(1) ISDN的目标是提供经济的、有效的、端到端的数字连接以支持广泛的服务。
9.4.1 ISDN的定义
(1) ISDN是由综合数字电话网发展起来的一个网络,它提供端到端的数字连接一支持广泛的服务。
(2) ISDN的特点:提供开放式的标准接口;提供端到端的数字连接;用户通过公共通道、端到端的信
令,实现灵活的职能控制
9.4.2 ISDN系统结构
(1) 数字位管道:即在用户设备和传输设备之间通过位流的管道。
(2) ISDN环境应用包括如下功能:线路交换,分组交换,公共通道信令,网络操作和管理数据库以及
信息处理和存储功能。
(3) ISDN的一个重要特征是使用公共通道信令技术,以实现用户网络访问和信息交换,允许使用公共
通道信令通路来控制多个线路交换连接,公共通道信令在D通道上传输。
9.5 高速广域网
9.5.1 发展高速广域网的驱动因素
(1) 近20多年,计算机的速度提高了百万倍,而网络速度只提高了几千倍,因此,网络的速率以称为
瓶颈。
(2) 最终用户不仅要求传输数据,还需要传输诸多的多媒体信息
(3) 大量光缆的铺设,解决了传输介质的频宽问题,而瓶颈转为交换系统的速率和频宽。 (4) 美国政府高性能计算和通信计划(HPCC)的推动。
(5) 异步转移模式(ATM)和同步光纤网络(SONET)是实现高速网络底层的主要技术和设施。用于ATM
的速率为155Mbps~622Mbps,SONET的速率为51.8Mbps~9.953Gbps
9.5.2 交换式多兆位数据服务
(1) SMDS是由美国Bellcore公司提出的,提供DS-1到DS-3速率的高速城域服务,基于IEEE802.6标准.
(2) 对于N个局域网的联接,全联接方案要租用n(n-1)/2条长距离线,而SMDS只需租用n条最邻近
SMDS路由器的短距离线。
(3) SMDS的基本服务是无连接的分组传递服务,分组的格式包含三部分:即目的地址,
源地址、以及
可变长的用户数据,最长为9188字节。
(4) SMDS处理猝发式通信的机制如下:接到每个访问线的路由器包含一个计数器,并以常速率计数。
当分组到达路由器时,每次检查一下计数器的读数是否超过分组长度,如果是,则无延迟的被发送,并
将计数器的数减去已被传送的分组长度;如果分组长度大于计数器的数,则分组被丢弃,这种机制一方
面为用户提供了快速的服务响应,另一方面也可限制用户使用超出起伏废的相应频宽。
9.5.3 帧中继
(1) 是一种只是简单地提供面向连接的、将数据从甲地传递至乙地的、廉价的、中速的公共网。
(2) 帧中继只提供最低的服务,即决定每个帧的起始和结束,以及甲侧传输差错。如果接收到一个坏
的帧,帧中继只是简单地把它丢弃,由高层协议来处理这个差错,不像x.25,帧中继部提供响应和正常
的流控。
9.5.4 宽带ISDN和ATM ;
(1) 使BISDN有可能实现的一种技术称为异步转移模式(ATM)。ATM的基本概念是使用一种称为信元的
、小的、固定大小的分组传送所有的信息。
(2) 信元长度为53字节,其中5个字接为信元头,48个字节为用户数据。 (3) ATM的速率为155Mbps和622Mbps (4) ATM的特点: A. 面向连接的技术;
B. 采用固定长度的信元;
C. 每个信元由标识符作为标志;
D. 话音、视频和数据都可由ATM信元的信息域传输,ATM对各类信息都一样处理,实时通信可获得确保
的频带;
E. 无连路对联路的纠错控制;无连路对链路的流控;
F. ATM信元的高速交换,根据输入信元的报头信号做路由判断;地址是基于虚拟通道和虚拟通路的概念
。
9.5.5 从窄带到宽带ISDN 1. 传输模式的概念
(1) 传输模式是指通信网络中采用的传输、多路复用及交换技术。 (2) 线路交换是在通信双方两个站之间有意条专用的通信通路,用于线路交换的典型技术是频分多路
复用(FDM)和同步是分多路复用(STDM)
(3) 分组交换是将用户信息封装成分组,其中包含了用于路由和其他网络内部控制的信息,采用存储-
转发方式。
2. 服务的发展
(1) 交互服务的种类: A. 会话服务 B. 信报服务 C. 检索服务
(2)传播服务的种类:
A. 无用户控制功能的传播服务 B. 具有用户控制能力的传播服务 (3)宽带服务的三个主要特性:
A. 不是所有服务都要求很高的传输速率和带宽,但活动图像传输服务及高速数据通信确实有这种要求
。
B. 某些服务由很高的猝发性,用高峰位率与平均位率之比来表示猝发性,对面向连接的数据传送为
1Mbps~50Mbps,文本传送为1Mbps~20Mbps,电视会议为1Mbps~5Mbps。
C. 对网络的要求是能支持各种不同速率的服务,能支持猝发性的通信,要考虑信息丢失敏感的应用和
