概述

本章内容主要为《网络规划设计师教程》第一章内容以及教程外设计网络基础的相关知识,包括:信息化相关概念、新技术、网络协议相关概念、各项名词解释等等。其中,“**扩展**”表示教程以外的试题题点内容。

这一章为出题重点章节,尤其在上午题,建议大家掌握的内容包括:
●HDLC;
●IEEE802.3协议
●1.6.5.3 xDSL 接入
●1.8.1.1 IPv4 协议
●1.8.1.2 Internet 路由协议
●1.8.1.5 IPv6 协议
●1.8.3.1域名系统(DNS)
●1.8.3.6动态主机配置协议(DHCP)
●IP数据报
●RIP路由协议

其它概念出题概率较小,根据个人情况掌握即可。

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1.2.1.2传输指标

1.带宽

正因为带宽代表数字信号的发送速率,因此带宽有时也称为吞吐量(throughput)。 实际应用中,吞吐量常用每秒发送的比特数(或字节数、帧数)来表示。

P1.2.1.2
出题概率:★
120157、


1.2.3.1数字数据编码为数字信号

1.曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码

曼彻斯特编码方法是将每一个码元再分成两个相等间隔,码元1是前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平,码元0则刚好相反。这种编码的好处就是可以保证在每一个码元的正中间时间出现一次电平的转换,利于接收方提取位同步信号,但是它所占的 频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。差分曼彻斯特编码规则是:若码元为1则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平一样,若码元为0则其前半个码元的 电平与上一个码元的后半个码元的电平相反。

P20@1.2.3.1

●扩展:

曼彻斯特编码(Manchester Encoding),也叫做相位编码(PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。曼彻斯特编码被用在以太网媒介系统中。曼彻斯特编码提供一个简单的方式给编码简单的二进制序列而没有长的周期没有转换级别,因而防止时钟同步的丢失,或来自低频率位移在贫乏补偿的模拟链接位错误。在这个技术下,实际上的二进制数据被传输通过这个电缆,不是作为一个序列的逻辑1或0来发送的(技术上叫做反向不归零制(NRZ))。相反地,这些位被转换为一个稍微不同的格式,它通过使用直接的二进制编码有很多的优点。

曼彻斯特编码,常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从高到低跳变表示"1",从低到高跳变表示"0"。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示"0"或"1",有跳变为"0",无跳变为"1"。

曼彻斯特编码的编码规则是:在信号位中电平从低到高跳变表示1,在信号位中电平从高到低跳变表示0。

差分曼彻斯特编码在信号位开始时改变信号极性,表示逻辑"0";在信号位开始时不改变信号极性,表示逻辑"1"。

差分曼彻斯特编码与曼彻斯特编码的区别

差分曼彻斯特编码,它在每个时钟位的中间都有一次跳变,传输的是"1"还是"0",是在每个时钟位的开始有无跳变来区分的。

曼彻斯特编码是一个比特位占时钟周期的一半,当传输"1"时,在时钟周期的前一半为高电平,后一半为低电平;

出题概率:★
180112、


1.2.3.5扩频通信
1.直接序列扩频(Direct Sequencing,DS)

直接序列扩频方式中,要传送的信息经伪随机序列编码后对载波进行调制。在发送端直接用扩频码序列去扩展信号的频谱,在接收端,用相同的扩频码序列进行解扩,将展宽的频谱扩展信号还原成原始信号,因为伪随机序列的速 率远大于要传送信息的速率,所以受调信号的频谱宽度将远大于要传送信息的频谱宽度。

P27@1.2.3.5
出题概率:★
140118、


1.2.4.2频分多路复用

频分多路复用(Frequency-Division Multiplexing, FDM)主要用于模拟信号。多路复用器接受来自多个源的模拟信号,每个信号有自己独立的带宽。接着这些信号被组合 成另一个具有更大带宽更加复杂的信号,产生的信号通过某种媒体被传送到目的地,在那里另一个多路复用器完成分解工作,把各个信号单元分离出来。

频分多路复用的方法包含几个步骤。首先,传输媒体的可用带宽被划分成多个分离 的信道,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。然后,为每个信道定义一个载波信号,每一个载波信号形成了一个子信道,各条子信道的中心频率不相重合,子信道之间留有一定宽度的隔离频带。接着,利用载波信号对各个输入信号进行调制,从而产生调制信号。最后,所有调制信号被结合成一个更 加复杂的单一模拟信号并传输出去。

P30@1.2.4.2

●扩展

HFC网络中,各种广播和电视信号采用副载波频分复用方式实现传输介质的共享,下行信道是指从CMTS设备向用户终端传送电视信号、数据、图像等多种信息的通道。

出题概率:★
190111、190112


1.2.5.3分组交换

为了解决报文交换大报文传输的问题,分组交换技术严格限制数据块大小的上限, 把大报文切分成更小的数据单位,加上一些必要的控制信息组成的首部后,就构成了分 组(packet),使分组可以在交换设备的内存中缓存,同时保证任何用户都不能独占线路 超过几十毫秒。

现代网络绝大多数采用分组交换技术。分组交换网由若千个交换机和连接这些交换 机的链路组成,每台主机都有一条到交换机的链路,交换机的主要工作就是在它的一条 链路上接收输入分组,把这些分组从其他的链路上输出。

根据内部机制的不同,分组交换技术又分为数据报(datagram)和虚电路(virtual circuit)两种方式。

P33@1.2.5.2

**●扩展**

分组交换技术:是将用户传送的数据划分成一定的长度,每个部分叫做一个分组,通过传输分组的方式传输信息的一种技术。每个分组的前面有一个分组头,用以指明该分组发往何地址,然后由交换机根据每个分组的地址标志,将他们转发至目的地,这一过程称为分组交换。

ATM:是异步传输模式的缩写,是实现B-ISDN的业务的核心技术之一。ATM是以信元为基础的一种分组交换和复用技术。ATM集交换、复用、传输为一体,在复用上采用的是异步时分复用方式,通过信息的首部或标头来区分不同信道。

X.25:是一个以虚电路服务为基础对公用分组交换网接口的规格说明。它可以动态对用户传输的信息流配分带宽,能够有效地解决突发性、大信息流的传输问题,分组交换网络同时可以对传输的信息进行加密和有效的差错控制。各种错误检测和相互之间的确认应答浪费了一些带宽,增加了报文传输延迟,但提高了报文传输可靠性。

IPX/SPX:是Novell公司的通信协议集。与NetBEUI形成鲜明区别的是IPX/SPX比较庞大,在复杂环境下具有很强的适应性。这是因为IPX/SPX在设计一开始就考虑了网段的问题,因此它具有强大的路由功能,适合于大型网络使用。当用户端接入NetWare服务器时,IPX/SPX及其兼容协议是最好的选择。但在非Novell网络环境中,一般不使用IPX/SPX。

