第5-7讲局域网课件.ppt
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- 局域网 课件
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1、第 5 讲 局域网本讲内容和教学目标了解了解局域网的局域网的拓扑结构和共享媒体拓扑结构和共享媒体了解适配器的作用了解适配器的作用理解理解CSMA/CD协议的工作原理协议的工作原理掌握二进制指数类型退避算法掌握二进制指数类型退避算法了解局域网体系结构了解局域网体系结构理解以太网的信道利用率理解以太网的信道利用率理解理解MAC地址地址掌握以太网的帧格式掌握以太网的帧格式理解在物理层使用集线器扩展以太网的原理理解在物理层使用集线器扩展以太网的原理理解使用网桥在数据链路层扩展局域网的原理理解使用网桥在数据链路层扩展局域网的原理掌握网桥中掌握网桥中CAM表中表中MAC地址的自学习过程地址的自学习过程理解
2、虚拟局域网的形成及应用理解虚拟局域网的形成及应用了解高速以太网的几种类型了解高速以太网的几种类型了解无线局域网了解无线局域网局域网局域网最主要的特点是:网络为一个单位局域网最主要的特点是:网络为一个单位/组织所拥有,且地理范围和站点数目均有限。组织所拥有,且地理范围和站点数目均有限。局域网具有如下的一些主要优点局域网具有如下的一些主要优点 具有广播功能,从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。便于系统的扩展和逐渐地演变,各设备的位置可灵活调整和改变。提高了系统的可靠性、可用性和残存性。局域网的拓扑 匹配电阻集线器干线耦合器总线网星形网树形网 环形网
3、星型(Star)拓扑结构 特点:特点:集中控制集中控制 中心交换节点功中心交换节点功能复杂,但其他能复杂,但其他通信节点负荷相通信节点负荷相对较轻。对较轻。建设成本较大建设成本较大 可扩展性好可扩展性好CentralCentralserverserver环型(Ring)由一组转发器通过点对点连接由一组转发器通过点对点连接成环路构成。常采用令牌方式成环路构成。常采用令牌方式控制媒体访问。控制媒体访问。环形拓扑的优点:环形拓扑的优点:电缆长度短。增加或减少工作站时,仅需简单的连接操作可使用光纤。环形拓扑的缺点:环形拓扑的缺点:节点的故障会引起全网故障。故障检测困难。环形拓扑结构的媒体访问控制协议都
4、采用令牌传达室递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。Ring networkRing network总线型(Bus)通信网络只是传输通信网络只是传输媒体媒体 成本低成本低 分散控制分散控制 常采用常采用CSMA/CD或或Token方式进行媒方式进行媒体访问控制体访问控制 广播型网络广播型网络Bus networkBus network对于共享媒体型网络,网络的拓扑结构和媒体访问控制协议很重要。设计一个好的媒体访问控制协议有三个基本要求:简单、有效的通道利用率、对用户的公平合理。树型Concentrator(or hub)Network backboneNetwork backbo
5、ne其它网络拓扑结构-网状(Mesh)网络复杂网络复杂连接成连接成MN媒体共享技术静态划分信道静态划分信道 频分复用 时分复用 波分复用 码分复用 动态媒体接入控制(多点接入)动态媒体接入控制(多点接入)随机接入 受控接入,如多点线路探询(polling),或轮询。以太网的两个标准 DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品(以太网)的规约。是世界上第一个局域网产品(以太网)的规约。IEEE 的的 802.3 标准。标准。IEEE是电气和电子工程师协会(是电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)的简
6、称)的简称.DIX Ethernet V2 标准与标准与 IEEE 的的 802.3 标准只有很小的差别,因此可标准只有很小的差别,因此可以将以将 802.3 局域网简称为局域网简称为“以太网以太网”。严格说来,严格说来,“以太网以太网”应当是指符合应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网标准的局域网。IEE802将数据链路层分为将数据链路层分为LLC子层和子层和MAC子层子层 太网所提供的服务主要对应于太网所提供的服务主要对应于OSI参考模型的第一和第二层,即物理参考模型的第一和第二层,即物理层和逻辑链路层;而层和逻辑链路层;而IEEE 802.3则主要是对物理层和逻辑链路
