TCP使用方法介绍.ppt

Plan
Create Prerequisites
• Worst Interferer Statistics • Average Connection
Statistics • Frequency Plan Report
• Carriers Required • Interference Table • Neighbours and
TCP使用方法介绍
2020/5/1
XXXX投标
1
目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
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XXXX投标
2
基本概念
• 主要功能 • 数据管理 • 软件彷真 • 自动排频
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XXXX投标
3
基本概念
• 软件结构
2020/5/1
XXXX投标
29
调整基站数据
4.2. CELL数据调整
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XXXX投标
30
调整基站数据
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XXXX投标
31
调整基站数据
4.3. SUBCELL数据调整
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XXXX投标
32
调整基站数据
4.4.1. Global Edit
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XXXX投标
• 天线 • CARRIERS • CARRIER LAYERS • CELL LAYERS • LOCATION AREA • PROPAGATION MODEL
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XXXX投标
14
数据导入
3.5.1. COMMIT 天线数据
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XXXX投标
15
数据导入
3.5.2. 定义CARRIERS
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XXXX投标
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数据导入
3.5.7. COMMIT基站数据
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目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
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XXXX投标
28
调整基站数据
4.1. 基站数据存储结构 ➢ MSC数据 ➢ BSC数据 ➢ SITE数据 ➢ CELL数据 ➢ SUBCELL数据
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45
覆盖预测
5.1.10. FILTER定义
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46
覆盖预测
5.2. 覆盖预测
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47
覆盖预测
5.3. 生成/显示覆盖/干扰图 5.3.1. 生成覆盖/干扰图
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48
覆盖预测
5.3.2. 生成覆盖/干扰图
频率规划
6.3. ILSA算法的影响因素 6.3.2. ILSA算法的影响因素注解
➢ 传播模型->覆盖预测->干扰表; ➢ 约束条件:代价矩阵; ➢ 基站数据库->有关载波信息及设置参数等 。
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59
频率规划
6.4. 自动频率规划的基本流程
No
Analyse Existing
• 数据库基础,C-S结构 • 以.db文件存储数据
• 数据结构
• Project • MSC—BSC—SITE—CELL—CELL LAYER • —CARRIER LAYER
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4
目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
fi 为给i载波分配的频率; i,j 为频率分配方案集中的每一个元素; ri 为重新调整i载波频率的代价值; sij 为i载波和 j载波的频率隔离代价值,由代价矩阵(Cost Matrix)提供; wi 为分配i载波频率的权重因子,如BCCH需设置较大的权值;
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XXXX投标
57
频率规划
干扰表,也可导入原有或经过编辑的干扰表)
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XXXX投标
61
频率规划
6.6. 启动ILSA算法
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XXXX投标
62
频率规划
6.6.1. 设置ILSA算法
2020/5/1
XXXX投标
63
频率规划
6.6.2. 设置ILSA算法
2020/5/1
XXXX投标
64
频率规划
6.6.3. 设置ILSA算法
Statistics • Frequency Plan Report
Yes
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Finish
60
频率规划
6.5. 设定相关输入条件
➢ 选定需进行频率规划的基站 ➢ 确定需分配频率的载波数 ➢ 做覆盖预测( Coverage Array->traffic raster ) ➢ 定义相邻小区关系(可导入) ➢ 定义特殊小区(Exception) ➢ 创建干扰表(可由Interference Table Wizard生成
33
调整基站数据
4.4.2. Global Edit
2020/5/1
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34
调整基站数据
4.2.3. Global Edit
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35
目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
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2020/5/1
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12
数据导入
3.1. 数据准备 ➢ 天线数据 ➢ 基站数据
• FLAG数据 • SITE数据 • CARRIER数据 • NCELL数据
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13
数据导入
3.5. COMMIT基站数据 COMMIT基站数据之前,需要先定义并 COMMIT本基站数据所用到的全局参数:
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67
频率规划
6.7. 运行ILSA算法并观看过程
➢ 在算法运行过程中可以通过 图形观看算法的运行效果, 如右图所示:
– 平均干扰值 (绿色曲线) – 最坏干扰值 (蓝色曲线) – 总代价值(红色曲线)
Worst interference
Average interference
53
目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
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XXXX投标
54
频率规划
6.1. ILSA算法基本原理
➢ 频率规划算法称为“智能本地搜索算法”即ILSA(Intelligent Local Search Algorithm) 算法。
➢ 当ILSA算法的当前频率方案(搜索状态)无法改善或者碰到“死状 态”时,该算法将会随机改变当前频率方案,以便可以继续试探新 的更优方案。
2020/5/1
XXXX投标
55
频率规划
6.2. 代价函数(COST FUNCTION) 6.2.1. 代价函数表达式
Cost
i
wi
j
fi
f
j
6.3. ILSA算法的影响因素
6.3.1. ILSA算法的影响因素图解
传播模型
电子地图
基站数据
覆盖预测 话务密度分布
2020/5/1
邻区列表/特殊小 区
Carrier/Cell Layer设置
代价矩阵
ILSA 自动频率规划算法
XXXX投标 频率规划方案
干扰表
科技项目已做
干扰表编辑程序
现网干扰数据 58
2020/5/1
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23
数据导入
3.5.6.2. Propagation Model/ Eff.Ant Height定义
2020/5/1
XXXX投标
24
数据导入
3.5.6.3. Propagation Model/ Diffraction定义
2020/5/1
XXXX投标
25
数据导入
3.5.6.4. Propagation Model/ Clutter定义
XXXX投标
8
启动项目
2.4. 设置项目 2.4.3. 设置用户路径
2020/5/1
XXXX投标
9
启动项目
2.4. 设置项目 2.4.4. 设置地图范围
2020/5/1
XXXX投标
10
启/1
XXXX投标
11
目录
1. 基本概念 2. 创建和启动项目 3. 数据导入 4. 调整基站数据 5. 覆盖预测 6. 频率规划
XXXX投标
20
数据导入
3.5.5. COMMIT LOCATION
2020/5/1
XXXX投标
21
数据导入
3.5.6. PROPAGATION MODEL定义, 并COMMIT
2020/5/1
XXXX投标
22
数据导入
3.5.6.1. Propagation Model/Path Loss定义
2020/5/1
XXXX投标
16
数据导入
3.5.3. CARRIER LAYERS 定义,并COMMIT
2020/5/1
XXXX投标
17
数据导入
2020/5/1
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合集下载