目前该协议在证券公司的网络系统中还在使用。而POTS属于电路交换。

出题概率:★
150111、


1.2.7检错与纠错
3检错重发(Automatic Repeat reQuest,ARQ)

检错重发方式中,发送端经信道编码后可以发出具有检错能力的码组,接收端收到后经检测如果发现传输中有错误,则通过反馈信道把这一判断结果反馈给发送方,然后发送端把前面发出的信息重新传送一次,直到接收端认为已经正确为止。常用的检错重发系统有停发等候重发、返回重发和选择重发三种。
1) 停发等候重发
2) 返回重发
3) 选择重发

在选择重发系统中,发送端也是连续不断地发送码组,接收端发现错误发回NAK信号。与返回重发系统不同的是,发送端不是重发前面的所有码组,而是只重发有错误的那一组。显然,这种选择重发系统传输效率最高,但控制最复杂。

P46@1.2.7
出题概率:★
180116、


1.3.4.5数据链路层协议

口袋应试:该小结除了概念还建议大家掌握教程之外的内容。

HDLC是面向比特的数据链路控制规程。HDLC协议具有透明传输、可靠性高、传输效率高和灵活性强等特点。HDLC协议规定了数据传输的操作模式、数据帧格式、帧类型等等。

为满足不同应用场合的需要,HDLC协议定义了三种站类型、两种链路结构和三种 数据响应模式。

5. HDLC帧类型
在HDLC中,帧被分为以下三种。
(1) 信息帧:用于传输数据的帧,具有完全的控制顺序。
(2) 监控帧:用于实现监控功能的帧。包括接收准备好、接收未准备好、请求发送、 选择发送等监控帧。主要完成回答、请求传输、请求暂停等功能。
(3) 无编号帧:用于提供附加的链路控制功能的帧。该帧没有信息桢编号,因此可 以表示各种无编号的命令和响应(一般情况下,各种命令和响应都是有编号的),以扩充 主站和从站的链路控制功能。

P59@1.3.4.5

●扩展
HDLC是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议

出题概率:★★★★
120121、120122、130116、170116、170117、180111、190117


1.3.6覆盖网与对等网

P2P是Peer-to-Peer的缩写。P2P网中所有参与系统的节点处于完全对等的地位,也可以理解为在覆盖网络中的每一个节点都同时扮演传统的C/S结构中的服务器和客户端角色,在向其他节点提供服务的同时,也接受来自其他节点的服务。因而,P2P具有如下一些特性:
(1) peer知道彼此的存在和位置。
(2) peer既可以作为Client而存在,也可以作为Server而存在。
(3) 多个peer可以形成一个peer组,并进而形成覆盖网。
(4) peer都运行在这个虚拟的覆盖网上。

P61@1.3.6
出题概率:★
130157、


1.4.3路由器
3.路由器的功能
路由器主要有以下几种功能。
•网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网。
•路由选择:通过路由器互连在一起的网络,如果一个网络中的主机要向另一个网 络的主机发送数据包,路由器就会分析源地址和目的节点地址中的网络号,找出 —条最佳的、最经济、最快捷的一条通信路径。
•分组转发:接收节点发来的数据包,然后根据数据包中的源地址和目的地址,对 照自己缓存中的路由表,把数据包直接转发到目的节点。
•拆分和包装数据包:路由器在转发数据包的过程中,由于网络带宽等因素,按照 预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数 据包包装成原有形式。
•拥塞控制:为了保证整个网络的传输效率,路由器防止过多的数据注入网络。 
•网络管理:路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。 另外路由器还有网络计费的功能。

●扩展
管理距离AD
一条路由比其他的路由拥有更高优先级的概念叫做管理距离AD。主要是比较不同路由协议有多条路径到达目的网络的参数,AD值越小,就表示这条路由可信度级别就越高。
●连路由:0,
●SPF:10;
● 静态路由:60;
●IP:100;
● BGP:255

P68@1.4.3
出题概率:★
180131、180132


1.4.5无线接入点

无线接入点(Access Point, AP)是一个包含单纯性无线接入点(无线Ai〇和无线 路由器(含无线网关、无线网桥)等类设备的统称。

P70@1.4.5
●扩展

无线 AP 通常可以分为胖 AP(Fat AP)和瘦 AP(Fit AP)两类,不是以外观来分辨的,而是从其工作原理和功能上来区分。
胖AP(FATAP):

业界所谓的胖AP,就是可以有独立的配置界面,可以单独拿出来无需再通过AC控制器管理;

“胖AP+路由器架构”一般在AP数量较少并且可压缩工程成本减少AC控制器的投入,相对的独立管理AP,在前期的配置和售后的维护量也就会增加,因此建议如果成本可控,建议采用AC控制的方案;
瘦AP(FITAP):

通俗理解瘦AP:本身并不能进行配置,需要一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置。

“控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP数量众多的时候,只通过控制器来管理配置,会简化很大的工作量;
超瘦AP原理同瘦AP,但是成本更低。

AC

无线控制器(Wireless AccessPoint Controller)是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,

是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP。

出题概率:★
170157、


1.5.3.2IEEE802.3协议

●扩展:IEEE802.3标准:以太帧的最大传送效率:1500/1518=98.8%

EEE802.3z

基于EEE802.3z标准的千兆以太网为了避免因发送较短的帧而填充无用信息所导致的信道利用率低的问题,允许各个节点有选择性地利用突发模式( Burstmode)来发送帧。
突发模式的处理过程是:

当一个节点试图发送一个奕发帧时,首先设置一个“突发定时器”,并在开始发送突发帧时启动定时器,第1个短帧(小于512B)发送完毕准住备发送载波扩展时,若没有检测到中突,且此时还有新的短帧需要发送,则启动突发模式发送。这时,如果夹发定时器时间未到,就在一个G后继续发送后续帧:

如果节在发送第1个帧的过程中岀现了冲突,则需要执行正常的后退延迟操作并停止发送;如果发送的第1个帧和载波扩展没有出现冲突,那么还可以连续地发送后续帧。

出题概率:★★★
120117、130155、190160、


1.5.4高速局域网
1.5.4.1 快速以太网(100Mbps)
2. Fast Ethernet 的介质接口

100Base-T标准可以支持多种传输介质。目前,100Base-T有以下三种传输介质标准: 100Base-TX、100Base-T4 与 100Base-FX。
1) 100Base-TX

100Base-TX使用2对5类非屏蔽双绞线(UTP),最大长度为100m,一对双绞线用于发送,另一对双绞线用于接收,数据传输采用4B/5B编码方法,采用全双工方式工作。

