移动计算考试重点1
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******第一章****************
●ISO七层参考模型:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
●物理层的主要功能:利用传输介质为通信的网络节点之间建立、管理和释放物理连接;
实现比特流的透明传输,为数据链路层提供数据传输服务;物理层的数据传输单元是比特。
●数据链路层主要功能:在物理层提供的服务基础上,数据链路层在通信的实体间建立数
据链路连接;传输以“帧”为单位的数据包;采用差错控制与流量控制的方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。
●网络层主要功能:通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径;为数据在
节点之间传输创建逻辑连接;实现网络互连功能。
●传输层主要功能:向用户提供可靠端到端(end-to-end)服务;处理数据包错误、数据
包次序,以及其他一些关键传输问题;传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,是计算机通信体系结构中关键的一层。
●会话层的主要功能:负责维护两个节点之间的传输链接,以便确保点-点传输不中断;
管理数据交换。
●表示层的主要功能:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式;数据格式变换;
数据加密与解密;数据压缩与恢复。
●应用层的主要功能:为应用程序提供了网络服务;应用层需要识别并保证通信对方的可
用性,使得协同工作的应用程序之间的同步;建立传输错误纠正与保证数据完整性的控制机制。
●对OSI参考模型的评价:层次数量与内容选择不是很好,会话层很少用到,表示层几乎
是空的,数据链路层与网络层有很多的子层插入;OSI 参考模型将“服务”与“协议”的定义结合起来,使得参考模型变得格外复杂,实现困难;寻址、流控与差错控制在每一层里都重复出现,降低系统效率;数据安全性、加密与网络管理在参考模型的设计初期被忽略了;参考模型的设计更多是被通信的思想所支配,不适合于计算机与软件的工作方式;严格按照层次模型编程的软件效率较低。
●对TCP/IP参考模型评价:在服务、接口与协议的区别上不很清楚,一个好的软件工程
应该将功能与实现方法区分开,参考模型不适合于其它非TCP/IP协议族;TCP/IP参考模型的主机-网络层本身并不是实际的一层;物理层与数据链路层的划分是必要和合理的,但是TCP/IP参考模型却没有做到这点。
●无线通信通常影响OSI中的三层:物理层、数据链路层和网络层。物理层:无线系统中
关键资源是无线频谱,物理层重点是设计如何有效利用频谱资源的调制、信源编码、信道编码、信号检测等技术。链路层:重点是如何在时间上、频率上或空间上共享频谱,其中MAC层协议的设计尤为重要。网络层:重点是路由和服务质量。
●跨层设计的思想就是使任意两层之间能够互相提供和利用有用信息。
●自适应是跨层设计的核心思想,所谓自适应就是指协议栈能够分析和提取所需信息,并
根据这些信息做出正确反应的机制,它既包括协议栈的上层对下层变化的自适应,也包括下层对上层要求的自适应。
●移动计算:是一种在任何时间、任何地方、在运动过程中所具有的不间断访问数据的能
力。
●游牧计算:人们在不同的地点要求连续同样的工作,这些地方是固定的工作场所,在移动
过程中不要求工作.工作环境:计算机+ 互联网
●普适计算又称普存计算、普及计算(英文中叫做pervasive computing或者Ubiquitous
computing)这一概念强调和环境融为一体的计算,而计算机本身则从人们的视线里消
失。在普适计算的模式下,人们能够在任何时间、任何地点、以任何方式进行信息的获取与处理。
●频谱复用:FDMA、TDMA、CDMA(调频FH、直接序列扩频DS).
●TCP/IP:应用层、传输层、互联层、主机-网络层
●
********第二章************
●地面波:30HZ-3MHZ;天空波:3MHZ-30MHZ;直线LOS:>30MHZ.
●长波(低频LF):波长1km-10km,频率30-300KHZ,沿地表或靠电离层反射传输。传输
距离:几十到几百公里。
●中波(MF):波长100-1000M,频率:300KHZ-3000KHZ。地表或电离层反射传输,晚上
D层消失,E层电子密度降低,可反射。
●短波(HF):波长10-100m,频率3-30MHZ。主要传播方式天波。
●超短波(VHF):波长1-10m,频率30-300MHZ,直射传播。
●微波:波长<1m,频率>300MHZ。视距传播。
●定向传播(directional):天线把所有的能量集中于一小束电磁波
●全向传播(Omnidirectional):信号沿所有方向传播;可被所有的天线接收;发射设备和
接收设备不必在物理上对准
●多径传播:在移动环境下:障碍物的相对位置随时间发生变化,造成复杂的传输效果——
多径传播
●反射:当信号遇到表面大于信号波长的障碍物(地球表面、高建筑物、大型墙面)导致
信号的相位发生漂移。
●衍射:当信号遇到大于波长的不可穿透物的边缘,即使没有来自发送器的视线信号,也
可接收到信号。
●散射:当入境信号遇到比波长小的物体就发散成几个弱的出境信号。
●对于LOS,衍射和散射不重要,对于非LOS,衍射和散射是接收的主要手段。
●常用的码分多址:调频(FH):调频通信指载波频率收到一组伪随机码控制而进行离散
变化的通信方式。直接序列扩频(DS):把信码与伪随机序列进行”模二加”处理,由于伪随机序列的速率远大于信码的速率,故已调信号的频谱被扩展。
●蜂窝通信增加容量办法:增加新信道;频率借用;蜂窝区分裂;蜂窝区扇形化;微蜂窝
区。
●移动单元和基站之间两种类型信道:控制信道、业务信道。
●越区切换决策的主要参数:信号强度、信噪比、距离。
●蜂窝无线网络可分为两个部分:接入网与核心网
●蜂窝通信是一种使用频率复用的智能方法,以使有限的带宽可以容纳巨大数量的用户。
其基本原理是把覆盖区域分为大量相连的小区域,每个小区域都使用自己的、低功率的无线基站。由于同样的频谱在分散的区域内可以被多次复用,这样,每次建立一个新的基站(一个小区域)时,容量就会增加。小区域被称为小区或单元(cell),一组小区组成区群(cluster)。
●一个区群中小区的数量称为区群大小或频率复用因子。需要对这些小区域以智能的方式
分配信道,以避免两种干扰:同频道干扰、邻道干扰。分为接入网与核心网。
●移动单元和基站之间存在两种类型信道:控制信道,业务信道。
●无线网络拓扑:基础结构集中式(或称中心辐射式)拓扑、Ad-hoc(或称分布式)拓扑●
*******第三章**********