现代交换原理

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赵瑞玉 赖小龙 著
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111586005
版次:1
商品编码:12290816
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 普通高等教育“十三五”电子信息类规划教材
开本:16开
出版时间:2017-12-01
用纸:胶版纸
页数:216

具体描述

内容简介

本书全面介绍了通信系统中相关的交换技术。其内容包括:交换技术的基本概念,我国电话网的结构,数字程控交换技术,No.7信令系统的结构和功能,移动交换技术,分组交换技术,NGN与软交换技术,IP多媒体子系统及其应用以及光交换技术。

目录

前 言
第1 章 交换技术概论 1
1. 1 交换的基本概念 1
1. 1. 1 为什么要引入交换 1
1. 1. 2 交换机完成的四种接续类型 3
1. 2 电话机的基本组成及工作原理 4
1. 3 电话交换机的类型及发展 5
1. 3. 1 人工交换机阶段 5
1. 3. 2 机电式自动交换机阶段 6
1. 3. 3 程控交换机阶段 7
1. 3. 4 软交换阶段 8
1. 4 主要的交换方式 8
1. 4. 1 电路交换 8
1. 4. 2 分组交换 8
本章小结 9
习题 9
第2 章 电话通信网 11
2. 1 通信网概述 12
2. 1. 1 通信网的概念 12
2. 1. 2 通信网的基本组成 12
2. 1. 3 通信网的分类 12
2. 1. 4 电话通信网 13
2. 2 电话网的结构 13
2. 2. 1 我国的本地电话网 13
2. 2. 2 我国的长途电话网 15
2. 2. 3 国际长途电话网 16
2. 3 路由及路由选择 16
2. 3. 1 路由 16
2. 3. 2 路由选择 17
2. 4 电话网的编号计划 18
2. 4. 1 本地网的编号方式 18
2. 4. 2 国内长途电话的编号方式 18
2. 4. 3 国际长途电话的编号方式 19
2. 4. 4 特服电话 20
2. 5 智能网 21
2. 5. 1 智能网的基本概念 21
2. 5. 2 智能网的典型业务 22
2. 5. 3 智能网的结构 24
2. 5. 4 彩铃业务的流程 26
本章小结 27
习题 27
第3 章 数字程控交换技术 29
3. 1 数字程控交换机的硬件组成 30
3. 2 数字交换原理和数字交换网络 32
3. 2. 1 语音信号数字化和时分多路
通信 32
3. 2. 2 数字交换原理和基本接线器 34
3. 2. 3 数字交换网络 39
3. 3 数字程控交换机的终端与接口 42
3. 3. 1 用户模块 42
3. 3. 2 中继器 45
3. 3. 3 信令设备 46
3. 4 数字程控交换机的软件系统 49
3. 4. 1 程控交换软件概述 50
3. 4. 2 程控交换机软件系统的组成 53
3. 4. 3 交换软件中程序的优先级 55
3. 4. 4 呼叫处理程序的基本原理 56
3. 4. 5 软件设计语言 59
3. 5 数字程控交换机的性能指标 59
3. 5. 1 话务量 59
3. 5. 2 呼损的计算及呼损指标 60
3. 5. 3 呼叫处理能力 61
本章小结 62
习题 62
第4 章 信令系统 65
4. 1 信令系统概述 65
4. 1. 1 信令的基本概念 65
4. 1. 2 信令的分类 66
4. 1. 3 信令方式 68
4. 2 用户线信令 70
4. 2. 1 用户话机发出的信令 70
4. 2. 2 交换机发出的信令 70
4. 3 No. 7 信令系统概述 71