3. 4B/5B编码方法

4B/5B编码方法是将4b数据变换成5b的码字。本来5b可以表示32种状态,但只选取其中16种状态表示4 位数据,这样编码效率达到80%。

P79@1.5.4.1

●扩展:
100BASE-X及其编码
3.4B/5B 编码

在100BASE-X快速以太网中所使用的编码是“4B/5B”编码。它是把要传送的数据的每4位作为1组,编码成5位代码,这5位代码集合成为1个代码组。由于4位代码有16种组合,5位代码有32中组合,在32种组合中选择特定的16种与原16种相配合,具体如图3:

在5位组的32中组合中,选择原则是每个5位组中包含的0不超过3个。这样,它提供了足够的同步信号。采用4B/5B编码就不需要像Manchester码那样提供专门的同部位了。编织成5B代码后,再利用NRZI(Non Return to Zero Invert )码在线路上传送即可。

《微型机与应用》1999年第5期

出题概率:★★
170112、170113、180113、


1.5.4.2千兆以太网
2.千兆以太网的物理层协议

IEEE 802.3z 标准包括 4 种物理层标准:1000Base-LX、1000Base-SX、lOOOBase-CX 与 1000Base-T。其中,1000Base-LX、1000Base-SX、lOOOBase-CX 统称为 1000Base-X。
1) lOOOBase-LX

1000Base-LX使用光纤作为传输介质构成星型拓扑。在采用多模光纤时,半双 工工作模式光纤最大长度为316m,全双工工作模式光纤最大长度为550m;
2) 1000Base-SX

1000Base-SX使用光纤作为传输介质构成星型拓扑。在釆用62.5jim多模光纤 时,半双工和全双工模式的光纤最大长度均为275m。
3) 1000Base-CX

1000Base-CX使用特殊的屏蔽双绞线构成星型拓扑。半双工模式的双绞线最大长度为25m,全双工模式的双绞线最大长度为50m。
4) 1000Base-T

1000Base-T使用4对5类非屏蔽双绞线构成星型拓扑。双绞线最大长度为 100m,

P81@1.5.4.2
出题概率:★
190119、


1.5.6.1 VLAN 的概念

虚拟局域网(VLAN)是由一些LAN网段构成的与物理位置无关的逻辑组。VLAN 的形成并没有改变原有网络的拓扑,在用户看来,网络的视图是一致的。

虚拟局域网是建立在局域网交换机之上的,它以软件方式实现逻辑组的划分与管理, 逻辑组中的节点组成不受物理位置的限制。
目前VLAN的主要标准是IEEE 802.1Q标准。

P92@1.5.6.1
出题概率:★
140127、140128、140158


1.5.6.3 IEEE 802.1Q 与 VTP 协议
2. VTP协议

一个网络使用VLAN后需要对穿过多个交换机的VLAN进行配置和维护。如果没 有一个集中的方法配置和维护VLAN信息,网络管理员必须对每一个交换机进行独立的 VLAN配置。为简化配置和维护工作,思科公司开发了一种VLANTrank协议(VTP)。

P94@1.5.6.3
出题概率:★★
120116、150169、


1.6.3.3拥塞控制方法
2. 拥塞控制的终端
1) TCP拥塞控制

使用最广泛的基于终端的拥塞控制方法是TCP协议的拥塞控制算法。TCP是目前在 互联网中使用最广泛的传输协议。广义的来讲,TCP拥塞控制的概念是每个源端判断当前网络中有多少可用容量,从而知道它可以安全完成传送的分组数。一旦某个源端有这 么多分组在传送,它用确认(ACK〉信号的到达表明它有一个分组已经离开网络,因而它不需要增加拥塞级别就可以安全地向网络中发送一个新的分组,通过使用确认信息来 协调分组的传送,TCP称为自同步(self-clocking)的。

●扩展
慢启动:发送方维护一个拥塞窗口cwind的状态变量,拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度,动态变化。当主机开始发送数据时,如果通过较大的发送窗口立即将全部数据字节都注入到网络中,由于不清楚网络状况,有可能引起网络拥塞。较好的方法是试探,从小到大逐渐增大发送端拥塞窗口的cwind数值。

P99@1.6.3.3
出题概率:★
190125、


1.6.4.1 ISDN/BISDN 网络
●扩展
ISDN

ISDN 分为窄带ISDN (Narrowband ISDN, N-ISDN)和宽带ISDN (Broadband ISDN, B-ISDN)。窄带ISDN的目的是以数字系统代替模拟电话系统,把音频、视频和数据业务在一个网络上统一传输。窄带ISDN系统提供两种用户接口:即基本速率接口2B+D 和基群速率接口30B+D。其中的B信道是64kb/s的话音或数据信道,而D信道是16kb/s 或64kb/s的信令信道。对于家庭用户,通信公司在用户住所安装一个第一类网络终接设备NT1。用户可以在连接NT1的总线上最多挂接8台设备,共享2B+D的144kb/s信道。大型商业用户则要通过第二类网络终接设备NT2连接ISDN,这种接入方式可以提供30B+D (2.048Mb/s)的接口速率。

出题概率:★
140111、140112


1.6.4.6移动通信网络
2. GPRS网络

GPRS是一种采用分组交换技术传输数据及信令的高效率数据传输方式。GPRS是区别于原有GSM电路交换方式的另一种数据传输方式,它利用存储转发原理,把不同终端的数据分割成等长标准数据格式,通过非专用的逻辑子信道进行数据快速交换,即将信息分成数据分组或信息包,再加上包含目的地址、分组编号、控制比特等的分组头,沿不同路由进行传送,接收端按照分组编号重新组装成原始信息。分组通信的实质是依靠高处理能力的计算机来充分利用宝贵的通信信道资源。基于分组交换的GPRS业务理论上的速率可达到171.2kbps。

P108@1.6.4.6
出题概率:★
130122、


1.6.4.8 Ad hoc 网络

IETF则将Ad hoc网络称为移动Ad hoc网络(Mobile Ad Hoc NETwork,MANET)。

P113@1.6.4.8

●扩展

MANET路由协议包括表驱动协议和按需驱动协议。表驱动协议有目的序号距离矢量算法DSDV等,按需驱动为源驱动路由协议AODV,动态源路由协议DSR等。借助于GPS信息的路由协议如GPS-DSR等。根据试题题意,MANET采用的这些协议都不是传统的路由协议,传统的路由协议不适合无线终端之间的通信。

出题概率:★
150123、


1.6.5接入网
1.6.5.3 xDSL 接入
1. ADSL接入

非对称数字用户环路(ADSL)是一种上、下行传输速率不等的高速数字用户环路, 且在同一对用户线上还可同时传送传统的模拟话音信号。

在ADSL系统中,ADSL收发信机从一对用户线中辟出三个通道:普通电话业务 (POTS)信道、中速双工数据信道、高速下行数据信道。普通电话业务占据4kHz以下 的基带,并通过无源低通滤波器与数字信号分离以保证在ADSL系统出现故障情况仍能 保证通话业务。上行信道数据速率为16Kbps 1Mbps;下行信道包括一个中速双向信道 的下行部分(速率同上行信道)和一个高速(1.5Mbps 9Mbps)单工下行通道。这三个 通道可以同时工作。在实际应用中频段划分视设备而异。各信道数据速率与占用线路频 宽及调制效率(码速率/调制符号速率)有关。

