【考研】2026/7/29
政治
2026/7/29
新民主主义的基本纲领:新民主主义革命总路线的进一步展开和体现,为新民主主义革命指明了具体奋斗目标。新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合,就是新民主主义的共和国。
政治纲领:革命的根本问题是政权问题。中国共产党领导人民开展新民主主义革命,是要建立一个民主主义政权。新民主主义的政治纲领是:推翻帝国主义和封建主义的统治,建立一个无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、各革命阶级联合专政的新民主主义的共和国。新民主主义共和国是一定历史时期的国家形式,是过渡的形式,既不同于欧美式的资产阶级专政的共和国,又和苏联式的无产阶级专政的社会主义共和国相区别。国体——各革命阶级联合专政,政体——民主集中制的人民代表大会制度,这就是新民主主义的政治。
经济纲领:没收封建地主阶级的土地归农民所有(新民主主义革命的主要内容),没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义的国家所有(双重性质),保护民族工商业(由中国落后的生产力和新民主主义革命性质所决定的极具特色的一项内容)。
土地改革的主要和直接任务,就是满足贫雇农群众的要求。
文化纲领:无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化,即民族的科学的大众的文化。
民族的文化:内容是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立;形式是具有鲜明的民族风格、民族形式和民族特色,要有中国作风和中国气派。同时,要大吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料。
科学的文化:反对一切封建思想和迷信思想,主张实事求是、客观真理及理论和实践的一致性。对于封建时代创造的文化,应剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华。同时要尊重中国的历史,反对割裂历史,反对民族虚无主义,以历史唯物主义的态度对待古今中外文化,发展民族新文化,提高民族自信心。
大众的文化:是为全民族中绝大多数工人阶级和劳动群众服务的,主张文化普及于大众,又提高大众,因而也是民主的。新民主主义文化在新民主主义革命中发挥重要作用,在革命前是革命的思想准备,在革命过程中是革命总战线中的一条必要和重要的战线。
英语
2026/7/29
①A survey by Barna research group foundthe top reason given by Americans for the fake news phenomenon is "reader error," more so than made-up stories or factual mistakes in reporting.
拜尔娜研究团队的一项调查发现,美国人对假新闻现象的首要原因是“读者错误”,而不是编造的故事或报道中的事实错误。
②Among the annoying challenges facing the middle class is onethat will probably go unmentioned in the next presidential campaign: What happens when the robots come for their jobs?
中产阶级面临的恼人挑战中,有一个可能在下届总统竞选中不会被提及:当机器人来找他们的工作时,会发生什么?
数学
2026/7/29
专业课
2026/7/29
体系结构:计算机网络的各层及其协议的集合。体系结构是抽象的,而实现则是具体的,是真正在运行的计算机硬件和软件
在网络分层结构中,第n层的活动元素通常称为第n层实体
实体:指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程,通常是某个特定的软件模块。
对等层:不同机器上的同一层
对等实体:同一层的实体
第n层向第n+1层提供的服务包括在其以下各层提供的服务
服务提供者:第n层的实体
服务用户:服务提供者上一层的实体
协议数据单元(PDU):对等层之间传送的数据单位。第n层的PDU记为n-PDU。各层的PDU 都分为服务数据单元和协议控制信息两部分
服务数据单元(SDU):层与层之间交换的数据单位。第n层的SDU记为n-SDU
协议控制信息(PCI):控制协议操作的信息。第n层的PCI记为n-PCI
每层的协议数据单元都有一个通俗的名称:
比特流:物理层的PDU
帧:数据链路层的PDU
分组:网络层的PDU
报文段:传输层的PDU
当在各层之间传输数据时,将从第n+1层收到的PDU作为第n层的SDU,加上第n层的PCI就封装成了第n层的PDU,交给第n-1层后作为SDU发送,接收方接收时做相反的处理
协议:为了在网络中进行数据交换而建立的这些规则、标准或约定,是控制在对等实体之间进行通信的规则的集合,是水平的。不对等实体之间是没有协议的
协议由语法、语义和同步三部分组成
语法:数据与控制信息的格式
语义:即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答
同步(或时序):执行各种操作的条件、时序关系等,即事件实现顺序的详细说明
接口:同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点(Service Access Point,SAP)。每层只能在紧邻的层之间定义接口,而不能跨层定义接口。服务是通过SAP提供给上层使用的,第n层的SAP就是第 n+1层可以访问第n层服务的地方
服务:指下层为紧邻的上层提供的功能调用,是垂直的。对等实体在协议的控制下,使得本层能为上层提供服务,但要实现本层协议,还需要使用下层提供的服务
计算机网络提供的服务三种方式分类:
①面向连接服务与无连接服务:
面向连接服务:通信前双方必须先建立连接,分配相应的资源(如缓冲区),以保证通信能正常进行,传输结束后释放连接和占用的资源。因此这种服务可分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段
无连接服务:通信前双方不需要先建立连接,需要发送数据时可直接发送,将每个带有目的地址的包(报文分组)传送到线路上,由系统选定路线进行传输。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”,是一种不可靠的服务
②可靠服务和不可靠服务:
可靠服务:指网络具有纠错、检错、应答机制,能保证数据正确、可靠地传送到目的地
不可靠服务:指网络只是尽量让数据正确、可靠地传送到目的地,是一种尽力而为的服务。对于提供不可靠服务的网络,其网络的正确性、可靠性要由应用或用户来保障
③有应答服务和无应答服务:
有应答服务:指接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答,该应答由传输系统内部自动实现,而不由用户实现。发送的应答既可以是肯定应答,又可以是否定应答,通常在接收到的数据有错误时发送否定应答
无应答服务:指接收方收到数据后不自动给出应答。若需要应答,则由高层实现
OSI参考模型:国际标准化组织(ISO)提出的网络体系结构模型称为开放系统互连参考模型(OSI/RM)。OSI参考模型有7层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
物理层(Physical Layer):传输单位是比特,功能是在物理介质上为数据端设备透明地传输原始比特流。主要研究:
①通信链路与通信节点的连接需要一些电路接口,物理层规定了这些接口的一些参数
②物理层规定了通信链路上所传输的信号的意义和电气特征
注意,传输信息所用的一些物理介质(如双绞线、光缆、无线信道等)并不在物理层协议之内,而在物理层协议下面。因此,有人将物理介质当作第0层
数据链路层(Data Link Layer):传输单位是帧,两台主机之间的数据传输总是在一段一段的链路上进行的,这就需要使用专门的链路层协议。主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路。数据链路层将网络层交来的IP分组封装成帧,并且可靠地传输到相邻节点的网络层,实现节点之间的差错控制和流量控制的功能
因为外界噪声的干扰,所以原始的物理连接在传输比特流时可能发生错误。差错控制可以检测出这些差错,然后将收到的错误信息丢弃
流量控制可以协调两个节点的速率,使节点 A的发送速率刚好是节点B的接收速率
网络层(Network Layer):传输单位是数据报。它关心的是通信子网的运行控制,主要任务是将网络层的协议数据单元(分组)从源主机传输到目的主机,为分组交换网上的不同主机提供通信服务。关键问题是对分组进行路由选择,并实现流量控制、拥塞控制、差错控制和网际互联等功能。网络层既提供有连接可靠的虚电路服务,又提供无连接不可靠的数据报服务
流量控制是协调发送速率和接收速率
若节点都来不及接收分组而丢弃大量分组,导致节点间无法正常通信,则网络处于拥塞状态。网络层要采取措施来缓解这种拥塞,这就是拥塞控制
差错控制是通信节点之间约定的特定检错规则,接收方根据该规则检査接收到的分组是否出错,若出错,则能纠错就纠错,不能纠错就丢弃,确保向上层提交的数据都是无误的
传输层(运输层)(Transport Layer):负责主机中两个进程之间的通信,提供端到端的流量控制、差错控制、连接建立与释放、可靠传输管理等服务,传输层仅提供有连接可靠的服务
数据链路层提供的是点到点通信,传输层提供的是端到端通信:
点到点可理解为主机和主机之间的通信,一个点是指一个硬件地址或IP地址,网络中参与通信的主机是通过硬件地址或IP地址来标识的
端到端通信是指运行在不同主机内的两个进程之间的通信,一个进程由一个端口来标识,因此称为端到端通信。
通过传输层的屏蔽,高层用户看不到通信子网的交替和变化。因为一台主机可同时运行多个进程,所以传输层具有复用和分用的功能:
复用:指多个应用层进程可同时使用下面传输层的服务
分用:指传输层将收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程
会话层(Session Layer):允许不同主机上的各个进程之间进行会话。这种服务主要为表示层实体或用户进程建立连接,并在连接上有序地传输数据,这就是会话,也称建立同步(SYN)。会话层负责管理主机间的会话进程,包括建立、管理和终止进程间的会话。会话层包含一种称为检查点的机制来维持可靠会话,使通信会话在通信失效时从检查点继续恢复通信,即断点下载的原理。
表示层(Presentation Layer):主要处理在不同主机中交换信息的表示方式。不同机器采用的编码和表示方法不同,为了使不同表示方法的数据和信息之间能够互相交换,表示层采用抽象的标准方法定义数据结构,并采用标准的编码形式。此外,数据压缩、加密和解密也是表示层的功能
应用层(Application Layer):应用层是OS参考模型的最高层,是用户与网络的接口。应用层为特定类型的网络应用提供访问OSI参考模型环境的手段。用户的实际应用多种多样,这就要求应用层采用不同的应用协议来满足不同类型的应用要求,因此应用层是最复杂的一层,使用的协议也最多
TCP/IP模型:TCP/IP模型从低到高依次为网络接口层(对应 OSI参考模型的物理层和数据链路层)、网际层、传输层和应用层(对应 OSI参考模型的会话层、表示层和应用层)。TCP/IP因为得到广泛应用而成为事实上的国际标准
网际接口层:网络接口层的功能类似于OSI参考模型的物理层和数据链路层,其作用是从主机或节点接收IP分组,并将它们发送到指定的物理网络上。但TCP/IP并未具体描述网络接口层的功能和协议,只是指出主机必须使用某种协议与网络连接,以便在其上传送IP分组。具体的物理网络既可是名种类型的局域网,如以太网、令牌环网等,又可是诸如电话网、ATM等公共数据网络
网际层(主机—主机):是TCP/IP体系结构的关键部分,功能上它与OSI参考模型的网络层非常相似。网际层将分组发往任何网络,并为其独立地选择合适的路由,但不保证各个分组有序地到达,各个分组的有序和可靠交付由高层负责。网际层仅提供无连接不可靠的IP,数据传输的单位是IP数据报。当前采用的IP是第4版,即IPv4,它的下一版本是IPv6
传输层(应用—应用或进程—进程):传输层的功能同样与OSI参考模型中的传输层类似,即使得发送端和目的端主机上的对等实体进行会话。传输层主要使用以下两种协议:
传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP):它是面向连接的,传输数据之前必须先建立连接,能够提供可靠的交付。数据传输的单位是报文段
用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP):它是无连接的,不保证提供可靠的交付,只能提供“尽最大努力交付”。数据传输的单位是用户数据报。
应用层(用户—用户):包含所有的高层协议,如虚拟终端协议(Telnet)、文件传输协议(FTP)、域名解析服务(DNS)、电子邮件协议(SMTP)和超文本传输协议(HTTP)
OSI参考模型 VS TCP/IP模型:
OSI参考模型的最大贡献是精确定义了三个主要概念:服务、协议和接口,这与现代的面向对象程序设计思想非常吻合。而TCP/IP模型在这三个概念上没有明确区分
OSI参考模型是7层模型,而TCP/IP模型是4层结构。TCP/IP 模型将OSI参考模型的表示层和会话层的功能合并到了应用层,还将数据链路层和物理层合并为网络接口层
OSI参考模型先有模型,后有协议规范,通用性良好,适合描述各种网络。TCP/IP模型正好相反,即先有协议栈,后建立模型,因此不适合任何其他的非TCP/IP网络
OSI参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信,但在传输层仅有面向连接的通信。而TCP/IP模型认为可靠性是端到端的问题,因此它在网际层仅有一种无连接的通信模式,但传输层支持无连接和面向连接两种模式
物理层
数据:指传送信息的实体
模拟数据:取值是连续的
数字数据:取值是离散的
信号:数据的电气或电磁表现,是数据在传输过程中的存在形式
模拟信号:取值是连续的
数字信号:取值是离散的
码元:用一个固定时长的信号波形表示一个k进制数的信号
码元宽度(信号周期):固定时长
信源:产生和发送数据的源头
信宿:接收数据的终点,它们通常都是计算机或其他数字终端装置
信道:信号的传输介质,一条双向通信的线路包含一个发送信道和一个接收信道
发送端信源发出的信息需要通过变换器转换成适合在信道上传输的信号,而通过信道传输到接收端的信号首先由反变换器转换成原始信息,然后发送给信宿
噪声源:信道上的噪声及分散在通信系统其他各处的噪声的集中表示
信道按传输信号形式的不同:传送模拟信号的模拟信道、传送数字信号的数字信道
信道按传输介质的不同:无线信道、有线信道
信道上传送的信号:基带信号、宽带信号
基带信号:由信源发出的未经过调制的原始电信号,当在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输
宽带信号:首先将基带信号进行调制,形成频分复用模拟信号,然后送到信道上传输,称为宽带传输
数据传输方式:串行传输、并行传输
串行传输:指逐比特地按序依次传输
并行传输:指若干比特通过多个通信信道同时传输
从通信双方信息的交互方式看:
单向通信:只有一个方向的通信而没有反方向的交互,如无线电广播、电视广播等(一个信道)
半双工通信:通信双方都可发送或接收信息,但任何一方都不能同时发送和接收信息(两个信道)
全双工通信:通信双方可同时发送和接收信息(两个信道)
速率:指数据传输速率,表示单位时间内传输的数据量,常有两种描述形式:
码元传输速率(波特率、调制速率):表示数字通信系统每秒传输的码元数,单位是波特(Baud)。码元既可以是多进制的,也可以是二进制的,码元速率与进制无关
信息传输速率(比特率):表示数字通信系统每秒传输的比特数,单位是比特/秒(b/s)
在模拟信号系统中,带宽(频率带宽)用来表示某个信道所能传输信号的频率范围,即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹(Hz)
在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力,即最高数据率,显然,此时带宽的单位不再是Hz,而是b/s
码间串扰:信号中的许多高频分量往往不能通过信道,否则在传输中就会衰减,导致接收端收到的信号波形失去码元之间的清晰界限
奈奎斯特定理(奈氏准则):在理想低通(没有噪声、带宽有限)信道中,为了避免码间串扰,极限码元传输速率为2W波特,其中W是信道的频率带宽(单位为Hz)。若用V表示每个码元的离散电平数量,则极限数据传输速率为:
理想低通信道的极限数据传输速率 = 2Wlog₂V(单位为b/s)
香农定理:实际的信道会有噪声,噪声是随机产生的。香农定理给出了带宽受限且有高斯噪声于扰的信道的极限数据传输速率,当用该速率传输数据时,不会产生误差。香农定理定义为:
信道的极限数据传输速率 = Wlog₂(1+S/N)(单位为 b/s)
W为信道的频率带宽(单位为Hz),S为信道内所传输信号的平均功率,N为信道内的高斯噪声功率。S/N为信噪比,即信号的平均功率与噪声的平均功率之比,信噪比有两种表示形式:无单位记法和分贝(dB)记法
采用无单位记法,信噪比=S/N
采用分贝记法时,信比 =10lg(S/N)(单位为 dB)
编码:将数据转换为数字信号的过程
调制:将数据转换为模拟信号的过程
数字数据可通过数字发送器转换为数字信号传输,也可通过调制器转换成模拟信号传输
模拟数据可通过PCM编码器转换成数字信号传输,也可通过放大器调制器转换成模拟信号传输
数宇数据编码为数字信号:数字数据编码用于基带传输中,即在基本不改变数字数据信号频率的情况下,直接传输数字信号。具体用什么样的数字信号表示0及用什么样的数字信号表示1,就是所谓的编码。编码的规则有多种,只要能有效区分0和1即可。常用的数字数据编码有以下几种:
归零(RZ)编码:高电平:1,低电平表:0(或者相反),每个码元的中间均跳变到零电平(归零),接收方根据该跳变调整本方的时钟基准,这就为收发双方提供了自同步机制
非归零(NRZ)编码:与RZ编码的区别是不用归零,一个时钟全部用来传输数据,编码效率最高。但 NRZ编码的收发双方存在同步问题,为此需要双方都带有时钟线
反向非归零(NRZI)编码:与NRZ编码的区别是用电平的跳变:0、电平保持不变:1。跳变信号本身可作为一种通知机制。这种编码方式集成了前两种编码的优点,既能传输时钟信号,又能尽量不损失系统带宽。USB20的编码方式就是NRZI编码
曼彻斯特编码:每个码元的中间都发生电平跳变,电平跳变既作为时钟信号(用于同步),又作为数据信号。可用向下跳变:1、向上跳变:0,或者采用相反的规定(标准以太网)
差分曼彻斯特编码:每个码元的中间都发生电平跳变,与曼彻斯特编码不同的是,电平跳变仅表示时钟信号,而不表示数据。数据的表示在于每个码元开始处是否有电平跳变:无跳变:1,有跳变:0。差分曼彻斯特编码拥有更强的抗干扰能力
模拟数据编码为数字信号:主要包括三个步骤,即采样、量化和编码,常用于对音频信号进行编码的PCM编码
采样:指对模拟信号进行周期性扫描,将时间上连续的信号变成时间上离散的信号。根据奈奎斯特定理,采样频率必须大于或等于模拟信号最大频率的两倍
量化:指将采样得到的电平幅值按照一定的分级标度转换为对应的数值并取整,这样就将连续的电平幅值转换为了离散的数字量。采样和量化的实质就是分割和转换
编码:指将量化得到的离散整数转换为与之对应的二进制编码
数字数据调制为模拟信号:数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号,而在接收端将模拟信号还原为数字信号,分别对应于调制解调器的调制和解调过程
调幅(AM)或幅移键控(ASK):通过改变载波的振幅来表示数字信号1和0
调频(FM)或频移键控(FSK):通过改变载波的频率来表示数字信号1和0
调相(PM)或相移键控(PSK):通过改变载波的相位来表示数字信号1和0
正交幅度调制(QAM):在频率相同的前提下,将AM与PM结合起来,形成叠加信号。设波特率为B,采用m个相位,每个相位有n种振幅,则该QAM 的数据传输速率R为:
R = Blog₂(mn)(单位为b/s)
模拟数据调制为模拟信号:为了实现传输的有效性,可能需要较高的频率。这种调制方式还可使用频分复用(FDM)技术,充分利用带宽资源。电话机和本地局交换机采用模拟信号传输模拟数据的编码方式
传输介质(传输媒体):是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理通路。传输介质可分为:
导向传输介质:指铜线或光纤等,电磁波被导向为沿固体介质传播
非导向传输介质:指自由空间(空气、真空或海水),电磁波在非导向传输介质中的传输称为无线传输
双绞线:最常用的传输介质,在局域网和传统电话网中普遍使用。双绞线由两根采用一定规则并排绞合、相互绝缘的铜导线组成。绞合可减少对相邻导线的电磁干扰。为了进一步提高抗电磁干扰的能力,还可在双绞线的外面加上一层金属丝编织成的屏蔽层,这就是屏蔽双绞线(STP)。无屏蔽层的双绞线称为非屏蔽双绞线(UTP)
双绞线的价格便宜,模拟传输和数字传输都可使用双绞线,通信距离一般为几千米到数十千米。双绞线的带宽取决于铜线的粗细和传输的距离。距离太远时,对于模拟传输,要用放大器放大衰减的信号;对于数字传输,要用中继器来对失真的信号进行整形
同轴电缆:同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体屏蔽层和绝缘保护套层构成。同轴电缆一般分为两类: ①50Ω同轴电缆,主要用于传送基带数字信号,在早期局域网中应用广泛; ②75Ω同轴电缆,主要用于传送宽带信号,在有线电视系统中应用广泛。因为外导体屏蔽层的作用,所以同轴电缆具有良好的抗干扰特性而被广泛用于传输较高速率的数据
随着技术的发展和集线器的出现,在局域网领域基本上都采用双绞线作为传输介质
光纤:光纤通信是指利用光导纤维(光纤)传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示1,无光脉冲表示0。可见光的频率约为10MHz,因此光纤通信系统的带宽极大
光纤主要由纤芯和包层构成,纤芯很细,直径仅为8~100um,包层较纤芯有较低的折射率,光波通过纤芯进行传导。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时,其折射角将大于入射角。因此,只要入射角大于某个临界角,就会出现全反射,即光线碰到包层时就会折射回纤芯,这个过程不断重复,光也就沿着光纤传输下去
