网络规划设计师-网络基础知识

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网络规划设计师考试全程指导

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网络规划设计师考试全程指导第 7 章网络互连协议根据考试大纲,本章要求考生掌握以下知识点:(1)网络互连的概念。

(2)网络互连的方法。

(3)路由算法:静态路由算法、自适应路由算法、广播路由算法、分层路由算法。

(4)路由协议:路由信息协议、开放最短路径优先协议、边界网关协议。

7.1 网络互连概述网络互连的主要目的是将各种大小、类型的网络,从物理上连接起来,组成一个覆盖范围更大、功能更强、方便数据交换的网络系统。

同时,又可以将组网后的网络内机器按逻辑进行划分,形成一个个逻辑网络。

网络互连包含以下几个方面:(1)互连(Interconnection):是指网络在物理上的连接,两个网络之间至少有一条在物理上连接的线路,它为两个网络的数据交换提供了物资基础和可能性,但并不能保证两个网络一定能够进行数据交换,这要取决于两个网络的通信协议是不是相互兼容。

(2)互联(internetworking):是指网络在物理和逻辑上,尤其是逻辑上的连接。

(3)互通(intercommunication):是指两个网络之间可以交换数据。

(4)互操作(interoperability):是指网络中不同计算机系统之间具有透明地访问对方资源的能力。

网络互连技术优势体现在以下方面:(1)支持多种介质。

(2)支持多种网络规程。

(3)支持多种网络互连协议。

网络互连技术正在发生着根本性的变化,推动它发展的动力包括:商业需求、新的网络应用的不断出现、技术进步、信息高速公路的发展。

可见,网络互连技术已成为当前网络技术研究与应用的一个新的热点问题。

网络互连的要求主要有以下几点:(1)需要在网络之间提供一条链路,至少需要一条物理和链路控制的链路。

(2)提供不同网络节点的路由选择和数据传送。

(3)提供网络记账服务,记录网络资源使用情况,提供各用户使用网络的记录及有关状态信息。

(4)在提供网络互连时,应尽量避免由于互连而降低网络的通信性能。

(5)不修改互连在一起的各网络原有的结构和协议。

网络规划设计师学习笔记

网络规划设计师学习笔记

网络规划设计师学习笔记第1章.计算机网络规划与设计知识设计基础1.1网络基本元素我从XXX网站下载一部电影,这一愿望得以实现,主要依靠一下网络元素的有机结合。

1.2 网络互联设备作为网络规划师,我们着重关心的不是电影的质量,而是各种互联设备的质量。

比如它们的优缺点、工作原理、使用场合等。

这些都是网工的基础,不懂的看书P274-278 和第1章的相关内容。

1.3 网络性能这个很重要,如果不能给客户一个直观的网络性能参数的描述,他们很难采用你的方案,所以,大多数网络改造项目的建议书上,先是用一堆量化的技术参数对你现有网络进行彻头彻尾的“批判”:你的网络啊,响应时间像蜗牛那么慢;链路利用率像失业率那么高,可靠性像党员的党性那么差… 随后就是对他所设计新方案的美妙畅想…所以下面这些参数要熟记于心,常出于口,才能证明你不是一个白丁规划师。

如果在你的规划书中没能找到一个下面的词汇,那你就等同于被捞上来的鱿鱼了,更别说要通过这次考试了。

● 响应时间、延迟响应时间指从客户端发起一个请求开始,到客户端接收到从服务器端返回的响应结束,这个过程所耗费的时间。

它是评估网络用户体验的关键值。

如果点击一幅美女图片,当意淫了半天它还没有出现,这是所有男人都不能容忍的。

数据传输的过程就像小溪中的流水,遇石石拦遇沟沟挡,数据经过每一个设备每一条链路都会造成延迟,如:经过网卡有网卡延迟;经过链路有链路延迟(二层交换环境下的局域网内习惯叫物理介质延迟);跨过路由器,穿行广域网叫网络延迟;各种服务器要处理得产生服务器延迟。

至于轮询延迟和等待时间只在多个终端通过通信集中器的网络环境里提到,这些延迟加起来就构成了响应时间。

书上把网络结构分成多个层次来讨论延迟问题,有点简单问题复杂化了。

●利用率(CPU利用率、链路利用率)利用率是个左右逢源的技术参数。

例如,某公司把升级网络系统提上日程,让你来评估现有网络并作出规划方案。

如果你发现其某些网络设备(路由器CPU等)的利用率或链路利用率徘徊在百分之一二十左右,你可以给出结论:网络结构不合理,部分网络设备和链路利用率太低,造成网络资源浪费;而如果你发现设备CPU利用率或链路利用率平均在百分之七八十左右,你就可以说:目前网络利用率太高,过于繁忙,不能及时处理突发业务。

网络规划设计师

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第1章计算机网络原理计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物。

计算机网络是信息收集、分配、存储、处理、消费的最重要的载体,是网络经济的核心,深刻地影响着经济、社会、文化、科技,是工作和生活的最重要工具之一。

掌握网络的基本原理是进行网络规划与设计的基础。

本章从网络概述、数据通信基础知识、网络体系结构、网络设备与网络软件、局域网、广域网与接入网、网络互联、Internet协议、网络管理、网络服务质量等方面介绍计算机网络的原理。

1.1 计算机网络概论1.1.1 计算机网络概念1.计算机网络的定义计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享的系统。

对于这一说法,其中仍有一些不确定的地方,如完善的标准是什么?资源共享的内容、方式、程度是什么?资源共享是最终目标吗?鉴于这些不确定性,对计算机网络的理解主要有三种观点:(1)广义观点。

持此观点的人认为,只要是能实现远程信息处理的系统或进一步能达到资源共享的系统都可以成为计算机网络。

(2)资源共享观点。

持此观点的人认为,计算机网络必须是由具有独立功能的计算机组成的、能够实现资源共享的系统。

(3)用户透明观点。

持此观点的人认为,计算机网络就是一台超级计算机,资源丰富、功能强大,其使用方式对用户透明,用户使用网络就像使用单一计算机一样,无需了解网络的存在、资源的位置等信息。

这是最高标准,目前还未实现,是网络未来发展追求的目标。

计算机网络的应用越来越广泛,深刻地影响着社会发展的进程。

今天要列数哪里不需要计算机网络已经变得非常困难。

在此我们只简单地说明计算机网络的几个应用方向。

•对分散的信息进行集中、实时处理。

比如航空订票系统、工业控制系统、军事系统等众多的系统,离开了计算机网络,将无法进行。

•共享资源。

实现对各类资源的共享,包括信息资源、硬件资源、软件资源。

网格2网络规划设计师教程是计算机网络的高级形态,将使资源共享变得更加方便、透明。

网络规划设计师—网络基础知识

网络规划设计师—网络基础知识

第1章计算机网络原理1.1计算机网络概论(P1-10)1、定义与应用计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享的系统。

计算机网络的几个应用方向:对分散的信息进行集中、实时处理;共享资源;电子化办公与服务;通信;远程教育;娱乐等。

2、计算机网络组成A:计算机网络物理组成从物理构成上看,计算机网络包括硬件、软件、协议三大部分。

B:功能组成从功能上,计算机网络由资源子网和通信子网两部分组成。

C:工作方式从工作方式上看,也可以认为计算机网络由边缘部分和核心部分组成。

3、计算机网络分类A:按分布范围分类WAN、MAN、LAN、PAN(个域网)B:按拓扑结构分类总线型网络、星型网络、环形网络、树型网络、网格型网络等基本形式。

也可以将这些基本型网络互联组织成更为复杂的网络。

C:按交换技术分类(注意区别各自的优缺点)线路交换网络、报文交换网络、分组交换网络等类型。

D:按采用协议分类应指明协议的区分方式。

E:按使用传输介质分类有线(再按各介质细分)、无线F:按用户与网络的关联程度分骨干网、接入网、驻地网4、网络体系结构A:分层与协议注意分层的三个基本原则B:接口与服务SAP5、计算机网络提供的服务可分为三类:面向连接的服务与无连接的服务、有应答服务与无应答服务、可靠服务与不可靠服务。