●扩展

ADSL技术采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰。用户可以边打电话边上网,不用担心上网速率和通话质量下降的情况。理论上,ADSL 可在5 km 的范围内,在一对铜缆双绞线上提供最高1 Mbps的的上行速率和最高8Mbps的下行速率(也就是我们通常说的带宽),能同时提供话音和数据业务。

ADSL2+技术可以提供最高24Mbps的下行速率,和第一代ADSL 技术相比,ADSL2+打破了ADSL接入方式带宽限制的瓶颈,在速率、距离、稳定性、功率控制、维护管理等方面进行了改进,其应用范围更加广阔。

出题概率:★★★
120123、120124、150112、150113、170111、


1.6.5.4 Cable Modem 接入

我国现在开通的Cable Modem接入业务基本上是基于双向的混合型光纤同轴电缆 (HFC)的。Cable Modem的技术具有以下特点:
(1) 连接速度快。在目前应用的所有接入方式中,Cable Modem是最快的一种。
(2) 成本低廉。Cable Modem利用已有的有线电视网络。
(3) 提供了非对称的专线连接。Cable Modem是一直在线的,用户无须拨号,也不用担心遇着忙音,只要一打开计算机就会自动建立与Internet的高速连接。
(4) 不受连接距离的限制。用户所在地和有线电视中心局之间的同轴电缆能够按照用户的需要延伸,不受连接距离的限制。

P120@1.6.5.4
出题概率:★
180115、


1.7.3路由选择算法
3. 广播路由选择算法
2) 组播路由选择算法

为了实现组播,每个节点都需要知道自己属于哪个组,同时需要计算一棵覆盖整个子网的生成树。在转发过程中,对生成树进行修剪,去掉那些不能到达小组成员的线路, 最终得到一个只包含小组成员的生成树。

P141@1.7.3
出题概率:★
180129、


1.8.1.1 IPv4 协议
3. IP数据报的封装与分片

IP数据报处于网络层,在传送时它需要下层协议给它提供服务,把它封装在数据链 路层的协议数据单元一-帧的数据域中。而数据帧的格式和其数据域大小的定义和上层 协议是独立的,它不会事先去考虑上层的协议数据单元的大小。所以如果下层帧的数据 域小于IP数据报大小,IP数据报必须分片。如果IP数据报传送时进行了分片,IP首部 的“总长度”字段不是指未分片前的数据报长度,而是指分片后每片的首部长度与数据 长度的总和。

也就是说IP数据报的长度一定不能超过数据链路层的最大传送单元MTU,即下层 帧的数据域的大小。通常以太网的MTU为1500B, PPP的MTU为296B, FDDI的MTU 为4352B,令牌环的MTU为4464B。图1-85说明了 IP的封装与分片。

●扩展

IP数据报的总长度过大,超过数据链路层的最大MTU时,数据包就会被分成片,而在的IPv4的网络中,数据传输时不可靠的,是尽力而为的,所以这些分片的数据单元到达对端的链路和时间都是不同的,对端根据IP首部中的标识符(Identification)、标志(Flag)、段偏置值字段重组数据包。
4. 主要的QoS技术
2)区分服务(DifiServ)

DifiServ将IPv4协议中原有的服务类型字段和IPv6的通信量类字段定义为区分服 务字段DS。该字节中的前6个比特称为区分服务编码点,用于QoS的特殊定义,包括 “等级”和“丢弃优先级”。另外,DifiServ将整个网络分成若干个DS域,一个DifiServ 域由一系列支持DifiServ机制的节点构成。在DifiServ域中,主要的成员有边缘路由器、 核心路由器和资源控制器。

●扩展
RSVP

资源预留协议(ResourceReservationProtocol,简称RSVP)是一个通过网络进行资源预留的协议,是为实现综合业务网而设计的。

RSVP要求接收者在连接建立之初进行资源预留,它必须支持单播和多播数据流,并具有很好的可伸缩性和强壮性。主机或者路由器可以使用RSVP满足不同应用程序数据流所需的不同的服务质量。

RSVP定义应用程序如何进行资源预留并在预留的资源不用时如何进行预留资源的删除。

RSVP将会使得路径上每个节点都进行资源预留。RSVP有两种主要的消息:
(1)路径消息路径消息被沿着数据路径从发送方主机发送,并记录路径上每个节点的的路径状态。路径状态包括先前节点的IP地址和一些数据对象:sendertemplate(发送方模板)是用于描述发送方数据格式、sendertspec(数据流的话务描述特征)是用于描述数据流传输特征、adspec携带广告数据。
(2)预留消息预留消息是由接收方沿着反向路径发送到发送方。在每个节点上,预留消息的IP目的地址将会改成反向路径上下一节点的地址,同时IP源地址将会改成反向路径上前一节点的地址。预留消息包括流量说明数据对象,这个数据对象上用于确定流需要的资源。

一个需要按特定服务质量发送数据流的RSVP主机将会传输一个RSVP路径消息,这个路径消息将会沿单播或组播路由通过路由协议预先建立的路径传输。

如果路径消息到达一个不理解RSVP的路由器,将会将这个消息转发并不对其内容进行分析而且不会为这个流进行资源预留。当目的路由器接收到路径消息,它将会:按照请求的参数进行资源预留。对此,许可控制和策略控制处理请求参数并通知分组分类以便正确处理选定的数据分组,或者和上层协商如何进行分组处理。向上游转发请求(朝着发送方方向)。

在每个节点上,预留消息的流量说明(flowspec)可以由前向节点更改。主要特征:RSVP为每个流请求资源:这是只有一个发送者但可以有一个或多个接收者的流。

RSVP不是一个路由协议,而是用于互联现在的和将来的路由协议。RSVP是由数据流的接收者发起并维护资源预留。RSVP维护主机和路由器的软状态(每个节点上的资源预留都需要周期性的更新),因此支持源自适应网络变化。RSVP提供多种预留类型(一组预留选项)并允许将来加入其他类型,进行协议改进,以支持不同的应用程序。
RSVP传输并维持通信和策略控制参数,这些对于RSVP都是不透明的。

