⑴ 计算机网络常用的传输介质有( 多选题 ) A、同轴电缆 B、双绞线 C、光纤 D、闭路线
同轴电缆,双绞线,光缆和在无线网络中使用的辐射介质。
双绞线是目前最普遍的传输介质,分为两类:屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。屏蔽双绞线:具有一个金属甲套,对电磁干扰有较强的抵抗力,适合网络流量较大高速网络协议应用。非屏蔽双绞线:有线缆外皮作为屏蔽层,适用于网络流量不大的场合中。
(1)计算机网络传扩展阅读
任何信息传输和共享都需要有传输介质,计算机网络也不例外。对于一般计算机网络用户来说,可能没有必要了解过多的细节,例如计算机之间依靠何种介质、以怎样的编码来传输信息等。
选择数据传输介质时必须考虑5种特性(根据重要性粗略地列举):吞吐量和带宽、成本、尺寸和可扩展性、连接器以及抗噪性。当然,每种连网情况都是不同的;对一个机构至关重要的特性对另一个机构来说可能是无关重要的,你需要判断哪一方面对你的机构是最重要的。
⑵ 电脑怎么用网线传东西
1、首先确定您的笔记本有网线接口,现在有很多轻薄本已经取消了这个接口,您可以通过购买扩展坞或者是USB网卡的方式连接网线;
2、将网线的接头插入【RJ-45接口】,即计算机网络数据传输插头,等到听到卡住的声音之后即可;
3、没有网络连接的笔记本电脑系统右下角的状态栏中,【Internet访问】出现黄色感叹号,点击后选择【网络设置】;
3、进入网络设置后选择【拨号】,点击其中的【设置新连接】,接下来将网络公司给予的账号密码输入,保存后退出;
4、重新打开网络设置可以看到拨号选项中出现刚才设置的宽带连接,点击连接即可;
5、需要注意的是,如果用户的有线网络不属于拨号上网,而是光纤。如果是直接使用在光猫中引出来的网线,只需要直接插上就可以使用;如有异常,点击红色的大叉,启用操作系统中的向导查找网络异常的原因,也可以打开【本地连接】,选择【常规】中的【诊断】;
6、如果无法上网,可能是出现了DNS相关问题。使用【Win】+【R】打开【运行】,输入ipconfig/flushdns回车执行命令,重建本地DNS缓存。
⑶ 如何理解计算机网络的数据传输
1、 计算机网络:是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网总软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。
2、 联机系统:是由一台中央计算机连接大量的地理位置分散的终端而构成的计算机系统。
3、 PDN:是公用数据网。网中传输的是数字化的数据,属于通信子网的一种。
4、 OSI:是开放系统互连参考模型。为ISO(国际标准化组织)制订的七层网络模型。
5、 数据通信:是一种通过计算机或其他数据装置与通信线路,完成数据编码信号的传输、转接、存储和处理的通信技术。
6、 数据传输率:每秒能传输的二进制信息位数,单位为B/S.
7、 信道容量:是信息传输数据能力的极限,伍茄是信息的最大数据传输速率。
8、 自同步法:是指接收方能从数据信号波形中提取同步信号的方法。
9、 PCM:称脉码调制,是将模拟数据换成数字信号编码的最常用方法。
10、 FDM:又称时分多路复用技术,是在信道带宽超过原始信号所需带宽情况下,将物理停产的总带宽分成若干个与传输单个信号带宽相同的子停产,每个子信息传输一路信号。
11、 同步传输:是以一迅液批字符为传输单位,仅在开始和结尾加同步标志,字符间和比特间均要求同步。
12、 差错控制:是指在数据通信过程中能发现或纠正差错,把差错限制在尽可能小的允许范围内的技术和方法。
13、 信号:是数据的电子或电磁编码。
14、 MODEM:又称调制解调器。其作用是完成数字数据和模拟信号之间的转换,使传输模拟信号的媒体能传输数字数据。发送端MODEM将数字数据调制转换为模拟信号,接收端MODEM再把模拟信号解调还原为原来的数字数据。
15、 信号传输亩橘物速率:也称码元率、调制速率或波特率,表示单位时间内通过信道传输的码元个数,单位记做BAND。
16、 基带传输:是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,是一种最简单的传输方式,适用于近距离通信的局域网。
17、 串行通信:数据是逐位地在一条通信线上传输的,较之并行通信速度慢,传输距离远。
18、 信宿:通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。
19、 信源:通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。
20、 全双工:允许数据同时在两个方向上传输,要有两条数据通道,发送端和接收端都要有独立的接收和发送能力。
⑷ 计算机网络传输介质是什么
计算机的网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
有线传输介质
有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
双绞线:
由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两让搭条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。双绞线共有6类,其传输速率在4~1000Mbit/s之间。
同轴电缆:
它比双绞线的屏蔽性要更好,因此在更高速度上可以传输得更远。它以硬铜线为芯(导体),外包一层绝缘材料(绝缘层),这层绝缘材料再用密织的网状导体环绕构成屏蔽,其外又覆盖一层保护性材料(护套)。同轴电缆的这种结构使它具有更高的带宽和极好的噪声抑制特性。1km的同轴电缆可以达到1~2Gbit/s的数据传输速率。
光纤:
它是由纯石英玻璃制成的。纤芯外面包围着一层折射率比芯纤低的包层,包层外是一塑料护套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。光纤的传输速率可达100Gbit/s.
