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北邮计算机网络实践第三次实验报告

北邮计算机网络实践第三次实验报告
北邮计算机网络实践第三次实验报告

计算机网络技术实践

实验报告

实验名称 RIP和OSPF路由协议的配置及协议流程

姓名___(-…-)_____________实验日期:2014年4月11日

学号_ 242_______实验报告日期:2014年4月16日

报告退发: ( 订正、重做 )

一.环境(详细说明运行的操作系统,网络平台,网络拓扑图)

1.运行操作系统

由于本人电脑上的操作系统是WIN7旗舰版,尝试直接安装Dynamips模拟器,但一直没有成功。于是在电脑上安装了VMware Workstation,并安装WINXP虚拟操作系统。在WINXP 虚拟操作系统上安装Dynamips模拟器,才顺利完成了实验环境的搭建。

2.网络平台

Dynamips模拟器

3.网络拓扑图

二.实验目的

?复习和进一步掌握实验一二的内容。

?学会设计较复杂的网络物理拓扑和逻辑网段。

?掌握路由器上RIP协议的配置方法,能够在模拟环境中进行路由器上

RIP协议的配置,并能通过debug信息来分析RIP协议的工作过程,并

观察配置水平分割和没有配置水平分割两种情况下RIP协议工作过程

的变化。

?掌握路由器上OSPF协议的配置方法,能够在模拟环境中上进行路由

器上OSPF协议的配置,并能够通过debug信息分析OSPF协议的工作

工程。

三.实验内容及步骤(包括主要配置流程,重要部分需要截图)

1.实验前的基础设置(实验一、二)

2.物理拓扑设计

修改.net 文件,设计物理拓扑,修改后的.net文件见附录。

3.逻辑网段设计

3.1.用list命令列出所有网络成员,如下图所示。

3.2.输入命令start/all启动所有网络成员

配置路由器以及PC的idle-pc value并保存。

3.3.同过telnet登陆到主机或路由器

打开八个控制台窗口,每个窗口都使用telnet登陆到路由器或主机上。例如登陆到PC1 的命令为telnet 127.0.0.1 3001,登陆到RT1的命令为telnet 127.0.0.1 3002

3.4.配置路由器之间的串口并启动串口

配置从底层向高层配置,先配置物理层的时钟信息,再配置数据链路层协议,最后配置网络层的IP协议,并开启串口。

在配置串口时,已选需要配置成为DCE端,另一端要配置成为DTE 端。DCE端提供时钟,DTE端跟随时钟。所以只要在DCE 端配置时钟即可,配置了时钟的那端就是DCE端,没有配置时钟的那端就是DTE端。

在此实验中我将所有的串口的数据链路层都配置成PPP协议。如果不配置,默认的数据链路层采用的是HDLC协议。

IP协议方面,注意串口两端的IP地址要在同一网段。

no shutdown 启动窗口。

具体步骤以RT1和RT2之间的串口连接的配置为例

用这种方法将其他路由器对之间的串口连接,具体参数参见网络拓扑图。

3.5.配置主机和路由器之间的以太网连接接口并启动

主机和路由器之间通过以太网相连,以太网不用配置物理层和数据链路层,只要配置网络层IP协议即可。

以PC1和RT1为例。

同理配置好其他三个主机和路由器之间的以太网连接接口并启动。

至此,同一网段中的设备已经可以进行数据传输了。测试同意网段中的设配的传输数据情况。以PC1和RT1以及RT1和RT2之间为例:

RT1 ping PC1:

PC1 ping RT1:

RT1 ping RT2:

RT2 ping RT1:

4.配置RIP协议。

4.1.为拓扑图中的主机配置默认路由

由于拓扑图中的网络比较复杂,主机采用配置默认路由的方式可以减少工作量,默认路由配置如下例。

4.2.配置RIP协议

以RT1为例,配置RIP协议,network为与RT1直连的网络,neighbor为

RT1的邻居路由器。

让窗口打印RIP协议调试信息,我们发现RT1在更新路由表。

4.3.检测不同网段中网络的联通情况

各路由器均已开启RIP协议,即各个路由器之间已经交换过信息。

PC1 ping PC4

PC4 ping RT2

RT4 ping RT1

RT4 ping PC1

各网段路由器经过动态学习,已经获得了整个网络的拓扑,所以拓扑中的模块均能够ping通。

4.4.分析RIP协议工作过程。

RT1:

RT2:

RIP协议基于距离矢量路由算法,它的基本工作原理是:每一个路由器维护一张路由表,该路由表以每一个目标网络为索引,记录到达该目标网络的时间开销或距离开销,以及对应的输出接口。所有使用RIP协议的路由器周期性地向外发送路由刷新报文,再接收到来自各个邻居路由器的路由表后,根据这些路由表来重新计算自己到达各个网络的最佳路由。

从上面的调试信息,我们可以看到RT2接收来自各个邻居路由的路由表,RT1向外发送路由刷新报文,更新路由表的三个最重要的动作。

4.5.比较禁止水平分割和打开水平分割两种情况下RIP协议交互过程

的变化。

进入RT1的s1/0接口的配置模式,禁止水平分割(默认打开水平分割)。

命令行为:RT1(config-if)#no ip split-horizon

有水平分割RT1的调试信息

禁止水平分割后RT1的调试信息

水平分割方法让路由器记住每一条路由信息的来源,也就是标记收到该路由信息的端口号,当本路由器向外广播路由信息时,不会将该路由信息向收到这条信息的端口上发送,从而可以避免一些路由循环产生。

有上面两个截图的比较,我们发现关闭水平分割后,从s1/0传来的网段1,2,3,4,5,6,7,8的信息又发给s1/0。此外,对于有水平分割的s1/0接口,传送的是已经筛选过的距离表。这就是关闭水平分割的区别。

虽然在上图中没有明显的区别,但是当链路出现故障时,水平分割就是一种防止出现无穷计算问题的高效同步的方法。

4.6.采用show ip route 观察路由器在RIP协议中学到的路由表项

我们以R1为例进行分析。

RIP协议配置前的R1的路由表

我们发现路由表中只有与它直接相连的路由信息且都标注为C。

启动RIP协议后RT1的路由信息。

比较学习前和学习后的路由表,我们发现多了标记为R的表项,并且现在路由知道了与其不相连的网段、主机和路由。

我们以第二行:R 2.0.0.0/8[120/1]via 7.1.242.2,00:00:08,Serial1/0为例说明:R表示此路由表项是通过RIP协议学习到的,而时间00:00:08表示学习到这个路由表项距离现在的时间,时间越小表示路由表项越新,它的可信度也就越高。而时间较大时表示这个路由表项是很久之前学习到的,现在网络状况可能已经发生了变化。

4.7.跟踪路由,观察RIP协议实验结果

我们观察PC1 ping PC4 的包所经过的路径,由下图可知路径为:1.1.242.1->1.1.242.2->6.1.242.1->8.1.242.2->4.1.242.1 *表示失败。

5.OSPF 协议配置和实验

5.1.删除各路由器上的RIP协议

在配置模式下输入no router rip

在特权模式下输入show ip route 查看删除RIP协议后的路由信息,由下图可知删除RIP协议后,路由器只认识和它直连的网络信息。

5.2.在路由器上配置OSPF协议

以RT1为例配置OSPF协议。

具体步骤为:进入OSPF配置模式->配置与RT1直连的网络并指明该网络所在的区域->进入路由串口(s)分别配置从接口发送hello包的时间间隔和认为通过该接口相连的邻居已经不存在的时间间隔。