《TCPIP协议》课件

《TCPIP协议》课件
数字签名应用
数字签名可以应用于数据的完整性验证和身份认证过程,如数字证书用于验证网站的身份 ,数字签名用于验证软件和文件的来源和完整性等。
06
TCP/IP协议的发展趋势
IPv6的发展与推广
IPv6是下一代互联网协议,具有更大的地址空间和更高的安全性,能够解决IPv4 地址耗尽的问题。IPv6的推广和应用已经成为全球互联网发展的重要趋势。
发给收件人的邮件服务器,收件人通过邮件客户端应用程序下载和阅读邮件。
文件传输协议(FTP)
总结词
文件传输协议是TCP/IP协议中用于文 件传输的标准协议,它使用FTP命令 来传输文件。
详细描述
FTP允许用户在本地计算机和远程服 务器之间上传、下载和管理文件。 FTP服务器通常需要用户名和密码进 行身份验证,以确保文件的安全性。
IP数据报的路由选择
路由选择的概念
路由选择的原则
路由选择是指数据报在网络中的传输 路径选择,由路由器根据路由表进行 决策。
路由选择的原则包括最短路径、最少 跳数、最低成本等,路由器根据这些 原则选择最佳路径进行数据报的转发 。
路由表的构建
路由表是路由器中存储的路径信息表 ,根据路由协议(如RIP、OSPF等) 动态构建。路由器根据路由表选择最 佳路径转发数据报。
网络安全技术的进一步发展
随着互联网的普及和发展,网络安全问题越来越突出。网 络安全技术的进一步发展已经成为互联网技术的重要方向 之一。
网络安全技术的发展包括防火墙、入侵检测、加密技术等 。这些技术的发展和应用可以有效提高网络的安全性和可 靠性,保护用户的信息安全和隐私。
THANKS
TCP的流量控制与拥塞控制
TCP流量控制
流量控制是为了防止发送方把接收方的接收能力浪费掉而设置的机制。TCP使用滑动窗口机制进行流量控制。当 接收窗口为0时,发送方停止发送数据;当接收窗口大于0时,发送方继续发送数据。

TCPIP基础教程PPT课件

TCPIP基础教程PPT课件

.
9
三 、 LAN 交换转 发
LAN 交换机主要有两种转发方式:
• 存储转发(store-and-forward )
LAN 交换机将整个帧拷贝到入站缓冲区,并由计算机 执行循环冗余校验(CRC),如果出现CRC错误,或该帧是小帧( 包括CRC小于64字节)/ 大帧(包括CRC小于1518字节)/,则丢 弃该帧,如果帧没有任何错误,LAN交换机在转发或交换时寻 找目的地址,确定外出接口,然后将帧转发到目的地址。
.
10
路由器基本功能、作用(四)
• 地区网:路由器主要作用是网络连接和路由选择, 即连接下层各个基层网络单位-园区网,同时负责 下层网络之间的数据转发。
• 园区网:路由器主要作用是分隔子网,各个子网在 逻辑上独立,而路由器是唯一能够分隔它们的设备 ,它负责子网之间报文转发和广播隔离,同时在边 界上的路由器与上层网络连接。
•最近LAN交换机涉及到OSI的多层,具有处理高带宽 应用得协议。
.
8
二 、VLAN交换工作原理
一、LAN交换机在功能上类似透明桥:
1、当交换机通电时,它们通过分析所有相邻网络的输
入帧源地址获取网络拓扑结构。如交换机从链路1上接收到一个
来自主机A的帧,则该交换机推断可通过网络连接链路1访问主机A。
• 直通(cut-through)
LAN 交换机仅将目的地址(跟在序号后的6个字节)拷贝 到入站缓冲区,然后在交换表中寻找目的地址, 确定外出接 口 ,将帧转发到目的地。直通方式交换一旦读到目的地址并 确定出站接口,就开始转发,因而减少了等待时间。
有些交换可以先将每个端口配置为直通交换方式,当 到达用户定义的出错限制时,将自动改变到存储转发方式。 一旦错率降到限制以下,端口自动转回到直通交换模式。

《TCPIP协议详解》课件

《TCPIP协议详解》课件

04
05
链路层负责处理网络接口和 硬件细节,如以太网协议。
02
网络接口层
物理层
物理层功能
物理层负责传输原始比特流,实现比特流的 传输与接收。
物理层设备
物理层设备包括各种传输媒介,如双绞线、 同轴电缆、光纤等。
物理层协议
物理层协议定义了比特流传输的电气特性、 机械特性、功能特性等。
物理层与数据链路层的关系
层次,每个层次都有明确的任务和功能。
TCP/IP协议的层次结构
应用层负责处理特定的应用 程序细节,如HTTP、FTP等
协议。
TCP/IP协议分为四个层次: 应用层、传输层、网络层和
链路层。
01
02
03
传输层负责提供端到端的数 据传输服务,如TCP和UDP
协议。
网络层负责数据包的路由和 寻址,如IP协议。
《TCPIP协议详 解》PPT课件
目录
• TCP/IP协议概述 • 网络接口层 • 网际层 • 传输层 • 应用层 • TCP/IP协议的应用与发展
01
TCP/IP协议概述
TCP/IP协议的起源
TCP/IP协议起源于上世纪70年 代,最初是为了满足
ARPANET网络的需求而开发 的。
随着互联网的不断发展, TCP/IP协议逐渐成为全球范 围内广泛使用的通信协议标
POP协议用于从邮件服务器接收电子 邮件,允许用户下载邮件到本地计算 机上。
POP命令
POP协议定义了一组命令,用于在邮 件客户端和服务器之间进行通信和控 制邮件下载和管理。
06
TCP/IP协议的应用与发 展
TCP/IP协议的应用场景
互联网通信
TCP/IP协议是互联网的基础, 用于实现全球范围内的数据传

