计算机网络第2章课件.ppt
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1、如图2.1所示,通信网是由若干用户终端A,B,C,并通过传输系统链接起来。用户终端之间通过一个或多个节点链接,在节点处提供交换、处理网络管理等功能。链路 D E F C B 1 4 5 7 6 3 用户线 节点 电路 用户终端 干线 用户线 A 图2.1 通信网一般组成终端设备是通信网中的源点和终点,它除对应于信源和信宿之外还包括了一部分变换和反变换装置。终端设备主要功能是:第一种功能是发送端将发送的信息转变成适合信道上传送的信号,接收端则从信道上接收信号,并将之恢复成能被利用的信息,第二种功能是能产生和识别网内所需的信令信号或规则,以便相互联系和应答。传输系统是指完成信号传输的媒介和设备总称
2、。传输信道简称信道,是通信者两点间单向或双向传输信号的通道,包括传输媒介和中间装置。电路是通信者两点间实现信号双向传输的两条传输信道的组合,以提供一个完整的通信过程。用户环路也称为本地线或用户线,是一个节点和用户设备或用户分系统之间简单的固定连接。传输全链路简称链路,是指两个相邻节点间或终端设备和节点之间的信道(或电路)段,通常是指两个配线架之间的一段。一条干线可以由一条或多条串联的链路组成。两个交换中心或节点之间通过干线连接。干线连接通常是以交换为基础,由许多用户复用或用户分系统复接的大容量电缆、光纤或无线电传输通路,在干线的两端提供适合节点工作的设备,例如复接器。节点是用户环路和链路或链路
3、之间的分配点。节点配备设备的范围可以从二线/四线混合线圈,到包括电路或信息交换、接线、信号处理、业务管理和技术控制等非常复杂的设备。交换设备根据寻址信息和网控指令进行链路连接或信号导向,以使通信网中的多对用户建立信号通路,交换设备以节点的形式与邻接的传输链路一起构成各种拓扑结构的通信网,是现代通信网的核心。多个节点或用户之间互连而成的通信网称为网状网,也叫直接互连网(完全或部分互连网),如图2.3(a)所示。(a)网状网(b)星型网(c)复合型网(d)环型网(e)总线型网 星型网拓扑结构是一种以中央节点为中心,把若干外围节点(或终端)连接起来的辐射式互连结构。复合型网是由网状网和星型网复合而成
4、的网络,如图2.3(c)所示。如果通信网各节点被连接成闭合的环路,则称为环型网,如图2.3(d)所示。(1)在环路中,每个节点的地位和作用是相同的,每个节点都可以获得并行使用控制权,很容易实现分布式控制。(2)不需要进行路径选择,控制比较简单。因为在环型网中,路径只有一条,不存在为信息规定路径的问题。(3)网中传送信息的延迟时间固定,有利于实时控制。(4)可采用高速数字式传输信息,不需要调制解调器,接口线路及连接结构比较简单。总线型网把所有的节点连接在同一总线上,是一种通路共享的结构。(1)具有良好的扩充性能。(2)可以使用多种存取控制方式,例如,载波侦听多路访问/碰撞检测方式(Carrier
5、 Sense Multiple Access with Collision Detection,CSMACD)、通行标志方式和时间片方式等。(3)不需要中央控制器,有利于分布式控制。节点的故障不会引起系统的崩溃。在通信网中,由本地接入网、多级汇接网组成的网络结构称为等级制网络结构。等级制网络结构中,涉及本地接入和汇接的概念。用户终端通过用户线和接入交换机(或称本地交换机)连接而形成本地接入,本地用户可直接通过本地交换完成相互通信。它是用户的电话机和市话局交换机连接的媒介,使用户终端接入电话通信网。它将各个交换区市话局通过中继线互连起来,并将市话局连接至市话汇接局。市话汇接局和区域(如省)长话汇