6、服务数据单元SDU、协议控制信息PCI、协议数据单元PDU。

三者的关系为:N-SDU+N-PCI=N-PDU=(N-1)SDUC:ISO/OSI与TCP/IP体系结构模型OSI有7层,从低到高依次称为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

各层对应的数据交换单元分别为:比特流、帧、分组、TPDU、SPDU、PPDU、APDUTCP/IP从低到高各层依次为网络接口层、互联网层、传输层、应用层。

网络接口层相当于OSI的物理层和数据链路层;互联网层相当于OSI的网络层;传输层相当于OSI的传输层;应用层相当于OSI的应用层;没有表示层和会话层。

网络规划设计师

网络规划设计师

网络规划设计师网络规划设计师是指负责企业网络规划和设计的专业人士。

随着信息技术的飞速发展,企业对网络的需求越来越高,网络规划设计师的工作也变得越来越重要。

下面我将为大家介绍网络规划设计师的主要工作内容。

首先,网络规划设计师需要了解企业的具体需求和目标,包括企业规模、业务流程、人员分布等信息。

根据这些信息,网络规划设计师可以制定一个符合企业需求的网络规划方案。

其次,网络规划设计师需要进行网络拓扑设计。

网络拓扑设计是指确定网络设备的布局和互连方式,包括局域网(LAN)和广域网(WAN)的连接方式、设备布局、备份设备等。

网络拓扑设计需要考虑网络的可靠性、性能和安全性。

接着,网络规划设计师需要进行网络设备的选型。

根据网络规划方案和预算要求,网络规划设计师需要选择合适的网络设备,包括交换机、路由器、防火墙、服务器等。

网络设备的选型需要考虑设备的性能、扩展性、兼容性以及厂商的信誉。

然后,网络规划设计师需要进行网络安全规划。

网络安全规划是保障企业网络安全的关键步骤,包括防火墙的配置、入侵检测和防御系统的部署、数据加密等。

网络规划设计师需要根据企业的安全需求和法律法规要求,制定一个完善的网络安全规划。

最后,网络规划设计师需要进行网络性能优化。

网络性能优化是保障企业网络稳定和高效运行的关键步骤,包括网络带宽的分配、网络设备的优化配置、流量控制等。

网络规划设计师需要监测网络性能,并根据实际需求进行调整和优化。

总之,网络规划设计师是一个综合能力较强的专业人才,需要具备网络基础知识、系统管理知识、网络安全知识等。

通过合理的网络规划和设计,网络规划设计师能够帮助企业实现网络的高效稳定运行,提高企业的工作效率和竞争力。

网络规划设计师知识点(个人总结)

网络规划设计师知识点(个人总结)

1.1 计算机网络概论1、计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物。

2、计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,有功能完善的软件实现资源共享的系统。

3、对于计算机网络的理解主要有三种观点:广义观点、资源共享观点、用户透明观点。

4、通信(communication)就是信心的传递,是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。

