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时间:2019-05-09
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1、TCP/IP协议模型和OSI协议模型的对比1.TCP/IP是OSI协议的实体化。目前没有网络能够完成OSI协议,所有网络都是按照TCP/IP协议建立的。2.OSI是先有模型;TCP/IP则是先有协议,后有模型。3.OSI适用于各种协议栈,是一种标准的模型;TCP/IP只适用于TCP/IP网络。4.他们的层数不同。其实,这两者都是帮助我们理解网络的工具,一个实用一个理想化,不存在优缺点的问题。对OSI参考模型的评价造成OSI协议不能流行的原因之一是模型与协议自身的缺陷;OSI参考模型的会话层在大多数应用中很少用
2、到,表示层几乎是空的。在数据链路层与网络层有很多的子层插入OSI参考模型与TCP/IP参考模型的共同之处是:它们都采用了层次结构的概念,在传输层中二者定义了相似的功能。但是,二者在层次划分与使用的协议上,有很大区别;无论是OSI参考模型与协议,还是TCP/IP参考模型与协议都不是完美的,对二者的评论与批评都很多。在80年代几乎所有专家都认为OSI参考模型与协议将风靡世界,但事实却与人们预想的相反;,每个子层都有不同的功能;OSI参考模型对“服务”与“协议”的定义结合起来,使得参考模型变得格外复杂,将它实现起来
3、是困难的;网络为什么要分层1网络体系结构发展的背景——网络的状况多种通信媒介——有线、无线...不同种类的设备——通用、专用...不同的操作系统——Unix、Windows...不同的应用环境——固定、移动...不同种类业务——分时、交互、实时...宝贵的投资和积累——有形、无形...用户业务的延续性——不允许出现大的跌宕起伏它们互相交织,形成了非常复杂的系统应用环境。网络的异构性问题网络的复杂性网络为什么要分层2问题:如何将这些用不同媒介连接起来的不同设备和网络系统,在不同的应用环境下实现互操作性?网络体系
4、结构就是使这些用不同媒介连接起来的不同设备和网络系统在不同的应用环境下实现互操作性,并满足各种业务的需求的一种粘合剂,它营造了一种“生存空间”——任何厂商的任何产品、以及任何技术只要遵守这个空间的行为规则,就能够在其中生存并发展。网络为什么要分层3网络体系结构解决异质性问题采用的是分层方法。——把复杂的网络互联问题划分为若干个较小的、单一的问题,在不同层上予以解决。就像编程时把问题分解为很多小的模块来解决一样。网络为什么要分层4层次结构方法要解决的问题1.网络应该具有哪些层次?每一层的功能是什么?(分层与功能
5、)2.各层之间的关系是怎样的?它们如何进行交互?(服务与接口)3.通信双方的数据传输要遵循哪些规则?(协议)层次结构方法包括三个内容:分层及每层功能,服务与层间接口,协议。网络为什么要分层5层次结构方法的优点把网络操作分成复杂性较低的单元,结构清晰,易于实现和维护定义并提供了具有兼容性的标准接口使设计人员能专心设计和开发所关心的功能模块独立性强——上层只需了解下层通过层间接口提供什么服务—黑箱方法适应性强——只要服务和接口不变,层内实现方法可任意改变一个区域网络的变化不会影响另外一个区域的网络,因此每个区域的
6、网络可单独升级或改造多层通信的实质通信虚电路:通信是在同层之间进行,第N层只能与对方的第N层通信通信实电路:每一层将数据和控制信息传送给下一层,直至最底层,通过物理介质进行实际的传输。多层通信的实质:对等层实体之间虚拟通信下层向上层提供服务上层使用下层提供的服务实际通信在最底层完成四个特性1机械特性规定了DTE和DCE之间的连接方式,说明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列等电气特性规定了DTE和DCE之间接口电路上信号发生器与接收器之间的电气特性CCITTV.10/X.26,V.11/X.27,V.2
7、8功能特性DTE和DCE之间包括数据传送、控制、定时和接地等几类引线的功能。规程特性规定了DTE和DCE之间接口电路所使用的规程,即信号时序的应答关系和操作过程的规则。2.7物理层标准举例2.7.1EIA-232-E接口标准DTE(DataTerminalEquipment)是数据终端设备,是具有一定的数据处理能力和发送、接收数据能力的设备。DCE(DataCircuit-terminatingEquipment)是数据电路端接设备,它在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能,并且负责建立、保持和释放数
8、据链路的连接。DTE通过DCE与通信传输线路相连DTEDCEDCE串行比特传输信号线与控制线用户环境通信环境用户设施通信设施DTE信号线与控制线用户设施用户环境3.2数据通信技术(13)3.2.3多路复用技术由于一条传输线路的能力远远超过传输一个用户信号所需的能力,为了提高线路利用率,经常让多个信号同时共用一条物理线路。常用的有三种方法:时分复用TDM(TimeDivisionMultiplexin
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