4. 3. 1 No. 7 信令系统的特点与应用 71
4. 3. 2 No. 7 信令系统的分层结构 72
4. 4 No. 7 信令系统的消息传递部分 76
4. 4. 1 信令数据链路功能 76
4. 4. 2 信令链路功能 77
4. 4. 3 信令网功能 83
4. 5 No. 7 信令系统的用户部分 87
4. 5. 1 电话用户部分和ISDN 用户
部分 87
4. 5. 2 信令连接控制部分 90
4. 5. 3 事务处理能力应用部分 98
4. 5. 4 移动用户部分 100
本章小结 103
习题 103
第5 章 移动交换技术 105
5. 1 概述 106
5. 1. 1 移动通信的基本概念和主要
特点 106
5. 1. 2 移动通信的发展历程及分类 107
5. 2 GSM 系统的基本组成 108
5. 2. 1 GSM 系统的结构和各部分的
功能 108
5. 2. 2 GSM 系统的接口 110
5. 2. 3 移动通信系统中位置信息的表示
方法 110
5. 3 移动通信系统的编号计划 111
5. 4 移动交换的呼叫处理过程 112
5. 4. 1 鉴权与加密 112
5. 4. 2 位置登记与更新 113
5. 4. 3 移动呼叫处理的一般过程 114
5. 4. 4 切换 116
5. 4. 5 短消息处理流程 118
本章小结 120
习题 120
第6 章 数据交换技术 122
6. 1 分组交换概述 122
6. 2 分组交换的原理与技术 123
6. 2. 1 分组交换的分类 123
6. 2. 2 分组交换网络的结构 125
6. 2. 3 常用的分组交换技术 126
6. 3 计算机网络协议结构 127
6. 3. 1 分层协议概念 127
6. 3. 2 OSI 参考模型 128
6. 4 IP 技术 130
6. 4. 1 IP 概述 130
6. 4. 2 以太网 133
6. 4. 3 IP 传输层的功能 138
6. 4. 4 域名系统 140
6. 4. 5 IP 网络层的功能 140
6. 4. 6 IP 技术在通信网中的应用 146
本章小结 147
习题 147
第7 章 NGN 与软交换技术 149
7. 1 NGN 与软交换网络概述 149
7. 1. 1 NGN 与软交换网络的概念 149