《TCP协议》课件

《TCP协议》课件

3 拥塞避免
TCP协议在数据传输过程 中,根据网络状况动态调 整发送窗口的大小。
4 快重传
TCP协议通过接收到冗余确认来判断是否丢 失数据,并进行快速重传。
5 快恢复
TCP协议在发生拥塞时使用快恢复机制来恢 复数据的传输。
TCP协议的应用及优化
HTTP传输
TCP协议作为HTTP的底层传输协议,保证了Web页面的重要的协议,用于保证可靠的数据传输。本课 件将详细介绍TCP协议的定义、特点以及各个方面的功能和应用。
TCP协议简介
定义
TCP协议是一种面向连接、可靠的、基于字节 流的传输协议。
常用端口
TCP协议在计算机网络中使用端口号来识别不 同的应用程序。
作用及特点
TCP连接建立与终止
1
三次握手
TCP协议使用三次握手来建立连接,确保双方都准备好进行通信。
2
四次挥手
TCP协议使用四次挥手来终止连接,保证双方都完成了数据传输。
TCP协议中的拥塞控制
1 拥塞控制机制
TCP协议使用拥塞控制机 制来避免网络拥塞和数据 丢失。
2 慢开始
TCP协议在数据传输开始 时,逐渐增加发送窗口的 大小来控制数据流量。
TCP协议通过提供可靠的、有序的数据传输来 保证通信的质量和完整性。
可靠性
TCP协议使用序号和确认机制来保证数据的可 靠传输。
TCP协议的数据传输过程
1
段及序号
TCP协议将数据分割成段,并为每个段分配一个唯一的序号。
2
确认应答
TCP协议使用确认应答机制来保证数据的正确接收。
3
流量控制
TCP协议使用窗口机制来控制数据发送的速度,以避免网络拥塞。

《TCP的拥塞控制》课件

《TCP的拥塞控制》课件

慢开始和拥塞避免算法的实现举例
拥塞窗口 cwnd
24 20
ssthresh 的初始值16
拥塞避免 “加法增大”
网络拥塞
拥塞避免 “加法增大” “乘法减小”
新的 ssthresh 值12
慢开始
8
4
指数规律增长
传输轮次
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
慢开始
慢开始
发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口 cwnd 和接收端 窗口 rwnd 中的最小值。我们假定接收端窗口足够大, 因此现在发送窗口的数值等于拥塞窗口的数值。
● 使用慢开始算法后,每经过一个传输轮次,拥塞窗 口 cwnd 就加倍。
● 一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
●“传输轮次”更加强调:把拥塞窗口 cwnd 所允许 发送的报文段都连续发送出去,并收到了对已发送 的最后一个字节的确认。
● 例如,拥塞窗口 cwnd = 4,这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段,并收到这 4 个报 文段的确认,总共经历的时间。
慢开始算法的原理
●在主机刚刚开始发送报文段时可先设置拥塞 窗口 cwnd = 1,即设置为一个最大报文段 MSS 的数值。
●在 每 收 到 一 个 对 新 的 报 文 段 的 确 认 后 , 将 拥 塞窗口加 1,即增加一个 MSS 的数值。
●用 这 样 的 方 法 逐 步 增 大 发 送 端 的 拥 塞 窗 口 cwnd,可以使分组注入到网络的速率更加合 理。
cwnd = 1 cwnd = 2
发送方每收到一个对新报文段的确认 (重传的不算在内)就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方
发送 M1

