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网络通信的基础知识
网络通信的基础知识
1.1数据通讯
1.1.1数据通讯的基本概念
数据通讯是计算机和通讯相结合而发生的一种新的通讯方式,它是各类计算机通讯网赖以树立的基础。
数据通讯的开展曾经有30年的历史,在人类进入信息社会的进程中,数据通讯正起着越来越重要的作用。
数据通讯具有许多不同于传统的电报、的特点,由于它主要是〝人-机〞通讯或〝机-机〞通讯,因此发生了一系列的要求。
如:
很多通讯进程都需求能自动完成,在传输中发作过失时能自动地停止校正。
同时由于信息处置内容与处置方式的不同,对通讯的要求会有很大的差异。
终端类型、传输代码、相应时间、传输速率、传输方式、系统结构、过失率等,需求思索的要素比拟复杂。
1.1.2数据通讯系统
早期计算机网络都是一些面向终端的网络,以一台或几台主机为中心,经过通讯线路与多个远程终端相联,构成一个集中式网络。
如图1-1所示,一台主机经过通讯线路衔接了许多用户终端,各个用户终端可以共享主机的资源,包括它的数据处置才干、存储才干和信息资源。
该主机也可以具有交流功用,完成各个用户之间的相互通讯。
在这种结构中,每个终端用户都在通讯线路的终点,每条通讯线路为它所衔接的终端用户所公用。
当然,图中的终端用户也可以是另一台计算机。
图1-1集中式网络
60年代末,以美国国防部初级规划研讨局计算机网〔ARPA〕的降生为终点,出现了计算机与计算机之间的通讯和资源共享,开拓了计算机技术开展的一个新范围-网络化与散布处置技术。
如图1-2所示:
主机和终端都和具有交流功用的通讯网络衔接,从网络的观念它们具有相反的位置,各个终端经过交流网络共享主机的资源,主机和终端也共享交流网络的资源。
交流网由交流机和把它们衔接成网络的通讯线路组成,各个终端用户可以经过交流网相互通讯,也可以经过主机相互通讯。
图1-2交流式网络
1.2分组交流原理
1.1.1数据交流技术
由于数据通讯誉户的许多不同的特点和要求,这就要求开展几种不同于交流的交流技术,现有的主要有以下三种:
(一)电路交流
数据通讯的电路交流是依据交流原理开展起来的一种交流发式,其进程相似于打,当用户要求发送数据时,交流网就在主叫用户终端和被叫用户终端之直接通一条物理的数据传输通路。
电路交流的主要优点是:
(1)信息的传输时延小,对一次衔接来说,传输时延固定不变。
(2)信息以信号方式在数据通路中〝透明〞传输,交流机对用户的数据信息不存储、剖析和处置,交流机在处置方面的开支比拟小。
对用户的数据信息也不需求附加许多的用于控制的信息,信息传输的效率比拟高。
(3)信息的编码方法和信息格式不受限制。
电路交流的主要缺陷是:
(1)电路的接续时间较长,在数据传输末尾之前,呼叫信号必需经过假定干交流机,失掉各交流机的认可,并传到最终被呼叫方,这个进程经常需求10秒甚至更长时间,短报文通讯效率低。
(2)电路资源被通讯双方独占,电路应用率低
(3)通讯双方在信息传输速率、编码格式、同步方式、通讯规程等方面要完全兼容,这就限制了各种不同速率、不同代码格式、不同通讯规程的用户终端之间的互通。
(4)有呼损。
即能够由于用户终端设备忙或交流网负载过重而叫不通。
电路交流适宜于传输信息量较大,通讯对象比拟固定的用户。
世界各国对电路交流方式有过一段热潮时期,并且投资树立了电路交流数据通讯网,但是,由于它在完成各种不同类型和特性的数据终端设备〔包括计算机〕之间的互通方面灵敏性很差,它的开展不如分组交流方式,但是到目前为止电路交流原理在通讯中不时占着统治位置,步进制、纵横制、顺序控制的各代交流机都是基于电路交流原理。
DDN〔数字数据网〕提供了一种以专线方式入网的高速通讯方式。