前言/序言

一个完整的通信系统包括终端、交换设备和传输设备三部分. 其中交换设备是整个系统的核心. 因此. “交换原理” 是通信专业的重要专业课.本书旨在给读者一个整体的交换框架. 而不拘泥于具体的技术细节. 本书以电路交换技术和No.. 7 信令系统作为理解交换系统的基础. 进而由浅入深地讨论数据交换技术、移动交换技术、软交换技术、IP 多媒体子系统和光交换技术. 本书突出各种交换技术的发展背景和实现方式. 使读者从其历史背景和不同的具体实现方式中理解其基本原理. 本书规划授课学时为40 学时. 为了便于读者系统地学习和参考. 章节内容安排偏多. 但各章节内容之间既有相关继承性. 又有一定的独立性. 授课教师可针对不同基础及需求的学习对象进行灵活调整.本书的主要特色如下:(1) 理论知识与经典案例相结合本书穿插介绍了众多导入案例. 以拓宽学生的知识面. 缩短学生对抽象知识的距离感.有助于培养学生学以致用的能力.(2) 内容编排系统完整. 与教学改革紧密结合本书的编排体例充分体现了应用型本科的教育特色. 以全新的视角和体例. 全面系统地论述了通信网络中用到的各种交换技术. 内容新颖. 体系完整. 编排有趣. 结构合理.(3) 针对学生特点. 知识性与趣味性相结合考虑学生的思维特点. 在进行抽象逻辑思维的同时. 还需要具体、直观、形象、感性经验的支持. 本书以感性的图像、图片、案例为切入点. 由浅入深地介绍相关知识. 在编排中. 力求做到科学性和通俗性的有机结合.全书共9 章. 第1 章交换技术概论. 主要讲解交换的基本概念. 先解释在通信网络中为什么需要交换机. 然后讲解电话机的基本组成和工作原理. 在此基础上讲解了电话交换机的发展历程. 使读者从中体会交换的重要作用和地位. 最后从技术角度讲述目前的一些主要交换方式. 第2 章电话通信网. 详细介绍我国固定电话网络长途网和市话网的结构、路由及路由选择和编号计划. 通过本章的学习. 读者可对固定电话网有一个全面的认识. 并联系日常生活中的常见业务和实际案例. 了解固网的技术特点. 第3 章数字程控交换技术. 主要讲解数字程控交换机硬件系统的组成框架及各部分的功能. 软件系统的特点和组成以及程控交换机的性能指标. 第4 章信令系统. 从信令的基本概念、基本功能以及信令分类出发. 重点介绍No.. 7 信令系统的基本实现原理. 第5 章移动交换技术. 讲解移动通信的概念、特点、发展历程、系统组成、编号计划及呼叫处理的一般过程. 第6 章数据交换技术. 介绍几种数据网络的交换方式. 重点介绍IP 技术. 第7 章NGN 与软交换技术. 从NGN 与软交换的基本概念出发. 介绍NGN 与软交换网络的核心部件、基本功能以及所使用的重要协议. 并从网络结构、协议等方面比较了传统网络与软交换网络的差异. 最后对NGN 和软交换网络的发Ⅳ展前景进行了讨论. 第8 章IP 多媒体子系统及其应用. 主要介绍IMS 的体系结构及通信流程. 第9 章光交换技术. 介绍几种常见的光交换技术的概念和实现原理.本书可作为普通高等学校通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术及相近专业的教材. 还可作为其他专业学生学习交换原理基本知识的参考书.本书由重庆邮电大学移通学院的教师编写. 其中第1、3、9 章由赵瑞玉编写. 第2、5章和6.. 4 节由赖小龙编写. 第4、7 章由易红薇编写. 第8 章由喻婷编写. 第6 章6.. 1 ~6.. 3节由王宝珠编写. 席兵、刘文晶、曹文静参与了收集资料、整理图表等工作. 全书由赵瑞玉统稿.在本书的编写过程中. 得到了易红薇副教授的悉心指导和帮助. 在此深表谢意.由于编者水平有限. 书中难免有缺点和错误. 敬请读者批评指正.编 者
《闪耀的星尘:宇宙的诞生与演化》 第一章:宇宙的黎明——奇点之前的世界 我们的旅程始于一个超越想象的起点。在时间的尺度尚未开启,空间的概念也无从谈起之前,存在着一个密度无限大、温度无限高的点,我们称之为“奇点”。然而,奇点本身是一个数学上的推断,真正的物理现实可能比我们此刻能理解的更为复杂。在奇点之前,究竟是什么?是虚无?是某种我们尚未知晓的数学结构?抑或是某种我们只能用哲学来描绘的“存在”? 许多理论试图解答这个最根本的问题。例如,一些量子引力理论,如弦理论和圈量子引力,试图在量子力学和广义相对论的框架下,描绘出奇点之前的景象。它们提出了“大反弹”模型,认为我们所知的宇宙并非是第一次膨胀,而是前一次宇宙收缩之后的弹性反弹。这意味着,我们的宇宙可能并非孤立存在,而是周期性循环中的一环,每一个“大爆炸”都孕育着新的时空。 另外一些观点则将目光投向了“永恒膨胀”理论。在这个模型中,暴胀期并没有在所有地方同时结束,而是持续在某些区域,不断产生新的“泡泡宇宙”,每一个泡泡宇宙都可能拥有自己独特的物理定律和维度。