延迟敏感的应用
3. 网络的进展
采用单一的传送模式并能支持所有服务的方案具有的特点: (1) 全数字式;
(2) 简单是线非常高速的交换,只有端对端的差错恢复过程;
(3) 灵活。对未来可能出现的服务没有严格的限制,可提供高效的、可变速率的服务,能妥善处理数
字信号处理算法及编码解码器技术的发展。
第十章 Internet
☆ 当前信息网络发展的三个趋向:
(1) 国家信息基础设施(NII)和全球信息基础设施(GII)的规划和建设; (2) 全世界最大的互联网(Internet)的规模和应用正在飞速地发展; (3) 商业化的网络服务已经成为一个很大的市场,并正在大力开拓。 10.1 Internet的形成和发展 10.1.1 Internet的定义
(1) In ternet是全球最大的、开放的、由众多网络互联而成的计算机互联网。 (2) 窄义上的Internet指上述网中所有采用IP协议的网络互联的集合,其中TCP/IP协议的分组可通过
路由选择相互传送,通常把这样的一个网称为IP Internet。
(3) 广义上的Internet指IP Internet加上所有能通过路由选择至目的站的网络。
10.1.2 Internet的形成
(1) Internet是由ARPANET发展和演化而成的,ARPANET是全世界第一个分组交换网。 (2) 1972年在首届国际计算机通信会议(ICCC)上首次公开展示了ARPANET的远程分组交换技术。
10.1.3 Internet的发展
(1) 从1983年到1994年是Internet发展的第二阶段,核心是NSFNET的形成和发展。 (2) 随着Internet规模的扩大,应用服务的发展,以及全球化需求的增长,提出了Internet商业化,
并开始建立Alter和PSInet这些商用IP网络。
10.2 Internet体系结构
10.2.1 Internet体系结构框架
(1) Internet的最底层是物理传输管道;TCP/IP协议是实现互联网络连接性和互操作性的关键;在高
层,TCP/IP协议为Internet用户提供了终端访问方式的和客户服务器方式的服务工具。 10.2.2 TCP/IP协议概述
(1) TCP/IP协议与OSI模型的比较
A. 第二层表示TCP/IP的实现基础,Others表示MILNET, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE802.4 Token Bus以
及IEEE802.5 Token Ring等。
B. 第三层网络层中,IP为互联网协议,ICMP为互联网络控制得报文协议,ARP为地址转换协议、RARP为
反向地地址协议。
C. 第四层为传输层,TCP为传输控制协议,UDP为用户数据报协议、NVP为网络语音协议 D. 在第五~七层中,SMTP为简单邮件传送协议、NSP为名字服务协议、DNS为域名服务、FTP为文件传输
协议、TELNET为虚拟终端或远程终端访问。
10.2.3 TCP/IP协议组
(1) 数据链路层不是TCP/IP的一部分,但它是TCP/IP赖以生存的各种通信网络和TCP/IP之间的接口。
(2) 网络层含有四个协议:IP、ICMP、ARP、RARP。网络层的功能主要由互联网络协议(IP)来提供,
除了提供端到端的分组分发功能外,IP还提供了很多功能,例如用以标识分组和重组功能,使得很大的
IP数据报以较小的分组在网络上传输。
(3) 第三层最重要的协议是IP,IP的基本任务是通过互联网传送数据报,各个IP数据报之间是相互独
立的。 (4) 需要连接独立管理的网络的路由器可以选择它所需的任何协议,这样的协议称为内部网关连接协
议IGP。在IP环境中,一个独立管理的系统称为自治系统。
(5) 跨越不同的管理域的路由器适用为外部网关连接器设计的协议EGP,EGP是一组简单的、定义完备
的正式协议。
(6) TCP/IP在第四层提供了两个主要的协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)
A. 传输控制协议(TCP)
TCP可以在众多的网络上工 作,它可以提供虚点路服务和面向数据流的传输服务,用户数据可以有序且
可靠地传送,当一个分组通过不可靠分组子网时可能发生丢失,破坏、重复、延迟及失序,TCP服务提供
了一种可靠的进程间通信机制,协议可以自动纠正各种差错。
B. 用户数据报协议(UDP)
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库网络管理员复习笔记(7)在线全文阅读。
相关推荐: