计算机网络原理第五版课后习题答案课件.docxVIP

第一章 概述1-10答：线路交换时延：kd+x/b+s, 分组交换时延：kd+(x/p)*(p/b)+ (k-1)*(p/b)其中(k-1)*(p/b)表示K段传输中，有(k-1)次的储存转发延迟，当s(k-1)*(p/b)时，电路交换的时延比分组交换的时延大，当xp,相反。1-11 答：总时延D表达式，分组交换时延为：D= kd+(x/p)*((p+h)/b)+ (k-1)*(p+h)/bD对p求导后，令其值等于0，求得p=[(xh)/(k-1)]^0.51-17 解：（1）发送时延：ts=107/105=100s传播时延tp=106/(2×108)=0.005s（2）发送时延ts =103/109=1μs传播时延：tp=106/(2×108)=0.005s结论：若数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高，则传播时延就可能是总时延中的主要成分。1-18 解：（1）1Mb/s:传播时延=0.1/(2×108)=5×10-10 比特数=5×10-10×1×106=5×10-4 1Gb/s: 比特数=5×10-10×1×109=5×10-1（2）1Mb/s: 传播时延=100/(2×108)=5×10-7比特数=5×10-7×1×106=5×10-11Gb/s: 比特数=5×10-7×1×109=5×102(3) 1Mb/s: 传播时延=100000/(2×108)=5×10-4比特数=5×10-4×1×106=5×1021Gb/s: 比特数=5×10-4×1×109=5×105(4)1Mb/s: 传播时延=5000000/(2×108)=2.5×10-2比特数=2.5×10-2×1×106=5×1041Gb/s: 比特数=2.5×10-2×1×109=5×1071-19 解：（1）100/（100+20+20+18）=63.3% （2）1000/（1000+20+20+18）=94.5%第二章 物理层2-07 答：C=R*Log2（16）=20000b/s*4=80000b/s2-08答：C=Wlog2（1+S/N）(b/s)W=3khz，C=64khz----S/N=64.2dB 是个信噪比要求很高的信源2-09 答：C = W log2(1+S/N) b/s-SN1=2*（C1/W）-1=2*（35000/3100）-1SN2=2*（C2/W）-1=2*（1.6*C1/w）-1=2*（1.6*35000/3100）-1SN2/SN1=100信噪比应增大到约100倍。C3=Wlong2（1+SN3）=Wlog2（1+10*SN2）C3/C2=18.5% 如果在此基础上将信噪比S/N再增大到10倍，最大信息通率只能再增加18.5%左右2-11解：使用这种双绞线的链路的工作距离为=20/0.7=28.6km衰减应降低到20/100=0.2db2-12 解：V=L*F-F=V/L--B=F2-F1=V/L1-V/L2 1200nm到1400nm：带宽=23.8THZ 1400nm到1600nm：带宽=17.86THZ2-16 解：S·A=（＋1－1＋3＋1－1＋3＋1＋1）／8=1， A发送1S·B=（＋1－1－3－1－1－3＋1－1）／8=－1， B发送0S·C=（＋1＋1＋3＋1－1－3－1－1）／8=0， C无发送S·D=（＋1＋1＋3－1＋1＋3＋1－1）／8=1， D发送1第三章?? 数据链路层3-07?答：作二进制除法，1101011011? 0000??? 10011 得余数1110 ，添加的检验序列是1110.作二进制除法，两种错误均可发展仅仅采用了CRC检验，缺重传机制，数据链路层的传输还不是可靠的传输。3-08????答：作二进制除法，101110?? 000? 10011 添加在数据后面的余数是011?3-09?答：7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E????????? 7E??? FE 27 7D??? 7D?? 65 7D??? ?3-10?答：011011111? 11111 000110111110111110000001110111110111110110000111011111 11111 1103-16??答：码元传输速率即为波特率，以太网使用曼彻斯特编码，这就意味着发送的每一位都有两个信号周期。标准以太网的数据速率是10MB/s，因此波特率是数据率的两倍，即20M波特3-20??答：对于1km电缆，单程传播时间为1/200000=5为微秒，来回路程传播时间为10微秒，为了能够按照CSMA/CD工作，最小帧的发射时间不能小于10微秒，以Gb/s速率工作，1