用户终端经过DTU〔数据终端单元〕以专线方式接入DDN网,网内的DDN交流机之间以光纤联络,大大提高了信息传输的速度,如图1-3。
图1-3DDN网
(二)
报文交流
为了克制电路交流的缺陷,人们提出了报文交流的思想,它的基本原理是〝存储-转发〞,即假设用户A要向用户B发送信息,A用户不需求先叫通和B用户之间的电路,而只需与交流机接通,由交流机暂时把A用户要发送的报文接纳和存储起来,交流机依据报文提供的B用户的地址在交流网络中确定路由,并将报文送到输入线的队列上排队,等到该输入线闲暇时立刻将该报文送到下一个交流机,最后送到终点用户B。
报文交流的特征是:
(1)报文以存储转发方式经过交流机,输入输入线路的效率、代码格式等可以不同,很容易实如今不同类型终端之间的相互通讯。
(2)在报文交流〔从A用户到B用户〕的进程中没有接续进程。
来自不同用户的报文可以在一条线路上以报文为单位停止多路复用,线路可以以它的最高传输才干任务,大大提高了线路应用率。
(3)用户不需求叫通对方就可以发送报文,无呼损,并可以节省通讯终端操作人员的时间。
假设需求,同一报文可以由交流机转发到许多不同的收信地点。
报文交流的主要缺陷是:
(1)信息经过交流机时发生的时延大,而且时延的变化也大,不利于实时通讯。
(2)交流机要有才干存储用户发送的报文,其中有的报文能够很长,要求交流机有高速处置才干和大的存储容量。
普通要装备磁盘和磁带存储器,交流机的设备比拟庞大,费用较高。
(3)报文交流不适用于立刻对话的通讯方式。
报文交流适用于群众电报和电子信箱业务。
电子信箱是目前运用较为普遍的远程信箱处置系统,它应用存储转发方式为用户提供多种类型的信箱交流,其最基本的特点是用户可以在任何时间、任何地点发送和接纳信件,而不论通讯对方处于何种形状。
但该业务显然不适于实时通讯。
(三)分组交流
前面所引见的电路交流不利于完成不同类型的数据之间的相互通讯,而报文交流传输信息时延又太长,不满足许多通讯系统的实时性要求,分组交流技术较好地处置了这些矛盾。
分组交流仍采用了报文交流的〝存储-转发〞方式,但不象报文交流那样以报文为单位交流,而是把报文截成许多比拟短的、被规格化了的〝分组〞〔PACKET〕停止交流和传输。
由于分组长度较短,具有同一的格式,便于在交流机中存储和处置,〝分组〞进入交流机后只在主存储器中停留很短的时间,停止排队和处置。
一旦确定了新的路由,就很快输入到下一个交流机或用户终端。
分组穿过交流机或网络的时间很短〔分组穿过一个交流机的时延平均为数毫秒或更短〕,可以满足绝大少数数据通讯誉户对信息传输的实时性要求。
分组交流的主要优点是:
(1)向用户提供了不同速率、不同代码、不同同步方式、不同通讯规程的数据终端之间可以相互通讯的灵敏的通讯环境。
(2)信息的传输时延较小,而且变化范围不大。
可以较好的反映会话型实时通讯的实时性要求。
(3)完成线路的静态统计时分复用,通讯线路〔包括中继线和用户线〕的应用率很高,在一条物理线路上可以提供多条信息通路。
(4)牢靠性高。
每个分组在网络上传输时可以在中继线和用户线上区分独立的停止过失校验。
使信息在分组交流网中传输的比特误码率大大降低,普通可达10E-10以下。
由于分组在交流网络中传输的路由是可变的,当网络的线路和设备发作缺点时,分组可以自动选择一条新的路由避开缺点点,而通讯不会中缀。
(5)经济性好。
信息以分组为单位在交流机中存储和处置,不要求交流机具有很大的存储容量,降低了用户的通讯费用。
分组交流网经过网络控制和管理中心〔NCC〕对网内设备实行比拟集中的控制和维护管理,节省了维护和管理费用。
分组交流的主要缺陷是:
(1)由网络附加的传输信息多,对长报文通讯的传输效率比拟低。
我们把一份报文划分红许多分组在交流网中传输,为了保证这些分组可以依照正确的途径平安准确的抵达终点,要给每个数据分组加上分组信息(分组头)。