实现通信功能的系统称为通信系统。

5、随着技术的进步和应用的相互渗透,电信网络、电视网络、计算机网络将逐步实现三网融合,走向统一。

6、计算机网络物理组成包括:硬件、软件、协议三大部分。

7、硬件包括:两台以上的计算机及终端设备、前段处理机或通信处理机或通信控制处理机负责发送接收数据、路由器交换机等连接设备、通信线路。

8、软件主要有实现资源共享的软件、方便用户使用的各种工具软件。

9、协议由语法、语义和时序三部分构成。

语法用于规定传输数据的格式,语义用于规定所要完成的功能,时序用于规定执行各种操作的条件、顺序关系等。

协议时计算机网络的核心。

10、从功能上,计算机网络由资源子网和通信子网组成。

资源子网完成数据的处理、存储等功能,通信子网完成数据的传输功能。

11、从工作方式上看,计算机网络由边缘部分和核心部分组成。

边缘部分是用户直接使用的主机,核心部分由大量的网络及路由器组成,为边缘部分提供连通性和交换服务。

12、从组成要素上看,计算机网络包括计算机、路由器、交换机、网卡、通信线路、调制解调器等基本要素组成。

13、计算机网络按分布范围分类:广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)、个域网(PAN)。

14、计算机网络按拓扑结构分类:总线型网络(优点:健忘容易,增减节点方便,节省线路;缺点:重负载时通信效率不高)、星型网络(优点:结构简单,建网容易延迟小,便于管理;缺点是:成本高,中心节点对故障敏感)、环型网络(有单环和双环,环中信号的传输是单向的,双环具备自愈功能)、树型网络(节点组织成树状结构,具有层次性)、网格型网络(有规则型和非规则型两种。

网络基础知识-网络规划与管理

网络基础知识-网络规划与管理

网络基础知识-网络规划与管理网络规划与管理是IT领域中极其重要的一环,对于企业和组织来说,具有决定作用。

下面我们将介绍网络规划与管理的重要性、网络规划的步骤和网络管理的基本内容及技术。

网络规划与管理的重要性在技术日新月异的今天,网络规划与管理的重要性日益凸显。

一方面,网络规模越来越大,维护管理的难度也随之加大,需要专门的人员对网络做出管理;另一方面,网络不仅仅仅是用于传输数据、信息,还越来越成为企业和组织运营的核心组成部分,因此也需要专业的人员来对网络做出规划。

