数据链路传输控制规程基本概念

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北邮-《数据通信》期末复习题带答案

北邮-《数据通信》期末复习题带答案

阶段作业一、判断题[判断下列各题是否正确,正确者在题后括号内打“√”,否则打“×”]1.数据链路与数据电路是一回事。

(×)2.国际电报2号码是5单位代码。

(√)3.信号码元与传输代码总是相同。

(×)4.数据通信系统中的传输信道为狭义信道。

(×)5.数据通信系统中的DCE一律为调制解调器。

(×)6.数字数据传输也是一种基带传输。

(√)7.X.51建议比X.50建议用得多。

(×)8.常用的MQAM有4QAM、8QAM、16QAM等。

(×)9.MQAM中M指的是星座图上的点数。

(√)10.基带数据传输系统中的基带形成滤波器对应着一个物理设备。

(×)11.X.50建议的复用方式是比特交织。

(×)12.相对调相的参考相位为0。

(×)13.理论上讲,只有横截滤波器N时,才能消除符号间干扰。

(√)14.余弦低通的冲激响应波形有符号间干扰,不宜做为基带形成网络。

(×)15.水平奇偶监督码的检错能力不如二维奇偶监督码。

(√)16.卷积码某一码组中的监督码仅对本码组起监督作用。

(×)17.信息反馈不需要信道编码器。

(√)18.监督码元只对信息位起监督作用。

(×)19.循环码属于非线性码。

(×)20.相对调相比绝对调相的频带利用率高。

(×)21.频带传输系统与基带传输系统的主要区别在于增加了调制、解调器。

(√)22.数字调频的频带利用率最低。

(√)23.理想低通形成网络是滚降低通形成网络的特例。

(√)24.r越大,纠、检错能力越强。

(√)25.数字数据传输系统中主要采用X.51建议。

(×)26.二维奇偶监督码的检错能力比循环码强。

(×)27.混合纠错检错不需反向信道。

(×)28.所有分组网的分组平均长度一律选为128字节。

(×)29.虚电路对网络拥塞或故障的适应能力不如数据报灵活。

第三章 体系结构

第三章 体系结构

它们互相交织,形成了非常复杂的系统应用环境。
各种体系结构

如:IBM公司SNA Digital公司DNA ARPANET参考模型ARM 都采用层次结构
网络体系结构

为了解决不同媒介连接起来的不同设备和网络系 统在不同的应用环境下实现互操作的问题,采用 分层的方法,将网络互联的庞大而复杂的问题, 划分为若干个较小而容易解决的问题,计算机网 络的各层和层间协议的集合称为“网络体系结 构”。
对等层之间的通信是目的,
相邻层之间的通信是手段。
协议是水平的 服务是垂直的
(N)层、(N-1)、(N+1)之间协议和服务的关系是: (N)层实体利用(N-1)层提供的服务和执行(N)层 协议来对(N+1)提供服务。

服务和协议的关系

服务

是由一系列服务原语组成的,它位于层次接口的位置, 表示底层为上层提供哪些操作功能,如何实现这些功 能,服务不考虑。 是同一层次对等实体之间的,有关协议数据单元的格 式、意义以及控制规则的集合,实体使用协议的最终 目的是为了实现它所要提供的服务。
3、网络通信协议

1.网络协议 为进行网络中的数据(信息)交换而建立的 规则、标准或约定称为网络协议

计算机网络中实体之间有关通信规则的集合
实体


任何可以发送或接收信息的硬件/软件进程。 实体既可以是软件实体(如一个进程),也 可以是软件实体(如智能输入/输出芯片) 层功能实现的真正承担者
分流
复用 普通

一个(N+1)实体可以通过一个或多个(N)SAP 与一个或多个(N)实体相连
四、数据单元



计算机网络第四版(课后练习答案)

计算机网络第四版(课后练习答案)

计算机网络第四版(课后练习答案)计算机网络第四版(课后练习答案)第一章:计算机网络与因特网1. 计算机网络的基本概念与体系结构计算机网络是指将分散的、独立的计算机系统通过通信设备和线路连接起来,实现信息共享和资源共享的系统。

它由硬件、软件和协议等组成,并遵循一定的体系结构。

2. 因特网的发展与组成因特网是全球最大的计算机网络,由大量的自治系统(AS)组成,采用TCP/IP协议族作为通信协议,实现全球范围内的信息交流和资源共享。

第二章:物理层1. 传输媒体的基本概念和分类传输媒体是信息在计算机网络中传输的介质,主要包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线媒体等,根据传输方式分类可分为有线传输媒体和无线传输媒体。