7、层的通则主要是对物理层和逻辑链路层的通道访问部分进行了规定。道访问部分进行了规定。IEEE 802协议1-9IEEE组织主要负责有关电子和电气产品的各种标准的制定。组织主要负责有关电子和电气产品的各种标准的制定。IEEE于于1980年年2月成立了月成立了IEEE 802委员会,专门研究和指定有关局域网的各种标准。委员会,专门研究和指定有关局域网的各种标准。802.1-高层及其交互工作。提供高层标准的框架,包括端到端协议、网络互连、网络管高层及其交互工作。提供高层标准的框架,包括端到端协议、网络互连、网络管理、路由选择、桥接和性能测量。理、路由选择、桥接和性能测量。802.2-连接链路控制连接链
8、路控制LLC,提供,提供OSI数据链路层的高子层功能,提供数据链路层的高子层功能,提供LAN、MAC子层与子层与高层协议间的一致接口。高层协议间的一致接口。802.3-以太网规范,定义以太网规范,定义CSMA/CD标准的总线介质访问控制(标准的总线介质访问控制(MAC)子层和物理层规)子层和物理层规范。范。802.4-令牌总线网。定义令牌总线(令牌总线网。定义令牌总线(Token Bus)介质访问控制()介质访问控制(MAC)子层和物理层)子层和物理层规范。规范。802.5-令牌环线网,定义令牌传环(令牌环线网,定义令牌传环(Token Ring)介质访问控制()介质访问控制(MAC)子层和物
9、理层)子层和物理层规范。规范。802.6-城域网城域网MAN,定义城域网(,定义城域网(MAN)的介质访问控制()的介质访问控制(MAC)子层和物理层规范)子层和物理层规范(DQDB分布队列双总线分布队列双总线)。802.7-宽带技术咨询组,为其他分委员会提供宽带网络技术的建议和咨询。宽带技术咨询组,为其他分委员会提供宽带网络技术的建议和咨询。802.8-光纤技术咨询组,为其他分委员会提供使用有关光纤网络技术的建议和咨询。光纤技术咨询组,为其他分委员会提供使用有关光纤网络技术的建议和咨询。802.9-综合话音综合话音/数据局域网(数据局域网(IVD LAN)。定义综合话音)。定义综合话音/数据
10、终端访问综合话音数据终端访问综合话音/数据数据局域网(包括局域网(包括IVD LAN、MAN、WAN)的媒体访问控制()的媒体访问控制(MAC)子层和物理层规范。)子层和物理层规范。IEEE802协议9-21 802.10-可互操作局域网安全标准(可互操作局域网安全标准(SILS)。定义局域网互连安全机制。)。定义局域网互连安全机制。802.11-无线局域网。定义自由空间媒体的媒体访问控制(无线局域网。定义自由空间媒体的媒体访问控制(MAC)子层和物理)子层和物理层规范。层规范。802.12-按需优先(按需优先(100VG-ANYLAN)。定义使用按需优先访问方法的)。定义使用按需优先访问方法
11、的100Mpbs 的以太网标准。的以太网标准。802.14-定义了电缆调调制解调器(定义了电缆调调制解调器(cable modem)标准。)标准。802.15-定义了近距离个人无线网络标准。定义了近距离个人无线网络标准。802.16-定义了宽带无线局域网标准。定义了宽带无线局域网标准。目前,目前,IEEE标准标准802.1-802.6 已成为已成为ISO的国际标准的国际标准ISO8802-18802-6。802.17(弹性分组环弹性分组环(Resilient Packet Ring)802.18:无线管制:无线管制 Radio Regulatory TAG 802.19:共存:共存 Coexi
12、stence TA 802.20:移动宽带无线接入:移动宽带无线接入 Mobile Broadband Wireless Access(MBWA)802.21:媒质无关切换:媒质无关切换 Media Independent Handoff数据链路层的两个子层 为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层:层:逻辑链路控制 LLC(Logical Link Control)子层 媒体接入控制 MAC(Medium Access Control)子层。与接入到传输媒体有
13、关的内容都放在与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层,子层,而而 LLC 子层则与传输媒体无关,不管采用何种子层则与传输媒体无关,不管采用何种协议的局域网对协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的子层来说都是透明的 局域网对 LLC 子层是透明的 局 域 网网络层物理层站点 1网络层物理层逻辑链路控制LLCLLC媒体接入控制MACMAC数据链路层站点 2LLC的功能提供三种服务:提供三种服务:无连接的服务 面向连接的服务 复用差错控制与流量控制差错控制与流量控制 类似于HDLC协议以后一般不考虑 LLC 子层 由于由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是体系经常使用的局域网是 DIX
