计算机网络与通信第2版邢彦辰范立红(第2版)第2章数据通信技术基础课件教学.pptVIP

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2.字符同步 字符同步也称异步传输,在通信的数据流中,每次传送一个字符,且字符间异步,字符内部各位同步被称为字符同步方式。即每个字符出现在数据流中的相对时间是随机的,接收端预先并不知道,而每个字符一经开始发送,收发双方则以预先固定的时钟速率来传送和接收二进制位。 2.2.4数据同步方式 图2-19 异步传输方式 3.帧同步 (1)面向字符型同步方式 面向字符型的控制规程的特点是规定一些字符作为传输控制用,信息长度为8位的整数倍,面向字符型(Character-Oriented)的数据格式又有单同步、双同步和外同步之分,如图2-20所示: 2.2.4数据同步方式 图2-20 同向字符型同步方式 (2)面向比特型同步方式 面向比特型同步控制规程的概念是由IBM公司在1969年提出的,它的特点是没有采用传输控制字符,而是采用某些位组合作为控制用,其信息长度可变,传输速率在2400波特以上。其帧格式如图2-21所示。帧是OSI/RM中数据链路层的数据传输单位,有关HDLC的内容详见第3章。 2.2.4数据同步方式 图2-21 HDLC帧格式 1.电路交换原理   电路交换交换是源于传统的电话交换原理发展而成的一种交换方式,它的基本处理过程包括呼叫建立、通话(信息传送)、连接释放三个阶段。 2.3数据交换技术 2.3.1电路交换 图2-22 电路交换 2.电路交换主要特点 (1)数据的传输时延短且时延固定不变,适用于实时大批量连续的数据传输; (2)数据传输迅速可靠,并且保持原来的顺序; (3)电路连通后提供给用户的是“透明通路”; (4)电路(信道)利用率低。 2.3.1电路交换 1. 报文交换原理 报文交换采用存储—转发方式,是源于传统的电报传输方式而发展起来的一种交换技术,它不像电路交换那样需要通过呼叫建立起物理连接的通路,而是以接力方式,数据报文在沿途各节点进行接收—存储—转发过程,逐段传送直到目的站点的系统,一个时刻仅占用一段通道。即在每个节点在收到整个报文并检查无误后,就暂存这个报文,然后利用路由信息找出下一个节点的地址,再把整个报文传送给下一个节点,节点与节之间无需先通过呼叫建立连接,在交换节点中需要缓冲存储,报文需要排队,故报文交换不能满足实时通信的要求。 2.3.2报文交换 2. 报文交换主要特点   (1)信道利用率高; (2)可以把一个报文发送到多个目的地; (3)可以实现报文的差错控制和纠错处理,还可以进行速度和代码的转换;   (4)不能满足实时或交互式的通信要求; (5)有时节点收到过多的数据而无空间存储或不能及时转发时,就不得不丢弃报文,而且发出的报文不按顺序到达目的地。 2.3.2报文交换 1.虚电路分组交换 在虚电路分组交换中,为了进行数据传输,网络的源节点和目的节点之间要先建一条逻辑通路。每个分组除了包含数据之外还包含一个虚电路标识符。它之所以是 “ 虚 ” 的,是因为这条电路不是专用的。如图2-23显示了虚电路分组交换方式的传输过程。 2.3.3报文分组交换 图2-23 虚电路分组交换 (2)数据报分组交换 在数据报分组交换中,每个分组的传送是被单独处理的。每个分组称为一个数据报,数据报自身携带足够的地址信息。 2.3.3报文分组交换 图2-24 数据报分组交换 1.从传统分组交换到快速分组交换的演进 由于电路交换方式存在着一些固有的不足,人们积极探索新的交换方式时多以分组交换来进行,但在电路上的数据转接过程中,尽量向电路交换方式靠拢,即尽量缩短(甚至取消)节点对数据的存储转发和处理时间,这就出现了所谓的“快速分组交换”技术。 快速分组技术在实现技术上,根据它能传输的帧长度是可变的还是固定的来划分,主要有两类,一类是帧长度可变的且较长,实现为帧中继(Frame Relay);另一类是帧长度固定的且很短,被实现为信元中继(Cell Relay)。其中,帧中继交换多数是在传统分组交换机基础上经功能扩充而成,相关内容在第5章中介绍。这里只介绍信元中继的实现原理,而信元中继的典型实现是ATM交换技术。 2.3.4 ATM交换 2.ATM的基本概念 ATM交换是异步传送模式(Asynchronous Transfer Mode)交换的简称,它是在前述快速分组交换中的“信元中继”基础上发展和完善下来的高速宽带交换技术,在现代网络领域中处于极其重要的地位。

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