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  • 原标题:计算机网络和计算机通信网络之间的本质区别是什么?1、用途不同计算机网络在网络操作系统,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。计算机通信在计算机与计算机之间或计算机与...

    原标题:计算机网络和计算机通信网络之间的本质区别是什么?

    1、用途不同

    计算机网络在网络操作系统,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。计算机通信在计算机与计算机之间或计算机与终端设备之间进行信息传递。

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    2、传输方式不同

    计算机网络通过线路互连起来的、自治的计算机集合,确切的说就是将分布在不同地理位置上的具有独立工作能力的计算机、终端及其附属设备用通信设备和通信线路连接起来。计算机通信将两部计算机直接相联进行通信,可以是点对点,也可以是多点通播。

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    计算机网络的分类与一般的事物分类方法一样,可以按事物所具有的不同性质特点(即事物的属性)分类。计算机网络通俗地讲就是由多台计算机(或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理(或逻辑)连接在一起组成的。

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    总的来说计算机网络的组成基本上包括:计算机、网络操作系统、传输介质(可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是空间)以及相应的应用软件四部分。以上三点记住了,这对你了解计算机网络有一定的帮助呢!

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  • 计算机网络概论 1.1 计算机网络的形成与发展(了解) 1.1.1 计算机网络发展阶段的划分 第一阶段:计算机网络的形成与发展 (1)时间:20世纪50年代。 (2)特点:1. 数据通信技术日趋成熟,技术基础;2. 分组交换...

    计算机网络概论

    1.1 计算机网络的形成与发展(了解)

    1.1.1 计算机网络发展阶段的划分

    第一阶段:计算机网络的形成与发展
    (1)时间:20世纪50年代。
    (2)特点:1. 数据通信技术日趋成熟,技术基础;2. 分组交换概念提出,理论基础;3. ARPANET的成功运行,证明分组交换理论正确性;4. TCP/IP协议的广泛运用为更大规模的网络互连奠定了坚实的基础。

    第二阶段:互联网的形成与发展
    (1)时间:20世纪90年代初期。
    (2)特点:1. E-mail、FTP等应用,展现处计算机网络广阔的应用前景;2. NSFNET允许商用,加快Internet形成速度;3. Web,电子商政、医疗etc.;4. 全球信息高速公路,大规模用户接入。

    第三阶段:移动互联网的形成与发展
    (1)时间:20世纪90年代末期。
    (2)特点:1. 移动IP技术与无线通信技术;2. 移动通信网与互联网业务融合;3. 智能手机、平板计算机;(4)移动互联网应用成为信息产业的增长点。

    第四阶段:物联网的形成与发展。
    (1)时间:2010年前后。
    (2)特点:1. 物理世界与网络世界融合的需求,促进了物联网概念的
    形成与研究的发展;2. 感知技术、智能技术的发展与应用为物联网发展奠定了
    坚实基础;3. 物联网被列为我国优先发展的战略性新兴产业之一;4. 物联网发展为计算机网络技术提供了更大的发展空间。

    总结:计算机网络的发展正在沿着如下的规律发展:
    (1)互联网— 移动互联网— 物联网
    (2)“由小到大”的发展、壮大,“由表及里”的渗透到社会的各个角落;
    (3)遵循“互联网+”的模式,在与各行各业的跨界融合中,
    推动国民经济发展方式的转型与社会发展。

    1.1.2 计算机网络的形成与发展

    ARPANET研究
    Advanced Research Projects Agency NETwork 是是美国国防高等研究计划署(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)开发的世界上第一个运营的数据包交换网络,是全球物联网的鼻祖。
    通信网络方案的设计首先要解决的两个基本问题:
    (1)网络拓扑结构;
    (2) 数据传输方式。

    网络拓扑结构(掌握!!!!!)
    (1)定义网络拓扑(Network Topology)用来描述计算机网络的结构。
    (2)技术难点:

    1. 拓扑学是几何学的一个分支,它是从图论演变过来的;
    2. 将实体抽象成与其大小无关的“点”,将连接实体的线路抽象成“线”;
    3. 计算机网络拓扑是指计算机通信子网(!!!)的拓扑结构;
    4. 设计计算机网络的第一步就是设计拓扑,以满足:计算机位置、响应时间、吞吐量等。
      (3)结构分类:
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    分组交换技术
    (1)数据传输方式