出题概率:★★★★
130127、150116、150117、160116、170123、


1.8.1.2 Internet 路由协议
2. 开放最短路径优先协议(OSPF)

OSPF协议是分布式的链路状态路由协议。链路在这里代表该路由器和哪些路由器 是相邻的^卩通过一个网络是可以连通的;链路状态说明了该通路的连通状态以及距离、 时延、带宽等参数。在该协议中,只有当链路状态发生变化时,路由器才用洪泛法向所 有路由器发送路由信息。所发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态。为 了保存这些链路状态信息,每个路由器都建立有一个链路状态数据库,因为路由器交换 信息时使用的是洪泛法,所以每个路由器都存有全网的链路状态信息,也就是说每个路 由器都知道整个网络的连通情况和拓扑结构。这样每个路由器都可以根据链路状态数据 库的信息来构造自己的路由表。

为了及时了解链路的状态情况,每个路由器需要定期(l〇s)向邻居路由器发送Hello 分组。如果40s都还没有收到邻居的Hello信息,则认为该邻居是不连通的,应该立即 修改链路状态数据库中所对应的记录,并要重新计算路由表。

●扩展
查看OSPF进程下的相关信息
●display ospf cumulative:OSPF的统计信息
●display ospf interface :显示OSPF的接口信息
●display ospf peer:显示OSPF的邻居信息
●display ospf lsdb:显示OSPF的LSDB
●display ospf routing:显示OSPF的路由信息
●display ospf error:显示OSPF的错误信息
●reset ospf process:重启OSPD进程

OSPF划分的区域

OSPF的区域分为以下几种种,不同类型的区域对由自治系统外部传入的路由信息的处理方式。

●标准区域:标准区域可以接受任何链路更新信息和路由汇总信息。

●主干区域:主干区域是连接各个区域的传输网络,其他区域都通过主干区域交换路由信息。主干区域拥有标准区域的所有性质。

●存根区域:不接受本地自治系统以外的路由信息,对自治系统以外的目标采用默认路由0.0.0.0。

●完全存根区域:不接受自治系统以外的路由信息,也不接受自制系统内其他区域的路由汇总信息,发送到本地区域外的报文使用默认路由0.0.0.0。完全存根区域是Cisco定义的,是非标准的。

●不完全存根区域(NSAA):类似于存根区域,但是允许接收以类型7的链路状态公告发送的外部路由信息。并且要把LSAType7转换成LSAType5。

3. 外部网关协议(BGP)
BGP-4共使用4种报文:
•打开(open)报文,用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。
•更新(update)报文,用来发送某一路由的信息,以及列出要撤销的多条路由。
•保活(keepalive)报文,用来确认打开报文和周期性地证实邻站关系。
•通知(notificaton)报文,用来发送检测到的差错。

●扩展:BGP 发布路由时,会携带 AS 号,当该 AS 在路径属性列表中看到自己的号码,从而拒绝接收这条路由来避免路由环路。

P149@1.8.1.2
出题概率:★★★★★
120128、130128、130158、140125、160121、160122、160123、160124、160125、170133、170134、180129、180154、180155


1.8.1.4 Internet 控制报文协议(ICMP)

ICMP协议允许路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。当数据报不能正 确到达目的站点,或当路由器没有足够的缓存空间,或当路由器能够向主机提供更短的 路由时,ICMP协议会及时将这些信息发送出去,就像网上的“交通簪察”及时解决交 通中的问题和“事故”,保证交通快速、顺畅。
ICMP报文格式及它与IP的关系如图1-90所示。

几种ICMP报文及功能

P152@1.8.1.4

●扩展

当路由器或目的主机收到的数据报的首部中的字段不正确时,丢弃该数据报,并向源站发送参数问题报文。

出题概率:★★
190136、190149


1.8.1.5 IPv6 协议
1. IPv6协议的特点
•更大的地址空间。IPv6将地址从IPv4的32bit增大到了 128biU 
•扩展的地址层次结构。
•灵活的首部格式。
•改进的选项。
•增强安全性。
•对QoS支持。
2. IPv6地址

IPv6将128bit地址空间分为两大部分。第一部分是可变长度的类型前缀,它定义了 地址的目的。第二部分是地址的其余部分,其长度也是可变的。
IPv6数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一:
•单播(unicast):单播就是传统的点对点通信。
•多播(multicast):多播是一点对多点的通信。
•任播(anycast):这是IPv6增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机,但 数据报在交付时只交付给其中的一个,通常是距离最近的一个。

4. IPv6地址自动配置
2) 无状态地址自动配置

无状态自动配置要求本地链路支持组播。而且网络接口能够发送和接收组播包。采 用这种方式可以为任意主机配置一个IPv6地址,这个地址内嵌一个以太网地址,由于以 太网地址全球唯一,因此获得的IPv6地址也是唯一的。
具体过程如下:
首先,进行自动配置的节点必须确定自己的链路本地地址。
然后,必须验证该链路本地地址在链路上的唯一性。
最后,节点必须确定需要配置的信息。该信息可能是节点的IP地址,或者是其他配置信息,或者两者皆有。具体地说,在无状态自动配置过程中,主机首先通过将它的网 卡MAC地址附加在链路本地地址前缀1111111010之后,产生一个链路本地单播地址 (IEEE已经将网卡MAC地址由48位改为了 64位。如果主机采用的网卡的MAC地址依 然是48位,那么IPv6网卡驱动程序会根据IEEE的一个公式将48位MAC地址转换为 64位MAC地址)。接着主机向该地址发出一个邻居发现请求(neighbor discovery request), 以验证地址的唯一性。如果请求没有得到响应,则表明主机自我配置的链路本地单播地 址是唯一的。否则,主机将使用一个随机产生的接口 ID组成一个新的链路本地单播地址。

144@1.8.1.5
●扩展
IPv6的本地回环地址:
0:0:0:0:0:0:0:1

出题概率:★★★★★
120140、130139、130140、160140、150140、160117、190139、


1.8.1.8 QoS 支持
4. 主要的QoS技术

使用RSVP信令建立数据发送路径以及为业务流预留资源的过程可分为下面几步。
① 数据发送的源端确定发送数据流所需的带宽、延迟和延迟抖动等指标(即TSPEC 参数),并将其包含在PATH控制消息中发送给接收端。
② 各RSVP路由器解释PATH消息,保存上一中继的IP地址,将自己的IP地址作 为前一中继段地址,并沿应用程序数据使用的路由发送更新后的消息。
③ 接收端收到PATH消息后,它沿着与PATH消息中获取的源路径相反的方向向上 —中继段路由器发送一个RESV消息。该RESV消息包含为数据流进行资源预留所需要 描述的流量和性能期望等QoS信息。
④ RSVP路由器接收到RESV消息时,它通过接纳控制来确定是否可以满足这些 RESV请求。如果可以,就合并收到的预留请求,进行带宽和缓冲区空间的预留,并且 存储一些与数据流相关的特定信息,并将RESV消息转发给上一中继段路由器请求预留。 如果不能,就拒绝预留,同时返给接收端一个错误信息。

