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第一部分 网络互连理论 第1章 网络互连基础 本章提要计算机网络互连的概念;OSI/RM的概念;TCP/IP体系结构的概念;其它典型体系结构的基本概念 1.1 网络互连的概念1.2 网络体系结构1.3 Internet的问题与发展1.4 实训1-考察实际网络系统 1.1 网络互连的概念 在简单网络的基础上,将分布在不同地理位置,并且采用不同协议的网络相互连接起来,以构成大规模的、复杂的网络,使不同的网络之间能够在更大范围进行通信,让用户方便透明地访问各种网络,达到更高层次信息交换和资源共享的目的。 实现网络互连的基本条件是:首先,在需要连接的网络之间提供物理链路,建立数据交换的连接通道,并且有全面的控制规程;其次,在不同的网络之间建立适当的路由;第三,能够在有差异的网络中进行数据交换;最后,还要能够进行有效的网络管理。 按OSI/RM所属的层次划分,网络互连可以分为四个层次,即物理层的互连、数据链路层的互连、网络层的互连和高层的互连。 三个基本术语,即:“互连”、“互通”和“互操作”。“互连”是网络互连的基础,指在两个物理网络之间至少有一条物理链路,为数据交换提供了物质基础和可能性,但不保证一定能进行数据交换,必须看其网络协议是否兼容。“互通”是网络互连的手段,指在两个网络间端到端的连接和数据交换。“互操作”是网络互连的目的,指两个网络在高层软件作用下,不同计算机系统之间访问对方资源的能力。 1.2 网络体系结构 1.2.1 开放系统互连参考模型1.2.2 TCP/IP体系结构1.2.3 NetWare体系结构1.2.4 SNA体系结构1.2.5 VINES体系结构1.2.6 DECnet体系结构 1.2.1 开放系统互连参考模型 OSI/RM为连接分布式应用处理的开放系统提供了基础。开放是指相互识别和支持这些标准化的信息交换协议,能使任何两个遵守参考模型和有关标准的系统进行连接。开放系统互连是指为了在终端设备、计算机、网络和处理机之间交换信息所需要的标准化协议,为了彼此都能使用这些协议,在它们之间也必须是相互开放的。 OSI/RM中的基本构造技术是分层结构,其划分层次的基本原则如下:(1)层数应适当,避免不同的功能混杂在同一层中,但又不宜过多,避免描述各层及将各层组合起来过于繁杂。(2)各层边界的选择应尽量减少跨过接口的通信量。(3)每层应有明确的功能定义,对已被实践经验证明是成功的层次应予以保留。(4)各层功能的选择应该有助于制定网络协议的国际标准。(5)在保持与上下相邻层间接口服务定义不变的前提下,允许在本层内改变功能和协议。(6)根据通信功能的需要,在同一层内可以建立若干子层,可以根据情况跳过某些子层。(7)每一层仅和它的相邻层建立接口并规定相应的服务,这个原则也适用子层的接口。 七层网络功能可分为三组:第一、二层解决网络信道问题;第三、四层解决传输服务问题;第五、六、七层处理对应用进程的访问。从控制角度看,七层网络的下三层,即第一、二、三层为传输控制层,解决网络通信问题;上三层,即第五、六、七层为应用控制层,解决应用进程通信问题;中间层是第四层,作为转送层,属于传输与应用间的接口。 1.2.2 TCP/IP体系结构 传输控制协议/网间(际)协议(TCP/IP,Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是当前网络互连协议中最著名的协议族。 从体系结构角度看,TCP/IP被分为四个概念层:网络接口层、网络层、传输层和应用层 1.2.3 NetWare体系结构 NetWare由Novell公司在20世纪80年代初期推出。它是由Xerox网络系统(XNS)发展而来的,Xerox网络系统是XEROS公司在20世纪70年代末开发的基于客户机/服务器结构的产品。NetWare定义了OSI/RM模型的第三层至第七层协议,它可以在任何一种相当于OSI/RM模型媒体访问协议上运行,NetWare可以在任何一种计算机系统上运行。 1.2.4 SNA体系结构 IBM的系统网络体系结构(IBM SNA,IBM System Network Architecture)是传统的网络协议之一。SNA是针对IBM大型机使用的主机/终端通信模型设计的。随着PC、工作站和客户机/服务器模式的兴起,IBM将SNA扩展成支持对等网的体系结构,包括高级对等网络(APPN,Advanced Peer-to-Peer Networking)和高级程序间计算(APPC,Advanced Program-to-Program Computing)。 1.2.5 VINES体系结构 虚拟综合网络服务(VINES,Virtual Integrat
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