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计算机网络的结构有哪些参考模型?说明OSI模型的组成.

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/01 16:33:44
计算机网络的结构有哪些参考模型?说明OSI模型的组成.
计算机网络结构主要有TCP/IP和OSI参考模型.
网络的拓扑结构是抛开网络物理连接来讨论网络系统的连接形式,网络中各站点相互连接的方法和形式称为网络拓扑.拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、总线结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构、分布式结构等.
星型结构
星型结构是指各工作站以星型方式连接成网.网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络.它具有如下特点:结构简单,便于管理;控制简单,便于建网;网络延迟时间较小,传输误差较低.但缺点也是明显的:成本高、可靠性较低、资源共享能力也较差.
环型结构
环型结构由网络中若干节点通过点到点的链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环型连接,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点.
环型结构具有如下特点:信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难.
总线型结构
总线结构是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络.各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否与自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息.
总线型结构的网络特点如下:结构简单,可扩充性好.当需要增加节点时,只需要在总线上增加一个分支接口便可与分支节点相连,当总线负载不允许时还可以扩充总线;使用的电缆少,且安装容易;使用的设备相对简单,可靠性高;维护难,分支节点故障查找难.
分布式结构
分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式,分布式结构的网络具有如下特点:由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的操作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复杂;各个节点间均可以直接建立数据链路,信息流程最短;便于全网范围内的资源共享.缺点为连接线路用电缆长,造价高;网络管理软件复杂;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构.
树型结构
树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响.
网状拓扑结构
在网状拓扑结构中,网络的每台设备之间均有点到点的链路连接,这种连接不经济,只有每个站点都要频繁发送信息时才使用这种方法.它的安装也复杂,但系统可靠性高,容错能力强.有时也称为分布式结构.
蜂窝拓扑结构
蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构.它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网.
在计算机网络中还有其他类型的拓扑结构,如总线型与星型混合.总线型与环型混合连接的网络.在局域网中,使用最多的是总线型和星型结构.
OSI七层模型介绍
OSI是一个开放性的通行系统互连参考模型,他是一个定义的非常好的协议规范.OSI模型有7层结构,每层都可以有几个子层.下面我简单的介绍一下这7层及其功能.
OSI的7层从上到下分别是
7 应用层
6 表示层
5 会话层
4 传输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流.下面我给大家介绍一下这7层的功能:
(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的.例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层.但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层.示例:telnet,HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等.
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密.例如,FTP允许你选择以二进制或ASII格式传输.如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容.如果选择ASII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASII后发送数据.在接收方将标准的ASII转换成接收方计算机的字符集.示例:加密,ASII等.
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层.示例:RPC,SQL等.
(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能.示例:TCP,UDP,SPX.
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式.为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法.示例:IP,IPX等.
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据.这些协议与被讨论的歌种介质有关.示例:ATM,FDDI等.
(7)物理层:OSI的物理层规范是有关传输介质的特性标准,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准.连接头、针、针的使用、电流、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容.物理层常用多个规范完成对所有细节的定义.示例:Rj45,802.3等.