    1. 电路交换(Circuit Switching)
      面向连接,通信前要通过信令来建立连接,连接建立后,双方将使用分配的同一个信道进行通信,通信完成后释放链路
      优点:抖动和延时小,适用于像话音这类实时性业务。
      缺点:交换效率低。
    2. 分组交换(Packet Switching)
      用户信息被封装在固定长度可变长度的数据分组中进行传输,通过数据分组中的路由信息进行选路。
      优点:灵活,主要用于无连接的业务(数据业务)。
      缺点:交换设备和协议非常复杂,时延和抖动都很大。
      (2)三个重要概念
    3. 分组:数据预分成多个固定格式分组;
    4. 存储转发:中间节点先存储,再转发;
    5. 路由选择:转发节点选择合适的(路由选择算法)传输路径。
      数据通过通信子网传输时,有报文(Message)与报文分组(Packet)两种传输方式:

    ARPNET设计思想
    (1)计算机网络的基本功能是数据处理数据通信
    (2)在逻辑功能上形成了与之相应两部分:资源子网通信子网
    (3)通信子网把数据从一台主机传输到另一台主机,最终传送给目的主机。主要负责全网的数据传输、路由与分组转发等通信处理任务,为网络用户提供数据传输、转接、加工和变换等通信处理工作。包括通信线路、网络连接设备、网络通信协议和通信控制软件。通信子网转发节点用小型计算机实现,称为:接口报文处理器IMP(Interface Message Processor)
    (4)网络上的计算机称为主机,主机通过通信子网连接。
    (5)资源子网负责全网的数据处理业务,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。主机是资源子网主要组成单元。主要包括:主机与终端、终端控制器、联网外设、网络软件及数据资源。
    在这里插入图片描述

    TCP/IP的研究与发展
    (1)目的:将不同类型的网络互联起来,使不同类型的网络主机之间可以互相通信。
    (2)1977年,ARPANET提出了传输控制协议TCP(Transport Control Protocol )与互联网控制协议IP ( Internet Protocol)。TCP/IP已经成为Internet的核心技术。

    NSFNET
    NSFNET与ARPANET通信子网的硬件基本相同,但是NSFNET运行之初就采用TCP/IP协议,是第一个使用TCP/IP协议的广域网。

    Internet的形成与发展
    (1)1964年,保罗·巴兰提出了分组交换的概念;
    (2)1969年,美国国防部高级研究计划管理局ARPA(Advanced Research Projects Agency)建立ARPANET;
    (3)1973年,ARPANET连接卫星网络(SATNET)和夏威夷大学分组无线业务网(ALOHAnet),TCP/IP协议被提出
    (4)1975年,ARPANET连入了100多台主机,并结束了网络试验,大部分移交给美国国防部国防通信局运行(MILNET);
    (5)1980年,ARPANET所有的主机开始转向TCP/IP协议.。
    (6)1983年,ARPANET向TCP/IP的转换全部结束。并分为两个独立的部分:ARPANET和MILNET。
    (7)1986年,美国国家科学基金会NSF构建了与ARPANET互联的NSFNET,后来取代ARPANET成为Internet的主干网。
    (8)1990年,NSFNET被美国高级网路与服务公司(ANS)创建的主干网ANSNET取代, ANSNET成为Internet的主干网。
    (9)1996年,Internet 2组织成立,它是一个由美国教育和科研团体组成的先进网络技术联盟,主要目的是开发先进的网络应用,并且研究和开发未来的网络创新技术。
    在这里插入图片描述

    1.1.3 三网融合

    三网融合是指:计算机网络电信通信网电视传输网在技术、业务上的融合。

    1.1.4 物联网的形成与发展

    1.2 计算机网络定义与分类(理解)

    1.2.1 计算机网络定义

    (1)定义:以相互共享资源的方式互联起来的自治计算机集合。
    (2)含义:

    1. 共享资源(本地或远程资源),包括硬件、软件、数据资源;
    2. 计算机系统在地理位置上是分散的,具有独立的功能。

    (3)特征:

    1. 主要目的是实现计算机资源共享信息交互
    2. 联网计算机系统是相互独立的自治系统。
    3. 联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。

    1.2.1 计算机网络分类

    (1)广域网(Wide Area Network,WAN)
    覆盖范围:几十公里至几千公里;
    典型网络:Internet网络。
    (2)城域网(Metropolitan Area Network,MAN)
    覆盖范围:50公里至100公里城市范围内;
    技术特征:高端路由器多层交换机是宽带城域网的核心设备;
    典型网络:LTE、WiMAX、有线电视网络。
    (3)局域网(Local Area Network,LAN)
    覆盖范围:通常不超过几公里;
    技术特征:决定局域网的三个因素:网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法
    典型网络:共享介质局域网(WiFi、IEEE 802.3 载波监听多路访问/冲突检测机
    制、IEEE 802.4令牌总线、IEEE 802.5令牌环),交换式局域网(以太网)。
    (4)个人区域网(Personal Area Network,PAN)
    覆盖范围:自身附近10米以内;
    技术特征:有线方式使用USB方式连接,无线方式主要使用IEEE 802.15系列标准;
    典型网络:蓝牙(802.15.1),ZigBee (802.15.4),红外线通信技术。
    (5)人体区域网(Body Area Network,BAN)
    覆盖范围:节点之间距离1米以内;
    技术特征:通过人体携带或者植入体内传感器,采集生理信号(温度、血糖、
    血压、心跳等)。