无线传输介质
指我们周围的自由空间。我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。
无线传输的介质有:无线电波、红外线、微波、卫星和激光。在局域网中,通常只使用无线电波和红外线作为传输介质。无线传输介质通常用于广域互联网的广域链路的连接。
无线传输唯旁的优点在于安装、移动以及变更都较容易,不会受到环境的限制。但信号在传输过程中容易受到干扰和被窃取,且初期的安装费用较高。
微波传输:
微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。在100MHz以上,微波就可以沿直线传播,因此可以集中于一点。通过抛物线状天线把所有的能量集中于一小束,便可以防止他人窃取信号和减少其他信号对它的干扰,但是指滑橡发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微波沿直线传播,所以如果微波塔相距太远,地表就会挡住去路。因此,隔一段距离就需要一个中继站,微波塔越高,传的距离越远。微波通信被广泛用于长途电话通信、监察电话、电视传播和其他方面的应用。
红外线:
红外线是频率在10的12次方~10的14次方Hz之间的电磁波。无导向的红外线被广泛用于短距离通信。电视、录像机使用的遥控装置都利用了红外线 装置。红外线有一个主要缺点:不能穿透坚实的物体。但正是由于这个原因,一间房屋里的红外系统不会对其他房间里的系统产生串扰,所以红外系统防窃听的安全性要比无线电系统好。正因为于此应用红外系统不需要得到政府的许可。
激光传输:
通过装在楼顶的激光装置来连接两栋建筑物里的LAN。由于激光信号是单向传输,因此每栋楼房都得有自己的激光以及测光的装置。激光传输的缺点之一是不能穿透雨和浓雾,但是在晴天里可以工作的很好。
⑸ 计算机网络传输层
端到端的连接
网络层:提供主机之间的逻辑通信
传输层慎销宽:提供应用进程之间的逻辑通信
位于网络层之上、依赖网络层服务、对网络层服务进行可能的增强
接收端:多路分用
相同目的地址目的端口号的UDP会被导向同一个socket
每个srcIp srcPort DestIp DestPort 导向自宽亮己独有的socket(创建多个socket)
(服务器也可以让一个进程创建多个线程与tcp连接绑定)
发送端:多路复用
什么是可靠? 不错、不乱、不丢
可靠数据传输协议
GBN
1.发送方 分组头部包含k-bit序列号
窗口尺寸为N,最多允许N个分组未确认
序列号 :表示本报文段所发送数据的第一个字节的编号。而不是报文段的编号(这里防止被攻击混入其他的段难以检测的问题)。
建立TCP连接时,双方随即选择序列号
ACKs 表示接收方期望收到发送方下一个报文段的第一个字节数据的编号。
累计确认:该序列号之前所有的字节均已被正确接收到(GBN)
TCP在IP层提供的不可靠服务基础上实现可靠数据传输服务
流水线机制
累积确认
TCP使用单一重传定时器
触发重传的事件
超时
收到重复ACK
渐进式
暂不考虑重复ACK
暂不考虑流量控制
暂不考虑拥塞控制
1.点对点 一个sender 一个 reciever
2.可靠的、按序的字节流
3.流水线机制
案例:
何时应该指数性增长切换为线性增长(拥塞避免)?
当CongWin达到Loss事件前值的1/2时.
