第2章 计算机络与因特体系结构.ppt
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1、第2章 计算机网络与因特网体系结构,2.1 计算机网络概念 2.2 因特网体系结构 2.3 OSI-RM与TCP/IP的关系 2.4 TCP/IP协议簇 ,2.1 计算机网络概念,2.1.1 计算机网络的产生和发展 计算机技术和通信技术的发展和结合,形成了计算机网络。 计算机网络是利用通信线路连接起来的,通过通信协议实现资源共享的独立的计算机的集合。20世纪50年代,为了共享远地的计算资源,将终端通过通信线路与远地的计算机相连,构成了面向终端的计算机网络。20世纪60年代末,ARPANET的出现真正标志着计算机网络的形成。,20世纪70年代,计算机网络体系结构得到了逐步完善和规范化。国际标准化
2、组织ISO推出了开放系统互连的7层参考模型。20世纪80年代,微型计算机系统的发展和普及促进了局域网的迅速崛起,形成了网络互联的格局。20世纪90年代,WWW的出现和因特网的商业化使得因特网以极其迅猛的速度向全球蔓延。局域网逐渐成了以太网的一统天下。TCP/IP也成为了进行网络互联的必选协议。进入21世纪后,无线网络的发展非常迅速,下一代网络技术的研究如火如荼。,2.1.2 计算机网络的分类,网络的拓扑图是一种抽象,主机和连网设备被抽象为点,通信线路被抽象为线。拓扑图中的点通常称为结点,结点分为: 交换结点一般指进行信息转发的连网设备, 访问结点一般是指使用或提供服务的主机。网络拓扑图中的线通
3、常称为链路。 需要注意的是逻辑结构和物理结构的概念。 按照网络的覆盖范围,网络可以划分为: 广域网(Wide Area Network,WAN) 城域网(Metropolitan Area Network,MAN) 局域网(Local Area Network,LAN) 个域网(Personal Area Network,PAN),按照网络的拓扑结构,网络可以划分为如图所示的总线型网、环型网、星型网、格状网。,2.1.3 网络协议与体系结构,1网络协议及相关概念 网络协议是通信双方共同遵守的规则和约定的集合。网络协议包括三个要素: 语法规定了信息的结构和格式; 语义表明信息要表达的内容; 同步
4、规则涉及双方的交互关系和事件顺序。 整个计算机网络的实现体现为协议的实现。 为了保证网络的各个功能的相对独立性,以及便于实现和维护,通常将协议划分为多个子协议,并且让这些协议保持一种层次结构,子协议的集合通常称为协议簇。,协议分层的好处: 网络协议的分层有利于将复杂的问题分解成多个简单的问题,从而分而治之; 分层有利于网络的互联,进行协议转换时可能只涉及某一个或几个层次而不是所有层次; 分层可以屏蔽下层的变化,新的底层技术的引入,不会对上层的应用协议产生影响。 协议的实现要落实到一个个具体的硬件模块和软件模块上,在网络中将这些实现特定功能的模块称为实体(Entity)。 如图2-2所示,两个结
5、点之间的通信体现为两个结点对等层(结点A的N+1层与结点B的N+1层)之间遵从本层协议的通信。,各层的协议由各层的实体实现,通信双方对等层中完成相同协议功能的实体称为对等实体。对等实体按协议进行通信,所以协议反映的是对等层的对等实体之间的一种横向关系,严格地说,协议是对等实体共同遵守的规则和约定的集合。协议中的格式和语义只有对等实体能够理解。,一般对等实体间的通信是通过下层实体来完成的。上面的层次要完成特定的功能必须使用下面层次所提供的服务,下层实体是服务提供者,上层实体是服务使用者。 对等实体之间数据单元在发送方逐层封装,在接收方的逐层解封装。发送方N层实体从N+1层实体得到的数据包称为服务
6、数据单元(Service Data Unit,SDU)。N层实体只将其视为需要本实体提供服务的数据,将服务数据单元进行封装,使其成为一个对方能够理解的协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU),封装过程实际上是为SDU增加对等实体间约定的协议控制信息(Protocol Control Information,PCI)的过程。,封装时通常是将协议控制信息加在SDU的前面,因此,又称为首部信息。 相邻层次的协议实体之间的交互通过接口进行,因为相邻层次实体间是提供服务和使用服务的关系,所以该接口称为服务访问点(Service Access Point,SAP)。对服务访问点的使用是
7、通过服务原语实现的。局域网中常见的四类服务原语是: 请求 Request 指示 Indication 响应 Response 认可 Confirm。请求又可以细分为建立连接请求、数据传输请求和断开连接请求。 在通信系统中发送方称为信源,接收方称为信宿。,2OSI体系结构网络划分为资源子网和通信子网,如图2-3所示。 通信子网由通信设备和线路构成,资源子网由主机和其他末端系统构成。交换结点属于通信子网,访问结点属于资源子网。 因为主机也具有通信功能,所以严格地讲,主机中负责底层通信的部分也应该属于通信子网。,20世纪70年代出现了多种网络体系结构。针对这一问题,国际标准化组织ISO提出了著名的开