    1.3 计算机网络的组成与结构(理解)

    1.3.1 早期计算机网络的组成与结构

    概论
    (1)计算机网络是计算机技术通信技术高度结合的产物;
    (2)最早出现的计算机网络是广域网,以资源共享为目的;
    (3)从逻辑功能上看,广域网由资源子网通信子网组成。
    (4)发展过程:

    1. 远程联机系统;
    2. 具有通信功能的多机系统;
    3. 计算机通信网;
    4. 计算机网络;
    5. 计算机互联网。

    发展过程
    (1)远程联机系统
    上世纪五十年代中期,计算机内部增加了通信处理功能,把远程输入输出设备通过通信线路与计算机主机相连接。用户在远程终:端输入信息,主机为其处理后,将处理结果送回远程用户。例如:Electronic Numerical Integrator And Computer(冯诺依曼);
    远程联机系统

    (2)具有通信功能的多机系统
    多台计算机通过通信线路连接起来的系统。增加了前端处理机集中器负责通信处理、数据压缩和代码转换等功能,大大减轻了主机的负担,提高了线路的利用率。
    1. 前端处理机:类似于IMP,负责与终端的通信处理工作,主机专门用于数据处理。使数据处理与通信处理由两台机器分工进行;
    2. 集中器:终端较为集中的区域设置,通过低速线路将附近的大量终端连接到集中器上,然后再通过高速线路将集中器与主机连接起来。各终端的数据经集中器集中后,按一定格式经高速线路送到主机。
    具有通信功能的多机系统
    (3)计算机通信网
    用通信线路将主机系统连接起来以信息传输为主要目的计算机群。整个通信网可看作若干功能不同的计算机系统集合。用户访问网络资源,首先需要了解网络中是否有所需的资源,同时还需要了解该资源放在何处,然后才能调用此资源。
    特点:各计算机子系统相对独立,是一个松散耦合的系统。
    计算机通信网
    (4)计算机网络
    共享资源为主要目的,共同完成某项任务。制定了一套全网共同遵循的规则(网络协议),并配备网络操作系统,由网络操作系统管理和维护网络,用户使用网络资源就像使用自己的计算机资源一样方便。
    为了简化计算机网络的分析与设计,有利于网络的硬件和软件配置,按照计算机网络的系统功能,计算机网络分为资源子网通信子网
    (5)计算机互联网
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    1.3.2 ISP的基本概念

    (1)ISP(Internet Service Provider),因特网服务提供商。提供拨号上网服务、网上浏览、下载文件、收发电子邮件等服务,是网络最终用户进入Internet的入口和桥梁
    中国四大ISP
    (2)ICP (Internet Content Provider),互联网内容提供商,现在也称为OTT(Over The Top)。是向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商。
    按照业务划分ICP

    1.4 分组交换技术的基本概念(掌握)

    1.4.1 数据交换方式分类

    计算机网络的数据交换方式基本可以分为两大类:电路交换存储转发交换(也就是报文交换)。
    在这里插入图片描述

    1.4.2 电路交换特点

    (1)定义:电路交换(Circuit Switching)与电话交换工作方式类似。分为三个阶段:电路建立、数据传输和电路释放
    电路交换的三个阶段

    (2)优点:

    1. 当电路连接过程完成后,在两台主机之间建立的物理线路连接为此次通信专用,通信实时性强
    2. 适用于交互式会话类通信。

    (3)缺点:

    1. 不适用于计算机与计算机之间的突发性通信
    2. 不具备数据存储能力,不能平滑通信量;
    3. 不具备差错控制能力,无法发现与纠正传输差错。

    1.4.3 分组交换特点

    (1)存储转发交换特点(Store and forward Switching):

    1. 发送的数据与目的地址源地址控制信息一起,按照一定的格式组成一个数据单元(报文或报文分组)再发送出去;
    2. 路由器可以动态选择传输路径,可以平滑通信量,提高线路利用率;
    3. 数据单元在通过路由器时,需要进行差错校验,以提高数据传输的可靠性;
    4. 路由器可以对不同通信速率的线路进行速率转换。