我们的宇宙,只是这片浩瀚“多元宇宙”中一个渺小的存在。 当然,我们无法直接观测到奇点本身,甚至连它的“存在”也只是基于现有物理理论的推测。因此,对于奇点之前的探索,更多的是理论上的推演和对现有观测数据背后逻辑的追溯。但正是这种对未知的好奇,驱动着我们不断挑战认知的边界。科学家们通过研究宇宙微波背景辐射的细微扰动,以及对早期宇宙粒子相互作用的模拟,试图寻找指向奇点之前状态的蛛丝马迹。 第二章:大爆炸的序曲——宇宙的急速膨胀 在某个不可思议的时刻,大约138亿年前,奇点开始以一种我们称之为“大爆炸”的方式,开启了宇宙的膨胀。需要强调的是,这并非一场发生在已有空间中的爆炸,而是空间本身的诞生和剧烈扩张。我们所知的宇宙,就是从这个最初极小的体积,以惊人的速度向四面八方扩展开来。 紧随其后的是一个被称为“暴胀”的时期。在这个短暂而至关重要的阶段,宇宙的尺度在远小于一秒的时间里,指数级地增长了至少10^26倍。暴胀的能量来源被认为是某种“暴胀场”或“宇宙标量场”,这种能量在极短时间内释放,将时空拉伸至前所未有的尺寸。 暴胀理论之所以如此重要,是因为它成功解释了宇宙的三个关键谜团: 1. 视界问题: 宇宙微波背景辐射显示,宇宙在尺度上非常均匀,遥远区域的温度几乎相同。按照传统的大爆炸模型,这些区域在暴胀之前不可能有足够的时间进行热接触,从而达到如此一致的温度。暴胀则在极短时间内将原本相互接近的区域迅速推开,使得它们在暴胀结束后,虽然遥远,但却拥有相同的物理状态。 2. 平坦性问题: 观测表明,我们的宇宙是近乎平坦的。在一个快速膨胀的宇宙中,任何微小的曲率都会被极大地放大。如果宇宙在早期不是极其接近平坦,那么现在我们看到的就是一个高度弯曲的宇宙。暴胀过程极大地“拉平”了宇宙,使其几何结构趋于平坦。 3. 单极子问题: 一些早期宇宙理论预测会产生大量的磁单极子,但我们在观测中并未发现它们。暴胀能够稀释这些早期预测的粒子,使其密度远低于可观测的阈值。 暴胀的结束标志着一个新时代的开始。暴胀场将能量以热能的形式释放给时空中的粒子,使得宇宙进入一个极度炽热、高密度的状态。这就是我们常说的“大爆炸”的实际含义——宇宙从一个极小的、炽热的点开始,不断膨胀并冷却。 第三章:元素的诞生——从夸克到星辰 在大爆炸后的最初几分钟,宇宙经历了一场惊心动魄的“核聚变反应”,我们称之为“大爆炸核合成”。随着宇宙的膨胀和冷却,温度下降到了足以让基本粒子结合成更复杂的结构。 最初,宇宙充满了由夸克和胶子组成的“夸克-胶子等离子体”。随着温度的进一步下降,夸克和胶子结合形成质子和中子。质子(一个上夸克和两个下夸克)和中子(两个上夸克和一个下夸克)是构成原子核的基本单位。 在大爆炸核合成期间,温度大约在10^9开尔文左右,质子和中子开始通过核聚变反应结合。最主要的反应是: 质子 + 中子 → 氘核(氢的同位素)+ 光子 氘核 + 质子 → 氦-3核 + 光子 氘核 + 中子 → 氦-4核 + 光子 氦-3核 + 中子 → 氦-4核 + 质子 氦-4核 + 氦-4核 → 铍-8核(不稳定) 氦-4核 + 氦-3核 → 锂-7核 + 光子 在这个短暂的窗口期,宇宙中的主要元素比例得到了确定:大约75%的氢,25%的氦,以及极其微量的锂。比这更重的元素,在当时宇宙的条件下,无法通过这种方式合成。 大爆炸核合成的产物,为后来恒星的形成奠定了物质基础。宇宙中充斥着大量的氢和氦,这些是最简单的原子,也是宇宙中最丰富的元素。 第四章:黑暗时代与第一缕光明——宇宙的重组 在大爆炸核合成结束后,宇宙继续膨胀并冷却。大约38万年后,宇宙的温度下降到大约3000开尔文。此时,原子核(主要是质子和氦核)已经能够捕获自由电子,形成中性原子。这个过程被称为“复合”(Recombination)。 在此之前,宇宙中充满了自由电子和光子,电子会不断散射光子,使得宇宙呈现出不透明的状态,如同浓雾一般。当电子被原子核捕获后,自由电子的数量大大减少,光子得以在宇宙中自由传播,不再频繁地与电子发生散射。这一刻,宇宙变得透明,我们现在观测到的“宇宙微波背景辐射”(CMB)正是那个时期自由传播的光子留下的“余晖”。 复合之后,宇宙进入了一个被称为“黑暗时代”的时期。此时,还没有恒星和星系形成,宇宙中只有中性的氢和氦原子,以及暗物质。虽然没有可见的光源,但这个时代是宇宙结构形成的关键时期。 暗物质,一种不与电磁波相互作用的神秘物质,占据了宇宙总质量的绝大部分。正是暗物质的引力作用,开始在宇宙物质密度稍高的区域聚集,形成了巨大的“暗物质晕”。这些暗物质晕如同宇宙的“骨架”,吸引着周围的普通物质(氢和氦)。 随着时间的推移,引力作用越来越强,物质开始在这些暗物质晕中坍缩,形成密度更高的区域。最终,在这些区域的中心,温度和压力达到了足以引发核聚变反应的条件——第一批恒星诞生了。 