8、放系统互连参考模型ISO/OSI-RM。 OSI采用了如图2-4所示的七层参考模型。,OSI各层的功能如下: (1)物理层 物理层涉及网络接口和传输介质的机械、电气、功能和规程方面的特性。具体包括接口和介质的物理特性、二进制位的编码解码、传输速率、位同步、传输模式、物理拓扑、线路连接等。物理层涉及的数据单位是二进制位(Bit)。传输模式: 单工(Simplex) 半双工(Half-duplex) 全双工(Full-duplex),线路连接分为: 点到点连接两个设备通过一条专用链路连接 多点连接多个设备共享同一条链路。 (2)数据链路层 数据链路层将不可靠的物理层转变成一个无差错的链路。其具体功
9、能包括数据成帧、介质访问控制、物理寻址、差错控制、流量控制等。数据链路层涉及的数据单位是帧(Frame)。数据链路层分为: 介质访问控制(MAC) 逻辑链路控制(LLC),(3)网络层 网络层负责报文分组(Packet)从源主机到目的主机的端到端传输过程。具体功能包括跨网络逻辑寻址、路由选择、流量控制、拥塞控制等。网络层涉及的数据单位是报文分组。 以上三层属于通信子网。 (4)传输层 传输层负责整个报文(Message)从源到目的的传输。具体功能包括连接控制、流量控制、差错控制、报文的分段和组装、主机进程寻址等。传输层关注的是报文的完整和有序问题。源和目的指的是主机中的进程。传输层实现了高层与
10、通信子网的隔离。,(5)会话层 会话层负责网络会话的控制。具体功能包括会话的建立、维护和交互过程中的同步。 (6)表示层 表示层负责信息的表示和转换。具体功能包括数据的加密/解密、压缩/解压、与标准格式间的转换等。 (7)应用层 应用层负责向用户提供访问网络资源的界面。应用层包括一些常用的应用程序和服务,如电子邮件、文件传输、网络虚拟终端、WWW服务、目录服务等。 归纳起来,七层结构可以分为三个部分: 上面的用户支持层 中间的隔离层 下面的通信支持层,2.1.4 局域网技术,个人计算机的发展和普及促进了局域网的形成。局域网的特点是:网络覆盖范围较小;数据传输速率较高;误码率低;一般为一个单位所
11、独有。 以太网是当前占主导地位的分组交换局域网技术,是由Xerox公司的Palo Alto研究中心在20世纪70年代早期发明的。Xerox公司,Intel公司和DEC公司于1978年将以太网进行了标准化。IEEE 802组织用IEEE 802.3发布了一个与这个标准兼容的标准版本。,以太网最初的设计采用总线结构,用同轴电缆作为传输介质。每根以太网电缆直径约为0.5英寸,长度约为500米。以太网的传输介质经历了由粗同轴电缆到细同轴电缆,再到双绞线 (Twisted pair) 的发展过程。 到了20世纪90年代中期时,计算机的能力迅速增强,10Mbps的以太网就难以继续胜任主干的角色了。 快速以
12、太网(100Base-T) 双速以太网(10/100以太网) 千兆(吉比特)以太网数据帧的格式都是一样的,以太网为每个硬件网络接口指定一个惟一的48位二进制数作为以太网地址,该地址又称为硬件地址、物理地址、MAC地址或第二层地址。 保证以太网地址全球惟一的方法是由IEEE负责分配48位地址中的前24位,生产以太网网卡和设备的厂商向IEEE购买三字节的号码,作为厂商的地址块,地址的后三个字节再由厂商进行分配。 以太网目的地址可以有三种形式:单播地址、广播地址和组播地址。 以太网帧大小不小于64字节,不大于1518字节。,以太网采用了具有冲突检测的载波监听多点接入CSMA/CD技术解决介质争用的冲
13、突问题。 为了及时发现冲突,每个站点在发送信息的同时进行冲突检测。当检测到冲突时,主机接口放弃当前的传输,退让一个随机时间后再重试,退让采用二进制指数退让策略。 以太网为了增加其覆盖范围,可以采用中继器(Repeater)和网桥(Bridge)进行扩展。 其他局域网技术还有光纤分布式数据接口FDDI、 IEEE 802.4令牌总线、 IEEE 802.5令牌环等。,2.1.5 广域网技术,作为第一个广域网,ARPANET在研究网络寻址和路由方面起到了非常重要的作用。ARPANET是分组交换的实验床。 连接ARPANET的设备是称为分组交换结点PSN的小型机,最初PSN采用1822协议在ARPA
14、NET上传输数据,但1822协议未能得到厂商的支持,因此PSN后来采用了X.25标准。 ARPANET的寻址采用了层次化的地址结构,地址的一部分二进制位用于表示目的PSN,而另一部分二进制位用于表示与PSN相连的目的主机的端口。,1X.25 X.25是CCITT于1976年给出的建议书。是网络与网络外部的数据终端设备DTE的接口标准。 X.25自底向上由物理层、数据链路层和分组层构成。 X.25的物理层直接采用CCITT的X.21建议作为接口标准。 X.25在数据链路层使用了高级数据链路控制规程HDLC的子集:平衡型链路接入规程LAPB。 X.25的分组层在数据终端设备DTE和数据电路端接设备