当网络中所有路由器都已经配好OSPF协议后,在RT1中输入show ip route,如下图可知RT1已经知道了所有没有直接相连的网络。

5.3.检测OSPF路由结果

以PC1 ping PC4为例

开始时丢了两包,收到了三包,说明网络连接没有问题。

5.4.利用debug ip ospf event 打开调试信息,分析OSPF协议工作过

以RT1为例

OSPF是基于链路状态算法的分层路由协议。在开启OSPF协议之后路由器之间交互的是链路状态信息,不过上图只有相邻链路Hello包的交互,这是因为OSPF的主要协议交互过程是在刚配置完OSPF协议时就进行了,而在网络运行过程中,如果没有链路状态的变化就没有交互链路状态信息。也就是说,一旦网络稳定,信息不再更新,则只会有Hello包。只有链路发生变化时,相应路由器才会广播改变的信息给其余路由器。

Hello协议是OSPF协议中比较重要的部分,用于检测邻居并维护邻接关系。

5.5.修改链路状态,观察广播信息的交互

5.5.1.通过debug ip osdf flood 打开RT1的洪泛状态

打开后,维持下面状态不变,知道链路状态出现变化。

可靠洪泛机制是OSPF的重要部分,在其某条链路状态发生变化时,会

将变化的信息发送给同一域中的所有OSPF路由器,从而确保整个域内

的路由器始终具有一致的链路状态数据库。

5.5.2.观察路由器端口失效时信息的交互

关闭与RT1直连的RT3的s1/0接口

RT1反应部分截图

我们发现,RT3的接口一关闭后,就收到了来自RT3的11.1.1.2的洪泛信息。OSPF路由器收到链路状态更新报文时,更新自己的链路状态数据库,然后采用SPF算法重新计算路由表。在重新计算过程中,路由器继续使用旧路由表,直到SPF完成新路由表的计算。

最终RT1端又会恢复链路改变前的平静状态,不会再有信息输出。但是即使链路状态没有发生变化,OSPF路由信息也会自动更新,默认时间为30分钟。

5.5.3.观察IP地址失效时信息的交互

删除与RT1直连的RT3的s1/0的IP地址

观察RT1的变化

我们发现RT1收到来自RT3 s1/2的洪泛信息。

5.6.利用各个路由器的OSPF的邻居路由器

命令行为:sh ip ospf neighbor。其中,Neighbor ID 表示邻居路由器的路由ID,路由ID是路由器在OSPF网络中的唯一标识。(是该路由器各IP地址中的

一个)。Pri标识路由器的优先级,默认为1。State标识路由器的状态,FULL即

开着。DOWN即该端口被shutdown了。Dead Time表示最后学习到路由信息的

时间。Address标识邻居路由器与本路由器相连的接口的IP地址。Interface标识

连接邻居路由器的本地接口。

四.实验结果(包括最终实验结果,需要截图)

详细实验结果见三中的实验步骤、分析与截图。

a)RIP协议

通过实验,我深入理解了RIP协议的工作原理。

RIP协议是基于距离矢量算法的内部动态路由协议。其基本工作原理是:每一个路由表维护一张路由表,记录到达该目标网络的时间开销或距离开销,以及对应的输出接口。所有路由器通过周期性地向外发送路由刷新报文,在接收到来自各个邻居路由器的路由表后,根据这些路由表来重新计算自己到达各个网络的最佳路由。

通过对比水平分割关闭前后的交互变化,真切理解到RIP协议通过水平分割来优化,避免路由循环的产生,提高效率。

b)OSPF协议

OSPF协议基于链路状态路由算法。在分层次的网络结构中,每个区域内部维持一张唯一的本域拓扑结构图,各域内部的路由器根据所在域的拓扑图各自计算路由,域边界路由器把本域的内部路由总结后向其他域进行扩散。

实验中还着重研究了OSPF的Hello协议和可靠泛洪机制。Hello协议用于检测邻居并维护邻接关系,可靠泛洪机制在链路状态发生变化时更新状态。

我们从邻居路由表中可以发现,路由器标识为端口IP中最大的IP地址。

debug时,可以看到OSPF协议中路由器先和邻居交互链路状态信息,交互描述信息DBD而非具体的路由信息,然后当路由器知道自己没有哪些信息而对方有时,会启动Database Require请求交互,然后再Exchange真正的路由信息,知道达到同步为止。

在点到点链路中,常选择IP地址较大的作为主路由,或者通过elect选举出多个成员中的主路由,其他路由需与主路由进行数据库同步。

五.实验中的问题及心得(需要认真写,不要写空话、套话)

a)试验中遇到的问题

在创建物理链路状态时,由于没有经验,每个PC机的端口也写了slot0 = PA-C7200-IO-FE,导致系统根本启动不起来。经历数次失败的后,终于发现了问题。

程序顺利启动。

在配置RIP协议后,发现各个路由器之间能够ping通而但PC与PC或者PC与非直连路由器之间无法传送数据。仔细回想实验步骤,发现PC没有配置路由,刚开始采用配置静态路由的方法,比较繁琐;后来学到配置默认路由来减少工作量。

b)实验总结

本次实验建立在实验一二的基础上,通过仿真环境下做具体的配置实践和观察,很好地复习了上学期计算机网络课程中所学的距离矢量路由(RIP)和链路状态路(OSPF)由算法。

通过实验,对运行在网络中各层的协议也有了更进一步的认识,知道了网络协议的分工与合作。对网络的分层结构有了具体的认识,过去书本上学到的知识很抽象,动手实践后认识更加深刻,有些理解错误的地方也更正了过来。

六.实验思考(需要认真写,不要写空话、套话)

本次实验做的时间较长,由于我的电脑装软件总是装不上,无奈之下装了虚拟机+XP 操作系统。其间由于不熟悉虚拟机使用规范,虚拟机还死掉一次,无奈又重装。在做实验时,一步步跟着实验步骤来,一点点熟悉指令。也犯过致命的错误,仔细检查实验流程重要发现了问题并顺利解决了问题。到网上查找资料,实验过程也优化了很多。实验大概做了三遍,收获颇丰。对网络的分层结构有了更深的认识,明白了网络各层协议的分工合作。从物理层到数据链路层再到网络层,对数据的传输脑海中形成了清晰的流程。

在书写实验报告的过程中,学会了用Visio绘制精美的网络拓扑图,报告层次也更加规范,严谨。

七.附录

物理拓扑结构

autostart = false

[localhost]

port = 7200

udp = 10000

workingdir = ..\tmp\

[[router R1]]

image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin model = 7200

console = 3002

npe = npe-400

ram = 64

confreg = 0x2102

exec_area = 64

mmap = false

slot0 = PA-C7200-IO-FE

slot1 = PA-4T

f0/0 = PC1 f0/0

s1/0 = R2 s1/0

s1/1 = R3 s1/0

[[router R2]]

image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin model = 7200

console = 3004

npe = npe-400

ram = 64

confreg = 0x2102

exec_area = 64

mmap = false

slot0 = PA-C7200-IO-FE

slot1 = PA-4T

f0/0 = PC2 f0/0

s1/1 = R3 s1/1

[[router R3]]

image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin model = 7200

console = 3006

npe = npe-400

ram = 64

confreg = 0x2102

exec_area = 64

mmap = false

slot0 = PA-C7200-IO-FE

slot1 = PA-4T

f0/0 = PC3 f0/0

s1/2 = R4 s1/0

[[router R4]]

image = ..\ios\unzip-c7200-is-mz.122-37.bin model = 7200

console = 3007

npe = npe-400

ram = 64

confreg = 0x2102

exec_area = 64

mmap = false

slot0 = PA-C7200-IO-FE

slot1 = PA-4T

f0/0 = PC4 f0/0

[[router PC1]]

model = 2621

ram = 20

image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin mmap = False

confreg = 0x2102

console = 3001

[[router PC2]]

model = 2621

ram = 20

image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin mmap = False

confreg = 0x2102

console = 3003

[[router PC3]]

model = 2621

ram = 20

image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin mmap = False

confreg = 0x2102

console = 3005

[[router PC4]]

model = 2621

ram = 20

image = ..\ios\unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin mmap = False

confreg = 0x2102

console = 3008

北邮计算机网络期末考试样题

《计算机网络》期末考试样题 一.单项选择题(共15分,每题1分) 1.()下列关于ADSL描述哪个是错误的 A. 实现了全双工通信,在两个方向上的传输速率可以不同 B. 使用基带传输方案,不需要像MODEM那样对数据进行调制, 所以ADSL一般比MODEM提供更高的通信速率 C. ADSL通信与普通电话机的语音通信使用完全相同的传输介质 D. ADSL仅仅是一个物理层标准 2.()在有传输误码的数据信道上传输数据,下列哪种方法不能正确地 实现链路层的成帧处理 A. 字符计数法 B. 字节填充法 C. 比特填充法D.物理层编码违例法 3.()如果用户计算机通过电话网接入因特网,则用户端必须具有: A. NAT网关 B. 以太网交换机 C. 集线器 D. 调制解调器 4.()链路层协议采用选择重传滑动窗口协议,其中数据帧编号采用8 比特,发送窗口的最大值是: A.256 B. 255 C. 128 D. 127 5.()以下哪个是正确的以太网地址 A. B. e0-2b-37 C. 00-30-2c-45-bc-2d D. 8000::126:376e:89bc:5c2e 6.()IP路由器属于哪一层的互连设备 A.物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 传输层 7.()下列哪种指标不是用来衡量网络服务质量(QoS)的主要指标 A.分组延迟时间B.到达抖动时间 C.分组生存时间 D. 分组传输带宽 8.()某同学在校园网访问因特网,从该同学打开计算机电源到使用 命令ftp 连通文件服务器的过程中,哪个协议没有使用到 A.IP B.ICMP C.ARP D. DHCP 9.()某主机的IP地址为子网掩码为,当这台主机在子网内发送广播 数据报时,IP数据报中的源地址为 A. B. 10.C. D. ()某校分给数学教研室的IP地址块为,分配给 外语教研室的地址块为,分配给物理教研室的地址块为。这三个地址块经过聚合后的地址块为: 11.A. B. D. ()关于TCP/IP协议特点的描述中,错误的是 A. IP提供尽力而为的服务,无法保证数据可靠到达 B. TCP是面向连接的传输协议 C. UDP是可靠的传输协议 D. TCP/IP协议可以运行于多种操作系统 12.()在TCP/IP网络中,转发路由器对IP数据报进行分片的目的是: A. 提高路由器的转发效率

北邮 通信网实验报告

北京邮电大学实验报告通信网理论基础实验报告 学院:信息与通信工程学院 班级:2013211124 学号: 姓名:

实验一 ErlangB公式计算器 一实验内容 编写Erlang B公式的图形界面计算器,实现给定任意两个变量求解第三个变量的功能: 1)给定到达的呼叫量a和中继线的数目s,求解系统的时间阻塞率B; 2)给定系统的时间阻塞率的要求B和到达的呼叫量a,求解中继线的数目s,以实现网络规划; 3)给定系统的时间阻塞率要求B以及中继线的数目s,判断该系统能支持的最大的呼叫量a。 二实验描述 1 实验思路 使用MA TLAB GUITOOL设计图形界面,通过单选按钮确定计算的变量,同时通过可编辑文本框输入其他两个已知变量的值,对于不同的变量,通过调用相应的函数进行求解并显示最终的结果。 2程序界面 3流程图 4主要的函数 符号规定如下: b(Blocking):阻塞率; a(BHT):到达呼叫量;

s(Lines):中继线数量。 1)已知到达呼叫量a及中继线数量s求阻塞率b 使用迭代算法提高程序效率 B s,a= a?B s?1,a s+a?B(s?1,a) 代码如下: function b = ErlangB_b(a,s) b =1; for i =1:s b = a * b /(i + a * b); end end 2)已知到达呼叫量a及阻塞率b求中继线数量s 考虑到s为正整数,因此采用数值逼近的方法。采用循环的方式,在每次循环中增加s的值,同时调用B s,a函数计算阻塞率并与已知阻塞率比较,当本次误差小于上次误差时,结束循环,得到s值。 代码如下: function s = ErlangB_s(a,b) s =1; Bs = ErlangB_b(a,s); err = abs(b-Bs); err_s = err; while(err_s <= err) err = err_s; s = s +1; Bs = ErlangB_b(a,s); err_s = abs(b - Bs); end s = s -1; end 3)已知阻塞率b及中继线数量s求到达呼叫量a 考虑到a为有理数,因此采用变步长逼近的方法。采用循环的方式,在每次循环中增加a的值(步长为s/2),同时调用B s,a函数计算阻塞率并与已知阻塞率比较,当本次误差小于预设阈值时,结束循环,得到a值。 代码如下: function a = ErlangB_a(b,s)

触发器实验报告

实验3 触发器及其应用 一、实验目的 1、掌握基本RS、JK、D和T触发器的逻辑功能 2、掌握集成触发器的逻辑功能及使用方法 3、熟悉触发器之间相互转换的方法 二、实验原理 触发器具有两个稳定状态,用以表示逻辑状态“1”和“0”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态,它是一个具有记忆功能的二进制信息存贮器件,是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。 1、基本RS触发器 图5-8-1为由两个与非门交叉耦合构成的基本RS触发器,它是无时钟控制低电平直接触发的触发器。基本RS触发器具有置“0”、置“1”和“保持”三种功能。通常称S为置“1”端,因为S=0(R=1)时触发器被置“1”;R为置“0”端,因为R=0(S=1)时触发器被置“0”,当S=R=1时状态保持;S=R=0时,触发器状态不定,应避免此 种情况发生,表5-8-1为基本RS触发器的功能表。 基本RS触发器。也可以用两个“或非门”组成,此时为高电平触发有效。 表5-8-1 图5—8—1 基本RS触发器 2、JK触发器 在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。本实验采用74LS112双JK触发器,是下降边沿触发的边沿触发器。引脚功能及逻辑符号如图5-8-2所示。 JK触发器的状态方程为 Q n+1=J Q n+K Q n J和K是数据输入端,是触发器状态更新的依据,若J、K有两个或两个以上输入端时,组

成“与”的关系。Q与Q为两个互补输出端。通常把Q=0、Q=1的状态定为触发器“0”状态;而把Q=1,Q=0定为“1”状态。 图5-8-2 74LS112双JK触发器引脚排列及逻辑符号 下降沿触发JK触发器的功能如表5-8-2 表 注:×—任意态↓—高到低电平跳变↑—低到高电平跳变 Q n(Q n)—现态Q n+1(Q n+1 )—次态φ—不定态 JK触发器常被用作缓冲存储器,移位寄存器和计数器。 3、D触发器 在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为 Q n+1=D n,其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器, 触发器的状态只取决于时钟到来前D端的状态,D触发器的应用很广,可用作数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生等。有很多种型号可供各种用途的需要而选用。如双 D 74LS74、四D 74LS175、六D 74LS174等。 图5-8-3 为双D 74LS74的引脚排列及逻辑符号。功能如表5-8-3。

北邮-计算机网络技术(精品课程)阶段作业4

一、单项选择题(共10道小题,共100.0分) 1. 网络地址转换NAT是_______ A.把IP地址转换成MAC地址 B.把MAC地址转换成IP地址 C.把私网地址和公网地址进行映射 D.把私网地址和其他组织的IP地址进行映射 2. 在进行层次化网络设计的时候,首先设计________ A.核心层 B.分布层 C.接入层 D.汇聚层 3. 在进行子网划分的时候,如果主机位为7位,能支持的主机数量是______ A.7 B.49 C.126 D.256 4. 局域网中如果只能拥有少量IP地址,而站点数量又比较多,适用 ________方法解决 A.DHCP

B.NAT C.静态配置IP D.控制一些交换机的接入 5. 域名服务DNS的主要功能为________ A.通过查询获得主机和网络的相关信息 B.查询主机的MAC地址 C.查询主机的计算机名 D.合理分配IP地址的使用 6. FTP数据传输过程中,不能使用的类型是________ A.ASCII类型 B.EBCDIC类型 C.IMAGE类型 D.NVT类型 7. ATM网络中把业务分为4类,其中固定比特率的是________类业务 A. A B. B C. C D. D

8. ATM信元的固定长度为________字节 A.13 B.31 C.53 D.63 9.(错误) 在ATM的信元结构中,UNI和NNI信元的不同之处在________ A.头部长度 B.UNI有GFC,NNI没有 C.UNI有VPI,NNI没有 D.UNI有HEC,NNI没有 10. 在进行网络设计的时候,以下说法错误的是_________ A.需要在网络需求和费用之间进行平衡 B.设计过程是一个反复的过程 C.网络花费越大,网络性能肯定越高 D.获取的网络需求应尽可能准确

北邮通信原理实验 基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告

北京邮电大学实验报告 题目:基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告 班级:2013211124 专业:信息工程 姓名:曹爽 成绩:

目录 实验一:抽样定理 (3) 一、实验目的 (3) 二、实验要求 (3) 三、实验原理 (3) 四、实验步骤和结果 (3) 五、实验总结和讨论 (9) 实验二:验证奈奎斯特第一准则 (10) 一、实验目的 (10) 二、实验要求 (10) 三、实验原理 (10) 四、实验步骤和结果 (10) 五、实验总结和讨论 (19) 实验三:16QAM的调制与解调 (20) 一、实验目的 (20) 二、实验要求 (20) 三、实验原理 (20) 四、实验步骤和结果 (21) 五、实验总结和讨论 (33) 心得体会和实验建议 (34)

实验一:抽样定理 一、 实验目的 1. 掌握抽样定理。 2. 通过时域频域波形分析系统性能。 二、 实验要求 改变抽样速率观察信号波形的变化。 三、 实验原理 一个频率限制在0f 的时间连续信号()m t ,如果以0 12S T f 的间隔进行等间隔均匀抽样,则()m t 将被所得到的抽样值完全还原确定。 四、 实验步骤和结果 1. 按照图1.4.1所示连接电路,其中三个信号源设置频率值分别为10Hz 、15Hz 、20Hz ,如图1.4.2所示。 图1.4.1 连接框图

图1.4.2 信号源设置,其余两个频率值设置分别为15和20 2.由于三个信号源最高频率为20Hz,根据奈奎斯特抽样定理,最低抽样频率应 为40Hz,才能恢复出原信号,所以设置抽样脉冲为40Hz,如图1.4.3。 图1.4.3 抽样脉冲设置 3.之后设置低通滤波器,设置数字低通滤波器为巴特沃斯滤波器(其他类型的 低通滤波器也可以,影响不大),截止频率设置为信号源最高频率值20Hz,如图1.4.4。

课程设计实验报告 北邮

课程设计实验报告 -----物联网实验 学院:电子工程学院班级:2011211204 指导老师:赵同刚

一.物联网概念 物联网是新一代信息技术的重要组成部分。物联网的英文名称叫“The Internet of things”。顾名思义,物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网的基础上延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 二.物联网作用 现有成熟的主要应用包括: —检测、捕捉和识别人脸,感知人的身份; —分析运动目标(人和物)的行为,防范周界入侵; —感知人的流动,用于客流统计和分析、娱乐场所等公共场合逗留人数预警; —感知人或者物的消失、出现,用于财产保全、可疑遗留物识别等; —感知和捕捉运动中的车牌,用于非法占用公交车道的车辆车牌捕捉; —感知人群聚集状态、驾驶疲劳状态、烟雾现象等各类信息。 三.物联网无线传感(ZigBee)感知系统 ZigBee是一种新兴的短距离、低功耗、低数据速率、低成本、低复杂度的无线网络技术。ZigBee在整个协议栈中处于网络层的位置,其下是由IEEE 802.15.4规范实现PHY(物理层)和MAC(媒体访问控制层),对上ZigBee提供了应用层接口。 ZigBee可以组成星形、网状、树形的网络拓扑,可用于无线传感器网络(WSN)的组网以及其他无线应用。ZigBee工作于2.4 GHz的免执照频段,可以容纳高达65 000个节点。这些节点的功耗很低,单靠2节5号电池就可以维持工作6~24个月。除此之外,它还具有很高的可靠性和安全性。这些优点使基于ZigBee的WSN广泛应用于工业控制、消费性电子设备、汽车自动化、家庭和楼宇自动化、医用设备控制等。 ZigBee的基础是IEEE802.15.4,这是IEEE无线个人区域网工作组的一项标准,被称作IEEE802.15.4(ZigBee)技术标准。ZigBee不仅只是802.15.4的名字。IEEE仅处理低级MAC

光纤通信实验报告

计算机与信息技术学院实验报告 专业:通信工程 年级/班级:2009级 2011—2012学年第一学期 课程名称 光纤通信 指导教师 李新源 本组成员 学号姓名 XXXXXX 实验地点 计算机楼501 实验时间 2012年4月6 日 项目名称 自动光功率控制电路 实验类型 硬件实验 一、 实验目的 1.掌握自动功率控制电路的工作原理 二、实验内容: 1.学习自动功率控制电路的工作原理 2.测量相关特征测试点的参数 三、实验仪器: 1.示波器。 2.光纤通信实验系统。 3.光功率计。 4.万用表。 5.FC/PC 型光纤跳线2根。 四、实验原理: 激光器输出光功率与温度和老化效应密切相关。保持激光器输出光功率稳定,可以用光反馈来自动调整偏置电流,电路如下图所示: 1 A 3 A 2 A B I

首先,PIN管监测背向光功率,经检出的光电流由A1放大,送入比较器A3的反向输入端,输入的数字信号和直流参考信号经A2比较放大,接到的A3同相输入端。A3和VT3组成恒流源,给激光器加上偏置电流IB的大小,其中信号参考电压是防止控制电路在无输入信号或长连“0”时,使偏流自动上升。这种电路在10°C~50°C温度范围内功率不稳定度ΔP/P可小于5%。 五、实验步骤: 1.关闭系统电源。按以下方式用连信号连接导线连接: 数字信号模块(数字信号输出一)P300—P100 1310数字光发模块 (数字光发信号输 入) 2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。 3.将1310nm光发模块的J100,两位都调到ON状态。 4.将1310nm光发模块的J101设置为“数字”。 5.打开系统电源,将数字信源模块第一路的拨码开关U311全拨到OFF状态。这时输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。 6.用万用表测量R124两端的电压。测量方法:先将万用表打到20V直流电 压档。然后,将红表笔插入1310nm数字发光模块的台阶插座TP101黑表笔插入TP102。读出万用表的读数U1,代入公式I1= U1/ R124(R124=51Ω)可得此时 自动光功率控制所补偿的电流。观察此时光功率计的读数P1。然后,将1310nm 的拨码开关的右边一位拨到OFF状态,记下光功率计的读数P2。 7.调整手调电位器RP100改变光功率的大小,再重复实验步骤5,将测的实 验数据填入下表。 8.关闭系统电源,拆除实验导线。将各实验仪器摆放整齐。 六、实验结果和心得: 1 2 3 4 5 6 7 16.31dB 16.17dB 11.90dB 7.62dB 6.62dB 4.59dB 3.40dB 37.31dB 25.58dB 11.88dB 7.62dB 6.63dB 4.59dB 3.42dB 3.14mA 5.88mA 8.43mA 12.75mA 1 4.51mA 19.80mA 24.12mA

北邮微波实验报告整理版

北京邮电大学信息与通信工程学院 微波实验报告 班级:20112111xx 姓名:xxx 学号:20112103xx 指导老师:徐林娟 2014年6月

目录 实验二分支线匹配器 (1) 实验目的 (1) 实验原理 (1) 实验内容 (1) 实验步骤 (1) 单支节 (2) 双支节 (7) 实验三四分之一波长阻抗变换器 (12) 实验目的 (12) 实验原理 (12) 实验内容 (13) 实验步骤 (13) 纯电阻负载 (14) 复数负载 (19) 实验四功分器 (23) 实验目的 (23) 实验原理 (23) 实验内容 (24) 实验步骤 (24) 公分比为1.5 (25) 公分比为1(等功分器) (29) 心得体会 (32)

201121111x 班-xx 号-xx ——电磁场与微波技术实验报告 实验二 分支线匹配器 实验目的 1.熟悉支节匹配器的匹配原理 2.了解微带线的工作原理和实际应用 3.掌握Smith 图解法设计微带线匹配网络 实验原理 支节匹配器是在主传输线上并联适当的电纳(或者串联适当的电抗),用附加的反射来抵消主传输线上原来的反射波,以达到匹配的目的。 单支节匹配器,调谐时主要有两个可调参量:距离d 和由并联开路或短路短截线提供的电纳。匹配的基本思想是选择d ,使其在距离负载d 处向主线看去的导纳Y 是Y0+jB 形式。然后,此短截线的电纳选择为-jB ,根据该电纳值确定分支短截线的长度,这样就达到匹配条件。 双支节匹配器,通过增加一个支节,改进了单支节匹配器需要调节支节位置的不足,只需调节两个分支线长度,就能够达到匹配(但是双支节匹配不是对任意负载阻抗都能匹配的,即存在一个不能得到匹配的禁区)。 微带线是有介质εr (εr >1)和空气混合填充,基片上方是空气,导体带条和接地板之间是介质εr ,可以近似等效为均匀介质填充的传输线,等效介质电常数为 εe ,介于1和εr 之间,依赖于基片厚度H 和导体宽度W 。而微带线的特性阻抗与其等效介质电常数为εe 、基片厚度H 和导体宽度W 有关。 实验内容 已知:输入阻抗Z 75in ,负载阻抗Z (6435)l j ,特性阻抗0Z 75 ,介质基片 2.55r ,1H mm 。 假定负载在2GHz 时实现匹配,利用图解法设计微带线单支节和双支节匹配网络,假设双支节网络分支线与负载的距离114d ,两分支线之间的距离为21 8 d 。画出几种可能的电路图并且比较输入端反射系数幅度从1.8GHz 至2.2GHz 的变化。 实验步骤 1.根据已知计算出各参量,确定项目频率。 2.将归一化阻抗和负载阻抗所在位置分别标在Smith 圆上。 3.设计单枝节匹配网络,在图上确定分支线与负载的距离以及分支线的长度,根据给定的介质基片、特性阻抗和频率用TXLINE 计算微带线物理长度和宽度。此处应该注意电长度和实际长度的联系。 4.画出原理图,在用微带线画出基本的原理图时,注意还要把衬底添加到图中,将各部分的参数填入。注意微带 分支线处的不均匀性所引起的影响,选择适当的模型。 5.负载阻抗选择电阻和电感串联的形式,连接各端口,完成原理图,并且将项目的频率改为1.8—2.2GHz 。 6.添加矩形图,添加测量,点击分析,测量输入端的反射系数幅值。 7.同理设计双枝节匹配网络,重复上面的步骤。

北邮研究生计算机网络VOIPSIP实验报告

计算机网络实验课程报告 课题:SIP客户端的开源实现 姓名张涛 学院网络技术研究院 班级 学号 注册组号 2015年11月21日

1.小组信息 2.实验目的 1)理解VOIP,SIP技术,用开源代码实现一个SIP客户端(PJSIP) 2)用实现的客户端完成在SIP呼叫中心上的注册和测试 3.实验背景知识 3.1.阅读VOIP,SIP技术相关内容,加深对VOIP技术原理的理解。 1)VOIP技术原理 在现在的网络通信中,Email服务已经不是现在首选的通信方式了更多的即时通信,语音服务等,在网络上面层出不穷VoIP传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s而所谓的VoIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输为了在一个IP 网络上传输语音信号,要求几个元素和功能最简单形式的网络由两个或多个具有VoIP功能的设备组成,这一设备通过一个IP网络连接VoIP设备是如何把语音信号转换为IP数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换回到语音信号两者之音的网络必须支持IP传输,且可以是IP路由器和网络链路的任意组合因此可以简单地将VoIP的传输过程分为下列几个阶段语音-数据转换语音信号是模拟波形,通过IP方式来传输语音,不管是实时应用业务还是非实时应用业务,首先要对语音信号进行模拟数据转换,也就是对模拟语音信号进行8位或6位的量化,然后送入到缓冲存储区中,缓冲器的大小可以根据延迟和编码的要求选择许多低比特率的编码器是采取以帧为单位进行编码典型帧长为10 30ms考虑传输过程中的代价,语间包通常由60120或240ms的语音数据组成数字化可以使用各种语音编码方案来实现,目前采用的语音编码标准主要有ITU-T G.711源和目的地的语音编码器必须实现相同的算法,这样目的地的语音设备帮可以还原模拟语音信号原数据到IP转换一旦语音信号进行数字编码,下一步就是对语音包以特定的帧长进行压缩编码大部份的编码器都有特定的帧长,若一个编码器使用15ms的帧,则把从第一来的60ms的包分成4帧,并按顺序进行编码每个帧合120个语音样点(抽样率为8kHz)编码后,将4个压缩的帧合成一个压缩的语音包送入网络处理器网络处理器为语音添加包头时标和其它信息后通过网络传送到另一端点语音网络简单地建立通信端点之间的物理连接(一条线路),并在端点之间传输编码的信号IP网络不像电路交换网络,它不形成连接,它要求把数据放在可变长的数据报或分组中,然后给每个数据报附带寻址和控制信息,并通过网络发送,一站一站地转发到目的地传送在这个通道中,全部网络被看成一个从输入端接收语音包,然后在一定时间(t)内将其传送到网络输出端t可以在某全范围内变化,反映了网络传输中的抖动网络中的同间

CMOS反相器数电实验报告

1.实验目的 1.1了解Schematic设计环境 1.2掌握反相器电路原理图输入方法 1.3掌握逻辑符号创建方法 2实验原理 在Schematic设计环境中本实验所用的主要菜单有Tool、Design、Window、Edit、Add、Check、Sheet、Options等项。其中常用菜单有: Tool菜单提供设计工具以及辅助命令。比如,lab4、lab5所使用的仿真工具ADE,就在Tool下拉菜单中。 Window菜单中的各选项有调整窗口的辅助功能。比如,Zoom选项对窗口放大(Zoom in)与缩小(Zoom out),fit选项将窗口调整为居中,redraw选项为刷新。 Edit菜单实现具体的编辑功能,主要有取消操作(Undo)、重复操作(Redo)、拉伸(Stretch)、拷贝(copy)、移动(Move)、删除(Delete)、旋转(Rotate)、属性(Properties)、选择(Select)、查找(Search)等子菜单,在以下实验中将大量应用。 Add菜单用于添加编辑所需要的各种素材,比如元件(Instance)或输入输出端点(pin)等。 3实验步骤 3.1在ic5141中设计的管理以库的方式进行。库管理器中包含有设计使用的工艺库和ic5141软件提供的一些元件库。无论画电路图还是设计版图,都和建库有关,所以首先建立一个库文件,方法如下: CIW界面点击File菜单,出现下拉菜单,选命令File→New→Library,出现“New Library”对话框,填入合适的信息,如图1所示。

新建库后面还将用于版图绘制,选第二个选项,即“Attach to an existing techfile”,单击“OK”按钮,完成新库的建立。 3.2电路原理图输入 设计库建好后,就可以开始画电路原理图,具体过程如下。 建立设计原理图:在CIW中选菜单单项File→New→Cellview,出现“Create new File”对话框,如图所示填写、选择相应的选项,点击OK按钮,进入原理如编辑器。

光通信技术实验报告

光通信技术实验报告 实验一光通讯系统WDM系统设计 实验目的 1.熟悉Optisystem实验环境,练习使用元件库中的常用元件组建光纤通信系统。 2.使用OptiSystem模拟仿真WDM系统的各项性能参数,并进行分析。 实验原理 光波分复用系统简介 光波分复用是指将两种或多种各自携带有大量信息的不同波长的光载波信号,在发射端经复用器汇合,并将其耦合到同一根光纤中进行传输,在接收端通过解复用器对各种波长的光载波信号进行分离,然后由光接收机做进一步的处理,使原信号复原,这种复用技术不仅适用于单模或多模光纤通信系统,同时也适用于单向或双向传输。 波分复用系统的工作波长可以从0.8μm到1.7μm,由此可见,它可以适用于所有低衰减、低色散窗口,这样可以充分利用现有的光纤通信线路,提高通信能力,满足急剧增长的业务需求。 WDM光通信结构组成 1)滤波器:在WDM系统中进行信道选择,只让特定波长的光通过,并组织其他光波长 通过。可调谐光滤波器能从众多的波长中选出某个波长让其通过。在WDM系统的光接收机中,为了选择所需的波长,一般都需依赖于其前端的可调谐滤波器。要求其有宽的谱宽以传输需要的全部信号谱成分,且带宽要窄以减小信道间隔。 2)复用器/解复用器(MUX/DEMUX):将多个光波长信号耦合到一路信道中,或使混合 的信号分离成单个波长供光接收机处理。一般,复用/解复用器都可以进行互易,其结构基本是相同的。实际上即是一种波长路由器,使某个波长从指定的输入端口到一个指定的输出端口。 实验软件介绍 OptiSystem是一款创新的光通讯系统模拟软件包,它集设计、测试和优化各种类型宽带光网络物理层的虚拟光连接等功能于一身,从长距离通讯系统到LANS和MANS都使用。一个基于实际光纤通讯系统模型的系统级模拟器,OptiSystem具有强大的模拟环境和真实的

北邮Internet基础与应用综合练习题

“Internet基础与应用”综合练习题 一、填空题 1. 计算机网络是计算机技术与_______技术相结合的产物,它的最主要目的在于提供不同计算机和用户之间的_________。 2. 计算机网络要完成两大基本功能是____________和___________。 3. 计算机网络主要由四部分组成,分别是__________、_____________、________________以及________________。 4. Internet的国际管理者是______________,Internet的中国管理者是________________。 5. 网络协议由3个要素组成,分别是_______、__________和__________。 6. Internet通信的基础协议是___________协议,其对应于OSI参考模型的传输层协议是______协议,对应于OSI参考模型的网络层协议是_________协议。 7. 域名服务器是一个安装有__________处理软件的主机,它的功能是________________。 8. 当前,Internet面临着各种安全威胁,其中最主要的威胁包括:_______、_________、_______和___________。 9. WWW服务的核心技术主要包括__________________与__________________。 10. 搜索引擎通常包括三个组成部分,分别是__________、__________和_________。 11. 电子邮件服务器通常有两种类型,分别是__________和_________。 12. FTP客户端程序主要有三种类型,分别是__________、__________和_________。 13. FTP服务是一种有_____、有_____的文件传输系统,采用FTP协议实现文件的上载或下载。 14. 远程登录服务是指用户使用________命令,使本地计算机暂时成为远程计算机的一个________的过程。 15. 网络新闻组是利用Internet进行专题讨论的国际论坛,目前Internet中规模最大的网络新闻组是_______。 16. 早期的BBS服务是一种基于__________的服务,当时在公告栏中只能够提供______信息。 17. P2P(Peer-to-Peer)是一种在客户机之间以______方式,通过__________来达到共享计算机资源与服务的工作模式。 18. 常见的Internet接入方式主要有_______、_________、_______、_________和___________。 19. 目前,无线上网应用最常见有_________方式和________方式。 20. 在Internet上对文件的定位与访问是通过______进行的,有时也把它叫做_______。 21. 目前通过浏览器得到信息通常有三种方式,其一是_____________,其二是__________,其三是_____________。 22. 搜索引擎是一种能够为用户提供检索功能的工具,它通过对Internet上的信息进行_______、_________、_______、_______、_________和_________,为用户提供检索服务。 23. 在电子邮件系统中,电子邮箱的固定格式为_________________。 24. 不同于传统邮件服务的SMTP与POP3协议,WWW邮件服务使用_______协议收发电子邮件。 25. 目前,从Internet上下载文件的方法主要有三种,分别是_______、_________和_________。 26. BT站点是指提供BT文件共享的网站,其中列出的是共享文件的________文件,这种文件通常称为__________。 27. 即时通信(Instant Messaging,IM)通常是指应用在计算机网络平台上,能够实现用户间即

北邮《现代通信技术》实验报告一

现代通信技术实验报告 班级: 2012211110 学号: 2012210299 姓名:未可知

在学习现代通信技术实验课上,老师提到的一个词“通信人”警醒了我,尽管当初填报志愿时选择了通信工程最终也如愿以偿,进入大三,身边的同学忙着保研、考研、出国、找工作,似乎大家都为了分数在不懈奋斗。作为一个北邮通信工程的大三学生,我也不断地问自己想要学习的是什么,找寻真正感兴趣的是什么,通信这个行业如此之大,我到底适合什么。本学期,现代通信技术这本书让我了解到各种通信技术的发展和规划,也让我对“通信人”的工作有了更深刻的认识。 一、通信知识的储备 《现代通信技术》第一页指出,人与人之间通过听觉、视觉、嗅觉、触觉等感官,感知现实世界而获取信息,并通过通信来传递信息。所谓信息,是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。信息的目的是用来“消除不可靠的因素”,它是物质运动规律总和。因此,我们通信人的任务就是利用有线、无线等形式来将信息从信源传递到信宿,在传输过程中保证通信的有效性和可靠性。 而具体来讲,要实现信息传递,通信网是必需的通信体系,其中通信网分层的结构形式需要不同的支撑技术,包括业务网技术,向用户提供电话、电报、数据、图像等各种电信业务的网络;介入与传送网技术,实现信息由一个点传递到另一个点或一些点的功能。对此,我们通信工程专业学习课程的安排让我们一步步打下基础,建立起知识储备。 知识树如下: 如知识树所述,通信工程课程体系可以大致分为一下6类基础:

数学基础:工科数学分析,线性代数,复变函数,概率论基础,随机过程; 电路基础:电路分析,模拟电子技术,数字逻辑电路,通信电子电路; 场与波基础:电磁场与电磁波,微波技术,射频与天线; 计算机应用能力:C 语言程序设计,微机原理与接口技术,计算机网络,数据结构,面向对象程序设计,实时嵌入式系统 信号处理类课程:信号与系统,信号处理,图像处理,DSP 原理及应用; 通信类课程:通信原理,现代通信技术,信息论基础,移动通信,光纤通信等。 从大一开始学习的工科数学分析,大学物理,大学计算机基础等课程为基础类课程,旨在培养我们的语言能力,数学基础,物理基础,计算机能力,然后逐步加大难度,细化课程,方向逐渐明朗详细。同时,课程中加入了各种实验,锻炼了我们的动手能力。 二、通信知识的小小应用 实验课上老师说过,以我们所学的知识已经可以制作简单通信的手机的草图了,我对此跃跃欲试。经过思考和调研,以下是我对于简单手机设计的原理框图和思考结果。 一部手机的结构包括接收机、发射机、中央控制模块、电源和人机界面部分,如下图 手机结构设计图 电路部分包括射频和逻辑音频电路部分,射频电路包括从天线到接收机的解调输出,与发射的I/O 调制到功率放大器输出的电路。其中,射频接收电路完成接收信号的滤波、信号放大、解调等功能;射频发射电路完成语音基带信号的调制、变频、功率放大等功能。要用到的超外差接收机、混频器、鉴相器等在《通信电子电路》书本中的知识。逻辑音频包括从接收解调到接收音频输出、送话器电路到发射I/O 调制器及逻辑电路部分的中央处理单元、数字语音处理及各种存储器电路。由核心控制模块CPU 、EEPROM 、 FLASH 、SRAM 等部分组成,一个基本 天线 接收机 发射机 频率合成 电源 逻 辑 音 频 人 机 交 互

计算机网络实验一 etherreal实验

实验一Ethere实验 1.为本机提供域名解析服务的本地域名服务器的IP地址是什么? 答:110.98.98.98 2.“https://www.sodocs.net/doc/768938617.html,”是百度Web服务器的规范主机名还是别名?结合nslookup结果进行分析。 答:https://www.sodocs.net/doc/768938617.html,是别名。 范主机名是https://www.sodocs.net/doc/768938617.html,。 3.域名解析服务器返回的百度Web服务器IP地址有几个,分别是什么,能否在浏览器的地址栏中使用IP地址取代域名来访问服务器,为什么?结合nslookup结果进行分析。 答:2个,分别是111.13.100.92和111.13.100.91。可以用浏览器直接打开,因为域名解析实际找到地址,提供2个IP,故均可上网。

4.域名服务器给出的是权威的还是非权威的答案,权威、非权威分别表示什么意思?结合nslookup结果进行分析。 答:如果DNS服务器在自己的区域文件里找到了客户端需要查询的记录,就会返回――权威性应答。如果查询其他DNS服务器直到找到,然后此服务器将找到的内容返回给客户端非权威性应答 (图片和上一题相同) 5.获取百度Web服务器主页的HTTP请求报文和响应报文的序号分别是多少? 答:144和150。 6.HTTP请求报文中是否使用了条件获取? 答:没有,因为没有HTTP报文中不含If-Modified-Since。

7.浏览器、服务器HTTP协议版本是什么? 答:浏览器的版本是Mozilla/5.0。服务器HTTP协议版本是HTTP/1.1。 8.客户端是否希望服务器保持HTTP连接,服务器是否同意保持HTTP连接? 答:客户端希望保持连接;服务器同意保持连接。 9.浏览器、服务器之间采用的是哪一种HTTP连接类型?持久的还是非持久的,带流水线的还是不带流水线的? 答:持久的,带流水线。http 1.1默认这种方式。

cmos模拟集成电路设计实验报告

北京邮电大学 实验报告 实验题目:cmos模拟集成电路实验 姓名:何明枢 班级:2013211207 班内序号:19 学号:2013211007 指导老师:韩可 日期:2016 年 1 月16 日星期六

目录 实验一:共源级放大器性能分析 (1) 一、实验目的 (1) 二、实验内容 (1) 三、实验结果 (1) 四、实验结果分析 (3) 实验二:差分放大器设计 (4) 一、实验目的 (4) 二、实验要求 (4) 三、实验原理 (4) 四、实验结果 (5) 五、思考题 (6) 实验三:电流源负载差分放大器设计 (7) 一、实验目的 (7) 二、实验内容 (7) 三、差分放大器的设计方法 (7) 四、实验原理 (7) 五、实验结果 (9) 六、实验分析 (10) 实验五:共源共栅电流镜设计 (11) 一、实验目的 (11) 二、实验题目及要求 (11) 三、实验内容 (11) 四、实验原理 (11) 五、实验结果 (14) 六、电路工作状态分析 (15) 实验六:两级运算放大器设计 (17) 一、实验目的 (17) 二、实验要求 (17) 三、实验内容 (17) 四、实验原理 (21) 五、实验结果 (23) 六、思考题 (24) 七、实验结果分析 (24) 实验总结与体会 (26) 一、实验中遇到的的问题 (26) 二、实验体会 (26) 三、对课程的一些建议 (27)