2. 信道复用与调制信道复用是指多路复用技术,用于将多个通信信道中的数据通过一个物理通道传输。

调制技术是将数字信号转换为模拟信号的过程,常用的调制方式有ASK、FSK、PSK等。

第三章:数据链路层1. 数据链路层的基本概念和功能数据链路层在物理层之上,提供有点到点的数据传输服务,主要功能包括帧的封装与解封装、错误检测与纠正、流量控制和访问控制等。

2. 介质访问控制介质访问控制是指多个计算机节点在共享传输媒体时的竞争与协调机制,主要包括载波侦听、轮询、令牌传递和CSMA等。

第四章:网络层1. 网络层的基本概念与功能网络层是计算机网络中的核心层,负责将分组从源节点传输到目的节点,主要功能包括寻址与路由、分组的转发与接收、拥塞控制和互联互通等。

2. 网际协议(IP)IP协议是因特网中最主要的协议之一,它定义了数据报的格式和传输规则,实现了数据包的路由和转发功能,是因特网的核心协议之一。

第五章:运输层1. 运输层的基本概念与功能运输层负责对网络层传输的数据进行可靠或无需可靠地传输,主要功能包括端到端的连接建立与释放、数据的分段与重组、流量控制和拥塞控制等。

2. 传输控制协议(TCP)TCP是因特网中最重要的运输层协议之一,它提供可靠的、面向连接的数据传输服务,通过确认应答和超时重传等机制,保证了数据的可靠性和可恢复性。

《计算机网络技术及应用(第二版)》第4章__数据链路层

《计算机网络技术及应用(第二版)》第4章__数据链路层

码多项式的运算: 二进制码多项式的加减运算:

二进制码多项式的加减运算实际上是逻辑上的 异或运算。 循环码的性质:在循环码中,n-k次码多项式 有一个而且仅有一个,称这个多项式为生成多 项式G(X)。在循环码中,所有的码多项式能 被生成多项式G(X)整除。
(1)编码方法

由信息码元和监督码元一起构成循环码,首先 把信息序列分为等长的k位序列段,每一个信 息段附加r位监督码元,构成长度为n=k+r的循 环码。循环码用(n,k)表示。它可以用一个n1次多项式来表示。n位循环码的格式如图4-2 所示:
(2)举例分析



例4.2 如信息码元为1101,生成多项式 G(X)= X+ X+1,编一个(7,4)循 环码。 A(X)=1101 向左移3位的1101000 除 1011的余数为1,则余数多项式R(X) =001。 在做除法过程中,被除数减除数是做逻 辑运算。


例4.3 某一个数据通信系统采用CRC校验方式, 其中:生成多项式G(X)= X4+X+1, 发送端要 发送的信息序列为10110,求:(1)校验码及 校验码多项式;(2)发送端经过循环冗余编 码后要发送的比特序列; 解:生成多项式为G(X)= X4+X+1,生成多项 式的比特序列是:10011,为4阶,所以将发送 端要发送的信息序列10110左移四位,得到 XRD(X)为:101100000
4.2.3差错控制方式




差错控制编码一类是检错码(如奇偶校验)、另一类 是纠错码。根据检错码和纠错码的结构的不同形成了 不同的差错控制方式 (1)利用检错码 (2)利用纠错码 在数据通信过程中,利用差错控制编码进行系统传输的 差错控制的基本工作方式分成四类:自动请求重发 (ARQ ,Automatic Repeat Request),前向纠错 (FEC,Forword ErrorCorrection),混合纠错(HEC, Hybrid Error correction),信息反馈(IRQ, Information Repeat Request)

HDLC协议

HDLC协议

什么是HDLC?HDLC是什么意思?HDLC英文全称High level Data Link Control,高级数据链路控制,HDLC是一个在同步网上传输数据、面向位的数据链路层协议,它是个由1970年代IBM所提出的对称式资料连结控制(Synchronous Data Link Control,SDLC)所研发出来的ISO标准。