网络规划与管理涉及到的内容包括硬件和软件、安全和效率、业务和成本等方面,其目的是为企业和组织提供稳定的网络支持,符合其运营需求。

网络规划的步骤网络规划是指对整个网络进行梳理和设计,以满足企业和组织的需求。

以下是网络规划的步骤:第一步:了解需求网络规划的首要任务是了解组织和企业的需求。

在这个阶段,需要明确规划的目的和范围、硬件和软件需求、用户需求以及未来的扩展需求等。

第二步:网络架构设计在了解需求之后,就需要对网络的物理架构和逻辑结构进行设计。

物理架构指的是网络拓扑结构和网络设备的安置方式,而逻辑结构指的是网络中各个设备之间的连接方式和传输协议。

第三步:网络设备采购和配置网络设备的采购和配置环节涉及到的内容很多,包括选购合适的设备、搭建适合的网络环境、安装和配置网络设备等。

在这个环节中,需要特别注意网络设备的兼容性和稳定性,以保证网络的正常运行。

第四步:网络测试和优化在网络设备和网络环境搭建完成后,需要对网络进行测试和优化。

测试的内容包括网络的带宽、数据传输速度、网络的稳定性等。

优化的目的是为了增强网络的效率和安全性,缩短数据传输时间,提高用户的使用体验等。

第五步:网络文档化在网络规划和建设完成后,需要对整个网络进行文档化,包括网络拓扑结构、设备配置、网络连接方式、网络拓扑图等。

这样有利于对网络进行维护和管理,也便于对网络进行升级和扩展。

网络管理的基本内容及技术网络管理是指对网络中各个设备和应用进行管理和维护。

网络基础知识-网络规划与管理

网络基础知识-网络规划与管理

网络基础知识-网络规划与管理网络规划网络规划是指为满足特定要求的网络方案制定过程。

网络规划的主要目的是设计一个有效、高效、安全的网络系统,以满足用户需求和预算。

下面是网络规划需要考虑的几个方面。

网络拓扑网络拓扑是指网络中各个节点之间的物理连接方式,包括总线型、环型、星型、树型等。

不同的拓扑结构适用于不同的网络环境,因此在进行网络规划时需要根据实际情况选择合适的网络拓扑。

网络设备网络设备包括路由器、交换机、防火墙、网关等。

对于网络规划来说,需要根据实际需要选择合适的网络设备进行部署。

例如,在需要实现跨局域网通信时,需要配置路由器进行路由选择;在需要实现网络安全管理时,需要配置防火墙进行访问控制等。

IP地址规划IP地址规划是指为网络中各个设备分配IP地址,并对网络进行子网划分,以确保网络能够高效地运行。

在进行IP地址规划时,需要充分考虑网络的可扩展性和以后的拓展需求。

VLAN划分VLAN划分是指将一个物理网络划分成多个逻辑网络,不同的逻辑网络之间相互隔离,从而提高网络的安全性和可管理性。

在进行VLAN 划分时,需要考虑实际的网络环境和需求,以确保划分后的网络能够满足用户的要求。

网络管理网络管理是指对网络进行监控和维护,以确保网络能够稳定运行。

网络管理包括以下几个方面。

网络监控网络监控是指对网络中各个设备和应用程序进行监控,发现故障并及时处理。

网络监控可以采用SNMP协议实现,通过监控设备的性能指标来评估网络的健康状况。

防病毒和防攻击防病毒和防攻击是指对网络进行安全管理,防止病毒和攻击对网络造成危害。

防病毒可以使用杀毒软件实现,防攻击可以使用防火墙实现。

日志分析日志分析是指对网络设备和服务器产生的日志进行分析,以了解网络的运行状况和故障原因。

日志分析可以帮助管理员及时发现和解决网络问题。

安全策略制定安全策略制定是指对网络进行安全管理,制定安全策略,包括访问控制、密码策略、备份策略等。

安全策略的制定需要根据实际需求和网络环境来制定,以确保网络的安全性和稳定性。

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第1章计算机网络原理1.1计算机网络概论(P1-10)1、定义与应用计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享的系统。

计算机网络的几个应用方向:对分散的信息进行集中、实时处理;共享资源;电子化办公与服务;通信;远程教育;娱乐等。

2、计算机网络组成A:计算机网络物理组成从物理构成上看,计算机网络包括硬件、软件、协议三大部分。

B:功能组成从功能上,计算机网络由资源子网和通信子网两部分组成。

C:工作方式从工作方式上看,也可以认为计算机网络由边缘部分和核心部分组成。

3、计算机网络分类A:按分布范围分类WAN、MAN、LAN、PAN(个域网)B:按拓扑结构分类总线型网络、星型网络、环形网络、树型网络、网格型网络等基本形式。

也可以将这些基本型网络互联组织成更为复杂的网络。

C:按交换技术分类(注意区别各自的优缺点)线路交换网络、报文交换网络、分组交换网络等类型。

D:按采用协议分类应指明协议的区分方式。

E:按使用传输介质分类有线(再按各介质细分)、无线F:按用户与网络的关联程度分骨干网、接入网、驻地网4、网络体系结构A:分层与协议注意分层的三个基本原则B:接口与服务SAP5、计算机网络提供的服务可分为三类:面向连接的服务与无连接的服务、有应答服务与无应答服务、可靠服务与不可靠服务。

6、服务数据单元SDU、协议控制信息PCI、协议数据单元PDU。

三者的关系为:N-SDU+N-PCI=N-PDU=(N-1)SDUC:ISO/OSI与TCP/IP体系结构模型OSI有7层,从低到高依次称为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