6、接局通过区域中继干线互连,提供区域长途电话通信业务。区域汇接局和国内中心汇接局通过国内中继干线互连,提供全国范围内各地区之间的长途电话通信业务,形成国内长途电话通信网。国内汇接局和国际接口局连接,由国际接口局和国际线路组成国际长途电话网。图2.4给出的等级结构网络是一种理想化的网络。一个实际的通信网由于本地区的地理状况或设备的布局问题而有许多折衷方案。国际网 长途网 本地网 国际接口局(一级长途交换中心)国内汇接局(二级长途交换中心)区域汇接局(三级长途交换中心)市话汇接局(初级长途交换中心)市话局 用户线 图2.4 典型的交换中心等级制的理想形式框图第一级为大区中心,也称为省间中心局,是汇接
7、一个大区内各省之间的电话通信中心,局间都设立直达电路,为完全互连方式的网状网结构。第二级为省中心局,是汇接省内各地区之间的电话通信中心。第三级为地区(市)中心局,是汇接本地区各县(区)的电话通信中心,是长话网的末端局,同样要求地区中心局至本省中心局具有直达路由。FDM是把一条公共信道上可用的传输频段分割成多个较窄的频带,并使每个窄带都变成为一个独立信道的复用技术。FDM的主要优点是容易实现,技术成熟,能较充分地利用信道带宽。但其缺点也是明显的。因为,保护频带占用了一定的信道带宽,从而大大降低了FDM的效率;信道的非线性失真改变了它的实际频率特性,易造成串音和互调噪声干扰;所需设备随输入路数增加
8、而增多,不易小型化;FDM不提供差错控制技术,不便于性能监测。TDM是一种按规定的间隔,并在时间上相互错开,在一条公共信道上传输多路信号的复用技术。TDM的主要优点是:不存在保护频带,可有效地提高信息传输效率;信道占用频带窄,容量大。其主要缺点是:通信双方时隙必须严格保持同步。在TDM系统中,以固定分配时隙的方式对来自多个设备的数据源进行组合,然后在单一的公用信道上传输。与传统TDM一样,STDM可与n条低速输入线路相连,由于每条输入线路并非一直有数据输入,因此STDM时隙数k可小于n,这说明复用信道上数据速率可低于各个输入线路速率之总和。STDM使用的帧格式对系统性能有一定的影响,一般应减少
9、用于管理的附加信息。原CCITT推荐了两类准同步数字复接系列。北美和日本等国采用24路系统,即以1.544Mbit/s作为一次群(基群)的数字速率系列;欧洲和中国等国家采用30/32路系统,即以2.048Mbit/s作为一次群的数字速率系列。随着现代通信网的发展和用户要求的日益提高,PDH暴露出以下几个问题,难以适应长距离和大容量数字业务的发展,难以满足网络控制和管理的需要。(1)国际上1.544Mbit/s和2.048Mbit/s这两种系列难以兼容,给国际连网带来困难,而且向更高群次发展在技术上也有较大的困难。(2)没有世界性的标准光接口规范,导致各国厂商开发的不同光接口无法在光路上互通,惟
10、有通过光电转换成G.703标准接口后才能互通,限制了连网应用的灵活性,也增加了网络设备复杂性和运行成本。(3)从组网角度看,PDH难于从高次群信号中直接分出低次群甚至基群的信号,因此对中继站上、下话路很不方便。(4)随着现代通信网操作、维护和管理等要求的不断提高,需要传输的网控信息越来越多,现有的PDH各级帧结构所预留的少量比特已经不能适应这一发展的要求。原CCITT G.707的建议中,对同步转移模式STM-1(Synchronous Transfer Mode)155.5201Mbit/s以上(从STM-1至STM-4至STM-16)的更高速率都采用高一级的速率正好等于低一级的4倍,即ST
11、M-1为155.5201Mbit/s;STM-4为622.0804itMb/s;STM-16为2488.3216Mbit/s。这样的复接系列称为SDH。原CCITT建议G.709规定了SDH的一般复接结构,如图2.12所示。TUG-21 TUG-32 TU-31 VC-31 AU-31 TUG-22 3 3 5 7 3 4 21 16 AU-4 VC-4 STM-1 STM-4 4 AU-32 VC-32 TU-22 VC-22 TU-12 VC-12 C-32 34.368Mbit/s C-21 6.312Mbit/s C-11 1.544Mbit/s C-4 139.264Mbit/s C