实现方法:利用一个变量 Threshold, Loss事件发生时, Threshold被设为Loss事件前CongWin值的1/2。
Loss事件处理办法
3个重复ACKs:CongWin切到一半然后线性增长
Timeout事件:CongWin直接设为1个MSS,然后指数增长,达到threshold后, 再线性增长(拥塞更严重了)
TCP拥塞控制算法
4.接收方/发送方缓存
5.全双工:同一连接中能传输双数据流
6.面向连接(连接管理)
TCP连接包括:两台主机上的缓存、连接状态变量、socket等
客户端初始化的序列号是随机的
7.流量控制机制:发送方不会传输的太多、太快以至于淹没接收方(buffer溢出)
8.复用/分用
1.基于“尽力而为”的网络层,没有做(可靠性)
丢失
非按序到达
2.基于Internet IP协议
复用/分用
简单的错误校验
3.无连接
UDP发送方和接收方之间不需要握手
每个UDP段的处理独立于其他段
UPD优点:
1.无需建立连接(减少延迟)-DNS
2.实现简单,无需维护连接状态
3.头部开销小(8byte)
4.没有拥塞控制:应用可更斗简好的控制发送时间和速率
常用于流媒体应用
1.容忍丢失
2.速率敏感
DNS/SNMP
在UDP上实现可靠数据传输
UDP校验和:检测UDP段在传输过程中是否发生错误
⑹ 计算机网络中传输介质传输速率的单位是bps,其含义是
计算机网络中传输介质传输速率的单位是bps,其含义是“二进制位/秒”。
数据传输速率(比特率)表示每秒传送二进制数位的数目,单位为比特/秒(b/s),也记做bps。
比特率又称“二进制位速率”,俗称“码率”。表示单位时间内传送比特的数目。用于衡量数字信息的传送速度,常写作bit/sec。根据每帧图像存储时所占的比特数和传输比特率,可以计算数字图像信息传输的速度。
传输特点及单位换算
比特率越高,传送数据速度越快。声音中的比特率是指将模拟声音信号转换成数字声音信号后,单位时间内的二进制数据量,是间接衡量音频质量的一个指标。
通信和计算机行业内经常利用“类似国际单位制”的前缀来表示更大的衍生单位:
1000 bit/s = 1 kbit/s (一千位每秒)
1000 kbit/s = 1 Mbit/s (一兆或一百万位每秒)
1000 Mbit/s = 1 Gbit/s (一吉比特或十亿位每秒)。
⑺ 什么是计算机网络传输介质
信道为计算机网络传输介质的表达形式。信道包括模拟信道和数字信道。在模拟信道,带宽按照公式W=f2-f1 计算;数字信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率,两者可通过香农定理互相转换。计算机网络传输介质和信道有简顷返3点不同:
一、两者的作用不同:
1、计算机网络传输介质的作用:对网络的数据通信具有一定的影响。
2、信道的作用:传送信息必须通过具体拦饥的媒质。
二、两者乎明的概述不同:
1、计算机网络传输介质的概述:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路。
2、信道的概述:所有信道都有一个输入集A,一个输出集B以及两者之间的联系,如条件概率P(y│x),x∈A,y∈B。这些参量可用来规定一条信道。
三、两者的种类不同:
1、计算机网络传输介质的种类:常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2、信道的种类:信道包括模拟信道和数字信道。
⑻ 按照网络的传输方式计算机网络可以分为
按照网络传输方式,计算机网络可分为点-点式网络和广播式网络。按覆盖的地理范围进行分类,计算机网络可分为局域网、城域网与广域网。
①点-点网络采用点-点通信信道,即通信仅限于相互有连接信道的一对计算机之间,类似于电话通信。
②广播式网络采用广播式信道,即将多个计算机连接到一条公共信道上,一个站点发送信息,信道上的其余站点都可以接收到信息,类似于无线电广播。
(8)计算机网络传扩展阅读:
按交换方式分,计算机网络可分为电路交换网、报文交换网和分组交换网。
按传输介质划分:
1、有线网:指采用双绞线来连接的计算机网络。
2、光纤网:采用光导纤维作为传输介质。
3、无线网:采用一种电磁波作为载体来实现数据传输的网络类型。
按通信方式划分:
1、广播式传输网络。
2、点到点式传输网络。
从逻辑功能上看,计算机网络是以传输信息为基础目的,用通信线路将多个计算机连接起来的计算机系统的集合,一个计算机网络组成包括传输介质和通信设备。
从用户角度看,计算机网络是这样定义的:存在着一个能为用户自动管理的网络操作系统。由它调用完成用户所调用的资源,而整个网络像一个大的计算机系统一样,对用户是透明的。