口袋应试:RSVP 协议通过接收方请求路由器来预留资源。
⑤ 如果源端收到RESV消息,则表明数据流的资源预留己经成功,可开始向接收 端发送数据。
⑥ 当数据流发送完毕,路由器可以释放先前设置的预留资源。
3) MPLS

MPLS (Multi-Protocol Label Switching,多协议标记交换技术)是一种利用给每个分 组打上的固定标记,在开放的通信网络上用硬件对分组进行转发的高速、高效传输的新 技术。这种采用硬件技术对打上标记的分组进行转发称为标记交换。

●扩展

MPLS网络由标记交换路由器和标记边缘路由器组成,负责为网络流添加/删除标记的是标记边緣路由器。注意:MPLS没有连接建立阶,使用欻据驱动方法产生转发表项,使用色线来运免环路。

P164@1.8.1.8
出题概率:★★
120120、170124、


1.8.2传输层协议TCP与UDP
2. TCP报文格式
TCP报文格式如图1-99所示。

•序号:4字节。TCP传送的数据流每一个字节都编有一个序号。序号字段中的值 是本报文段所发送数据的第一个字节的序号。
•确认号:4字节。确认字段的值是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
•数据偏移:4字节。它指出当前TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起 始处有多远。“数据偏移”的单位不是字节而是32 bit字(4字节为计算单位)。 
•紧急比特URG:当URG=1时,表明紧急指针字段有效。
•确认比特ACK:只有当ACK=1时确认号字段才有效。
•推送比特PSH:接收TCP收到推送比特置1的报文段,就尽快地交付给接收应用进程,而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
•复位比特RST:当RST=1时,表明TCP连接中出现严重差错(如由于主机崩 溃或其他原因),必须释放连接,然后再重新建立运输连接。
•同步比特SYN:同步比特SYN置为1,就表示这是一个连接请求或连接接受报文。
•终止比特FIN:用来释放一个连接。当FIN = 1时,表明此报文段的发送端的数 据已发送完毕,并要求释放运输连接。
•窗口 : 2字节。窗口字段用来控制对方发送的数据量。TCP连接的一端根据设置 的缓存空间大小确定自己的接收窗口大小,然后通知对方以确定对方的发送窗口 的上限。

P168@1.8.2
●扩展:
URG和PSH的区别

URG是处理在前端,收到数据后立马对真正意义上数据进行操作。而PSH是在处理的后端,告诉内核,不用等待满了再递交数据递交到上层。

出题概率:★★
170122、180122、


1.8.3.1域名系统(DNS)
2.资源记录
record-type的定义如表1-10所示。

4. 域名解析
口袋应试:DNS域名解析的工作过程:

在域名的解析过程中,本地域名服务器可以采用递归査询和迭代査询两种査询方式。

递归査询的思想:当某个主机有域名解析请求时,它总是首先向本地域名服务器发 出查询请求,如果本地域名服务器知道査询结果,那么它将把结果返回给请求者;如果 本地域名服务器不知道査询结果,它将作为DNS客户方向根域名服务器发出查询请求。 然后由根域名服务器去完成接下来的査询。

迭代査询的思想:当根域名服务器收到本地域名服务器的査询请求时,它根据查询 请求告诉本地域名服务器下一步应该去査询的顶级域名服务器的ip地址;接着本地域名 服务器到该顶级域名服务器进行查询,若顶级域名服务器能够给出查询结果,那么它会 把结果传送给本地域名服务器,否则它会告诉本地域名服务器下一步应该査询的权限域名服务器的ip地址;本地域名服务器就这样迭代进行査询,直到最后査到了所需要的ip 地址,然后把结果反馈给发起査询的主机。

P181@1.8.3.1
●扩展:
DNS通知

DNS通知是一种推进机制,辅助域名服务器及时更新信息 DNS通知是一种安全机制,只有被通知的辅助服务器才能进行区域数据库复制,防止没有授权的服务器进行非法的区域复制。
DNS中的七大资源记录介绍
1,A记录

A记录也称为主机记录,是使用最广泛的DNS记录,A记录的基本作用就是说明一个域名对应的IP是多少, 它是域名和IP地址的对应关系,表现形式为 www.contoso.com 192.168.1.1 这就是一个A记录!A记录除了进行域名IP对应以外,还有一个高级用法,可以作为低成本的负载均衡的解决方案,比如说,www.contoso.com 可以创建多个A记录,对应多台物理服务器的IP地址,可以实现基本的流量均衡!)
2,NS记录

NS记录和SOA记录是任何一个DNS区域都不可或缺的两条记录,NS记录也叫名称服务器记录,用于说明这个区域有哪些DNS服务器负责解析,SOA记录说明负责解析的DNS服务器中哪一个是主服务器。因此,任何一个DNS区域都不可能缺少这两条记录。NS记录,说明了在这个区域里,有多少个服务器来承担解析的任务;
3,SOA记录

NS记录说明了有多台服务器在进行解析,但哪一个才是主服务器呢,NS并没有说明,这个就要看SOA记录了,SOA名叫起始授权机构记录,SOA记录说明了在众多NS记录里那一台才是主要的服务器!
4,MX记录

全称是邮件交换记录,在使用邮件服务器的时候,MX记录是无可或缺的,比如A用户向B用户发送一封邮件,那么他需要向DNS查询B的MX记录,DNS在定位到了B的MX记录后反馈给A用户,然后A用户把邮件投递到B用户的MX记录服务器里!
5,Cname记录

又叫别名记录,我们可以这么理解,我们小的时候都会有一个小名,长大了都是学名,那么正规来说学名的符合公安系统的,那个小名只是我们的一个代名词而已,这也存在一个好处,就是比暴漏自己,比如一个网站a.com 在发布的时候,他可以建立一个别名记录,把B.com发不出去,这样不容易被外在用户所察觉!达到隐藏自己的目的!
6,SRV记录

SRV记录是服务器资源记录的缩写,SRV记录是DNS记录中的新鲜面孔,在RFC2052中才对SRV记录进行了定义,因此很多老版本的DNS服务器并不支持SRV记录。那么SRV记录有什么用呢?SRV记录的作用是说明一个服务器能够提供什么样的服务!SRV记录在微软的Active Directory中有着重要地位,大家知道在NT4时代域和DNS并没有太多关系。但从Win2000开始,域就离不开DNS的帮助了,为什么呢?因为域内的计算机要依赖DNS的SRV记录来定位域控制器!表现形式为:—ldap._tcp.contoso.com 600 IN SRV 0 100 389 NS.contoso.com
ladp: 是一个服务,该标识说明把这台服务器当做响应LDAP请求的服务器
tcp:本服务使用的协议,可以是tcp,也可以是用户数据包协议《udp》
contoso.com:此记录所值的域名
600: 此记录默认生存时间(秒)
IN: 标准DNS Internet类
SRV:将这条记录标识为SRV记录
0: 优先级,如果相同的服务有多条SRV记录,用户会尝试先连接优先级最低的记录
100:负载平衡机制,多条SRV并且优先级也相同,那么用户会先尝试连接权重高的记录
389:此服务使用的端口
NS.contoso.com:提供此服务的主机
7,PTR记录