14、 Ethernet V2 而不是而不是 802.3 标准中的几标准中的几种局域网,因此现在种局域网,因此现在 802 委员会制定的逻委员会制定的逻辑链路控制子层辑链路控制子层 LLC(即(即 802.2 标准)的标准)的作用已经不大了。作用已经不大了。很多厂商生产的适配器上就仅装有很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有协议而没有 LLC 协议。协议。适配器的作用 网络接口板又称为网络接口板又称为通信适配器通信适配器(adapter)或或网络接网络接口卡口卡 NIC(Network Interface Card),或,或“网卡网卡”。适配器的重要功能适配器的重要功能 进行串行/并行转
15、换。对数据进行缓存。在计算机的操作系统安装设备驱动程序。实现以太网协议。计算机通过适配器和局域网进行通信 硬件地址至局域网适配器(网卡)串行通信CPU 和存储器生成发送的数据处理收到的数据把帧发送到局域网从局域网接收帧计算机IP 地址并行通信多路访问协议 对于广播信道,需要解决信道分配问题,信道的分配方案对于广播信道,需要解决信道分配问题,信道的分配方案有:有:静态分配:如传统的FDM或TDM,如果有N个用户,把带宽或时间分成N份,每个用户静态地占用一个。缺点是不能有效地处理突发数据,有的用户无通信量时白白浪费资源。动态分配:异步时分多路复用。分为两种:随机访问(争用,contention):
16、只要有数据,就可直接发送,发生冲突后再采取措施解决冲突。适用于负载轻的网络,负载重时效率低。控制访问:发送站点必须先获得发送的权利,再发送数据,不会发生冲突。在负载重的网络中可获得很高的信道利用率。主要有轮转(round-robin)和预约(reservation)两种方式。争用协议一:ALOHA协议 20世纪世纪70年代,美国夏威夷大学的年代,美国夏威夷大学的ALOHA网通过无线广网通过无线广播信道将分散在各个岛屿上的远程终端连接到本部的主机播信道将分散在各个岛屿上的远程终端连接到本部的主机上,是最早采用争用协议的网络。上,是最早采用争用协议的网络。有两个版本:有两个版本:纯ALOHA协议(
17、Pure ALOHA):每个站点只要有数据就可发送;通过监听信道来发现是否发生冲突;若冲突,则等待一段随机时间,再重新发送。时隙ALOHA协议(Slotted ALOHA):将信道时间分为离散的时间片,每个时间片可以用来发送一个帧。一个站点有数据发送时,必须等到下个时间片的开始才能发送。与纯ALOHA相比信道的利用率提高一倍。争用协议二:CSMA协议 载波侦听多路访问(载波侦听多路访问(Carrier Sense Multiple Access)协议)协议中,各站点不是随意发送数据帧,而是先要监听一下信道,中,各站点不是随意发送数据帧,而是先要监听一下信道,根据信道的状态来调整自己的动作,只有
18、发现信道空闲后根据信道的状态来调整自己的动作,只有发现信道空闲后再可发送数据。即再可发送数据。即“讲前先听讲前先听”常见的四种常见的四种CSMA协议:协议:1-坚持式CSMA(1-persistent CSMA)非坚持式CSMA(non-persistent)p-坚持式CSMA(p-persistent CSMA)带有冲突检测的CSMA(CSMA with Collision Detection)(CSMA/CD)最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠,因为总线上没有有源认为这样的连接方法既简单又可靠,
19、因为总线上没有有源器件。器件。CSMA/CD 协议 B向 D发送数据 C D A E匹配电阻(用来吸收总线上传播的信号)匹配电阻不接受不接受不接受接受B只有 D 接受B 发送的数据以太网的广播方式发送 总线上的每一个工作的计算机都能检测到总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数发送的数据信号。据信号。由于只有计算机由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一的地址与数据帧首部写入的地址一致,因此只有致,因此只有 D 才接收这个数据帧。才接收这个数据帧。其他所有的计算机(其他所有的计算机(A,C 和和 E)都检测到不是发送给)都检测到不是发送给它们的数据帧,因此就丢弃这个数据帧而