    (2)报文(Message)与报文分组的比较(Packet)

    1. 报文交换(Message Switching):
      不对传输的数据块长度做任何限制,直接封装成一个包进行传输,封装后的包称为报文。报文交换缺点:副本保留时间长,出错重传花费时间多,报文处理时间长,存储空间利用率低。
      在这里插入图片描述
    2. 分组交换(Packet Switching):
      将报文划分成有固定格式和最大长度限制的分组进行传输,有利于提高路由器检测接收分组是否出错、出错重传处理过程的效率,有利于提高路由器存储空间利用率。路由选择算法可以根据链路通信状态、网络拓扑变化,动态地为不同的分组选择不同的传输路径,有利于减小分组传输延迟,提高数据传输的可靠性
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    1.4.4 数据报文方式与虚电路方式

    分组交换技术可以分为数据报(Data Gram,DG)和虚电路(Virtual Circuit,VC)。
    (1)数据报方式

    1. 在数据报方式中,分组传输前不需要预先在源主机与目的主机之间建立“线路连接”。源主机发送的每个分组都可以独立选择一条传输路径,每个分组在通信子网中可能通过不同的传输路径到达目的主机。
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    2. 特点:同一报文的不同分组,可以经过不同的传输路径通过通信子网,在到达目的主机时,可能出现乱序、重复与丢失现象。每个分组在传输过程中都必须带有目的地址与源地址。数据报方式传输的延迟较大,适用于突发性通信,不适用于长报文、会话式通信。

    (2)虚电路方式

    1. 虚电路方式将数据报电路交换相结合,发挥各自优点。在发送分组前,收发双发建立一条**“逻辑连接”的虚电路**。分为三个阶段:虚电路建立、数据传输、虚电路释放
      在这里插入图片描述
    2. 特点:在每次分组传输之前,需要在源主机与目的主机之间建立一条虚电路。所有分组都通过虚电路顺序传送,分组不必携带目的地址、源地址。分组到达目的主机时不会出现丢失、重复与乱序的现象。分组通过虚电路上的每个路由器时,路由器只进行差错检测,不进行路由选择。路由器可以与多个主机之间的通信建立多条虚电路。数据固定长度或可变长度,所有数据的路由固定、相同优点:灵活,传输时延小。缺点:交换设备和协议非常复杂,链路建立时延大。

    1.4.5 分组交互网中的延时

    (1)定义:分组交换延时指一个分组从源主机发出经过分组交换网(或链路)的传输,到达目的主机所需的时间,也称网络延时。总延时:dtotal = dproc+ dqueue+ dtrans+ dprop。
    (2)处理延时dproc(Processing Delay)
    拆分分组头部与数据,以及检查校验和,确定分组是否出错,地址校验:源地址、目的地址,路由选择。延时取决于路由器运算能力和通信协议复杂度。
    (3)排队延时dqueue(Queuing Delay)
    分组进入输出队列等待发送,到开始发送的时间,延时取决于队列长度端口发送速度
    (4)发送延时dtrans(Transmission Delay)
    发送端口将一个分组的第一个比特发送到传输介质开始,到将该分组的最后一个比特发送到传输介质所需时间。路由器的端口发送速率是一定的,如果端口发送速率是S(bit/s,即bps),分组长度为N(bit),那么有:dtrans=N/S。
    (5)传播延时dprop(Propagation Delay)
    分组的第一个比特从发送端口通过传输介质,到达目的结点的接收端口所用时间。取决于介质长度信号在该介质中传播速度,与分组长度和端口发送速率无关。

    1.4.6 面向连接服务与无连接服务

    (1)通信服务类型

    1. 面向连接服务,如电路交换。
    2. 无连接服务,如分组交换。
    3. 在网络数据传输的各层都会涉及通信服务类型选择问题。每层的通信协议,决定了通信服务类型。通信服务类型不同,通信的可靠性与协议的复杂性也不相同。

    (2)面向连接服务
    和电话系统的工作模式相似。主要特点如下:数据传输过程必须经过连接建立、连接维护与释放连接三个阶段。在数据传输过程中各个分组不需要携带目的地址。传输的分组顺序不变,因此传输的可靠性好,但是协议复杂通信效率不髙

    (3)无连接服务
    和邮政系统服务的信件投递过程相似。主要特点如下:每个分组都需要携带源地址与目的地址,各个分组的择发过程是独立的。不需要连接建立、连接维护与释放连接三个阶段。目的主机接收的分组可能出现乱序、重复与丢失现象。可靠性不好,但是由于省去了很多协议处理过程,因此它的通信协议相对简单,通信效率比较高