PTR记录也被称为指针记录,PTR记录是A记录的逆向记录,作用是把IP地址解析为域名。由于我们在前面提到过,DNS的反向区域负责从IP到域名的解析,因此如果要创建PTR记录,必须在反向区域中创建。

出题概率:★★★★★
120134、130117、130118、140133、150135、150136、150166、160131、170118、170131、170136、180130、180134、190120、190121


1.8.3.2电子邮件协议
5.邮件保密
1) PGP协议

P186@1.8.3.2
●扩展

PGP一般在企业资源规划(即ERP)软件连接到银行系统时使用,防止信息在传输过程中被删改或盗取,从而减少商业秘密泄露和遭遇诈骗的风险。所以PGP是应用在应用层上的。

出题概率:★
160145、


1.8.3.4远程登录协议(Telnet)

Telnet是Internet的登录和仿真程序。基本功能是,允许用户登录进入远程主机系统。 目的是提供一个相对通用的,双向的,面向8位字节的通信机制。一个Telnet连接就是 一个用来传输带有Telnet控制信息数据的TCP的连接。
2. 工作过程
Telnet远程登录服务分为以下4个过程:
•本地与远程主机建立连接。该过程实际上是建立一个TCP连接,用户必须知道远程主机的IP地址或域名。
•将本地终端上输入的用户名和口令及以后输入的任何命令或字符以NVT (Net Virtual Termina丨)格式传送到远程主机。该过程实际上是从本地主机向远程主机发送一个IP数据报。
•将远程主机输出的NVT格式的数据转化为本地所接受的格式送回本地终端,包 括输入命令回显和命令执行结果。
•最后,本地终端对远程主机进行撤销连接。该过程是撤销一个TCP连接。

P189@1.8.3.4
出题概率:★
140122、


1.8.3.6动态主机配置协议
1. DHCP的功能

动态主机配置协议(DHCP)是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配IP网 络地址的通信协议.在IP网络中,每个连接Internet的设备都需要分配唯一的IP地址。 DHCP使网络管理员能从中心节点监控和分配IP地址。当某台计算机移到网络中的其 他位置时,能自动收到新的IP地址。

DHCP使用了租约的概念,或称为计算机IP地址的有效期。租用时间是不定的, 主要取决于用户在某地连接Internet需要多久,这对于教育行业和其他用户频繁改变的环境是很实用的。通过较短的租期,DHCP能够在一个计算机比可用IP地址多的环境 中动态地重新配置网络。同时,DHCP也支持为计算机分配静态地址,如需要永久性IP 地址的Web服务器。
3. DHCP消息类型
DHCP的消息类型如表1-15所示。

4. DHCP的工作过程

DHCP采用客户服务器的工作方式。具体工作过程如下:
① DHCP服务器打开UDP 67端口,监听请求。
② DHCP客户从端口 68利用UDP向服务器发送DHCPDISCOVER报文。
③ DHCP服务器发送DHCPOFFER报文(凡收到DHCP发现报文的DHCP服务器 都发出DHCP提供报文)。
④ DHCP客户从多个DHCP服务器中选择一个,然后向其发送DHCPREQUEST 报文。
⑤ DHCP服务器回送DHCPACK,包含分配的IP地址。
租用期过了一半,DHCP客户发送请求报文DHCPREQUEST要求更新租用期。
⑦ DHCP服务器若同意,则发回确认报文DHCPACK。DHCP客户得到了新的租
用期,重新设置计时器。
⑧ DHCP服务器若不同意,则发回否认报文DHCPNACK。这时DHCP客户必须 立即停止使用原来的IP地址,而必须重新申请IP地址(回到步骤②)
⑨ DHCP客户可随时提前终止服务器所提供的租用期,这时只需向DHCP服务器 发送释放报文DHCPRELEASE即可。
另外,若DHCP服务器不响应步骤⑥的请求报文DHCPREQUEST,则在租用期过 了 87.5%时,DHCP客户必须重新发送请求报文DHCPREQUEST (重复步骤⑥),然后又继续后面的步骤。

P195@1.8.3.6
出题概率:★★★★★
130119、130132、140132、160154、170141、180120、180123、190122、190126


1.9.1网络管理基本概念
2. 网络管理模型
3) 网络管理协议

用于网络管理站和管理代理之间传递信息,并完成信息交换安全控制的通信规约就 称为网络管理协议。

目前最有影响的网络管理协议是SNMP和CMIS/CMIP,它们代表了目前两大网络 管理解决方案。其中SNMP流传最广,应用最多,获得支持也最广泛,己经成为事实上 的工业标准。

P204@1.9.1
●扩展

CMIP协议是在ISO制订的网络管理框架中提出的网络管理协议。通用管理信息协议(CMIP)是构建于开放系统互连(OS)通信模型上的网络管理协议。在网络管理过程中,CMIP是通过事件报告进行工作的。CMIP在设计上以SNMP为基础,对SNMP的缺陷进行了改进,是一种更加复杂、更加详细的网络管理协议。

出题概率:★
190162、


1.9.3简单网络管理协议
1. SNMP原理

简单网络管理协议(SNMP)是专门设计用来管理网络设备(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。SNMP使网络管理员能够管理网络运行,发现并解决网络问题以及规划网络发展。通过SNMP接收循 环消息(及事件报告)网络管理系统获知网络出现问题。目前SNMP有三种版本SNMPvl、SNMPv2, SNMPv3。

P221@1.9.3
●扩展
在SNMP管理中,无法防范的安全威胁是通信分析:第三者分析管理实体之间的通信规律,从而获取管理信息。

出题概率:★
160135、


●教材以外  (教材以外指的是不在教材中出现的题点内容,鉴于篇幅,仅列出出题概率高的题点,详细内容请查找微信小程序“网络规划设计师口袋应试”)


IP数据报

TCP/IP协议定义了一个在因特网上传输的包,称为IP数据报,由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度,共20字节,是所有IP数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。首部中的源地址和目的地址都是IP协议地址。
固定部分
(1)版本 占4位,指IP协议的版本。
(2)首部长度 

