各种网络在物理层互连时要求(在物理层实现网络互连的设备)
小蚪给大家谈谈各种网络在物理层互连时要求,以及在物理层实现网络互连的设备应用的知识点,希望对你所遇到的问题有所帮助。
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各种网络在物理层互连时要求(在物理层实现网络互连的设备)
1、1.、应用层题扩展资料:计算机网络的发展过程大致可以分为以下三个阶段。
2、1 在服务 接口 协议上不清楚(2)多个主计算机通过通信线路互连起来的系统这种系统中的每台计算机都具有自主处理功能,各个计算机之间不存在主从关系。
3、系统中重要的两个部分是主机(Host)和接口信息处理机(Intece Message Processer:IMP)。
4、主机主要用来运行用户程序,而IMP则主要负责进行主机之间通信请求的处理。
5、(3)计算机网络计算机网络是遵循标准化协议、具有统一网络体系的结构。
6、随着计算机通信网络的发展和广泛应用,人们希望在更大的范围内共享资源。
7、某些计算机系统用户希望使用其他计算机系统中的资源;或者想与其他系统联合完成某项任务,这样就形成了以共享资源为目的的计算机网络。
8、第二题OSI参考模型有7层 从上倒下依次为: 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层主要区别 OSI 是早期比较流行的 但是它与自身协议有许多缺陷 还有安全性和网络管理方便被忽略了TCP/IP也有缺陷但是它能流行的原因是利用了正确的策略 抓住了有利的时机 所以应用广泛一、计算机网络的产生与发展追溯计算机网络的发展历史,它的演变可概括地分成三个阶段:(1)以单个计算机为中心的远程联机系统,构成面向终端的计算机网络。
9、(2)多个主计算机通过线路互联的计算机网络。
10、(3)具有统一的网络体系结构、遵循标准化协议的计算机网络。
11、所谓联机系统,就是一台主计算机连接大量的在地理上处于分散位置的终端。
12、早在20世纪50年代初,美国建立的半自动地面防空系统就是将地面的雷达和其他测量控制设备的信息通过通信线路汇集到一台中心计算机进行处理,开创了把计算机技术和通信技术相结合的尝试。
13、这类简单的“终端——通信线路——计算机”系统,成了计算机网络的雏形。
14、严格地说,与以后发展成熟的计算机网络相比,存在着一个根本的区别。
15、这样的系统除了一台中心计算机外,其余的终端设备都没有自主处理的功能,还不能算计算机网络。
16、但现在为了更明确地区别于后来发展的多个计算机互连的计算机网络,专称为面向终端的计算机网络。
17、随着连接的终端数目的增多,为了使承担数据处理的中心计算机减轻负载,在通信线路和中心计算机之间设置了一个前端处理机FEP(Front End Processor)或通信CCU(Communication Control Unit),专门负责与终端之间的通信控制,出现了数据处理和通信控制分工,从而更好地发挥中心计算机的数据处理能力。
18、另外,在终端较集中的地区,设置集中器和多路复用器,它首先通过低速线路将附近群集的终端连至集中器或复用器,然后通过高速通信线路、调制解调器与远程中心计算机的前端机相连,构成如图4-14所示的远程联机系统,提高了通信线路利用率,节约了远程通信线路的投资。
19、图4-14 远程联机系统20世纪60年代中期开始,出现、发展了若干个计算机互连的系统,开创了“计算机——计算机”通信的时代,并呈现出多处理中心的特点。
20、以ARPA网为代表,标志着我们目前常称的计算机网络的兴起。
21、20世纪60年代后期,由美国高级研究局ARPA(目前称为DARPA——Defense Aanced Research Projects Agency)提供经费,联合计算机公司和大学共同研制而发展起来的,主要目标是借助于通信系统,使网内各计算机系统间能够相互共享资源,终导致一个实验性的4个网络开始运行并投入使用。
22、目前ARPA网仍在继续运行之中,已经扩展到连接数百台计算机,地理上不仅跨越美国本土,而且通过卫星链路连接夏威夷和欧洲的。
本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。
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