高级数据链路控制(HDLC)协议是基于的一种数据链路层协议,促进传送到下一层的数据在传输过程中能够准确地被接收(也就是差错释放中没有任何损失并且序列正确)。

HDLC 的另一个重要功能是流量控制,换句话说,一旦接收端收到数据,便能立即进行传输。

H DLC 具有两种不同的实现方式:高级数据链路控制正常响应模式即HDLC NRM(又称为SDLC)和 HDLC 链路访问过程平衡(LAPB)。

其中第二种使用更为普遍。

HDLC 是 X.25 栈的一部分。

HDLC 是面向比特的同步通信协议,主要为全双工点对点操作提供完整的数据透明度。

它支持对等链路,表现在每个链路终端都不具有永久性管理站的功能。

另一方面,HDLC NRM 具有一个永久基站以及一个或多个次站。

HDLC LAPB 是一种高效协议,为确保流量控制、差错监测和恢复它要求额外开销最小。

如果数据在两个方向上(全双工)相互传输,数据帧本身就会传送所需的信息从而确保数据完整性。

帧窗口是用于在接收第一个帧已经正确收到的确认之前发送复帧。

这就意味着在具有长“turn-around”时间滞后的情况下数据能够继续传送,而不需要停下来等待响应。

例如在卫星通信中会发生这种情形。

通常,帧分为三种类型:信息帧:在链路上传送数据,并封装OSI体系的高层;管理帧:用于实现流量控制和差错恢复功能;无编号帧:提供链路的初始化和终止操作。

协议结构Flag ― 该字段值恒为 0x7E。

Address Field ― 定义发送帧的次站地址,或基站发送帧的目的地。

第六章 物理层接口与传输控制规程

第六章 物理层接口与传输控制规程

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6.1.2 X.21接口 X.21使用实例
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6.2 线路规程 本节内容提要:
——数据传输系统中,发送端必须在接收端进入准备接收状态之后, 才能发送数据,数据链路层的线路规程正是用来解决此类问题的, 它具有监视链路的建立,以及在给定时刻给一个具体设备进行数据 传送的权利。 ——本节将介绍线路规程的两种具体方式 6.2.1 询问/应答方式 6.2.2 轮询/选择方式
第六章 物理层接口与传输控制规程
内容简介
学习要求
学习目录
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内容简介
——数据通信主要包括两部分内容:数据传输和数据传输前后的 处理,只有在满足一定的规程条件下,才能借助于数据传输手段 实现数据通信。本章将介绍数据传输接口的基础知识,以及面向 字符和面向比特的数据传输控制规程的基本原理。
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6.4.1 报文格式 控制字符 —— 标题开始(SOH: Start of Head) —— 正文开始(STX: Start of Text) —— 码组结束(ETB: End of Transmission Block) —— 正文结束(ETX: End of Text ) —— 询问(ENQ: Enquiry) —— 确认(ACK: Acknowledge) —— 否认(NAK: Negative Acknowledge ) —— 传输结束(EOT: End of Transmisison) —— 同步空闲(SYN: Synchronous Idle) —— 数据链路转义(DLE: Data Link Escape)
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6.3.2 差错控制 停等协议 原理 ——发端每发一帧后都要等待收端的应答信息(包括肯定应答ACK 和否定应答NAK)的到来,然后确定是重发该帧还是发下一帧。

《计算机网络(第7版)谢希仁著》第三章数据链路层要点及习题总结

《计算机网络(第7版)谢希仁著》第三章数据链路层要点及习题总结

《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第三章数据链路层要点及习题总结1.数据链路层的三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错检测2.点对点信道的数据链路层 (1)链路和数据链路 链路(物理链路):链路(link)就是从⼀个结点到相邻结点的⼀段物理线路(有线或⽆线〉,⽽中间没有任何其他的交换结点 数据链路(逻辑链路):为当需要在⼀条线路上传送数据时,除了必须有⼀条物理线路外,还必须有⼀些必要的通信协议来控制这些数据的传输,换⽽⾔之,数据链路=链路+通信协议 (2)早期的数据通信协议叫通信规程 (3)数据链路层的协议数据单元-------帧 (4)封装成帧:封装成帧(framing)就是在⼀段数据的前后分别添加⾸部和尾部,这样就构成了⼀个帧。

⼀个帧的帧长等于帧的数据部分长度加上帧⾸部和帧尾部的长度。

⾸部和尾部的⼀个重要作⽤就是进⾏帧定界(即确定帧的界限),为了提⾼帧的传输效率,应当使帧的数据部分长度尽可能地⼤于⾸部和尾部的长度。

但是,每⼀种链路层协议都规定了所能传送的帧的数据部分长度上限⼀⼀最⼤传送单元 MTU (Maximum Transfer Unit),当数据是由可打印的 ASCII 码组成的⽂本⽂件时,帧定界可以使⽤特殊的帧定界符(如SOH和EOT)。