占4位,可表示的最大十进制数值是15。请注意,这个字段所表示数的单位是32位字长(1个32位字长是4字节),因此,当IP的首部长度为1111时(即十进制的15),首部长度就达到60字节。当IP分组的首部长度不是4字节的整数倍时,必须利用最后的填充字段加以填充。因此数据部分永远在4字节的整数倍开始,这样在实现IP协议时较为方便。首部长度限制为60字节的缺点是有时可能不够用。但这样做是希望用户尽量减少开销。最常用的首部长度就是20字节(即首部长度为0101),这时不使用任何选项。
(3)区分服务 占8位,用来获得更好的服务。
(4)总长度 总长度指首部和数据之和的长度,单位为字节。
(5)标识(identification) 占16位。
(6)标志(flag) 占3位,但只有2位有意义。
● 标志字段中的最低位记为MF(More Fragment)。MF=1即表示后面“还有分片”的数据报。MF=0表示这已是若干数据报片中的最后一个。
● 标志字段中间的一位记为DF(Don’t Fragment),意思是“不能分片”。只有当DF=0时才允许分片。
(7)片偏移 占13位。片偏移指出:较长的分组在分片后,某片在原分组中的相对位置。也就是说,相对用户数据字段的起点,该片从何处开始。片偏移以8个字节为偏移单位。这就是说,除了最后一个分片,每个分片的长度一定是8字节(64位)的整数倍。
(8)生存时间 占8位,生存时间字段常用的的英文缩写是TTL(Time To Live),表明是数据报在网络中的寿命。
(9)协议 占8位,协议字段指出此数据报携带的数据是使用何种协议,以便使目的主机的IP层知道应将数据部分上交给哪个处理过程。
(10)首部检验和 占16位。这个字段只检验数据报的首部,但不包括数据部分。
(11)源地址 占32位。
(12)目的地址 占32位。

IHL
IHL(Internet Header Length 报头长度)是计算机名词,位于IP报文的第二个字段,4位,表示IP报文头部按32位字长(32位,4字节)计数的长度,也即报文头的长度等于IHL的值乘以4。
  由于IPv4的头部为变长,所以需要用该字段来标示IP报文头的长度,也等同于数据字段的偏移量。最小为5,即5×32 = 160位 = 20字节。最大为15,表示15×32 bits = 480位 = 60字节。

百度百科
出题概率:★★★
170121、180121、190128、190129


APIPA 

APIPA 是一个 DHCP 故障转移机制。当 DHCP 服务器出故障时, APIPA 在169.254.0.1 到 169.254.255.254 的私有空间内分配地址,所有设备使用默认的网络掩码 255.255.0.0。客户机调整它们的地址使用它们在使用 ARP 的局域网中是唯一的。APIPA 可以为没有 DHCP 服务器的单网段网络提供自动配置TCP/IP 协议的功能。

出题概率:★
170127、170128


RIP路由协议

RIP (Routing Information Protocol) 路由协议是一种相对古老,在小型以及同介质网络中得到了广泛应用的一种路由协议。RIP 采用距离向量算法,是一种距离向量协议。RIP在RFC 1058文档中定义。 **RIP使用UDP报文交换路由信息**,UDP端口号为520。通常情况下RIPv1报文为广播报文;**而RIPv2报文为组播报文,组播地址为224.0.0.9。**RIP每隔30 秒向外发送一次更新报文。如果设备经过180 秒没有收到来自对端的路由更新报文则将所有来自此设备的路由信息标志为不可达,若在240 秒内仍未收到更新报文就将这些路由从路由表中删除。

●扩展
IGRP协议

内部网关路由协议(Interior Gateway Routing Protocol, IGRP)是Cisco 公司1980 年代设计的一种动态距离矢量路由协议。它组合了网络配置的各种因素,包括带宽、延迟、可靠性和负载等作为路由度量。它支持相等费用通路负载均衡和不等费用通路负载均衡。IGRP的最大跳步数由15跳扩大到255跳,可以支持比RIPv2更大的网络。

默认情况下,IGRP每90s发送一次路由更新广播,在3个更新周期内(即270s) 没有从某个路由器接收到更新报文,则宣布该路由不可访问。在7个更新周期即630s后,IOS从路由表中清除该路由表项。

用触发更新来加快路由收敛,这是RlPv2和IGRP都有的功能。

出题概率:★★★
140126、170159、190137


VolP
  基于IP的语音传输(英语:Voice over Internet Protocol,缩写为VoIP)是一种语音通话技术,经由网际协议(IP)来达成语音通话与多媒体会议,也就是经由互联网来进行通信。
RTP

实时传输协议(Real-time Transport Protocol或简写RTP)是一个网络传输协议,它是由IETF的多媒体传输工作小组1996年在RFC 1889中公布的。

RTP协议详细说明了在互联网上传递音频和视频的标准数据包格式。它一开始被设计为一个多播协议,但后来被用在很多单播应用中。RTP协议常用于流媒体系统(配合RTSP协议),视频会议和一键通(Push to Talk)系统(配合H.323或SIP),使它成为IP电话产业的技术基础。RTP协议和RTP控制协议RTCP一起使用,而且它是创建在UDP协议上的。

出题概率:★
190140、


管理距离

管理距离昰指一种路由协议的路由可信度。毎一种路由协议按可靠性从高到低,依次分配一个信任等级,这个信任等级就叫管理距离。AD值越低,则它的优先级越高。管理距离是一个从o-25的整数值,o是最可信赖的,而255则意味着不会有业务量通过这个路由。直连的AD=0, static静态的AD=1,EGRP的AD=90,lGRP的AD=100,osP的AD=110,RIP的AD=120。

出题概率:★
160122、


帧中继

帧中继(Frame Relay, FR)网络运行在OSI参考模型的物理层和数据链路层。FR 用第二层协议数据单元帧来承载数据业务,因而第三层被省掉了。帧中继提供面向连接的服务,在互相通信的每对设备之间都存在一条定义好的虚电路,并且指定了一个链路识別码DLCI。帧中继利用了光纤通信和数字网络技术的优势,FR帧层操作比HDLC简单,只检查错误,不再重传,没有滑动窗口式的流量控制机制,只有拥塞控制。所以,帧中继比X.25具有更高的传输效率。

出题概率:★
140113、


海明码

海明(Hamming)研究了用冗余数据位来检测和纠正代码差错的理论和方法。按照海明的理论,可以在数据代码上添加若干冗余位组成码字。码字之间的海明距离是一个码字要变成另一个码字时必须改变的最小位数。例如,7位ASCII码增加一位奇偶位成为8位的码字,这128个8位的码字之间的海明距离是2。所以当其中1位出错时便能检测出来。两位出错时就变成另外一个有效码字了。

按照海明的理论,纠错编码就是要把所有合法的码字尽量安排在n维超立方体的顶点上。使得任一对码字之间的距离尽可能大。如果任意两个码字之间的海明距离是d,则所有少于等于d-1位的错误都可以被检查出来,所有少于d/2位的错误都可以被纠正。一个自然的推论是,对某种长度的错误串,要纠正它就要用比仅仅检测它多一倍的冗余位。

出题概率:★
140114、140115


802.11ac

IEEE 802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface) 概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spatial streams) (增加到8),多用户的MIMO,以及更高阶的调制(modulation)(达到256QAM)。

出题概率:★
140145、140146、140147


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