    (4)确认和重传机制

    1. 确认:目的主机在接收到分组后,向源主机发送正确接收到分组的确认信息ACK(Acknowledgment)。
    2. 错误确认:目的主机在接收到分组后,发现有错误,向源主机发送错误确认信息NAK(Negative Acknowledgment)。如果发送主机在规定时间内没有接收到确认信息,就会认为该分组发送失败,这时源主机会重传该分组。
    3. 确认和重传机制可以提髙数据传输的可靠性,但是需要制定较为复杂的确认和重传协议,并且要增加网络通信负荷与占用网络带宽。

    (5)服务类型与服务质量

    1. 通信协议的效率和可靠性互相矛盾
    2. 需要根据不同的通信要求选择不同的服务类型。
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    1.5 网络体系结构与网络协议(掌握)

    1.5.1 网络体系结构的基本概念

    计算机网络中,为使计算机之间能够正确而有效地传送和接收数据,必须有一套关于数据传输顺序传输格式以及其控制方法的通信规约,这些为网络进行数据交换而建立的通信规约称为计算机网络协议
    (1)计算机网络协议由语义、语法、时许三个要素组成;
    (2)分层
    计算机网络系统所提供的网络服务是十分复杂的。为了使这些功能设计简化,可将它们划分为一系列按某种方式组合的较为简单的功能来逐步完成,也就是分层。每一层完成一定的功能,这些功能代表整个通信处理过程的一个组成部分,每一层都是建立在它的下一层基础之上。
    (3)接口
    计算机网络中不同功能层之间的通信规约称为接口。或者说,接口是数据流穿越功能层界面的约定
    计算机网络协议分为两大类同等层间的通信协议不同层之间的通信协议
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    (4)网络体系结构
    网络体系结构是网络层次结构模型与各层协议的集合;网络体系结构对计算机网络应该实现功能进行精确定义;网络体系结构是抽象的,而实现网络协议的技术是具体的。
    (5)层次型网络体系结构的优点
    各层之间相互独立。灵活性好。易于实现和标准化。

    1.5.2 OSI参考模型

    (1)OSI参考模型研究背景
    1983年国际标准化组织ISO (International Organization for Standardization)提出开放系统互连参考模型,即著名的ISO7498国际标准,记为OSI/RM (Open System Interconnection Reference Model)。
    在计算机网络领域有影响的标准化组织主要有以下4个:
    ① 国际电信联盟ITU
    ② 国际标准化组织ISO
    ③ 电子工业协会EIA
    ④ 电气电子工程师协会IEEE

    (2)OSI参考模型基本概念
    OSI参考模型定义了具有不同硬件体系结构不同操作系统的计算机计算机联网的标准框架,为分散的开放系统互联提供了基础。
    定义了开放系统的层次结构、层次之间的相互关系,以及各层所包括的可能的服务。
    详细说明了各层所提供的服务,但是并不涉及接口的具体实现方法
    例如:手机上网可以在4G、5G、WiFi中自由选择。
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    1.5.3 TCP/IP参考模型

    (1)TCP/IP协议与参考模型
    IP协议共出现过6个版本。目前使用的是版本4,即IPv4
    TCP/IP是Internet中重要的通信规则。它规定了计算机通信所使用的协议数据单元、格式、报头与相应的动作。TCP/IP协议体系具有以下主要特点:
    ① 开放的协议标准。
    ② 独立于特定的计算机硬件与操作系统。
    ③ 独立于特定的网络硬件,可以运行在局域网、广域网,更适用于互联网络。
    ④ 统一的网络地址分配方案,所有网络设备在Internet中都有唯一的IP地址。
    ⑤ 标准化的应用层协议,可以提供多种拥有大量用户的网络服务。
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  • 计算机通信网络》课程总复习知识点 第一部分 概述 第1章  绪论 数据通信的概念及模型:五个组成部分 数据流:单工、半双工、全双工 连接类型和拓扑结构:点到点和多点,网状、星型、总线、环型 网络分类:...