实验一:共源级放大器性能分析 一、实验目的 1、掌握synopsys软件启动和电路原理图(schematic)设计输入方法; 2、掌握使用synopsys电路仿真软件custom designer对原理图进行电路特性仿真; 3、输入共源级放大器电路并对其进行DC、AC分析,绘制曲线; 4、深入理解共源级放大器的工作原理以及mos管参数的改变对放大器性能的影响 二、实验内容 1、启动synopsys,建立库及Cellview文件。 2、输入共源级放大器电路图。 3、设置仿真环境。 4、仿真并查看仿真结果,绘制曲线。 三、实验结果 1、实验电路图

光纤通信实验报告2012301200003

武汉大学电工电子信息学院实验报告 电子信息学院通信工程专业2015年 9 月17日 实验名称光纤通信的光传输指导教师易本顺 姓名徐佑宇年级2012级学号2012301200003成绩 一、预习部分 1.实验目的 2.实验基本原理 3.主要仪器设备(含必要的元器件、工具) 一、实验目的 1、通过光传输系统课程设计使学生熟悉常见的几种传输网络的特点及应用场 合; 2、了解ZXMP S325的具体硬件结构,加深对于光传输的理解; 3、掌握 ZXMP S325 的组网过程以及网管工具的使用,培养学生在传输组网工 程方面的实际应用技能。 二、实验设备 1、SDH设备:ZXMP S325; 2、实验用维护终端 三、实验原理 SDH技术是目前通信网络的主流技术,它以其突出的技术优势为网络提供优质、高效、可靠的通信业务,能够满足带宽数据及图像视频等多业务的传输需求,自愈功能强。 1、光传输原理及优势 SDH 全称同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy), SDH 规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型特性,提供了一个国际支持框架,在此基础上发展并建成了一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网。这种传输网易于扩展,适于新电信业务的开展,并且使不同厂家生产的设备互通成为可能,这正是网络建设者长期以来追求的目标。 其优势主要体现在以下几个方面: (1)接口方面 ·电接口:STM-1是SDH的第一个等级,又叫基本传输模块,比特率为155.520Mb/s,STM-N是SDH第N个等级的同步传送模块,比特率是STM-1的N倍(N=4n=1,4,16...)·光接口:仅对电信号扰码,光口信号码型是加扰的NRZ码,采用世界统一的7级扰码。 (2)复用方式 低速SDH信号以字节间插方式复用进高速SDH帧结构中,位置均匀、有规律,是可预见的

北邮通信原理实验报告

北京邮电大学通信原理实验报告 学院:信息与通信工程学院班级: 姓名: 姓名:

实验一:双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM ) 一、实验目的 1、了解DSB-SC AM 信号的产生以及相干解调的原理和实现方法。 2、了解DSB-SC AM 信号波形以及振幅频谱特点,并掌握其测量方法。 3、了解在发送DSB-SC AM 信号加导频分量的条件下,收端用锁相环提取载波的原理及其实现方法。 4、掌握锁相环的同步带和捕捉带的测量方法,掌握锁相环提取载波的调试方法。 二、实验原理 DSB 信号的时域表达式为 ()()cos DSB c s t m t t ω= 频域表达式为 1 ()[()()]2 DSB c c S M M ωωωωω=-++ 其波形和频谱如下图所示 DSB-SC AM 信号的产生及相干解调原理框图如下图所示

将均值为零的模拟基带信号m(t)与正弦载波c(t)相乘得到DSB—SC AM信号,其频谱不包含离散的载波分量。 DSB—SC AM信号的解调只能采用相干解调。为了能在接收端获取载波,一种方法是在发送端加导频,如上图所示。收端可用锁相环来提取导频信号作为恢复载波。此锁相环必须是窄带锁相,仅用来跟踪导频信号。 在锁相环锁定时,VCO输出信号sin2πf c t+φ与输入的导频信号cos2πf c t 的频率相同,但二者的相位差为φ+90°,其中很小。锁相环中乘法器的两个 输入信号分别为发来的信号s(t)(已调信号加导频)与锁相环中VCO的输出信号,二者相乘得到 A C m t cos2πf c t+A p cos2πf c t?sin2πf c t+φ =A c 2 m t sinφ+sin4πf c t+φ+ A p 2 sinφ+sin4πf c t+φ 在锁相环中的LPF带宽窄,能通过A p 2 sinφ分量,滤除m(t)的频率分量及四倍频载频分量,因为很小,所以约等于。LPF的输出以负反馈的方式控制VCO,使其保持在锁相状态。锁定后的VCO输出信号sin2πf c t+φ经90度移相后,以cos2πf c t+φ作为相干解调的恢复载波,它与输入的导频信号cos2πf c t 同频,几乎同相。 相干解调是将发来的信号s(t)与恢复载波相乘,再经过低通滤波后输出模拟基带信号 A C m t cos2πf c t+A p cos2πf c t?cos2πf c t+φ =A c 2 m t cosφ+cos4πf c t+φ+ A p 2 cosφ+cos4πf c t+φ 经过低通滤波可以滤除四倍载频分量,而A p 2 cosφ是直流分量,可以通过隔直

北邮计算机网络实验网络层数据分组捕获

计算机网络课程设计 实验二:网络层数据分组的捕获和解析 1、实验类别 协议分析型 2、实验内容和实验目的 本次实验内容: 1)捕获在连接Internet过程中产生的网络层分组:DHCP分组,ARP分组,IP数据分组,ICMP分组。 2)分析各种分组的格式,说明各种分组在建立网络连接过程中的作用。 3)分析IP数据分组分片的结构 实验目的: 通过本次实验了解计算机上网的工作过程,学习各种网络层分组的格式及其作用,理解长度大于1500字节IP数据组分片传输的结构。 4)分析TCP建立连接,拆除连接和数据通信的流程。 3、实验学时 4学时 4、实验组人数 1人 5、实验设备环境 1台装有Windows XP操作系统的pc机,能够连接到Internet,并安装WireShark 软件。 6、学习难点 重点分析网络层分组的格式,掌握各种分组在网络通信中的应用,了解整个上网的工作过程。发送ICMP分组,并分析其结构和功能。制作长度大于1500字节的IP数据分组,发送并分析其分片传输的过程。 7、实验步骤 1、启动计算机,连接网络确保能够上网,安装WireShark软件。 2、第一步:开启WirkShark监控,设置捕获过滤器,仅捕获UDP报文 Capture ==>Interfrace==>选中所用网卡==>点击Start 第二步:设置WirkShark显示过滤器,在工作画面Filter设置udp.port==68,这样在捕获的报文中,仅显示UDP端口号68的报文(DHCP报文) 第三步:在DOS窗口执行命令ipconfig/release先释放已经申请的IP地址,再执行ipconfig/renew,就可以在WireShark上看到DHCP的四次握手获得IP地址,缺省路由DNS等参数的过程。 第四步:重新设置WireShark的捕获选项和显示选项(这些选项的设置方法可以参照软件自带手册)。执行一个ping命令,观察ARP和PING命令的执行过程。 关于捕获过滤器的手册:Help==>Contents,找到4.9节:Filtering while capturing 关于显示过滤器的手册:Help==>Contents,找到6.3节:Filtering packets while

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