時延計算機網路體系結構
網路把主機連線起來,而互連網(internet)是把多種不同的網路連線起來,因此互連網是網路的網路。而網際網路(internet)是全球範圍的互連網。
網際網路服務提供商 isp 可以從網際網路管理機構獲得許多 ip 位址,同時擁有通訊線路以及路由器等聯網裝置,個人或機構向 isp 繳納一定的費用就可以接入網際網路。
目前的網際網路是一種多層次 isp 結構,isp 根據覆蓋面積的大小分為第一層 isp、區域 isp 和接入 isp。網際網路交換點 ixp 允許兩個 isp 直接相連而不用經過第三個 isp。
電路交換用於**通訊系統,兩個使用者要通訊之前需要建立一條專用的物理鏈路,並且在整個通訊過程中始終占用該鏈路。由於通訊的過程中不可能一直在使用傳輸線路,因此電路交換對線路的利用率很低,往往不到 10%。
每個分組都有首部和尾部,包含了源位址和目的位址等控制資訊,在同乙個傳輸線路上同時傳輸多個分組互相不會影響,因此在同一條傳輸線路上允許同時傳輸多個分組,也就是說分組交換不需要占用傳輸線路。
在乙個郵局通訊系統中,郵局收到乙份郵件之後,先儲存下來,然後把相同目的地的郵件一起**到下乙個目的地,這個過程就是儲存**過程,分組交換也使用了儲存**過程。
總時延 = 排隊時延 + 處理時延 + 傳輸時延 + 傳播時延
分組在路由器的輸入佇列和輸出佇列中排隊等待的時間,取決於網路當前的通訊量。
主機或路由器收到分組時進行處理所需要的時間,例如分析首部、從分組中提取資料、進行差錯檢驗或查詢適當的路由等。
主機或路由器傳輸資料幀所需要的時間。
其中 l 表示資料幀的長度,v 表示傳輸速率。
電磁波在通道中傳播所需要花費的時間,電磁波傳播的速度接近光速。
其中 l 表示通道長度,v 表示電磁波在通道上的傳播速度。
其中表示層和會話層用途如下:
五層協議沒有表示層和會話層,而是將這些功能留給應用程式開發者處理。
它只有四層,相當於五層協議中資料鏈路層和物理層合併為網路介面層。
tcp/ip 體系結構不嚴格遵循 osi 分層概念,應用層可能會直接使用 ip 層或者網路介面層。
在向下的過程中,需要新增下層協議所需要的首部或者尾部,而在向上的過程中不斷拆開首部和尾部。
路由器只有下面三層協議,因為路由器位於核心網路中,不需要為程序或者應用程式提供服務,因此也就不需要傳輸層和應用層。
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