这些被称作“第三星族星”(Population III stars)的早期恒星,是宇宙中的“第一代居民”。它们由几乎纯粹的氢和氦组成,质量巨大,寿命短暂,燃烧速度极快。它们的诞生,标志着宇宙黑暗时代的结束,第一缕真正的星光照亮了宇宙。 第五章:星辰大海——星系的形成与演化 第一代恒星的诞生,为宇宙带来了光和热,但它们短暂的生命也注定了它们的毁灭。质量巨大的早期恒星在生命终点会发生剧烈的超新星爆发,将它们在内部合成的重元素(如碳、氧、铁等)抛洒到宇宙空间中。 这些超新星爆发产生的“星际尘埃”和重元素,极大地丰富了宇宙的物质成分。在这些富含重元素的物质云中,第二代和第三代恒星得以形成。这些后来的恒星,成分更加复杂,它们的出现进一步推动了宇宙的演化。 同时,星系开始形成。早期宇宙中,聚集的暗物质晕吸引着越来越多的气体和恒星,逐渐形成了巨大的结构。这些结构被称为“星系”。星系的大小和形状各不相同,有的呈旋涡状,有的呈椭圆形,还有的不规则形状。 星系并非孤立存在,它们会相互引力作用,发生碰撞和合并。这些星系合并事件是宇宙中壮观的景象,它们能够触发新一轮的恒星形成,并改变星系的形态。例如,两个旋涡星系合并,可能会形成一个更大的椭圆星系。 在星系内部,恒星不断地诞生和死亡,形成了一个动态的循环。新生的恒星会从星际气体和尘埃中坍缩形成,而死亡的恒星则会通过行星状星云或超新星爆发,将物质重新注入星际介质,为下一代恒星的形成提供养料。 恒星内部的核聚变过程,是宇宙中大部分元素(除了氢和氦)的来源。恒星在生命的不同阶段,会合成不同种类的元素。例如,红巨星会合成碳和氧,而超新星爆发则是铁、金、铀等重元素的“熔炉”。 第六章:行星的家园——生命的起源 当恒星演化到一定阶段,其周围的星际尘埃和气体可能会在引力作用下坍缩,形成围绕恒星运转的行星系统。我们的太阳系,便是这样一个例子。 太阳,一颗中等大小的恒星,在其诞生时,周围就有一团巨大的旋转盘状物质。在这个盘状物中,尘埃颗粒碰撞聚集,形成小行星,小行星再碰撞形成更大的行星胚胎,最终形成了包括地球在内的八大行星。 地球的形成,得益于恰到好处的质量、与太阳的距离以及内部的化学成分。在地球形成的早期,火山活动活跃,大气层逐渐形成,而液态水的出现,被认为是生命诞生的关键因素。 生命的起源,仍然是科学界最大的谜团之一。然而,普遍的理论认为,在早期地球的海洋中,通过一系列复杂的化学反应,简单的有机分子逐渐组合成更复杂的生物大分子,如氨基酸、核苷酸。这些大分子在特定的条件下,可能形成了能够自我复制的结构,如RNA,最终演化成最早的原始细胞。 从单细胞生物到多细胞生物,再到我们今天所见的丰富多样的生命形式,生命经历了漫长而复杂的演化过程。这个过程受到基因突变、自然选择以及环境变化等多种因素的影响。 第七章:宇宙的未来——走向何方? 宇宙并非静止不变,它仍在持续膨胀,并以不同的方式演化。理解宇宙的未来,取决于我们对其膨胀速度、组成成分(尤其是暗物质和暗能量)以及基本物理定律的了解。 目前,我们观测到宇宙的膨胀正在加速,这表明存在一种神秘的“暗能量”,它拥有负压强,并试图将宇宙推向更远的未来。暗能量的性质仍然是现代物理学最大的谜团之一。 根据暗能量的性质和宇宙的物质密度,存在几种可能的宇宙未来情景: 大撕裂(Big Rip): 如果暗能量的密度随着宇宙膨胀而增加,它最终可能会强大到撕裂星系、恒星、原子,甚至是基本粒子。 大冻结(Big Freeze)/ 热寂(Heat Death): 如果暗能量的密度保持不变或缓慢下降,宇宙将继续膨胀,恒星终将熄灭,所有物质都会冷却至接近绝对零度,宇宙将陷入一片死寂,没有任何活动。 大挤压(Big Crunch): 如果宇宙的平均密度足够高,引力最终会克服暗能量的作用,使宇宙的膨胀停止并开始收缩,最终坍缩回一个奇点。但目前的观测表明,宇宙的膨胀正在加速,大挤压的可能性较小。 除此之外,科学家们还在探索其他更奇特的宇宙终结方式,例如通过某种未知的物理现象导致宇宙结构瓦解。 对宇宙未来的探索,是人类对自身存在意义的追问。我们希望了解我们所处的宇宙从何而来,向何而去,以及生命在其中扮演的角色。每一次新的观测、每一次新的理论突破,都让我们离这个终极答案更近一步。 结语 《闪耀的星尘:宇宙的诞生与演化》并非一本关于某个特定学科的教科书,它是一次横跨物理学、天文学、化学和生物学多个领域的探索之旅。它试图描绘出从一个微小的奇点到我们如今所见的浩瀚宇宙,从最基本的粒子到复杂生命的演变历程。 我们人类,不过是这宇宙巨轮上渺小的一份子。我们的身体,由恒星在亿万年前的死亡中所产生的重元素构成,我们是“闪耀的星尘”。理解宇宙的宏大叙事,有助于我们更加深刻地认识自身,并激发我们对未知世界的无限好奇与探索精神。 这趟旅程并非终点,而是永无止境的求知之路。宇宙的奥秘深不可测,等待着我们去发掘,去理解,去赞叹。