12、-12 2.048Mbit/s C-22 8.448Mbit/s C-31 32.064Mbit/s TU-21 VC-21 TU-11 VC-11 4 4 4 155.520Mbit/s 622.080Mbit/s 4 图2.12 SDH的同步复接结构示意图原CCITT建议(G.709)规定了SDH帧格式,SDH帧格式是页面帧,而PDH的帧格式是条状的。(1)把世界上现在并存的两种数字系列融合在统一的标准之中,在STM-1等基础上得到统一,实现数字通信传输体制上的世界性标准。(2)采用数字复接,适应交换技术的发展。(3)页面帧格式,安排了丰富的用于维持管理的比特,使网络的维护管理能力大大加强
13、。(4)有一套特殊灵活的复接结构和指针调整技术,解决了节点之间的时钟差异带来的问题。(5)光接口综合各种不同的网络单元,传输和复接不必分开,简化了硬件,同时光接口成为开放性接口,可以在光路实现横向兼容。(6)SDH信号结构的设计已经考虑网络传输和交换应用的最佳性,便于组织ISDN和B-ISDN。无线传输信道中信息主要是通过自由空间进行传输的,但必须通过发射机系统、发射天线系统、接收天线系统和接收机系统,才能使携带信息的信号正常传输,从而组成条无线传输信道。长波信道所使用的频率是在300kHz以下,波长在1000m以上。中波信道的频率在0.33MHz或波长在1001000m范围内。短波信道的频段
14、从330MHz,波长从 1 0 1 0 0 m,也 称 为 高 频(H i g h Frequency,HF)信道。超短波信道的频率范围通常认为是303000MHz。更细一些划分,其中30300MHz称为甚高频(Very High Frequency,VHF),3003000MHz称为特高频(Ultra High Frequency,UHF)。3000MHz以上的波段,通常就泛称为微波,它在现代通信网中占有重要地位。卫星信道是指利用人造地球卫星作为中继站转发无线电信号,在多个地球站之间进行通信的信息传输信道,如图2.15所示。通信卫星 空中移动站 电缆或光缆 可搬移站 指挥所 移动站 电缆或光
15、缆 控制中心 跟踪遥测指令站 海上移动站 固定站 通信枢纽 微波接力 图2.15 卫星通信示意图在现代通信网的微波通信方式中,还常用散射信道。散射信道利用对流层和电离层的不均匀性或流星余迹,对于一定仰角的电磁波射束在上层空间中,有一部分电磁波能量可回到地面而被接收到的散射现象,构成散射信道。在有线传输信道中,电磁波是沿有形媒介传播的,而且通常是构成直接信息流通的通路,适宜于基带传输或频带传输。最早的有线信道是架空明线,信道由在一系列竖立的电杆上,把导线架在线杆的绝缘子上而构成。平衡电缆(也称双绞线)中每对信号传输线间的距离比明线小,而且包扎在绝缘体内。同轴电缆是容量较大的有线信道。常用的同轴电
16、缆有两种:一种管外径为4.4mm的小同轴;另一种外径为9.5mm的中同轴。光纤信道是以光为载波,以光导纤维(简称光纤)为传输介质的一种通信信道。由于光纤信道具有一系列优异的特性,因此,光纤通信技术近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的。在构成有线信道时,除了具有各种导引线外,要完成长距离的信息传输,必须包括再增音和均衡处理。交换技术几个主要特性的演变过程如下所述。(1)接续网络:从金属接点发展到数字开关(分立元件集成元件光子开关)。(2)信息形式:从模拟(电流)发展到数字(电脉冲光脉冲)。(3)复用方式:从空分到时分最后发展到波分(密集波分)。(4)控制方式:从人工到机电到电子最后发展