    《计算机通信与网络》课程总复习知识点

    第一部分 概述
    第1章  绪论

    1. 数据通信的概念及模型:五个组成部分
    2. 数据流:单工、半双工、全双工
    3. 连接类型和拓扑结构:点到点和多点,网状、星型、总线、环型
    4. 网络分类:局域网、城域网、广域网
    5. 协议和标准:协议的三要素语法、语义、时序
      第2章  网络模型
    6. 层次结构、层间接口和封装的概念
    7. OSI参考模型的概念和各层基本功能
    8. TCP/IP协议簇和各层基本功能,与OSI做对比
    9. 物理地址、逻辑地址和端口地址

    第二部分 物理层和介质
    第3章  物理层

    1. 数字信号:基带传输、低通通道、宽带传输的概念
    2. 典型的传输减损:衰减、失真、噪声和信噪比的概念
    3. 数据速率限制:奈奎斯特速率、香农容量定理,二者结合使用给出传输时需要的信号电平数,注意信噪比dB的转换
    4. 性能:带宽、吞吐量、延迟、传播时间、传输时间、排队时间、带宽与延迟的乘积的概念
      第4章  数字传输
    5. 线路编码:数据元素和信号元素的区别、数据速率和信号速率的区别、最小带宽、最大数据速率、直流分量、自同步
    6. 线路编码方案:单极性编码(NRZ)、极性编码(NRZ-L和NRZ-I)、归零码(RZ)、双相码(Manchester和Differential Manchester)、双极性编码(AMI和伪三进制码)、多电平编码(mBnL,2B1Q、8B6T、MLT-3了解)
    7. 块编码:4B/5B、8B10B(了解)
    8. 扰码:B8ZS和HDB3
    9. 脉码调制PCM:采样、量化等级、量化误差
    10. Delta调制的概念
    11. 传输模式:异步传输、同步传输、并行传输、串行传输的概念
      第5章  模拟传输
    12. 比特率和波特率
    13. 数字到模拟转换的概念:
      (1)ASK的概念及ASK的带宽
      (2)FSK的概念及BFSK的带宽
      (3)PSK、BPSK、QPSK和QAM的概念
      第6章  带宽利用
    14. 复用:FDM、同步TDM、统计TDM和WDM的概念
    15. 数字层次、T1载波及其特性、E1载波及其特性
    16. 波分和码分的概念
    17. 扩频:FHSS和DSSS的概念
      第7章  传输介质
    18. 导向介质:双绞线及其特点、同轴电缆和光纤的概念
    19. 无线传输介质:无线波谱、无线电波、微波和红外波
      第8章  交换
    20. 电路交换的概念
    21. 数据报交换的概念
    22. 虚电路交换的概念
      第9章  使用电话网和有线电视网进行数据传输
    23. 信令的概念
    24. 调制与解调的概念
    25. ADSL的概念

    第三部分 数据链路层
    第10章  检错与纠错

    1. 差错的类型
    2. 块编码的概念
    3. 纠错的概念与方法:汉明距离、最小汉明距离
    4. 线性块编码:线性块编码的距离、简单奇偶校验编码、两维奇偶校验编码、汉明码
    5. 循环冗余编码CRC的计算、CRC的检错能力分析(检测单个位差错、两个独立的位差错、奇数个差错、突发性差错)
    6. 校验和及其计算方法
      第11章  数据链路控制
    7. 组帧
    8. 流量控制和差错控制的概念
    9. 停止等待ARQ、后退N帧ARQ(发送方窗口大小2m-1,接收方窗口大小为1)和选择重发ARQ(发送方窗口大小2m-1,接收方窗口大小与发送方一致)的窗口控制过程
    10. HDLC
    11. PPP协议
      第12章  多路访问
    12. 随机访问:纯ALOHA、时隙ALOHA、CSMA(三种持续方法:1-持续、非持续、p-持续)、CSMA/CD(最短帧长)、CSMA/CA
    13. 受控访问:预约、轮询、令牌环
      第13章  有线局域网:以太网
    14. IEEE标准:LLC和MAC
    15. 标准以太网的MAC子层:帧格式、MAC地址、CSMA/CD最短帧长、编码和解码、10Base5、10 Base 2、10 Base -T、10 Base -F
    16. 桥接以太网、交换式以太网、全双工以太网
    17. 快速以太网:MAC子层、拓扑结构、100Base -TX、100Base-FX、100Base –T4
    18. 千兆以太网:MAC子层、拓扑结构、1000Base -SX、1000Base-LX、1000Base –CX
      第14章  无线局域网
    19. WLAN体系结构与IEEE 802.11标准
    20. 802.11 MAC子层(DCF和PCF)、帧结构
    21. 802.11 物理层、寻址方式、隐藏站点和暴露站点
      第15章  连接局域网、主干网和虚拟局域网
    22. 连接设备:无源集线器、中继器、有源集线器、网桥、透明网桥、生成树、二层交换机、路由器、三层交换机,广播域和冲突域的划分
    23. 虚拟局域网的概念及划分方法
      第16章  无线WAN:移动电话和卫星网络
      本章内容了解
      第17章  广域网SONET/SDH
      了解SONET/SDH的基本概念
      第18章  虚电路网络:帧中继和ATM
    24. 帧中继:帧中继的特征、帧中继的结构、永久虚电路、呼叫虚电路
    25. ATM:ATM的特征、信元的结构、虚路径VP、虚电路VC、VCI