用户评价

评分

当我拿到《现代交换原理》这本书时,我内心是充满好奇和一点点忐忑的。一本专注于“原理”的书,通常意味着需要投入大量的时间和精力去消化,而我目前的工作节奏也比较紧张。然而,翻开第一页,我就被它严谨的排版和精美的插图所吸引。书籍的开篇部分,如果能对交换技术的历史背景做一个简要回顾,例如从最初的集线器时代到多层交换机的出现,能够帮助读者快速建立起对交换技术演进的宏观认识,这会非常有助于理解后续更深入的内容。我希望书中能够系统地介绍OSI模型和TCP/IP模型在交换层面的具体体现,例如数据链路层的帧结构、MAC地址的作用、VLAN的划分原理以及STP(生成树协议)如何避免环路。在理解这些基础概念时,清晰的图示和严谨的数学推导(如果适用)会是极大的助力。我对书中可能包含的关于数据包转发路径的详细分析特别感兴趣,包括不同交换机芯片的转发机制,以及ASIC(专用集成电路)在加速交换过程中的作用。此外,如果书中能对一些常见交换技术,如端口聚合(LAG)、QoS(服务质量)策略在交换层面的实现方式有所阐述,那就更完美了。我期待这本书能够帮助我构建起一个坚实的交换技术理论基础,从而在解决复杂的网络问题时,能够有条理、有依据地进行分析和排查。

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对于《现代交换原理》这本书,我的期望集中在它能否为我提供一种全新的视角来审视我们日常工作中接触到的网络设备。我尤其关心书中对于“现代”二字的解读。在当前高速发展的技术浪潮下,传统的交换技术是否已经面临新的挑战?例如,随着云计算、大数据和5G的普及,对网络的时延、带宽和智能化程度提出了更高的要求。这本书是否会探讨这些新兴应用场景对交换技术提出的新需求,以及业界为此所做出的努力?我希望能看到关于网络功能虚拟化(NFV)和SDN如何影响传统交换机架构的论述,以及这些技术如何使得网络更加灵活、可编程和自动化。理解这些“现代”的演变,对于我保持技术的前瞻性至关重要。我也期待书中能深入讲解一些更高级的交换概念,比如MPLS(多协议标签交换)及其在运营商网络中的应用,或者TRILL(透明互联层)等新型二层可扩展技术。如果书中能够提供一些案例研究,分析不同行业(如数据中心、企业网、运营商网)在选择和部署交换解决方案时所面临的考量因素和最佳实践,那将极大地提升这本书的实用价值。我希望这本书能够帮助我不仅仅是“知道”交换是什么,更能“理解”它为何如此,以及它将如何发展。