除此之外,我们还要设计许多不包括数据信息的控制分组,用它们来完成数据通路的树立、坚持和撤除,并停止过失控制以及数据流量控制等。
(2)技术完成复杂,分组交流机要对各种类型的分组停止剖析处置,为分组在网络中的传输提供路由,并且在必要时自动停止路由调整为用户提供速率、代码和规程的交流,为网络的维护管理提供必要的报告信息等,要求交流机要有较高的处置才干。
分组交流网与DDN网比拟可以失掉如下结果:
DDN网可提供的通讯速率较高,比拟适宜于静态图象、可视图文等的传输,但投资大、通讯费用高;分组交流网投资小、通讯费用低,适宜于传输普通的文件、报表等。
关于普通的银行业务,如通存通兑、储蓄对工等,功用绰绰缺乏
1.2.2分组交流原理
分组交流的最基本的思想就是完成通讯资源的共享,它的出现使得越来越廉价的计算机的处置才干可以充沛应用昂贵的通讯资源。
1.2.2.1通讯线路的资源共享
为了经济有效的运用通讯线路,我们运用多路复用的方法,即组合多个低速的数据终端共同运用一条高速的线路。
可以运用各种不同的多路复用方法。
从如何分配传输资源的观念可以分为两类:
〔一〕预分配资源法或固定分配资源法
〔1〕时分复用(TDM)
把线路传输的时间轮番分配给每个用户,每个用户只在分配的时间里向线路发送信息和接纳信息。
当在分配的时间里用户没有信息要传输时,这段时间不能由其他用户运用,而坚持为闲暇形状,如图1-4。
12341234
图1-4时分复用
〔2〕频分复用
把线路的频带资源分红多个子频带,区分分配给用户,构成数据传输子通路。
每个用户终端的数据经过专门分配给它的子通路传输。
当该用户没有数据传输时,别的用户不能运用。
此通路坚持闲暇形状。
如图1-5。
图1-5频分复用
上述两种方法都完成了由多个用户对一条传输线路的资源的共享。
但是由于在传输数据时都能够出现暂时的停顿,而使各个子信道的传输出现闲暇形状,线路的传输才干不能取得充沛的应用,这就是预分配的缺陷。
〔二〕静态分配资源法(统计时分复用STDM)
为了克制预分配资源的缺陷,我们采用用户有数据要传输时才给它分配资源的方法,即静态分配或按需分配,这种依据用户需求分配线路资源的方法称为统计时分复用。
这时每个用户的数据传输速率可以高于平均速率。
最高可到达线路总的传输才干,如图1-6。
图1-6统计时分复用
统计时分复用和预分配复用方式相比在各个终端与线路的接口处要添加两个功用:
●缓冲控制
●信息流控制
这两项功用用于处置运用线路资源时发生的抵触。
1.2.2.2数据同步方式
要正确地传输数据,必需在发送端和接纳端之间完成数据的同步,异步实践上也是同步的一种方法。
〔一〕起止式同步
起止式同步也称异步方式,其方法是在每一个字符的前面和前面区分添加了一个〝起〞比特和一个〝止〞比特,〝起〞比特和〝止〞比特具有相反的格式,起比特的长度和数据比特相反,电压特性与数据〝0〞相反,止比特的长度可以选择为数据比特的1、1.5、2倍,它的电压极性与〝1〞相反。
假设止比特结速时下一个起比特未末尾,那么止比特可以恣意延伸。
如图1-7。
止
比
特
字
符
2
起
比
特
止
比
特
字
符
1
起
比
特
图1-7起止式同步
由此可见,字符之间可以是不等距离的,因此称为异步方式。
起止式同步在一些人工操作的或低速的数据终端上取得普遍的运用,完成方法复杂,价钱低,它的缺陷是每一个字符都要添加2-3个比特的开支,传输效率较低,但它不需求在发送和接纳之间另外发送位定时信号,节省接口线,这是它的优点。
当停止异步通讯时,发送方和接纳方在如下参数上必需坚持分歧,否那么不能正确译码:
●中止位个数
●字符长度,即每个字符的比特数
●速率
起止式同步在传输数据时,用户面对的是字符流,在传输进程中还能够发作畸变,对数据的牢靠性由用户顺序完成,因此其运用顺序就十分复杂。
〔二〕字符同步方式