各层对应的数据交换单元分别为:比特流、帧、分组、TPDU、SPDU、PPDU、APDUTCP/IP从低到高各层依次为网络接口层、互联网层、传输层、应用层。

网络接口层相当于OSI的物理层和数据链路层;互联网层相当于OSI的网络层;传输层相当于OSI的传输层;应用层相当于OSI的应用层;没有表示层和会话层。

1.2数据通信基础(P11-46)1、数据通信概念A:数字传输与模拟传输数字传输是指用数字信号来传送消息的通信方式。

模拟传输是指以模拟信号来传输消息的通信方式。

不论是数字数据还是模拟数据,都可以采用两种传输方式之一进行传输。

B:基带传输与频带传输基带传输是指信号没有经过调制而直接送到信道中去传输的一种方式。

频带传输是指信号经过调制后再送到信道中传输的一种方式,接收端要进行相应的解调才能恢复原来的信号。

2、数据通信系统A:数据通信系统模型数据通信系统的基本组成一般包括发送端、接收端、收发两端之间的信道三个部分。

参见P16图1-11B:同步方式同步的实现包括位同步、字符同步、帧同步C:检错与纠错(参阅P43 1.2.7节内容)包括二维奇偶校验、循环冗余校验等检错方法。

检错重发方法有:停发等候重发、返回重发和选择重发。

3、数据调制与编码A:数字数据的编码与调制数字数据编码为数字信号:不归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码、双极性半空占码(AMI)、双极性8零替换码(B8ZS)、三阶高密度双极性码(HDB3)、nB/mB码等。

数字数据调制为模拟信号:基本调制方法:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)正交振幅调制(QAM)B:模拟数据的编码与调制模拟数据编码为数字信号:PCM模拟数据调制为模拟信号:AM、FM、PM4、复用技术A:时分复用TDM,在进行通信时,复用器和分用器总是成对地使用。

时分复用(Time Division Multiplexer,TDM)是把一个传输通道进行时间分割以传送若干话路的信息,把N个话路设备接到一条公共的通道上,按一定的次序轮流的给各个设备分配一段使用通道的时间。

当轮到某个设备时,这个设备与通道接通,执行操作。

与此同时,其它设备与通道的联系均被切断。

待指定的使用时间间隔一到,则通过时分多路转换开关把通道联接到下一个要连接的设备上去。

时分制通信也称时间分割通信,它是数字电话多路通信的主要方法,因而PCM通信常称为时分多路通信。

TDM包括同步时分复用和统计时分复用。

B:频分复用FDM,主要用于模拟信号。

主要应用:无线电广播系统和有线电视系统。

频分复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。

频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。

频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。

频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。

C:波分复用WDM就是光的频分复用。

波分复用系统主要由光发射机、光接收机、光放大器和光纤组成。

D:码分复用教材暂无内容,需自己网上查找。

码分复用(CDM,Code Division Multiplexing)是靠不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式,主要和各种多址技术结合产生了各种接入技术,包括无线和有线接入。

例如在多址蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳1个用户进行通话,许多同时通话的用户,互相以信道来区分,这就是多址。

移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积覆盖的特点。

在移动通信环境的电波覆盖区内,建立用户之间的无线信道连接,是无线多址接入方式,属于多址接入技术。

联通CDMA(Code Division Multiple Access)就是码分复用的一种方式,称为码分多址,此外还有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和同步码分多址(SCDMA)。