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作为一名对网络技术充满热情的读者,《现代交换原理》这本书吸引我的地方在于它承诺要揭示“原理”。在信息爆炸的时代,各种技术层出不穷,但很多人往往只关注如何使用,而忽略了其背后的逻辑。这本书能否让我深入了解交换机内部的“大脑”是如何思考的?我期待书中能详细讲解数据包在交换机内部的整个生命周期:从端口进入,经过硬件或软件转发逻辑,到最终从另一个端口发出。这其中涉及到对MAC地址表、ARP表、路由表(如果涉及三层交换)等关键数据结构的深入剖析。我希望看到对各种交换算法的详细介绍,比如哈希算法在查找MAC地址中的应用,以及不同算法在性能和复杂性上的权衡。我也对书中是否会介绍一些高级的交换特性,例如多播(Multicast)的转发原理(IGMP Snooping等),或者流量控制机制(如IEEE 802.3x流控制)的工作方式非常感兴趣。毕竟,这些特性在构建高效、稳定的网络环境中扮演着重要角色。如果书中能提供一些关于交换机设计的最佳实践,或者在不同规模网络中部署交换设备的考量因素,那将极大地提升这本书的实用性和指导意义。我希望读完这本书,我能对“交换”有一个更深刻、更本质的理解。

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一本好的技术书籍,最怕的就是纸上谈兵,或者过于晦涩难懂。而《现代交换原理》这本书,从它的书名就能感受到它在追求一种深入的理解。我最期待的是,书中是否能够详细解析交换机内部的工作原理,而不仅仅是停留在逻辑层面。例如,关于交换芯片的设计理念、分组缓冲机制、查找表(CAM/TCAM)的原理和应用,以及如何通过硬件加速来提升转发效率。这些细节的深入,能够帮助我们真正理解为什么某些交换机性能更优,或者在特定场景下为何会出现性能瓶颈。我特别希望书中能够包含一些关于高可用性(HA)和负载均衡的交换技术介绍,比如VRRP/HSRP等网关冗余协议,以及LACP等链路聚合协议的工作原理。在企业网络中,这些都是保证业务连续性的关键。此外,我对书中关于网络安全在交换层面的实现方式也有浓厚的兴趣,例如端口安全、ACL(访问控制列表)的配置与应用,以及VLAN隔离带来的安全效益。如果书中能提供一些实际配置的片段,并解释其背后的逻辑,那将是非常有价值的。我希望这本书能成为一本能够伴随我在网络技术道路上不断深入的参考书。

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一本技术书籍,往往需要具备两个核心要素:扎实的内容深度和清晰的逻辑结构。对于《现代交换原理》,我抱有非常高的期待。首先,从书名来看,它触及的是当前信息网络最基础也是最重要的部分——交换技术。在数字化浪潮席卷全球的今天,数据量的爆炸式增长,以及对网络速度、稳定性和安全性的前所未有的需求,使得交换技术的重要性不言而喻。我希望这本书能够深入浅出地剖析各种交换方式的原理,例如传统的二层交换、三层交换,以及正在兴起的SDN(软件定义网络)中的交换概念。我特别关注书中是否能详细阐述这些技术的演进过程,它们是如何解决早期网络瓶颈,又是如何为未来的网络架构奠定基础的。理解这些原理,对于我从事网络相关工作的人来说,不仅是知识的储备,更是解决实际问题的关键。一本优秀的技术书籍,不应止步于概念的堆砌,而应在理论框架下,提供丰富的实例和图示,帮助读者建立直观的理解。例如,在讲解MAC地址学习和转发过程中,我期待能看到生动的流程图,或是对实际网络环境中数据包转发路径的模拟分析。同时,不同厂商的设备在交换实现上可能存在差异,如果书中能提及一些主流厂商的实现特点,并进行对比分析,那将是对读者非常有价值的补充。毕竟,在实际工作中,我们往往需要与各种设备打交道。

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