计算机网络-TCPIP协议族精品PPT课件

计算机网络-TCPIP协议族精品PPT课件

I/G U/L
46bits
郑州大学 信息工程学院
• 一台主机根据帧的目的地址来判断是否应 该接收该帧。当一主机(确切地说,应该 是网卡)接收到一个帧,首先将帧的目的 地址与自己的物理地址进行比较。若该帧 的目的地址与自己的物理地址相同,或者 帧的目的地址为局域网的广播地址或多播 MAC地址时,则接收该帧,并将帧的数据 部分上传到IP协议或其它协议。否则,丢 弃该帧。
郑州大学 信息工程学院
• 物理地址有三种类型:单播地址、多播地址和 广播地址。单播地址用于标识唯一一个以太网
节点,多播地址表示多个节点,广播地址表示
连接在该以太网上的所有节点。
• 若物理地址的第一字节的最低位称为I/G (Individual/Group)位,当I/G位为0时, 表示是一个单播地址。当I/G位为1时,表示 是一个多播地址。若48位地址全为1,表示是 广播地址。
• 若物理网络是一个局域网(例如以太网),则 要在网络接口层上运行以太网协议。
• 当使用点到点线路时(例如,通过Modem和电 话线接入因特网),则在网络接口层运行SLIP 和PPP协议。
郑州大学 信息工程学院
2.1.1 以太网协议
以太网是1973年由美国施乐(Xerox) 公司开发的,当时的数据传输速率是 10Mbps,而目前的以太网能够达到更高的 速率,例如快速以太网(100Mbps)、千兆 以太网(1000Mbps)等等。 • 本节概述一下以太网的媒体访问控制机制, 以及以太网的帧格式。
如,以太网,点到点线路等等。这也体现了 TCP/IP协议与网络的物理特性无关的灵活性。
郑州大学 信息工程学院
• 在发送节点,网络接口层将上层的数据封装成 帧后发送到网络上。
• 数据帧到达接收节点时,接收节点的网络接口 层对数据帧拆封,根据帧中的物理地址决定是 将帧中的数据上传到网际层,还是丢弃该帧。

课题10TCP会话劫持攻击ppt课件

主劢劫持则是将会话当中的某一台主机踢下线然后由攻击者取代并接管会话这种攻击方法危害非常大攻击者可以做很多事情比如catetcmasterpasswdfreebsd下的shadow文件1112tcp会话劫持方法这种方式的会话劫持比中间人攻击实现起来简单一些它丌会改变会话双方的通讯流而是在双方正常的通讯中流揑入恶意数据
TCP 会话劫持原理
8
TCP协议的序列号: – 在每一个数据包中,都有两段序列号,它们分别为: SEQ:当前数据包中的第一个字节的序号, ACK:期望收到对方数据包中第一个字节的序号 – 它们之间必须符合下面的逻辑关系,否则该数据包会被丢弃, 并且返回一个ACK包(包含期望的序列号)。 C_ACK <= C_SEQ <= C_ACK + C_WIND S_ACK <= S_SEQ <= S_ACK + S_WIND 如果不符合上边的逻辑关系,就会引申出一个“致命弱点”。
这个过程进展很顺利,服务器仍然在接收SSL流量,服务器无法 辨别任何改变。用户可以感觉到唯一不同的是,浏览器中不会标记 HTTPS,所以某些用户还是能够看出不对劲。
2019/11/11
会话劫持防范
20
防范会话劫持是一个比较大的工程。 1. 首先应该使用交换式网络替代共享式网络,虽然像Hunt这样的工
具可以在交换环境中实现会话劫持,但还是应该使用交换式网络 替代共享式网络,因为这样可以防范最基本的嗅探攻击。 2. 最重要的还是防范ARP欺骗,设置静态MAC地址等。实现中间人 攻击的前提是ARP欺骗,如能阻止攻击者进行ARP欺骗,中间人 攻击将难以进行。其次,监视网络流量,如发现网络中出现大量 的ACK包,则有可能已被会话劫持攻击。 3. 最根本的解决办法是采用加密通讯,使用SSH代替Telnet、使用 SSL代替HTTP,或者干脆使用IPSec/VPN,这样会话劫持就无用 武之地了。