多模光纤:利用光的全反射特性,可让从不同角度入射的多条光线在一根光纤中传输。光脉冲在多模光纤中传输的损耗更高,因此较适合近距离传输
单模光纤:当光纤的直径减小到只有一个光的波长时,光纤就像一根波导那样,可使光线一直向前传播,而不产生多次反射。单模光纤的纤芯很细,直径只有几微米,制造成本较高。同时,单模光纤的光源是定向性很好的半导体激光器,因此单模光纤的衰减较小,可传输数千米甚至数十千米而不必采用中继器,适合远距离传输
无线传输介质:
无线电波:无线电波具有较强的穿透能力,可以传输很长的距离,因此广泛用于通信领域,如无线手机通信、计算机网络中的无线局域网(WLAN)等。因为无线电波使信号向所有方向散播,所以有效距离范围内的接收设备无须对准某个方向,就可与无线电波发射者进行通信连接,大大简化了通信连接。这也是无线电波传输的最重要优点之一
微波、红外线和激光:目前高带宽的无线通信主要使用三种技术:微波、红外线和激光,它们都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路,有很强的指向性。不同的是,红外线通信和激光通信将要传输的信号分别转换为各自的信号格式,即红外线信号和激光信号,再直接在空间中传播
微波通信的频率较高,频段范围也很宽,载波频率通常为2~40GHz,因此通信信道的容量大。与通常的无线电波不同,微波通信的信号是沿直线传播的,因此在地面上的传播距离有限,超过一定距离后就要使用中继站来接力
卫星通信利用地球同步卫星作为中继站来转发微波信号,可以突破地面微波通信距离的限制。三颗相隔 120°的同步卫星几乎就能覆盖整个地球表面,因此基本能实现全球通信。卫星通信的优点是通信容量大、距离远、覆盖广,缺点是保密性差、端到端传播时延长
物理层接口的特性:
机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数量和排列、固定和锁定装置等
电气特性:指明在接口电缆的各条线上的电压范围、传输速率和距离限制等
功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压的意义,以及每条线的功能
过程特性(规程特性):指明不同功能的各种可能事件的出现顺序。
物理层设备:中继器、集线器
中继器:中继器的主要功能是放大、整形并转发信号,以消除信号经过一长段电缆后产生的失真和衰减,使信号的波形和强度达到所需的要求,进而扩大网络传输的距离。其原理是信号再生(而非简单地放大衰减的信号)。
中继器有两个端口,数据从一个端口输入,从另一个端口发出。端口仅作用于信号的电气部分,而不管是否有错误数据或不适于网段的数据。中继器两端的网络部分是网段,而不是子网,使用中继器连接的几个网段仍是一个局域网。中继器若出现故障,则对相邻两个网段的工作都产生影响
从理论上讲,中继器的使用数量是无限的,网络因而也可无限延长。但事实上这是不可能的,因为网络标准中对信号的延迟范围做了具体规定,中继器只能在该范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。例如,在采用粗同轴电缆的10BASE5以太网规范中,互相串联的中继器的个数不能超过4个,而且用4个中继器串联的5段通信介质中,只有3段可以挂接计算机,其余2段只能用作扩展通信范围的链路段,不能挂接计算机。这就是所谓的“5-4-3 规则”
放大器和中继器都起放大作用,只不过放大器放大的是模拟信号,其原理是放大衰减的信号,而中继器放大的是数字信号,其原理是整形再生衰减的信号
集线器(Hub):实质上是一个多端口的中继器。当Hub工作时,一个端口接收到数据信号后因为信号在从端口到Hub的传输过程中已有衰减,所以Hub便对该信号进行整形放大,使之再(恢复)到发送时的状态,紧接着转发到其他所有(除输入端口外)处于工作状态的端口。若时有两个或多个端口输入,则输出时将发生冲突,致使这些数据都无效。从Hub的工作方式可看出,它在网络中只起信号放大和转发作用,目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向传送能力,即信息传输的方向是固定的,是标准的共享式设备
使用Hub组网灵活,它将所有节点的通信集中在以其为中心的节点上,由Hub组成的网络是共享式网络,但逻辑上仍是总线网。Hub的每个端口连接的是同一网络的不同网段,同时Hub也只能在半双工状态下工作,网络的吞吐率因而受到限制