字符同步方式是在发送和接纳曾经完成了位同步的基础上用于正确识别数据字符的一种同步方法。
如图1-8,它是在一连串的数据字符的前面加1个或2个同步字符(SYN)来完成同步的。
S
Y
N
字
符
N
………………………
字
符
2
字
符
1
S
Y
N
S
Y
N
图8字符同步方式
同步字符SYN是事前定义的特殊字符,是由发送设备在发送数据之前参与的,在数据源发送的信息中不应出现同步字符。
接纳端假设在同步字符之后接纳到非同步字符,那么以为是数据信息的末尾。
为防止传输错码而招致同步的错误识别,通常延续发送两个同步字符。
假设没有数据要发送,普统统过发送延续的同步字符维持发送与接纳之间的同步。
同时也表示线路处于闲暇形状。
字符同步方式的传输效率显然高于起止式,它适用于中速通讯,但它需求在发送方和接纳方之间树立位同步,设备比拟复杂。
字符同步方式通常随同着字符通讯规程一同运用,由于字符通讯规程处置信息的透明传输效果比拟复杂,影响了字符同步方式的运用。
(三)帧同步方式
帧同步也是在发送和接纳之间曾经树立了位同步的基础上正确识别由恣意比特数构成的帧的一种同步方式,它在一个帧的前后加上帧标志,如图1-9。
F
L
A
G
F
L
A
G
图1-9帧同步方式
帧标志〔FLAG〕是一个特殊的编码组合〔01111110〕,接口电路对帧标志的识别是以比特为单位停止的。
假设在一个帧的外部信息的恣意比特序列中出现了与FJAG相反的组合将招致帧识别错误。
为防止这种错误的发作,采用了〝0〞拔出和〝0〞删除的方法。
当接口的任何一方预备好发送一个帧时,首先需求透明操作,对两个帧标志之间的比特序列停止5个〝1〞的反省,如发现延续5个〝1〞,那么在其后拔出1个〝0〞;在接纳端,首先经过帧标志确定一个帧的末尾,一旦识别到帧的末尾后就停止帧的透明操作。
与发送方相反,将比特序列中5个延续〝1〞之后的〝0〞去掉,恢复发送的帧比特序列的原本面目。
如图1-10。
图1-10〝0〞拔出与〝0〞删除
〝0〞拔出、〝0〞删除以及帧标志的识别都是由通讯芯片的硬件物理接口来完成的。
对下层的协议和运用来说,该进程是透明的,无须协议顺序或用户顺序来停止干预。
假设该顺序结构的硬件支持上述功用,我们就说该物理接口支持同步,否那么不支持同步。
PC的串口是不支持同步的。
帧同步方式也具有传输效率高的优点,适用于各种速率的通讯要求,取得了普遍的运用。
1.2.2.3交织传输
在预分配复用方式下,每个用户的数据都在特定的子信道中活动,接纳端容易区分用户传来的数据。
在静态复用分配方式下,各个用户数据在同一线路上相互交织传输,因此不能用预先分配的时间片或频率把它们区分开来。
为了区别来自不同终端的用户数据,我们在把它们交织在一同发送到线路上之前给它们打上与终端或子信道有关的〝标志〞,通常是在用户数据之前加上终端号或子信道号,这样互接纳端就可以经过识别用户数据的〝标志〞把它们区分开。
用户数据交织传输的方法有三种
1)比特交织
时延最小,但效率太低,普通不采用
2)字节或字符交织
计算机与数据终端经常以字节〔或字符〕为单位发送和接纳数据,因此可以采用字节交织方式
3)分组或信息块交织
效率最高,由于添加的〝标志’’数量与用户数据相比所占比例很小,但是它能够惹起较大的时延,不过这种时延随着通讯线路的数据传输速率的提高而减小。
通常,中高速线路适宜于采用分组交织方式,低速线路适宜于采用字节交织方式。
在统计时分复用方式下,经过对数据组的编号,我们可以把各个终端的数据在线路上严厉地域分开来,就好象把线路也分红了许多子信道一样。
每个子信道用相应的号码表示,我们称这种子信道为逻辑信道。
逻辑信道为终端提供独立的数据流通路,线路的逻辑信道号可以独立于终端的编号,逻辑信道号作为线路的一种资源可以在终端要求通讯时由STDM分配给它。
对每一个终端,每次呼叫可以分配不同的逻辑信道号。