20、不能够收下它们的数据帧,因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。来。具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。为了通信的简便以太网采取了两种重要的措施 采用较为灵活的无连接的工作方式,即不必先建立连接就采用较为灵活的无连接的工作方式,即不必先建立连接就可以直接发送数据。可以直接发送数据。以太网对发送的数据帧不进行编号,也不要求对方发回确以太网对发送的数据帧不进行编号,也不要求对方发回确认。认。这样做的理由是局域网信道的质量很好,因信道质量产生差错的概率是很小的。以太网提供的服务是不可靠的交付,即尽最大努力的交付。当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧,其他什么
21、也不做。差错的纠正由高层来决定。如果高层发现丢失了一些数据而进行重传,但以太网并不知道这是一个重传的帧,而是当作一个新的数据帧来发送。以太网发送的数据都使用曼彻斯特(Manchester)编码 基带数字信号曼彻斯特编码 码元1111100000出现电平转换载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD CSMA/CD 表示表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。“多点接入多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。根总线上。“载波监听载波监听”是指每一个站在发送数据之前先
22、要检测一下是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有,则暂时不总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。要发送数据,以免发生碰撞。总线上并没有什么总线上并没有什么“载波载波”。因此,。因此,“载波监听载波监听”就是就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。碰撞检测“碰撞检测碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。压大小。当几个站同时在总线上发送数据时,总线上的信号电压摆动当几个站同时在总线上发送数据时,
23、总线上的信号电压摆动值将会增大(互相叠加)。值将会增大(互相叠加)。当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时,就当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时,就认为总线上至少有两个站同时在发送数据,表明产生了碰撞。认为总线上至少有两个站同时在发送数据,表明产生了碰撞。所谓所谓“碰撞碰撞”就是发生了冲突。因此就是发生了冲突。因此“碰撞检测碰撞检测”也称为也称为“冲突检测冲突检测”。检测到碰撞后在发生碰撞时,总线上传输的信号产生了严重的失在发生碰撞时,总线上传输的信号产生了严重的失真,无法从中恢复出有用的信息来。真,无法从中恢复出有用的信息来。每一个正在发送数据的站,一旦发现总线上出现
24、了每一个正在发送数据的站,一旦发现总线上出现了碰撞,就要立即停止发送,免得继续浪费网络资源,碰撞,就要立即停止发送,免得继续浪费网络资源,然后等待一段随机时间后再次发送。然后等待一段随机时间后再次发送。电磁波在总线上的有限传播速率的影响 当某个站监听到总线是空闲时,也可能总线并当某个站监听到总线是空闲时,也可能总线并非真正是空闲的。非真正是空闲的。A 向向 B 发出的信息,要经过一定的时间后才能发出的信息,要经过一定的时间后才能传送到传送到 B。B 若在若在 A 发送的信息到达发送的信息到达 B 之前发送自己的之前发送自己的帧帧(因为这时因为这时 B 的载波监听检测不到的载波监听检测不到 A
25、所发送所发送的信息的信息),则必然要在某个时间和,则必然要在某个时间和 A 发送的帧发送的帧发生碰撞。发生碰撞。碰撞的结果是两个帧都变得无用。碰撞的结果是两个帧都变得无用。1 kmABt碰撞t=2 A 检测到发生碰撞 t=B 发送数据B 检测到发生碰撞 t=t=0单程端到端传播时延记为 传播时延对载波监听的影响 1 kmABt碰撞t=B 检测到信道空闲发送数据t=/2发生碰撞t=2 A 检测到发生碰撞 t=B 发送数据B 检测到发生碰撞 t=ABABAB t=0 A 检测到信道空闲发送数据ABt=0t=B 检测到发生碰撞停止发送STOPt=2 A 检测到发生碰撞STOPAB单程端到端传播时延记
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