电缆的优点抗干扰能力较强,缺点是基带同轴电缆物理可靠性不好,在公共机房等嘈杂的地方,容易出现故障。
73. 光缆通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的。
74. 光缆分为单模和多模两种。
75. 光缆特点具有重量轻,体积小,成缆后弯曲性能好,抗干扰性强等特点。
76. 无线传输介质包括无线电、微波、卫星、移动通信等。
77. 微波的频率109~1011。
78. 微波通信只能进行可视范围内的通信,大气对微波信号的吸收与散射影响较大。
79. 卫星通信的特点是适合与很长距离的传输,如国际之间、洲际之间,传输延时较大,一般为500ms左右;费用较高。
80. 一般来说,影响传输介质选择的因素包括拓扑结构,容量,可靠性(差错率),应用环境。
81. 在调制过程中,首先要选择音频范围内的某一角频率ω的正弦函数作为载波。
82. 调幅(ASK)、调频(FSK)调相(PSK)三种调制方式。
83. 多路复用技术指的是在同一条线路上同时传输多个信号,使得一条线路可以由多个数据终端设备同时使用而互不影响。
有频分多路复用、时分多路复用两类。
84. 频分复用技术适用模拟信号。
85. 频分是指把传输线的总频带划分成若干个分频带,以提供多条数据传输信道,其中每条信道以某一固定频率提供给一个固定终端使用。
86. 时分多路复用技术适用数字信号。
87. 时分多路复用是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定。
88. 时分多路复用TDM是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定。
89. 同步TDM是按固定的顺序把时间片分配给各路信号。
90. 异步TDM,时间片是按需求动态分配的,当某个信号源有数据要发送时才把时间片分配给它。
91. 分组交换的工作方式与报文交换大致相同,区别在于报文交换是以整个报文(数据块)为信息交换单位,而分组交换则是把大的数据块分割成若干小段,为每个小段加上有关地址数据以及段的分割信息,组成一个数据包,也叫分组。
92. 分组交换的优点是交换节点可以进行差错控制,提高传输可靠性;减少时延;各信道的流量趋于平衡,信道带宽按需分配,有利于提高通信线路利用率。