E:统计时分复用STDM是一种改进的时分复用方法,它能明显地提高信道的利用率。

集中器常使用这种方法。

5、数据交换方式A:电路交换主要用于电话系统。

两大优点和两大缺点要记住:延迟小,无冲突,但建立时间长,资源浪费。

B:报文交换采用的是存储-转发技术,动态分配线路,使得线路能够共享,提高了资源利用率。

但它对数据块大小没有限制,所以不适合交互式通信。

C:分组交换现代网络绝大多数采用分组交换技术。

根据内部机制的不同,分组交换技术又分为数据报和虚电路两种方式。

数据报:每个分组的首部都带有完事的目的地址,交换机根据转发表转发分组。

注意6特点。

虚电路:在发送数据之前,在源主机和目的主机之间建立一条虚连接。

注意6特点。

D:信元交换是异步传输模式ATM采用的交换方式,在很大程度上就是按照虚电路方式进行分组转发。

在ATM网络中与众不同的一点是,分组长度是固定不变的,称为信元。

信元长度为53字节,5字节的首部,48字节的有效载荷。

6、传输介质A:双绞线分为STP和UTPEIA/TIA-568-A标准,规定了从1类线到5类线的UTP标准,其中3类线和5类线用于计算机网络B:同轴电缆具有很好的抗干扰特性,广泛用于传输较高速率的数据。

分为:50Ω同轴电缆(用于基带数字信号传送,10Mbps可达1KM)75Ω同轴电缆(用于模拟传输系统,是CATV中的标准传输电缆)C:光纤就是能导光的玻璃纤维,有光脉冲表示比特1,无光脉冲表示比特0。

注意7大特点。

光纤按传输方式可分为多模光纤和单模光纤。

多模光纤(MMF):源为发光二极管,发出的可见光定向性较差,只适合于近距离传输。

多模光纤电缆容许不同光束于一条电缆上传输,由于多模光缆的芯径较大,故可使用较为廉宜的偶合器及接线器,多模光缆的光纤直径为50μm至100μm。

基本上有两种多模光缆,一种是梯度型(graded)另一种是引导型(stepped),对于梯度型(graded)光缆来说,芯的折光系数(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的振模色散,而对引导型(Stepped Inder)光缆来说,折光系数基本上是平均不变,而只有在色层(cladding)表面上才会突然降低引导型(stepped)光缆一般较梯度型(graded)光缆的频宽为低。

在网络应用上,最受欢迎的多模光缆为62.5/125,62.5/125意指光缆芯径为62.5μm而色层(cladding)直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。

相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GpS千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。

业界一般认为当传输距离超过295尺,电磁干扰非常严重,或频宽需要超过350MHz,那便应考虑采用多模光纤代替双绞线作为传输载体。

多模光纤的芯线标称直径规格为62.5μm/125μm.或50μm/125μm.。

规格(芯数)有2、4、6、8、12、16、20、24、36、48、60、72、84、96芯等。

线缆外护层材料有普通型;普通阻燃性;低烟无卤型;低烟无卤阻燃型。

当用户对系统有保密要求,不允许信号往外发射时,或系统发射指标不能满足规定时,应采用屏蔽铜芯对绞电缆和屏蔽配线设备,或采用光缆系统。

单模光纤(SMF):直径减小到只有一个光的波长大小,可使光线沿直线传播。

光源采用定向性很好的激光二极管。

因此,它的损耗较小,传输距离远。

几种单模光纤G.652单模光纤满足ITU-T.G.652要求的单模光纤,常称为非色散位移光纤,其零色散位于1.3um窗口低损耗区,工作波长为1310nm(损耗为0.36dB/km)。

我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。

随着光纤光缆工业和半导体激光技术的成功推进,光纤线路的工作波长可转移到更低损耗(0.22dB/km)的1550nm光纤窗口。

G.653单模光纤满足ITU-T.G.653要求的单模光纤,常称色散位移光纤(DSF=Dispersion Shifled Fiber),其零色散波长移位到损耗极低的1550nm处。

这种光纤在有些国家,特别在日本被推广使用,我国京九干线上也有所采纳。

美国AT&T早期发现DSF的严重不足,在1550nm附近低色散区存在有害的四波混频等光纤非线性效应,阻碍光纤放大器在1550nm窗口的应用。

但在日本,将色散补偿技术*用于G.653单模光纤线路,仍可解决问题,而且未见有日本的G.655光纤,似属个谜。

G.655单模光纤满足ITU-T.G.655要求的单模光纤,常称非零色散位移光纤或NZDSF(=NonZero Dispersion Shifted Fiber)。

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