智能小区网络设计规划毕业论文

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山西综合职业技术学院轻工分院毕业论文

目前局域网和广域网是网络的热点。局域网是组成其他两种类型网络的基础,城域网一般都加入了广域网。广域网的典型代表是Internet网。 2.1.2 按网络的拓扑结构分类

网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。

* 星型网络

星形网只有唯一的转发地点,这就是中央节点,中央节点具有集中控制功能。网中每个节点都通过连接与中央节点相连,如果某一工作站需要传输数据,它首先必须通过中央节点。任意两个节点之间的通信最大只需两步,所以传输速度快,结构简单,便于控制和管理,但是这种网络系统可靠性低,一旦中央节点出现故障则导致全网瘫痪。

* 环形网络

环形结构是有一些中继器和连接中激起的点到点链路组成的闭合环形网络。 * 总线型网络

网络中所有的站点共享一条数据通道。所有要发送信息的节点通过某种仲裁协议来分时地使用共享通道。另一方面,作为数据传输的总线,其负载能力也是有限的,因此总线网中节点的数量也是有限的。

树型网、簇星型网、网状网等其他类型拓扑结构的网络都是以上述三种拓扑结构为基础的。

现在网络建设,最长用的是树型网结构,我们的小区网络采用的也是这种结构。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,易诊断、易维护,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。

2.2计算机网络的分层服务标准体系(OSI)

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OSI是Open Systems Interconnection的英文缩写,即“开放系统互联”。这是一种数据通信模型。OSI模型把联网和网络唤醒应用程序的活动领域划分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、传输层、话路层、表示层和应用层。

若一个系统在于其他系统通信时,彼此能够相互识别并支持共同的标准化的信息交换协议,则具备了互相的条件,称这样的系统位开放系统。互联的系统须彼此开放。这些共同遵守的通信协议和功能要求,就是开放系统的互联标准。为研制这些标准,就必须规定开放系统之间的体系结构,这正是制定OSI模型的目的。因此,OSI模型是定义异种计算机互连标准的主体结构。它是抽象的,并不是开放系统互连的具体实现规范。 ,在此基础上,开放系统互连标准的具体实现还是有很多的灵活性和可扩展空间的。

应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 面向用户服务 数据表示 会话控制 网络间数据包递交信任监测 逻辑地址、路由等 数物理地址、拓扑结构、线路存取方法 电及机械的有关定义 那么,七层的定义和职责各是什么呢?

1. 物理层:物理层是OSI分层体系机构结构中最基础的一层,它建立在物理信道基础上,实现设备之间的接口,规定与物理传输介质有关的通信设备机械结构、电气性能、功能和规程特性。诸如定义插件的形状、大小,电位的高低;规定接口信号所具有的特定功能;规定在数据终端设备和数据通信设备之间完成物理层功能的动作序列和动作规则。物理层通过传输介质实现建立、维护和释放数据链路实体间的连接,以便透明的传输比特流。物理层只有发送和接受一串比较流,并不考虑信息的意义和信息的结构。除此之外,还要保证按位传输的正确性。

2. 数据链路层:数据链路层的任务是,对高层屏蔽传输介质的物理特性,在相邻两节点间无差错的传输以帧为单位的数据。给上层提供无错的信道服务;

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提供数据链路的流量控制,以保证发送方不致因为速度快而导致接收方来不及正确领导接收数据;检测物理链路产生的差错,一旦发生错误,就要求发送方重发。和物理层相似,数据链路层也要负责建立、维护和释放网络实体之间的数据链路的连接。数据链路层的数据单位是帧。

常用的数据链路层协议有两类:一类是面向字符的传输控制规程,如二进制同步通信协议BSC;另一类是面向比特的传输控制规程,如高级数据链路控制协议HDLC。

3. 网络层:网络层是通信子网的边界,是通信子网与资源子网的接口。它决定接口的主要特征。网络层的功能属于通信子网,用于控制通信子网的操作。它通过网络连接交换传输实体发出的数据,把上层的数据组织成分组,在通信子网的节点之间交换传输。网络层的主要功能是实现整个网络系统内的连接,为传输层提供全网范围内两个终端用户之间数据传输的通路,包括交换方式、路由选择,以及与之相关的流量控制和拥塞控制。对于由广播信道构成的通信子网,路由选择问题很简单,因此这种子网的网络层非常简单,甚至可以没有。对于一个通信子网来说,最多只有到网络层为止的最第三层。网络层传输的数据单元是分组。

4. 传输层:传输层是网络体系结构中高底层之间衔接的一个接口,是三个高层和三个低层之间的桥梁。在传输层,信息的传递单位是报文。当报文较长时,先把它分成几个分组,然后再交给网络层进行传输。它向上提供一个标准的通用界面,使上层于通信子网的细节相隔离。保证援助给予目标主机间透明、可靠地传输报文。或者说,传输层向会话层提供一个可靠的端到端的服务,它屏蔽了会话层,使之看不见传输层以下的数据通信细节。因此,传输层只能存在于主机之中。传输层以上的各层就不再管信息传输的问题了。

5. 会话层:会话层为两个主机上的用户进程建立会话连接,并使用这个连接进行通信,使通信双方的操作互相协调。会话连接必须被映射到传输连接上,和传输连接相似,一个会话连接也分为建立连接、传输数据、释放练级三个阶段。它支持两个表示实体之间的交互作用,为表示提供两类服务:一类是会话管理服务,几把两个表示实体结合在一起或者分开;另一类校对化服务,即控制两个实

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体之间的数据交换过程,例如分界、同步等。对话的管理包括决定对话双方该谁说、该睡听。长的谈话(如传输一个文件)需要分界,一段一段地进行。如果有一段出错了,可以回到分界的地方重新传输,这就是所谓的对话同步。所有这些功能需要专门的协议支持。

6. 表示层:表示层为应用层提供可以选择的各种服务,主要是对双方的语法和数据格式等提供转换和协调服务。表示层以下各层只关心如何可靠地传输数据,而表示层所关心的是所传输数据的表现方式、它的语法和语义。表示层要完成某些特定的功能,主要有不同数据编码格式的转换、提供数据压缩和解压缩服务、对数据进行加密和解密等。

表示层为应用提供的服务包括:语法转换、研发选择等。语法转换涉及代码转换和字符集的转换,数据格式的修改,以及对数据结构操作的适配。语法选择提供初始选择一种语法和以后修改这种选择的手段。

7. 应用层:最高层,它为用户进程提供访问开放系统互连环境的界面。该层的协议直接为端用户服务,提供分布式处理环境,为用户提供网络管理、文件传输、事务处理等服务,者通常是由最常用且通用的应用程序组成。应用层的内容主要取决于用户的各自需要,该层涉及到的主要问题有分布数据库、分布计算、网络操作系统、电子邮件、远程文件传输等。应用层是七层中最复杂的一层,他所包含的协议也最多,有些协议还在研究和开发之中。目前,该层还没有一个完整的标准,因此,这是一个范围很广的领域。

可以用一句话概括OSI体系结构各层的功能:由物理层正确利用介质;数据链路层走通每个节点;网络层选择走哪条路;传输层找到对方主机;会话层决定该谁说、该谁听、从何处说;表示层决定用什么语言交谈;应用层指出做什么事。

实际使用的协议是否严格按照这七层来定义呢?

并非如此,OSI七层模型是一个理论模型,实际应用则千变万化,因此更多把它作为分析、评判各种网络技术的依据;对大多数应用来说,只将它的协议族(即协议堆栈)与七层模型作大致的对应,看看实际用到的特定协议是属于七层中某个子层,还是包括了上下多层的功能。

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