介質和通道
物理連線方式、拓撲結構
採用拓撲學的方法抽象的網路結構,研究計算機網路中"點「和「線」構成的圖形(的特性)。
匯流排型、星型、環型、樹型、網狀型(不同的結構對傳輸的影響,優缺點)
匯流排型:所有計算機連線到一條共享匯流排。
優點:電纜長度短、佈線簡單、傳輸也簡單(廣播)(網路早期可以用)
缺點:故障易擴散、故障定位排除困難
衝突問題:節點同時傳送,訊號重疊。
星型:所有節點都聯通**節點
**節點作用:聯通功能只是**、處理
優點:建網靈活(刪除增加節點其他節點不受影響)、集中控制、除中間節點其他節點故障不易擴散
缺點:電纜長度長,佈線難(中間節點位置影響其他節點)、依賴**節點
環型:首尾相連的環型
單項傳輸(順時針或逆時針)
需要節點刪除傳送的資料,不然就會一直傳播下去
誰刪除:a其他管理節點 b傳送節點 c目的節點。不選目的節點:1.廣播時多個目的節點 2.目的節點不存在;不選其他管理節點:協議變複雜
用傳送方刪除(但是會轉一圈,效率低)
樹型結構
一般和其他結構結合,如星型樹
優點:分層,有一定的容錯性
缺點:依賴上層(集中式控制)
網狀結構
沒有清晰的結構的拓撲結構被籠統的稱為網狀拓撲
優點:可靠性高
缺點:1.規模大,節點多,通訊經過多個節點**效率低。2.線路冗餘大
選擇結構的考慮:1.傳輸介質 2.介質訪問控制方法 3.費用,靈活,可靠性
拓撲結構選擇和介質選擇相關和傳輸技術也相關
如匯流排使用光纖,光的單向傳播特性因此光纖需要雙匯流排;如星型需使用有源星型結構,每個節點和中間節點有兩條介質相連。(**昂貴)
環型也是單向傳播所以使用光纖很合適(注意也是雙向環)
通道連線方式、資料傳輸方式
介質適合怎麼樣傳輸,拓撲結構適合怎麼傳輸,上層要求我們怎麼傳。
特點
所有計算機共享一條通訊通道(區別於匯流排型共享的物理介質)
任何計算機其他計算機可以直接接受(不需要**)
兩個計算機同時傳送回衝突
沒有秘密可言,不安全了
解決衝突:
1.仲裁者,預約機制保證只有乙個節點傳送,區域網不願意用?因為違背簡單原則,需要協商,傳輸效率低;入網時延增加,乙個人發言也要協商
2.自由發言(必然發生衝突):講前先聽、邊講邊聽(解決衝突)(1.衝突後別人停後立即說,可能再次衝突,延遲一段時間再說,衝突率低但入網時延增加)
廣域網若廣播的話,節點多的話,傳播訊號多,衝突多(衝突會傳輸失敗,重傳影響效能)。會有多個副本,占用頻寬。
特點
一條線路連線兩個網路互連裝置(點到點)
傳輸經過多個節點轉接
多條鏈路選擇
解決的核心問題
1.路由選擇問題(路由表,怎麼存?表資料量大占用資源多,若用輔助儲存有問調入調出問題;怎麼組織,建立表?每個節點都知道其他節點在**,會新增,刪除節點)
路由表指明下乙個節點的位置;給出的位置可能不是具體節點,而是乙個更大的範圍(目的網路或範圍(壓縮了路由表,不用儲存所有節點資訊))。
每個節點若儲存所有節點資訊資訊量太大,可以儲存範圍網;根據網路變化情況動態生成路由表,還要盡可能壓縮規模,分層組織,提高**效率。
2.需要儲存**
集線器:
廣播傳輸
優點:實現簡單、便宜、**時延短
缺點:廣播的缺點(頻寬利用率低等),節點的速率必須相同,不然會丟失(交換機可以不同);廣播網路的跨度不能太大(需要檢測資料是否到達目的地)
交換機 :
點到點傳輸
優點:安全,網路跨度相對大,全雙工(需要快取)
裝置相對複雜(路由選擇;路由表,生成,維護更新)
一張表記錄對應關係,交換機的某個埠和目的位址對應表
初始時是空表,找不到目的節點會廣播(有線廣播);自學習生成表(連線過就記錄)
網絡卡普通模式(大多數,只傳送目的位址是自己的資料),混雜模式(接收到就傳輸)
國際標準化組織
isoitu 國際電信組織(早起ccitt)
網際網路標準化組織
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