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计算机网络技术与应用简明教程[毕业论文]

* * 选择重传协议 * * 选择重传协议 使用选择重传协议可以避免重复传送那些本来已经正确达到接收端的数据帧。但付出的代价是在接收端设置具有相当容量的缓存空间。 对于选择重传协议,接收窗口不应大于发送窗口,若用n比特进行编号,为了能够循环使用这些序号,则可以证明,接收窗口的最大值为2n-1。如使用3比特位来进行编号,则发送窗口的大小最大为7,而接收窗口的大小最大为4。 * * * * 模拟传输系统 模拟信号传输的基础是载波,载波具有三大要素,即幅度、频率和相位,数字数据可以针对载波的不同要素或它们的组合进行调制。数字调制的三种基本形式,即幅移键控法ASK ,频移键控法FSK和相移键控法PSK。 * * 数字传输系统 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式。 基带传输时,需要解决数字数据的数字信号表示以及收发两端之间的信号同步问题。对于传输数字信号来说,最简单最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字。 * * 数字数据的数字信号编码 几种基本的数字信号脉冲编码方案: 不归零码 曼彻斯特编码 差分曼彻斯特编码 * * 模拟数据的数字信号编码 对模拟数据进行数字信号编码的最常用方法是脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation) ,PCM是以采样定理为基础的。 1.采样 2.量化 3.编码 * * 1.4.4多路复用 在数据通信系统或计算机网络系统中,传输媒体的带宽或容量是有限的,为了有效地利用通信线路,往往希望一个信道可以同时传输多路信号,这就是所谓的多路复用技术(MultIPlexing)。 * * 频分多路复用FDM 在物理信道的可用带宽超过单个信号所需带宽的情况下,可将物理信道的带宽分割成若干个与单个信号带宽相同(或略宽)的子信道,每个子信道传输一路信号,这就是频分多路复用。多路不同的信号在传输前,先要通过频谱搬移技术将各路信号的带宽搬移到物理信道频谱的不同段上,即使不同信号的带宽不相互重叠,这可以通过采用不同的载波频率进行调制来实现。 * * 频分多路复用FDM * * 时分多路复用TDM 若媒体能达到的传输速率超过所传数据的传输速率,则可采用时分多路复用TDM技术,即将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,而不像FDM那样,同一时间同时发送多路信号。这样,利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个数字信号。这种交叉可以是位一级的,也可以是由字节组成的块或更大的信息组进行交叉。 * * 同步时分多路复用TDM 同步(Synchronous)时分多路复用TDM,它的时间片是预先分配好的,而且是固定不变的,因此各种信号源的传输定时是同步的。 * * 异步时分多路复用TDM 异步时分多路复用TDM允许动态地分配传输媒体的时间片,这种方式也被称为统计时分复用STDM(Statistic TDM)。 * * 1.4.5数据交换方式 对于网络中的数据通信,交换是一个重要的问题。为避免建立多条点对点的信道,就必须使计算机和交换设备相连。 在当前的数据通信网中,主要有三种交换方式:电路交换 、报文交换和分组交换。一个网络的有效性、可靠性和经济性直接受到所采用的交换方式的影响。 * * 1.电路交换 在数据通信网发展初期,人们根据电话交换原理,发展了电路交换方式。当用户想要发送信息时,由源交换机根据信息要到达的目的地址,把线路连接到目的交换机。这个过程称为线路连接。线路接通后,就形成了一条端对端(信息发送的源端和目的端)的信息通路,在这条通路上双方即可进行通信。通信完毕,由通信双方的某一方,向自己所属的交换机发出拆除线路的要求,交换机收到此信号后就将此线路拆除,以供别的用户通信使用 * * 1.电路交换 电路交换方式的主要优点是: 独占性:建立线路之后、释放线路之前,发送站点独占整个线路的带宽,可获得较高的数据传输速率。 实时性好:一旦线路建立,通信双方的所有资源(包括线路资源)均用于本次通信,除了少量的传输延迟之外,不再有其它延迟,具有较好的实时性; 线路交换设备简单,不提供任何缓存装置; 用户数据透明传输,要求收发双方自动进行速率匹配。 * * 1.电路交换 电路交换的主要缺点是: 线路建立过程所需时间长、独占性使得线路利用率低。 * * 2.报文交换 它的基本原理是用户之间进行数据传输,发送方与接收方事先不需要建立连接,而是先将数据组装成报文,发送到本地交换机,等到连接该交换机的中继线路空闲时,再根据确定的路由将报文转发到目的交换机。由于每份报文的头部都含有完整的目的地址,所以每条路径不是固定分配给某一用户的

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