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时延带宽积 例如,设某段链路的传播时延为20ms,带宽为10Mb/s,算得时延带宽积=20×l0-3×10×106=2×105比特。 这表示若发送端连续发送数据,则在发送的第一位即将到达终点时,发送端就已经发送了2×105比特,而这些比特都正在链路上传输 1.4.2 计算机网络的应用模型(自学) 客户/服务器(Client/Server,C/S) P2P模型 小结 ISO模型 TCP/IP模型 计算机网络的主要性能指标 * * * * * * * * * * 1.3 计算机网络体系结构 网络体系结构通常采用层次化结构 1.3.1 网络体系结构的基本概念 网络体系结构模型使问题抽象化、形象化,使复杂问题得到简化; 同时提供相应的规范和标准 1.层次结构 同一系统体系结构中的各相邻层间的关系是: 下层为上层提供服务,上层利用下层提供的服务完成自己的功能。 不同系统的相同层次称为同等层(或对等层) 同一系统相邻层之间都有一个接口,接口定义了下层向上层提供的原语(primitive)操作和服务。 接口也就是相邻两层实体的逻辑接口, 即实体交换信息的地方,也称为服务访问点(SAP) 2.网络协议 在计算机网络中通信双方都遵守的规则、约定与标准称为网络协议。 两个系统各层间存在两类通信: 对等层通信 相邻层通信 通常把对等层协议,简称协议 把相邻层通信规则称为接口协议,简称接口 协议主要由语法、语义和时序三个要素构成。 3.网络体系结构 网络体系结构(Network Architecture)是计算机网络的分层、各层的协议、功能和层间接口的集合。 每一层向它的邻接上层提供服务,而每一层都对上层屏蔽实现细节。 网络的体系结构 =》告诉:做什么 网络的实现 =》告诉:怎样做 1.3.2 OSI参考模型 1、OSI参考模型概述 做什么? 如何表达? 对方是谁? 对方在何处? 走哪条路? 每一步应该怎么走? 怎样利用物理媒体? 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题。它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来:服务说明某一层为上一层提供一些什么功能,接口说明上一层如何使用下层的服务,而协议涉及如何实现本层的服务; 应用层 为特定类型的网络应用提供了访问OSI环境的手段。它包括:文件传送访问和管理FTAM、虚拟终端VT、事务处理TP、远程数据库访问RDA、制造报文规范MMS、目录服务DS等协议;应用层能与应用程序界面沟通,以达到展示给用户的目的。 在此常见的协议有:HTTP,HTTPS,FTP,TELNET,SSH,SMTP,POP3等。 表示层 主要用于处理两个通信系统中交换信息的表示方式。为上层用户解决用户信息的语法问题。它包括数据格式交换、数据加密与解密、数据压缩与终端类型的转换。 会话层 在两个节点之间建立端连接。为端系统的应用程序之间提供了对话控制机制。此服务包括建立连接是以全双工还是以半双工的方式进行设置 传输层 常规数据传送-面向连接或无连接。为会话层用户提供一个端到端的可靠、透明和优化的数据传输服务机制。包括全双工或半双工、流控制和错误恢复服务; 传输层按照网络能处理的最大尺寸将较长的数据包进行强制分割。例如,以太网无法接收大于1?5?0?0?字节的数据包。发送方节点的传输层将数据分割成较小的数据片,同时对每一数据片安排一序列号,以便数据到达接收方节点的传输层时,能以正确的顺序重组。该过程即被称为排序。 网络层 本层通过寻址来建立两个节点之间的连接,为源端的运输层送来的分组,选择合适的路由和交换节点,正确无误地按照地址传送给目的端的运输层。它包括通过互连网络来路由和中继数据 ;除了选择路由之外,网络层还负责建立和维护连接,控制网络上的拥塞以及在必要的时候生成计费信息。 网络层传输的是数据包,包含数据报文,并且增加传输使用的IP地址等三层信息。 数据链路层 在此层将数据分帧,并处理流控制。屏蔽物理层,为网络层提供一个数据链路的连接,在一条有可能出差错的物理连接上,进行几乎无差错的数据传输(差错控制)。本层指定拓扑结构并提供硬件寻址。常用设备有网桥、交换机; 数据链路层传输的是数据帧,包含数据包,并且增加相应MAC地址与二层信息 物理层 处于OSI参考模型的最底层。物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传送比特流。常用设备有(各种物理设备)网卡、集线器、中继器、调制解调器、网线、双绞线、同轴电缆。 2、OSI模型中数据的流动 1)数据单元 用户数据、协议控制信息、协议数据单元 2)OSI参考模型中数据的传输过程 1.3
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