17、到存储程序控制(SPC)或简称“程控”。(5)信令方式:从信令与呼叫信息交替用同一信道(模拟式)发展到共路信令,信令可在独立的信道上传送(数字式)。(6)接续特征:从电路到信息,最后发展到分组(或叫信包)。(7)信息带宽:从窄带(音频)发展到宽带(1100MHz)。电路交换(Circuit Switching)是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式,暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。空分交换是入线在空间位置上选择出线并建立连接的交换。时 分 交 换 是 时 分 多 路 复 用(TDM)在交换上的具体应用。电路交换的特点是可提供一次性无间断信道。(1)信息传输时
18、延小。(2)数据信息以信号形式在通路中“透明”传输,交换机对它不进行存储、分析和处理,因此,交换机的处理开销少。(3)对数据信息的格式和编码类型没有限制。(1)电路的接续时间较长。(2)电路利用率低。(3)在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面,通信双方必须完全兼容,这不利于不同类型的用户终端之间实现互通。(4)当一方用户忙或网络负载过重时,可能会出现呼叫不通的现象,这种现象称之为呼损。电路交换方式目前主要用于电话通信网。为了解决电报、资料、文献检索等数据信息的传输,提出了报文交换(Message Switching)的思想,报文交换也称电文交换或文电交换。报文就是用户拟发
19、送的完整数据。以上只是概略地叙述了报文转接的简以上只是概略地叙述了报文转接的简单过程。实际上报文转发的中间节点还包单过程。实际上报文转发的中间节点还包括以下功能。括以下功能。(1)传输差错控制。(2)传输通路(路由)选择。(3)能够识别报文头和尾。(4)完成网络拥塞处理、紧急报文的优先处理等特殊功能。为了使现代通信网的各个节点能自动地处理输入的信息和完成报文传输,就要求每一个输入网络的信息除了用户要传送的报文外,还需要附加报文开始、结束标志和报文目的站地址等相关信息。报文头一般至少包括以下附加信息。(1)起始标志:告诉节点有信息输入。(2)信息开始标志:说明信息正文的开始端出现。(3)信息源节
20、点地址:说明信息出自何地。(4)信息目的节点地址:说明该信息要到达的目的地,还可能包括传输路由信息。(5)控制信息:进行必要的控制说明和标记,它可以包括所传送报文的排队优先权标志,并指明本帧所传信息是报文或只是应答信号。(6)报文编号:这是由信息的发送方给定的。报文交换的特点是,交换机对报文进行存储转发,它适合于电报和电子函件业务。(1)链路利用率高。(2)交换机以“存储转发”方式传输数据信息,它不但可以起到匹配输入输出传输速率的作用,易于实现各种不同类型终端之间的互通,而且还能起到防止呼叫阻塞、平滑通信业务量峰值的作用。(3)不需要收、发两端同时处于激活状态。(1)传送信息通过交换网时延较长
21、,而且时延变化也大,这不利于交互型实时业务。(2)设备要求较高。交换机必须具有大容量存储、高速处理和分析报文的能力。由上可知,电路交换最大优点是,一由上可知,电路交换最大优点是,一旦建立连接,信号传输时延很小,适用于旦建立连接,信号传输时延很小,适用于语音通信等实时交互通信,不足的是线路语音通信等实时交互通信,不足的是线路利用率低。报文交换线路利用率高,但利用率低。报文交换线路利用率高,但“存储存储转发转发”的通信机制使信息通过的通信机制使信息通过通信网的时延加大,不适于快速响应的通通信网的时延加大,不适于快速响应的通信或实时通信。分组交换综合了电路交换信或实时通信。分组交换综合了电路交换和报
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