SOH:Start Of Header EOT:End Of Transmission (5)透明传输:所传输的数据中的任何 8 ⽐特的组合⼀定不允许和⽤作帧定界的控制字符的⽐特编码⼀样,⽆论什么样的⽐特组合的数据,都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层。

发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 “SOH”或“EOT”的前⾯插⼊⼀个转义字符“ESC”(其⼗六进制编码是 1B,⼆进制是 00011011 )。

⽽在接收端的数据链路层在把数据送往⽹络层之前删除这个插⼊的转义字符。

这种⽅法称为字节填充或字符填充。

如果转义字符也出现在数据当中,那么解决⽅法仍然是在转义字符的前⾯插⼊⼀个转义字符。

战术数据链的基本概念

战术数据链的基本概念

战术数据链的基本概念介绍战术数据链(Tactical Data Link,TDL)是一种用于军事通信和信息交换的系统。

它通过无线电、卫星和网络等通信手段,实现了不同战斗单元之间的实时数据共享和信息传输。

战术数据链的使用可以提高指挥决策的效率,增强作战单元之间的协同作战能力。

TDL的基本原理战术数据链通过数据链路将各个作战单元连接起来。

每个作战单元都有自己的终端设备,可以接收和发送数据。

当一个作战单元想要共享信息时,它将数据发送到数据链路上,其他作战单元可以接收到这些数据,并作出相应的反应。

TDL的特点战术数据链有以下几个特点:实时性战术数据链可以实现实时的数据传输和共享。

这意味着作战单元之间可以几乎同时地获取到最新的信息,提高指挥决策的速度和准确性。

安全性战术数据链对通信内容进行了加密和认证,确保信息的安全性。

这样可以防止敌方截获和篡改数据,保护作战单元的隐蔽性和作战计划的机密性。

高效性战术数据链提供了高效的通信手段,可以实现多个作战单元之间的并行传输。

这样可以大大缩短信息传输的时间,提高作战效率。

灵活性战术数据链可以适应复杂多变的作战环境和任务需求。

它可以根据具体情况进行配置,提供不同的数据链路和服务。

这样可以满足各种不同作战单元之间的通信需求。

TDL的应用领域战术数据链广泛应用于军事领域的各个方面,包括作战指挥、情报侦察、武器系统和平台管理等。

作战指挥战术数据链可以为指挥官提供实时的作战态势和敌情情报。

指挥官可以通过数据链路与各个作战单元进行联络,下达指令和控制行动。

这样可以提高指挥决策的效率和准确性,增强指挥官对战场的整体掌握能力。

情报侦察战术数据链可以为侦察单元提供实时的情报和目标信息。

侦察单元可以通过数据链路将侦察结果迅速传输给指挥部和其他作战单元,提供准确的战场情报和目标情报。

这样可以支持指挥决策和精确打击,增强作战单元的侦察能力和打击能力。

武器系统战术数据链可以与武器系统进行集成,实现指挥和控制武器系统的目标。

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数据链路传输控制规程基本概念
1.数据链路传输控制规程的概念
为了在DTE与网络之间或DTE与DTE之间有效、可靠地传输数据信息,必须在数据链路这一层次上采取必要的控制收到对数据信息的传输进行控制,即传输控制。

传输控制是遵照数据链路协议来完成的,习惯上把数据链路协议称为数据链路传输控制规程。

2.数据链路传输规程的功能
(1)数据通信的5个阶段:
阶段1:建立物理连接
阶段2:建立数据链路
阶段3:数据传送
阶段4:传送结束,拆除数据链路
阶段5:拆除物理连接
(2)数据链路传输控制规程
功能:
①帧控制
在数据链路中数据以“帧”为单位进行传送。

②透明传送
在所传的信息中若出现与帧开始结束标志字符和控制
字符相同的字符序列,应采取措施打乱,以区别标志和控制字符。

③差错控制
控制规程应能采用纠错编码技术。

④流量控制
避免链路阻塞,控制规程应能对数据链路上的信息流量进行调节。

⑤链路管理
控制信息传输方向,建立和结束链路的逻辑连接,显示站的工作状态。

⑥异常状态的恢复
当链路发生异常情况是能够自动重新启动恢复到正常工作状态。

3.数据链路传输控制规程的种类
面向字符型——基本型传输控制规程
面向比特型——高级数据链路控制规程(HDLC)。

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