    第四部分 网络层
    第19章  逻辑寻址

    1. IP v4地址:A、B、C、D和E类地址、掩码、子网和超网的概念
    2. 子网划分方法
    3. NAT的概念
    4. IPv6地址及其缩短形式
      第20章  IP协议
    5. IP数据报的格式
    6. 分片与MTU
    7. IP v4校验和
    8. IPv6分组格式
    9. IP v4和IPv6混合
      第21章  地址映射、差错报告和多播
    10. ARP:ARP的概念、分组格式、封装、4种操作
    11. DHCP的概念
    12. ICMP:ICMP的概念、报文格式(封装在IP报文里面)、差错报告
    13. IGMP的基本概念
      第22章  传递、转发和路由选择
    14. 转发技术与转发过程
    15. 路由表、地址聚合和最长掩码匹配
    16. 单播路由协议:路由协议的分类及典型的路由协议(RIP、OSPF、BGP),AS的概念、RIP协议和OSPF协议、Dijkstra算法计算路由表及最小生成树
    17. 多播的概念和多播路由协议(了解)

    第五部分 传输层
    第23章  UDP、TCP和SCTP
    1.端口(重要的知名端口)、套接字
    2. UDP协议:UDP协议的概念、数据报结构、校验和的计算、UDP的操作
    3. TCP:TCP的特点与服务、段格式、三次握手(建立连接和拆除连接)、TCP流量控制(信贷滑窗协议)、TCP差错控制、TCP拥塞控制(慢启动过程、拥塞避免过程)
    第24章  拥塞控制和服务质量

    1. 网络性能通常由两个网络因素来衡量:吞吐量和延迟
    2. 典型的拥塞控制方法
      第六部分 应用层
      第25章  域名系统
    3. 域名空间,客户端服务器模式
    4. 域名解析
    5. DNS报文
      第26章  远程登录、电子邮件和文件传输
    6. Telnet的基本概念
    7. 电子邮件:电子邮件的架构、邮件报文、SMTP和MIME、POP3和IMAP
    8. 文件传输:FTP的架构、FTP的连接、FTP的传输方式、端口
      第27章  万维网与超文本传输协议
    9. URL
    10. HTTP的概念、报文结构、HTTP操作,采用TCP服务的端口
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    孟凡宁++袁继朋

    [摘 要]随着通信技术的发展,民众信息沟通方式日趋多元化,通信网络发挥着至关重要的载体作用,为信息化社会建设与经济生活发展提供了巨大的技术力量。网络经济正呈现出一派蓬勃发展的态势,人们在网络环境下加强了沟通,提高了工作效率,通信网络已经成为了人们日常必不可少的工具。通信网络的日趋重要性要求我们必须要重视通信网络的改革和发展,要顺应时代的发展需求,进行不断的深化改革,认清通信网络的主流业务,使中国真正走向信息化的社会,从而提高人们的生活水平,促进社会经济的发展。本文主要介绍了通信网络的现状及发展方向。

    [关键词]通信网络;电话网;IP 核心网

    中图分类号:P228 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)21-0341-01

    1 通信网络的现状

    1.1 计算机网络的发展现状

    计算机网络是通信网络的主流业务,也是计算机和通信联合的重要产物,起源于 1960年,发展至今已经形成了全球化的互联网经济,给人们的生活、工作带来了更多的便利。随着HTTP协议和WWW技术的广泛应用,90时代的计算机网络就已经呈现出来快速增长的态势,全球使用用户达到4亿多,仅在五年之间就已经近3倍。计算机网络的发展不仅仅是在发达国家快速展开,在中国的Internet也是发展迅猛的。

    随着TCP/IP协议、浏览器和Web服务器等技术的广泛应用,二十一世纪的计算机网络呈现了迅猛的发展态势,业务量逐年提升,并向着高速化和综合性能方面发展,同时为了更好的满足人们对计算机网络的需求,在 IP 协议进行扩充或改造,更好的实现了IP电话、视频会议等对实时性。

    计算机网络的快速发展也存在极度的资源匮乏状态,如何更好的扩展 Internet 的用户容量也是受诸多因素的限制,如网络传输多媒体数据流的影响等等,只能在低速数据流中保障计算机网络的实时功能。