但是在同一次呼叫衔接中,来自某一个终端的数据的逻辑信道号应相反。
用线路的逻辑信道号给终端的数掘作〝标志〞比用终端号愈加灵敏方便,这样,一个终端可以同时经过网络树立多个数据通路,STDM以为每个通路分配一个逻辑信道号,并在STDM中树立终端号和逻辑信道号的对应表,网络经过逻辑信道号识别出是哪个终端发来的数据。
1.2.2.4分组的方式
为了提高复用效率,我们将数据接一定的长度分组,每一个分组中包括一个分组头,其中包括所分配的逻辑信道号和其它控制信息。
我们把这样的数据组称为分组(packet),来自数据终端的用户数据能够是一份很长的报文,我们将它按—定长度数截断并加上分组头构成分组,为了保证在接纳端可以将分组恢复为完整的报文,分组头中还要包括分组的顺序号等信息,为了保证分组在网络中正确地传输和交流,除了包括用户数据的分组之外,我们还要树立许多用于通讯控制的分组,因此就出现了各种类型的分组,在分组头中也包括了识别分组类型的信息。
各种分组的结构能够不同,但是它们都包括有分组头,分组头的长度为3个宇节,用户数据的长度通常为128个字节,复用的传输效率是很高的。
1.2.2.5分组的交流
一个字符终端的数据经过名为PAD(PacketAssembler/Disassembler分组装配和装配设备)的设备将数据变成分组,并经过线路发送给网络(交流机)。
一个PAD可以同时衔接许多个终端,来自不同终端的数据可以经过同一条线路发送到网络,它们可以经过包括在分组头中的逻辑信道号严厉地域分开来,相当于构成了许多逻辑上的子信道,每个终端就好象独占了一条子信道一样,它们可以随时向网络发送数据(或接纳来自网络的数据)。
终端发送的数据的终点并不是网络,而是与网络相连的计算机或其它终端。
PAD曾经协助终端把数据变成了分组,因此数据在网络中以分组为单位活动,穿越网络的节点和中继线,抵达它的终点。
一个网络是由许多节点依照一定的拓扑结构相互衔接而成,我们把节点和节点之间衔接的线路称为中继线(Trunkline),同时节点也可以衔接用户终端设备,用户设备与节点相连的线称为用户线(Userline),节点是由一台或多台分组交流机构成。
分组交流机具有许多端口,它从某一端口接纳分组,并依据分组中包括的有关终点地址的信息选择某一端口发送出去,当然,一个端口可同时接纳和发送数据。
分组穿过网络抵达终点的方法有两种:
(1)虚电路(VirtualCircuit)
(2)数据报(Datagram)
(一)虚电路
所谓虚电路就是两个用户终端设备在末尾相互发送和接纳数据之前需求经过网络树立逻辑上的衔接。
一旦这种衔接树立之后就在网络中坚持己树立的数据通路,用户发送的数据(以分组为单位)将按顺序经过网络抵达终点,当用户不需求发送和接纳数据时可以肃清这种衔接。
我们称这种衔接为〝虚〞电路,是由于分组交流机和PAD设备执行线路传输才干的静态按需分配原那么,分组交流机为这种衔接坚持了一种链接关系,终端可以在任何时分发送数据(受流量控制),假设终端暂时没有数据可发送,网络仍坚持这种衔接关系,但是网络可以将线路的传输才干和交流机的传输才干用作其它效劳,它并没有独占网络的资源。
虚电路方式的特点是:
(l)一次通讯具有呼叫树立,数据传输和呼叫肃清三个阶段。
数据分组中不需求包括终点地址,关于数据量较大的通讯传输效率高。
(2)数据分组按已树立的途径顺序经过网络,在网络终点不需求对数据重新排序,分组传输时延小,而且不容易发生数据分组的丧失。
(二)数据报
1984年以后的CCITTX.25建议已取消了数据报方式。
1.3分层通讯结构
一个计算机网的功用应包括两个主要方面:
通讯和信息处置,它们都反映在网络的体系结构中。
一个计算机网络的体系结构是对网络所具有的全部功用的描画,这种描画通常采用分层方式,也就是将它们分为假定干层次。