《TCPIP协议详解》PPT课件

—SNMP 域名管理
— DNS
传输层协议
1、传输控制协议 TCP: TCP将数据分成数据报,用能够到达目的地的路径 信息连行包装,接收端则将这些数据进行重组。它 提供可靠的、面向连接的数据报传递服务。 TCP协议位于IP协议的上层,为数据提供错误校验, 流量控制及序列信息用以补充IP协议的不足。
传输层协议
1、传输控制协议 TCP: TCP是面向连接的协议。所谓连接,就是两个对 等实体为进行数据通信而进行的一种结合。面 向连接服务是在数据交换之前,必须先建立连 接。当数据交换结束后,则应终止这个连接。 面向连接服务具有:连接建立、数据传输和连 接释放这三个阶段。在传送数据时是按序传送 的。
TCP/IP的分层及基本工作原理
HTTP
FTP
应用层
TCP
UDP
传输层
IP
ICMP
IGMP
ARP
Internet 层
ATM
Ethernet
网络接口层
应用层 表示层
会话层 传输层 网络层 链路层 物理层
TCP/IP的分层及基本工作原理
TCP/IP的分层及基本工作原理
TCP/IP体系结构与协议栈之间关系
1
发送 SYN (seq=100 ctl=SYN)
Host B
接收 SYN
TCP 三次握手
第二次握手:

服务器收到syn包,必须确认客户的SYN
(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),
即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态。
TCP 三次握手
Host A
1
发送 SYN (seq=100 ctl=SYN)

TCP、IP网际互连之传输层技术ppt(共44页)


简单文件传输
161 SNMP
SNMP 网络监控
……
20 FTP-DATA 21 FTP 23 TELNET 37 TIME 43 NICNAME 79 FINGER 80 HTTP ……
文件传输协议(数据连接) 文件传输协议(控制连接)
远程登录终端 时间
whois 程序 finger 程序 WEB 服务
4
length
6
checksum
8 data :
UDP 源端口:
发送端的 UDP 端口号;当不需要对 端返回数据时,该字段为 0。
UDP 目的端口:
接收端的 UDP 端口号。
数据报长度:
以字节计算的整个数据报的长度, 最小值 8 字节(只含 UDP 头)。
数据报校验和(可选):
0:表示未选用校验功能; 其它值表示数据报的校验和,若该 字段为全 1 则表示校验和为 0。
是否面向连接、连接建立和释放的时间、连接建立失败的概率 传输时延及其抖动、吞吐率、误码率 ……
高层提供服务的 QoS 总是比低层服务的 QoS 更完善
通信子网服务与传输服务
传输服务
用户 应用
应用协议
应用
传输服务 传输层
提供者
端到端协议
传输层
通信 子网
Host
Router
Router
Host
UDP 数据报的发送和接收通过 UDP 端口实现
端口是一个可读写的结构,具有内部的报文缓冲区
数据报发送
UDP 软件将用户数据封装在 UDP 数据报中 转交给 IP 软件,进行 IP 封装和转发
服务(Service)与服务质量(QoS)
相邻网络层次间的界面反映了相邻层次间的关系 服务:网络中某层向其相邻高层提供的一组操作或接口 服务具有单向性(低层为服务的提供者,高层为服务的用户) 服务的表现形式:原语(primitive),如系统调用 各层次提供的服务具有不同的服务质量:

02.TCPIP基础ppt课件

– 负责将已知IP地址解析为MAC地 址
– IP地址和MAC地址的映射关系存 储在ARP表中
47 ARP协议报文
ARP的工作过程
Opcode:1
Sender’s MAC:00d0.f800.0001
Sender’s IP:192.168.0.1
Target MAC:0000.0000.0000
数据的接收—报文拆封
应用层 应用层
传输层 网络层
数据链路层
物理层
11
数据 数据 传输层报头+ 数据
网络层报头 + 传输层报头 + 数据
0101110101001000010
应用层
应用层 传输层 网络层 数据链路层 物理层
12
文件传输
FTP、TFTP
邮件服务
SMTP、POP3
网络管理
SNMP
– Server对Client的Request报文的确认响应报文
42
DHCP协议报文
DECLINE
– 当 Client发现Server分配给它的IP地址无法使用,将发出此报文,通知 Server禁止使用 该IP地址
NAK
Server对Client的REQUEST报文的拒绝响应报文
RELEASE
前 4 个字节 都是一样的
0
8
16
31
类型
代码
检验和
(这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型)
ICMP 的数据部分(长度取决于类型)
ICMP 报文
头部
数据部分 IP 数据报
25
ICMP报文的分类
超时报文
差错报文
目的端不可达报文 参数出错报文
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