    1.2 电话网的发展现状

    电话网是目前较为普及的通信网络,就目前电话网的发展现状来看,通信业务已经向多媒体数据业务转变,开始利用Internet的发展优势,融入到电话网中,使传统的话音业务由电路交换向分组交换方向发展,VoIP技术使电话网的使用虽然语音质量较差,网络容易出现拥挤现象,但是花费较为经济实惠,在长途电话市场上发挥了重大的功能。

    电话网的IP核心网随着时代的发展并不能完全满足人们的需求,需要重新建设新的IP核心网,不仅耗时,而且更新后的IP核心网的服务质量也是不能完全达到满足的。ATM技术引入到电话网上具有很大的优越性,采用异步时分复用和快速分组交换技术,实现了电话网中的话音、数据、多媒体业务的融合,但受到市场需求的限制,ATM 技术也没有得到很好的应用。为此,电路交换技术使电话网逐步走向衰落。

    1.3 有线电视网的发展现状

    有线电视网主要向用户提供电视节目,现今的有线电视网络开始向数字化方向发展,使传统电视与宽带网络相连接,人们收视到的节目更加多,效果也非常清晰,并形成了一个语音、数据、多媒体的综合信息网络。数字化的有线电视网投入的费用较低,还可以充分实现网络资源的共享性。

    但目前有线电视网的发展也是受到了很多行政法规的限制,发展起来受到很多的束缚,不过有线电视网的拥有用户较多,其发展的前景是十分美好的。

    1.4 电力网络的发展现状

    电力网络是一种以电力线传输数据和话音信号为主的通信方式,其起源于 20 世纪 70年代,在二十一世纪实现了快速的发展,电力网络上网速度快,甚至最低带宽在 512Kbps 以上,同时简捷、方便、实惠,只需有个电源插头和电力调制解调器,就可实现宽带上网,电力网络是通信网络中最为庞大的网络,仅凭现有的电力系统就可实现宽带上网,具有广阔的发展前景。

    但是电力网络也会存在不稳定性,超用电负荷就会对电力网络的速率产生较大的影响,稳定性也会受到限制,同时传输需要的调制解调器等设备需要强弱电转换,这项研究需要投入大量资金,也是目前电力网络发展的一大阻碍。

    2 未来通信网络的发展方向

    随着我国互联网技术的快速发展,为了通信网络的发展将会向高、精、尖的方向迈进,通信网络在未来发展中也要适时的调整战略举措,更好的加强四网联合,更好的实现宽带化,从而满足人们对通信网络的需求,促进通信网络的可持续发展。

    通信网络的宽带IP业务将会成为主流业务,并呈现快速发展的增长态似,特别是对于发达国家而言,其IP业务量已超过电话网的业务量,以电话业务为主的通信网络将会被宽带IP业务所取代,internet网络技术也获得了大量的推广,如千兆以太网、千兆路由器、资源保留协议、实时传送协议、IPv6、IP电话等新技术将会出现,为人们提供了一个高速、容量大、宽带化的网络环境。多协议标签交换网(MPLS)也是通信网络发展的一大趋势,它是在IP层之下的标签交换技术,可以有效的将核心子网和各种业务子网联合起来,可以为人们提供更高的服务质量,是虚电路分组交换网的呈现形式。

    ATM是针对综合业务通信网设计的网络技术,可以更好地满足电话业务和计算机数据业务的需要,是通信网络发展的一大方向。ATM网络可以对 IP 电话的通话质量给予极高的保障,将会成为取代IP电话网络,成为有前景发展的通信网络。

    PON网络是现今光纤通信网络的发展一大优势,主要特点在于PON网络不用电源就可以完成信号处理,主要由精致小巧的光纤元件构成,可以有效的消除户外的有源设备,一个交换机就可以将信号进行集中处理,不仅投资小,用户使用的网络通畅,传输的距离比有源光纤接入系统的短,覆盖的范围较小,维护起来也很便利。

    3 结语

    随着社会经济水平的不断提高,人们对通信网络的服务质量提出了更为严格的要求。在通信网络的实践应用中仍然存在诸多不足亟待解决。通过以上对通信网络的深入分析,可见计算机网络、电话网、有线电视网、电力网络是现今通信网络发展的主流业务,但在网络经济环境下,在通信网络上实现“四网合一”是指日可待,也是为了通信网络安全发展的大方向,无论通信网络向何种态势发展,都离不开人们的需求。为此,通信网络的发展必须要认清社会的需求和人们的需求,从而真正实现通信网络的价值。

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