层次如何划分以及每层功用上的差异,都将招致网络体系结构的不同。
以后,各主要计算机厂家消费的计算机系统产品中都有自己的网络体系结构,采用不同网络体系结构的计算机如不经中介是无法互连的,或许说彼此之间无法树立起可以相互访问的通路。
为了处置这一矛盾,80年代韧,国际规范化组织(ISO)提出了开放系统互连(0penSystemInterconnection)基本参考模型,它们可以与任何其他地点的开放系统停止互连(〝开放〞)。
〝互连〞那么包括交流信息和协同任务(协作完成一个共同的义务)双重含义。
0SI模型由7个功用层组成,它们是:
(l)物理层
(2)数据链路层
(3)网络层
(4)运输层
(5)会话层
(6)表示层
(7)运用层
1.3.1分层通讯体系结构概念
计算机A和计算机B通讯需求处置两个效果,一个是数据要及时而且正确地传送,另一个是通讯双方必需可以识别对方发送的数据。
前一个效果要由计算机(A和B)和网络共同完成,后一个效果是计算机A和计算机B之间必需处置的效果。
我们把7层中的l、2、3层称为低层组,它是由计算机和网络共同执行的功用,把4、5、6、7层称为高层组,它是计算机A和计算机B之间执行的通讯控制功用。
0SI参考模型之所以遭到全世界的普遍接受和欢迎,就在于它提供了处置异种计算机通讯效果的能够。
两个系统,不论它们是怎样不同,假设它们具有以下共同之处,那么可以有效地停止通讯:
(l)它们执行相反的通讯功用集合。
(2)这些功用由异样的层次集合组成,对同层提供异样的功用(提供功用的方式可以不同)。
(3)对等层必需采用相反的协议。
为了完成上述各点,需求有规范。
规范确定每一层应提供的功用和效劳,规范也确定对等层之间的通讯协议。
0SI参考模型只是确定了一个七层体系结构,它为确定这些规范和通讯协议提供了规范的骨架。
系统A系统S互换信息
运用层
运用层
报文
报文
报文
报文
分组
帧
比特
表示层
表示层
会话层
会话层
运输层
运输层
网络层
网络层
网络层
网络层
链路层
链路层
链路层
链路层
物理层
物理层
物理层
物理层
通讯媒介
图1-11
1.3.2OSI模型功用概述
物理层为OSI模型的最低层,它的功用是在系统之间树立、坚持和断开一条物理电路,提供时钟信号,提供正确的比特信息流的传输。
数据链路层担任链路上的数据传输,它未来自物理层的比特流分红数据块(帧);提供比待的识别,确保数据平安地抵达接纳DTE;提供流量控制,以确保DTE在任何时分都不会由于接纳数据量过大而过载;特别重要的功用是检测传输过失,并提供一种纠错机制,克制数据的丧失、重复或错误。
网络层规则了用户进人网络的接口,以及网络之间互连的接口,网络层的基本效劳是在两个运输实体之间提供透明的数据传输。
运输层提供了数据通讯网络和上3层(用户系统)之间的接口,该层给予用户一些选择,以便从网络(即网络层)取得某种等级的通讯质量。
该层的设计运用户摆脱了网络的—些物理的和功用上的概念,它也是可以在多条链路上提供端到端通讯才干的第一层。
会话层作为用户进人运输层的接口,它提供一种经过组织的方法在用户之间交流数据。
例似乎时的数据传输、交替的数据传输、用户运用顺序之间的数据流的再同步等。
用户可以选择同步类型和所需求的控制。
表示层提供数据的句法,即数据的表示,它不关心数据的含义或语义。
其基本作用是从运用层接受数据类型(字符、整数等),然后同通讯对象的对等层协商通讯的句法表示(例如ASCII),该层是由许多句法表组成的。
运用层用于支持终端用户的运用进程,与表示层不同,它关心的是数据的语义。
该层包括—些支持运用进程的效劳元素。
运用进程的例子有:
作业管理,金融数据交流,电子信箱、数据库管理等。
运用进程
运用层
表示层
会话层
运输层
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