【计算机网络】网络层 : 子网划分 ( 三级 IP 地址 | 子网划分 | 子网掩码 | 子网掩码计算示例 | 子网的分组转发 )★
文章目录一、分类 IP 地址缺点二、子网划分三、子网掩码四、子网掩码作用五、子网掩码 示例1六、子网掩码 示例2七、子网掩码 示例3八、子网 的 分组转发一、分类 IP 地址缺点IP 地址分类 :A AA 类 : 网络号占 1 11 字节 , 第一位是 0 00 ;B BB 类 : 网络号占 2 22 字节 , 前两位是 10 1010 ;C CC 类 : 网络号占 3 33 字节 , 前三位是....
【计算机网络】网络层 : IP 数据报分片 ( 数据分片机制 | 分片示例 | 三种数据长度单位 )
文章目录一、最大传送单元 MTU二、分片机制 ( 标识、标志、片偏移 )三、分片机制 示例四、IP 数据报首部中的相关数据长度单位一、最大传送单元 MTU最大传送单元 MTU : MTU 是 链路层可封装数据 的上限 ;MTU 值 : 以太网的 最大传送单元 MTU 是 1500 15001500 字节 ;分片 : 链路层的数据部分 , 就是 IP 分组 , 该分组的 MTU 是 1500 字节....
【计算机网络】数据链路层 : CSMA/CD 协议 ( 载波监听多点接入 / 碰撞检测 协议 | 单程端到端传播时延 | 截断二进制指数规避算法 | 计算示例 | 最小帧长问题 )★
文章目录一、 CSMA/CD 协议二、 传播时延对于 载波监听 的影响三、 单程端到端传播时延 相关概念四、 碰撞后重传时机 ( 截断二进制指数规避算法 )五、截断二进制指数规避算法 计算示例六、最小帧长问题一、 CSMA/CD 协议CSMA/CD 协议 :① 全称 : Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection , 载波监听多点....
【计算机网络】数据链路层 : 选择重传协议 SR ( 帧分类 | “发送方“ 确认帧、超时事件 | “接受方“ 接收帧机制 | 滑动窗口长度 | 计算示例 )★
文章目录一、 选择重传协议 ( SR ) 引入二、 选择重传协议 ( SR ) 帧分类三、 发送方 事件 ( 确认帧、超时事件 )四、 接收方 事件 ( 接收帧 )五、 滑动窗口长度五、 选择重传协议 SR 重点六、 选择重传协议 SR 计算示例一、 选择重传协议 ( SR ) 引入后退 N NN 帧协议 ( GBN ) 弊端 : 累计确认 机制 , 导致的批量重传 , 这些重传的帧 , 可能已....
【计算机网络】数据链路层 : 后退 N 帧协议 GBN ( 滑动窗口 | 发送窗口长度 | “发送方“ 累计确认、超时机制 | “接收方“ 按序接收、确认帧发送机制 | 计算示例 )★(一)
一、 滑动窗口协议引入"停止-等待" 协议 弊端 : 信道利用率低 , 发送完一帧后等待 , 这个时候信道完全是空闲的 ;为了提高信道利用率 , 发送端 发送完一帧后 , 不用等待 接收端的 ACK 确认帧 , 立刻发送 第二帧 , 第三帧 , 这样信道的利用率就提高了 ;相应协议也要做一些更改 :① 增加 发送方 的 帧 序号范围 ;② 发送方 缓存 多个 帧分组 ; 连续发送 N NN 帧 ....
【计算机网络】数据链路层 : 后退 N 帧协议 GBN ( 滑动窗口 | 发送窗口长度 | “发送方“ 累计确认、超时机制 | “接收方“ 按序接收、确认帧发送机制 | 计算示例 )★(二)
七、 后退 N 帧协议 ( GBN ) 运行细节后退 N 帧协议 运行细节 :① 发送端连续发送 :发送窗口 大小为 4 44 , 可以一次性发送 4 44 帧数据 , { 0 , 1 , 2 , 3 } \{ 0, 1, 2, 3 \}{0,1,2,3} ;发送端 发送 0 00 帧 , 接收方 接收到 0 00 帧 , 返回 ACK 0 00 ;发送端 发送 1 11 帧 , 接收方 接收到....
【计算机网络】物理层 : 调制 ( 数字数据 调制 模拟信号 | 调幅 | 调频 | 调相 | 调幅 + 调相 QAM | 计算示例 | 模拟信号 调制为 模拟信号 )
文章目录一、 数字数据调制技术二、 调幅三、 调频四、 调相五、 QAM 调制 和 计算示例六、模拟信号 调制为 模拟信号一、 数字数据调制技术数字数据调制 技术 :① 调制 : 发送端 将 数字信号 转为 模拟信号 ;② 解调 : 接收端 将 模拟信号 转为 数字信号 ;调制 技术 :调幅调频调相二、 调幅调幅 ( ASK ) : 0 00 对应没有幅度 , 1 11 对应有幅度 ;三、 调频....
【计算机网络】物理层 : 香农定理 ( 噪声 | 信噪比 | 香农定理 | “香农定理“公式 | “香农定理“ 计算示例 | “奈氏准则“ 与 “香农定理“ 对比 与 计算示例)★
文章目录一、 奈氏定理 与 香农定理二、 噪声三、 信噪比四、 香农定理五、 香农定理 公式六、 香农定理 推论七、 "香农定理" 计算示例八、 "香农定理" 与 "奈氏准则" 对比九、"奈氏准则" 与 "香农定理" 计算示例一、 奈氏定理 与 香农定理“奈氏定理” 规定的是 码元极限传输速率 , 没有规定 比特极限传输速率 , “香农定理” 就是规定该 “比特极限传输速率” 的 ;“香农定理”....
【计算机网络】物理层 : 奈氏准则 ( 失真 | “失真“ 影响因素 | 码间串扰 | 奈奎斯特定理 | 码元极限传输速率 | 信息极限传输速率 | 奈氏准则计算示例 )★
文章目录一、失真二、"失真" 影响因素三、码间串扰四、奈奎斯特定理 ( 奈氏准则 )五、码元极限传输速率 与 信息极限传输速率六、"奈氏准则" 相关概念七、"奈氏准则" 计算示例一、失真“失真” 是 信号在传输过程中 , 信号发生了 扭曲 和 变化 ;失真过程 : 信源 发送的 信号波形 , 在现实中的 信道 中 , 受 带宽限制 , 噪音干扰 , 磁场干扰 , 导致 信宿 接收到的 信号波形 ....
【计算机网络】物理层 : 相关参数 ( 码元 | 码元进制 | 速率 | 码元传输速率 | 波特 | 信息传输速率 | 带宽 | 码元速率计算示例 )★
文章目录一、码元概念二、码元进制三、速率四、码元传输速率 与 波特五、信息传输速率六、带宽七、码元速率计算一、码元概念"码元" 概念 : 使用 固定时长 的 信号波形 , 代表 不同 离散数值 的 基本波形 , 是 数字通信 中 数字信号的 计量单位 , 该 固定时长 内的 信号 称为 K KK 进制码元 , 该 固定时长 称为 码元宽度 ;固定时长 : 指的是 高电平 , 低电平 的 持续时间....
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