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文章目录
计算机网络网络拓扑结构星型环形拓扑总线拓扑树形拓扑
网络数据的交换技术物理连接——线路交换虚拟连接——报文交换方式和报文分组交换
网络互联模型最初标准结构——OSI七层结构物理层数据链路层网络层运输层会话层表示层应用层
TCP/IP网络结构现场总线网络结构数据的传输过程
控制网络与计算机网络的差别网络传输的方式复用技术频分复用FDMA时分复用TDMA码分复用CDMA
计算机网络
按照地域分: 局域网:几十米到几公里,100M、1000M。 城域网:5-50公里,10M,局域网相同技术。 广域网:几十公里到几万公里。 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中节点的互连形式。常见拓扑结构:星形、环形、总线形和树形。 星型
在数据通信中,在信源与信宿间建立数据交换通道的技术。分为两种方式,建立物理连接或者虚拟连接。 在需要通信的两个节点之间建立起一条实际的物理连接,然后在这条实际的物理链路上交换数据。 虚拟连接——报文交换方式和报文分组交换实现方法: 虚电路:规定好路径,每次报文中转的路径相同,接收方可按发送的次序一次收到。 数据报:每个报文都重新寻找合适路经,可能到达的顺序不同。 网络互联模型计算机网络是为了实现不同类型计算机的互连,以达到信息交换、资源共享、分布处理和分布应用的需求。解决异种机和异种网络互连问题的方法。 最初标准结构——OSI七层结构相邻设备之间使用物理连接进行二进制比特流传输。比如RS232就是工作在物理层的。 互联使用的设备:中继器、集线器。 线路上相邻节点之间的数据传输,传送以帧为单位的数据。 互联使用的设备:网桥、交换机。 使发送站的运输层发下来的分组能够正确无误的按照地址找到目的站并交付目的站的运输层,这就是网络层的寻址功能。 传送以组(packet) 为单位。 互联使用的设备:路由器。 ![]()
不参与具体的数据传输,对数据进行管理,组织和同步进程之间的会话活动,并管理它们的数据交换过程。 表示层传送进程之间的信息,这里的信息包括语法和语义两个方面,例如信息的格式、编码、数据压缩。 应用层完成人机交互,满足需要。 TCP/IP网络结构随着时间的发展,TCP/IP的网络结构更广为接收。TCP/IP网络结构是一个五层协议的网络结构。 在整个网络结构中,数据在不同计算机之间交互,往往从一个计算机的应用层出发,由高层到底层,再由底层到高层。 控制网络是一种特殊类型的计算机网络。它的目的是完成自动化任务。具体区别表现在以下方面: 节点设备类型的不同:测控设备,比如嵌入式CPU、甚至没有CPU的设备。如各种开关、传感器、变送器;监控计算机、工作站、PLC、PID数字控制器;阀门、马达、机器人。 传输信息的种类不同:一方面是控制室和现场之间的通信,一方面是与上层网络的通信。 对实时性的要求不同:对某些变量的状态要周期性刷新、有些参数有实时性要求有些没有。工厂级控制需求要求响应时间在1s左右;过程级控制一般需要响应时间在10~100ms;运动控制要求响应时间在1ms以下,甚至达到几十us的量级。 网络传输的方式 复用技术在实际的通信网络系统中,经常需要在一个信道内传递多路数据,这时就需要多路复用技术。包括频分复用FDMA、时分复用TDMA、码分复用CDMA。 把一条物理信道的频带分割成若干个互不重叠的小频段,将每个小频段当成一个子信道,传送与该频段相应的载波信号。 一般来说一个信号的主频带内传递的信息比较完整,但主频带外也有该信号的信息,所以为了不同频率的信号之间不被干扰,需要设置间隔频带把频率相近的两个信号隔开。 example:电视、广播、移动电话 时分复用TDMA把一条物理信道的使用权按时间段分割开来,一段时间内信道归一对通信双方使用。时分复用的使用有两种方式:受控和随机。 把一条信道的使用权同时分配给多个用户使用,依靠数据编码和数据处理算法将不同的信息流分开。 CDMA与其它复用技术相比,信道利用率高,但结构复杂,自干扰较大。一般不适合现场总线控制网络。 |
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