計算機網絡基礎

所属分类:網絡與通信  
出版时间:2012-5   出版时间:劉智濤、 顧潤龍 哈爾濱工程大學出版社 (2012-05出版)   作者:劉智濤,顧潤龍 編   页数:214  

内容概要

  《計算機網絡基礎》從計算機網絡的概論引入,比較全面地介紹了數據通信基礎知識、計算機網絡體系結構與網絡協議、數據鏈路層、網絡層、運輸層與高層協議、應用層、網絡安全、無線網絡和下一代因特網等內容。全書共分為10章,每章包括學習目標、本章小結和練習題。《計算機網絡基礎》的特點是概念準確、論述嚴謹、內容新穎、圖文並茂。在突出闡述基本原理和基本概念的同時,遵循高職高專理論知識“適度、夠用”的教學原則,力求實例實用性、豐富性,將理論知識與實踐操作結合起來,注重培養學生實踐操作能力。《計算機網絡基礎》可作為高職高專院校計算機類、電子信息類等相關專業的學生教材,

书籍目录

第1章計算機網絡概論 1.1計算機網絡的發展簡史 1.2計算機網絡的發展趨勢 1.3計算機網絡的概念 1.4計算機網絡的結構 第2章數據通信基礎知識 2.1數據通信系統模型 2.2物理傳輸媒體 2.3傳輸技術 2.4物理層接口標準舉例 第3章網絡體系結構與網絡協議 3.1計算機網絡體系結構概述 3.2 ISO/OSI開放系統互連參考模型 3.3 TCP/IP參考模型 3.4 TCP/IP與ISO/OSI模型的比較 第4章數據鏈路層 4.1概述 4.2成幀(幀同步) 4.3差錯檢測和糾正 4.4差錯控制與流量控制 4.5數據鏈路層通信協議 4.6數據鏈路層的設備與組件 第5章網絡層 5.1網絡層概述 5.2傳統交換方式 5.3路由選擇 5.4擁塞控制 5.5 網絡互連 第6章運輸層與高層協議 6.1運輸層協議概述 6.2 TCP/IP體系中的運輸層 6.3用戶數據報協議UDP 6.4傳輸控制協議TCP 6.5高層協議 第7章應用層 7.1域名系統(DNS) 7.2電子郵件 7.3萬維網 7.4多媒體 第8章網絡安全 8.1概述 8.2密碼學 8.3對稱密鑰算法 8.4公開密鑰算法 8.5數字簽名 8.6公鑰的管理 8.7通信安全 8.8認證協議 8.9電子郵件安全 8.10 Web安全 8.11社會問題 第9章無線網絡 9.1 概述 9.2無線局域網WLAN 9.3無線個人區域網WPAN 9.4無線城域網WMAN 第10章下一代因特網 10.1概述 10.2下一代網際協議IPv6(IPng) 10.3多協議標記交換MPLS 10.4 P2P文件共享 參考文獻

章节摘录

版權頁︰   插圖︰   雖然模擬信號與數字信號有著明顯的差別,但二者之間並不存在不可逾越的鴻溝,在一定條件下它們是可以相互轉化的。模擬信號可以通過采樣、編碼等步驟變成數字信號,而數字信號也可以通過解碼、平滑等步驟恢復為模擬信號。通信的任務是將表示消息的信號從發送方(信源)傳遞到接收方(信宿)。既然信號可分為模擬信號和數字信號,與之相對應的,通信也可分為模擬通信和數字通信。模擬通信通常是利用模擬信號來傳遞消息,而數字通信則是利用數字信號來傳遞消息。 2.信道的極限信息傳輸速率 信道︰傳送信號的介質或通道。它可以是雙絞線、同軸電纜、光縴、微波或衛星鏈路。一條通信電路往往包含一條發送信道和一條接收通道。 信道帶寬︰是指信道所能傳送的信號頻率寬度,它的值為信道上可傳送信號的最高頻率減去最低頻率之差。帶寬越大,所能達到的傳輸速率就越大,所以通道的帶寬是衡量傳輸系統的一個重要指標。 碼元︰在數字傳輸中,有時把一個數字脈沖稱為一個碼元,是構成信息編碼的最小單位。 計算機網絡傳送中的每一位二進制數字稱為“碼元”或“碼位”,例如二進制數字10001000是由8個碼元組成的序列。 比特率︰比特率是一種數字信號的傳輸速率,它表示單位時間內所傳送的二進制代碼的有效位(bit)數,單位用比特每秒(b/s)或千比特每秒(kb/s)表示。 波特率︰波特率是一種調制速率,也稱波形速率。在數據傳輸過程中,線路上每秒鐘傳送的波形個數就是波特率,其單位為波特(baud)。 誤碼率︰是指信息傳輸的錯誤率,是數據通信系統在正常工作情況下衡量傳輸可靠性的指標。 吞吐量︰是單位時間內整個網絡能夠處理的信息總量,單位是字節/秒(B/s)或位/秒(b/s)。在單信道總線型網絡中,吞吐量=信道容量×傳輸效率。 信道的傳播延遲︰信號在信道中傳播,從信源端到達信宿端需要一定的時間,這個時間叫做傳播延遲或時延。 信道容量︰是指信道傳輸信息的最大能力,通常用數據傳輸率來表示。也就是說單位時間內傳送的比特數越大,則信息的傳輸能力也就越大,信道容量也越大。 數據傳輸速率︰指單位時間信道內傳輸的信息量,即比特率,單位為比特/秒(b/s)。 一般來說,數據傳輸速率的高低由傳輸每一位數據所佔時間決定,如果每一位所佔時間越小,則速率越高。然而任何實際的信道都不是理想的,在傳輸信號時會產生各種失真以及帶來多種干擾。 即使信道比較理想,碼元的傳輸速率也不是不受限制的。早在1924年,奈奎斯特(Nyquist)就推導出在理想低通信道下的最高碼元傳輸速率的公式為 理想低通信道的最高碼元傳輸速率=2W 其中,W是理想低通信道的帶寬,單位為赫茲(Hz)。信道的傳輸速率單位是波特,I baud為每秒傳送1個碼元。碼元傳輸速率也稱為調制速率。

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