上下層之間介面的定義不需要進行規範
下層向上層提供兩種服務:
面向連線的服務
無連線服務
乙個服務由一組原語操作描述
listen、connect、receive、send、disconnect
osi:開放系統互聯
共有7層
物理層:二進位制傳輸
資料鏈路層:接入介質
網路層:選擇最佳路由
傳輸層:端對端連線
會話層:主機間通訊表示層:資料表示應用層:網路應用程序
並未廣泛使用
tcp/ip協議棧:
共有四層:
網路介面:資料鏈路層、物理層(網絡卡)
網際層:網路層
傳輸層應用層(去除表示層與會話層)
internet與internet區別:
internet是理論,internet實際存在
資料通訊的基礎理論
有向傳輸介質
無線通訊交換
要解決的本質問題:
機械特性(什麼介質)
電氣特性(什麼方式)
時序特性(如何有序)
pc(數字位元流)->數據機(模擬訊號)->**網->數據機(模擬訊號)->pc(數字位元流)
源系統:傳送訊號的系統
傳輸系統:傳輸訊號的系統
目的系統:接受訊號的系統
信源:產生訊號
傳送裝置:傳送訊號
接受裝置:接受訊號
信宿:輸出資訊
資料:資訊的實體(分為模擬資料與數字資料)
訊號:資料的電氣/電磁表現(分為數碼訊號與模擬訊號)
通道:單方向傳輸(一條通訊電路往往包含一條傳送通道和一條接收通道)
使用放大器將模擬資料變為模擬訊號
使用編碼器將模擬資料變為數碼訊號
使用調製器將數字資料變為模擬訊號
使用數字傳送器將數字資料變為數碼訊號
效能指標:
資訊傳輸速率
碼元傳輸速率
時延頻寬積時延
傳播時延:通道長度/電磁波在通道上的傳播速率
**時延
影響訊號傳播的因素:
時延衰減雜訊
使用傅利葉分析,判斷物理層上通道對訊號的影響程度:
傅利葉分析
任何正常的週期為t的函式都可以由無限個正弦和余弦函式合成
g (t
)=12
c+∑n
=1∞a
nsin(
2πnf
t)+∑
n=1∞
an
cos(2
πnft
)g(t)=\fracc+\sum^_a_n\sin (2\pi nft)+\sum^_a_n\cos (2\pi nft)
g(t)=2
1c+
n=1∑
∞an
sin(2
πnft
)+n=
1∑∞
ancos(2
πnft)f=
1/
tf=1/t
f=1/
t:基頻
a
na_n
an正弦函式n次諧波的振幅
b
nb_n
bn余弦函式n次諧波的振幅
數碼訊號的傳輸:無限個傅利葉分量構造成的訊號在通道中傳輸
傳輸的質量受衰減、失真的影響
所有的傳輸設施對於不同的傅利葉分量的影響不同,會導致訊號變形
傳輸過程中,振幅不會明顯減弱的頻率範圍稱之為頻寬(通道的頻寬)
單位:赫茲
頻寬越高,通道傳輸能力越強
就是計算機網路的頻寬
指的是計算機網路可通過的最高資料率
單位為位元每秒
注意:網路中有兩種不同的速率,一是訊號傳輸的速率(固定的),一是計算機向網路傳送位元的速率
注意不要混淆
注意,通道上是序列傳輸
osi、tcp/ip模型
兩種型別的服務以及優缺點
物理層要解決的三個本質問題
術語:基帶訊號與寬頻訊號、時延頻寬積、兩種速度
傅利葉分析
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