21世纪的重要特征:数字化、网络化、信息化,是一个以网络为核心的时代。
1、网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
2、网络的基本分类
3、随着技术的发展,网络技术相互融合,“三网融合”
4、Internet的发展
Internet的中文译名并不统一,现有的Internet译名有两种:
因特网,这个译名是全国科学技术名词审定委员会推荐的,但却长期未得到推广;
互联网,这是目前流行最广的、事实上的标准译名。现在我国的各种报刊杂志、政府文件以焖及电视节目中都毫无例外地使用这个译名。
1、互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来的,对于仅在局部范围内互连起来的计算机网络,只能称之为互连网
2、互连网的应用
3、互联网的工作特点和原理
连通性(connectivity)
共享(Sharing)
4、互连网+
互联网(Internet
)
特指Internet,起源于美国,现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。
计算机网络(简称为网络)
由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。
互连网(internetwork
或internet
)
可以通过路由器把网络互连起来,这就构成了一榜个覆盖范围更大的计算机网络,称之为互连网。
“网络的网络”(network of networks)。
第一阶段:从单个网络ARPANET向互联网发展的过程。
第二阶段:建成了三级结构的互联网。
第三阶段:逐渐形成了多层次ISP结构的互联网。
所有互连网标准都以RFC的的形式在互联网上发表。
制定互连网的正式标准三个阶段:
从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:
- 边缘部分:由所有连接在互联网上的主机组成。
- 这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
- 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
- 这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。
1、处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机,这些主机又称为端系统(endsystem)。
2、端系统在功能上可能有很大的差别
3、端系统之间通信的含义
“主机A和主机B进行通信”实际上是指:
“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。
即“主机A的某个进程和主机B上的另一个进程进行通信”,简称为“计算机之旧通信“。
4、端系统之间的两种通信方式
客户 - 服务器方式(C/S方式) 即Client/Server方式,简称为C/S方式
- 客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户-服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。
- 服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。
客户软件的特点
服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序,可同时处理多个远地或本地客户的请求。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
客户与服务器的通信关系建立后,通信可以是双向的,客户和服务器都可发送和接收数据
对等方式(P2P方式) 即Peer-to-Peer方式,简称为P2P方式
- ==对等连接(peer-to-peer,简写为P2P)==是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
- 只要两个主机都运行了对等连接软件(P2P软件),它们就可以进行平等的、对等连接通信。
- 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。
对等连接方式的特点
1、网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
2、网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
3、在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。
4、路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。
电路交换必定是面向连接的。电路交换分为三个阶段:
建立连接:建立一条专用的物理通路,以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用;
通信:主叫和被叫双方就能互相通电话;
释放连接:释放刚才使用的这条专用的物理通路(释放刚才占用的所有通信资源)。
电路交换优点
电路交换缺点
报文交换基于存储转发原理
在报文交换中心,以每份报文为单位,根据报文的目的站地址,在进行相应的转发。
分组交换采用存储转发技术
在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段:
每一个数据段前面添加上首部构成分组:
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。依次把各分组发送到接收端(假定接收端在左边):
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
分组首部的重要性:
每一个分组的首部都含有地址(诸如目的地址和源地址)等控制信息。
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息,把分组转发到下一个结点交换机。
每个分组在互联网中独立地选择传输路径。用这样的存储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。
互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成,而主机处在互联网的边缘部分。
互联网核心部分中的路由器之间一般都用高速链路相连接,而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。
路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。路由器处理分组的过程是:
把收到的分组先放入缓存(暂时存储)
查找转发表,找出到某个目的地址应从哪个端口转发
把分组送到适当的端口转发出去
分组交换的优点
分组交换的缺点
关于计算机网络最简单的定义是指一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机集合。
1、计算机网络是指将不同地理位置的具有独立功能的多台计算机及相关设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统、应用软件和网络协议的支持下,实现资源共享和数据通信的计算机系统。
2、对计算机网络的理解:
(1)不同地理位置,范围:几十米,几百米,几千米,几百千米,…。
(2) 具有独立功能的计算机系统(硬件、软件、应用程序)。
(3)通信线路连接:有线方式、无线方式。
(4)协议的控制。协议:通信双方所必须遵守的规则和约定。
(5)以实现资源共享和数据通信为目的。
1.按照网络的作用范围进行分类
2.按照网络的使用者进行分类
3.按拓扑结构进行分类
1、比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
2、Bit来源于binary digit,意思是一个“二进制数字”,因此一个比特就是二进制数字中的一个1或0。
3、速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是b/s,或kb/s,Mb/s, Gb/s 等
原义指某个信号具有的频带宽度。
(1)模拟信号
(2)数字信号
带宽――表示在单位时间内网络中某个信道m所通过的最高数据率,单位是bit/s 、bps
在表示带宽时,更常用的带宽单位是
千比特每秒,即 kb/s ( 1 0 3 10^3 103 b/s)
兆比特每秒,即 Mbls ( 1 0 6 10^6 106 b/s)吉比特每秒,即Gb/s ( 1 0 9 10^9 109 b/s)太比特每秒,即Tb/s ( 1 0 12 10^{12} 1012 b/s)
请注意:在计算机上表示数据大小和磁盘容量时,K=$2^{10} $= 1024,M= 2 20 2^{20} 220, G = 2 30 2^{30} 230,T = 2 40 2^{40} 240。
kB/S 和kbit/s 的区别B字节bit比特1字节=8比特。
吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
时延:指数据(报文或分组,比特)从网络(或一条链路)的一端传送到另一端所需的时间。
时延有以下几个组成部分:发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。
(2)发送延时
发送时延 = 数据块长度( b i t ) 信道带宽(比特 / 秒或 b p s ) 发送时延 = \frac{数据块长度(bit)}{信道带宽(比特/秒 或bps)} 发送时延=信道带宽(比特/秒或bps)数据块长度(bit)
(3)处理延时
(4)排队延时
R T T = 往返传播时延(传播时延 × 2 ) + 末端处理时间 RTT = 往返传播时延(传播时延 \times 2)+ 末端处理时间 RTT=往返传播时延(传播时延×2)+末端处理时间
信道利用率指出信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率为零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。
时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D 0 D_0 D0表示网络空闲时的时延, D D D表示网络当前的时延,则在适当的假定条件下可以用下面的简单公式表示 D 0 D_0 D0和 D D D之间的关系:
D = D 0 1 − U ( U 为网络的利用率 ) D =\frac{D_0}{1-U} (U为网络的利用率) D=1−UD0(U为网络的利用率)
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行,而这种“协调”是相当复杂的。“分层”可将庞大而复杂的问题,转化为若干较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。
生活中的层次 – 邮政系统模型
划分层次的必要性
1、计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
2、这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题(同步含有时序的意思)。
3、网络协议(network protocol),简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
网络协议的重要组成
协议的复杂性
分层的好处
1)应用层
2)表示层
3)会话层
4)传输层
5)网络层
6)数据链路层
7)物理层
比较:
TCP/IP是四层的体系结构:应用层、运输层、网际层和网络接口层。但最下面的网络接口层并没有具体内容。因此往往采取折中的办法,即综合OSl和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构。
模拟数据的发送接收