15、DCE之间建立逻辑信道。X.25支持呼叫虚电路和永久虚电路。,2帧中继FR 帧中继是在X.25的基础上发展起来的,随着传输过程中的误码率的降低,为了降低信息的传输延迟,帧中继技术简化了中间结点在数据链路层对数据帧的差错处理,并省略了分组层的处理。帧中继的交换结点一旦识别出目的地址就立刻进行帧的转发。如果检测出差错,则将该帧丢弃。错误由两端高层协议进行恢复。,3异步传输模式ATM 异步传输模式是一种信元中继协议,采用面向连接的连网技术,ATM结合了电路交换的实时性和分组交换的灵活性。 ATM的传输介质可以是双绞线、光纤甚至可以是无线信道,ATM交换机之间的连接通常采用光纤作为传输介质。ATM既可
16、以构成局域网,也可以构成城域网或广域网。ATM网络的底层使用称为信元(cell)的分组。ATM信元的特点是:长度较短,并且大小固定。每个ATM信元长度为 53字节。信元包含5个字节的首部和48字节的数据。,每个信元占用一个时隙(时间片),信道中时隙的分配是根据通信量的大小和排队规则决定的。遵从先来先服务的原则,时隙的分配是不固定的,这便是异步的含义,ATM采用了统计时分复用技术。 由于ATM信元短小且定长,有利于进行高速数据交换。定长的首部可以简化交换机的处理过程。 ATM 提供面向连接的服务。一旦连接成功,本地ATM交换机为该连接选定一个标识符。连接标识符可以循环使用。,ATM网络由一到多个
17、高速交换机构成。一个典型的ATM网络如图2-9所示。 图中UNI表示用户-网络接口,是ATM端点与ATM交换机之间的接口。NNI表示网络-网络接口,是ATM交换机之间的接口。,2.1.6 无线网络,1无线广域网WWAN(Wireless WAN) (1)蜂窝技术蜂窝技术是一种无线通信技术。这种技术将地理区域划分成若干个小区,即“蜂窝”(Cell)。常见的蜂窝系统包括GSM、GPRS和CDMA。 GSM意为全球移动通信系统,GSM用的是窄带TDMA。 CDMA意为码分多址,是一种先进的无线扩频数字蜂窝技术,具有频谱利用率高、话音质量好、保密性强、掉话率低、电磁辐射小、容量大、覆盖广等特点。,3G
18、(3rd Generation)是指第三代移动通信。第一代移动通信是模拟无线网络;第二代是数字无线网络,目前广为使用的GSM和CDMA数字手机采用的是第二代移动通信技术;第三代移动通信是指将无线通信与因特网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。3G具有更宽的带宽,其传输速度最低为384kbps,最高为2Mbps。 目前3G的标准有:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。 从第二代移动通信向3G的过渡的衔接性技术是2.5G通信技术。通用分组无线业务GPRS是在GSM基础上发展起来的一种新的承载业务,是2.5G。 GPRS(通用分组无线业务)是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,目前,
19、GPRS移动通信网的传输速度可达115kbps。,移动通信的分代如图2-10所示。,(2)卫星通信 要想利用通信卫星进行通信,需要在地球同步轨道上放置卫星。通过卫星进行通信时,信号从地面传到卫星,经过卫星的转发,最后再回到地面。延迟是卫星通信中所倍受关注的问题。另外,系统需要卫星运行在低轨道,需要部署较多的卫星,因此投资很大。 卫星通信最大的特点是可以为全球用户提供大跨度、大范围的漫游和机动灵活的移动通信服务,特别适合边远地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只、远航飞机的通信。,2无线城域网WMAN(Wireless MAN) 为了确保宽带无线接入设备的兼容性和互操作性,一些国际主流的通信部件及设
20、备制造商于2001年4月发起成立了一个工业贸易联盟组织WiMAX。 IEEE于2002年4月发布了工作于1066GHz频段下的IEEE 802.16标准,其初衷是为了解决“最后一英里”宽带接入的问题。 IEEE于2003年1月推出了IEEE 802.16a协议,该协议是IEEE 802.16标准的扩展,IEEE 802.16a是覆盖211GHz频段的宽带无线接入技术标准,此标准解决了“最后一英里”宽带接入问题。通常IEEE 802.16a也称为WiMAX。因此,WiMAX既是一个与无线城域网标准IEEE 802.16相关的互操作性组织,又是一个技术标准。,2004年7月IEEE推出了新的升级版
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