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一、选择题

1． 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz ，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（ ）。

A.12Kbps

B.24Kbps

C.48Kbps

D.96Kbps

【答案】B

【解析】由奈奎斯特定理可得，该通信链路的最高码元传输速率为

意可得每个码元有16个有效的离散值，即一个码元携带又由题t 的信息量，因此该通信链

路的最大数据传输速率是6

2． 设源站和目的站相距40km ，而信号在传输媒体中的传输速率为200km/ms。若一个分组长度为4KB ，而其发送时间等于信号的往返传播时延，数据的发送速率是（ ）。

A.81.92Mbps

B.40.96Mbps

C.163.84Mbps

D.20.48Mbps

【答案】A

【解析】时延是指一个报文或一个分组从一个网络（或一条链路）的一端传送到另一端所需的时间。信号在传输媒体中的单程时延=源目的站距离/媒体传输速率。发送时间=数据块长度/信道带宽。由已知条件可知，在源站和目的站之间的单程传播时延为：

40km/200（km/ms）=0.2ms,

即往返传播时延为0.4ms 。设发送lb 的时间为Xs/b。

又

解得所求数据传输率为

3． 为了避免传输中帧的丢失，数据链路层采用了（ ）方法。

A. 发送帧编号

B. 循环冗余码

C. 海明码

D. 计时器超时重发

【答案】D

第 2 页，共 26 页 由已知条件，发送时间等于信号的往返传播时延，

即

【解析】A 项，为了保证发送方不会接收到重复帧，需要对每个发送帧进行编号。B 项，循环冗余码用于差错检测。C 项，海明码用于差错控制。D 项，为了防止帧在传输过程中丢失，在可靠的数据链路层协议中，发送方缓存发送的每个帧，并为它设定一个计时器，当计时器到期而该帧的确认帧仍然没有到时，发送方将重发该帧。

4． HTTP 协议定义的是（ ）之间的通信。

A. 邮件服务器

B. 邮件客户和邮件服务器

C.Web 客户和Web 服务器

D.Web 服务器

【答案】C

【解析】HTTP 协议（Hyper Text Transfer Protocol , 超文本传输协议）是用于从www 服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。它可以使浏览器工作更加高效，使网络传输减少。它不仅保证了计算机能正确快速地传输超文本文档，还能够确定传输文档中的哪一部分以及首先显示的内容等。即该协议定义的是Web 客户端和Web 服务器之间的通信。

5． 假设在没有发生拥塞的情况下，在一条往返时间RTT 为10ms 的线路上采用慢开始控制策略。如果接收窗口的大小为24KB , 最大报文段MSS 为2KB 。那么需要（ ）ms 发送方才能发送出一个完全窗口。

A.30ms

B.40ms

C.50ms

D.60ms

【答案】B

【解析】慢开始是TCP 协议用于拥塞控制的算法，考虑了两个潜在的问题，即网络容量与接收端容量。为此，TCP 协议要求每个发送端维护2个窗口，即接收端窗口和拥塞窗口，两个窗口的较小值就为发送窗口。所谓“慢开始”就是由小到大逐渐増大发送端的拥塞窗口数值。慢开始算法的基本原理是：在连接建立时，将拥塞窗口的大小初始化为一个MSS 的大小，此后拥塞窗口每经过一个RTT ，就按指数规律增长一次，直至出现报文段传输超时或达到所设定的慢开始门限值ssthresh 。

本题中，按照慢开始算法，发送窗口的初始值为拥塞窗口的初始值即MSS 的大小2KB ，然后一次增大为4KB , 8KB , 16KB , 然后是接收窗口的大小24KB , 即达到第一个完全窗口。因此达到 第一个完全窗口所需的时间为

6． 有关曼彻斯特编码的正确叙述是（ ）。

A. 每个信号起始边界作为时钟信号有利于同步

B. 将时钟与数据取值都包含在信号中

C. 这种模拟信号的编码机制特别适合传输声音

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D. 每位的中间不跳变表示信号的取值为0

【答案】B

【解析】曼彻斯特编码用电压跳变的相位不同来区分1和〇, 即用正的电压跳变表示〇, 用负的电压跳变表示1。每一位的中间有一跳变，中间的跳变既做时钟信号，又做数据信号。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”。两种曼彻斯特编码是将时钟和数据包含在数据流，在传输代码信息的同时，也将时钟同步信号一起传输到对方，每位编码中有一跳变，不存在直流分量，因此具有自同步能力和良好的抗干扰性能。

7． 某网络拓扑如图所示，路由器R1只有到达子网192.168.1.0/24的路由。为使R1可以将IP 分组正确地路由到图中所有子网，则在R1中需要增加的一条路由（目地网络，子网掩码，下一跳）是（ ）。

图 某网络拓扑

A.192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.1

B.192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1

C.192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.2

D.192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.2

【答案】D

【解析】从图可以看出，一共有3个子网。并且路由器R1

已经有了到达其中一个子网

的路由。所以只需求得路由器R1到子网192.168.2.0/25与子网

的路由，正常情况下肯定是需要在路由表中増加两条路由，而题干已经很明确地说明只需增加一条路由，就要完成这两个子网的路由，所以考生应该立即想到路由聚合。

将网络192.168.2.0/25和网络192.168.2.128/25进行聚合。方法如下:

换成二进制

换成二进制

为“0”，

即

8． 在子网192.168.4.0/30中，能接受目的地址为192.168.4.3的IP 分组的最大主机数是 （ ）。

A.0

B.1

第 4 页，共 26 页 下一跳从图中可以得出

为发现前24位一样，所以聚合后的超网为192.168.2.0/24, 子网掩码自然就是24个“1”，后面全