第四章计算机局域网络教学课件.ppt
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- 第四 计算机 局域网络 教学 课件
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1、第第4章章 计算机局域网络计算机局域网络 本章内容 局域网的特点及关键技术 局域网的体系结构 共享信道的介质访问控制方法 以太网(Ethernet)4.1 局域网局域网(LAN)概述概述 1.特点特点 覆盖范围小覆盖范围小 房间、建筑物、园区范围房间、建筑物、园区范围 距离距离25km 高传输速率高传输速率 10Mb/s1000Mb/s 低误码率低误码率 10-8 10-11 私有性:自建、自管、自用私有性:自建、自管、自用 2.局域网的局域网的关键技术关键技术 拓扑结构拓扑结构总线型总线型、星形星形、环形、环形 介质访问方法介质访问方法CSMA/CD、Token-passing 信号传输形式
2、信号传输形式基带基带、宽带、宽带 以上三种技术决定了局域网的特征以上三种技术决定了局域网的特征LAN典型拓扑结构典型拓扑结构n总线型总线型:所有结点都直接连接到共享信道所有结点都直接连接到共享信道n星型星型:所有结点都连接到中央结点所有结点都连接到中央结点n环型环型:节点通过环路与相邻节点连接节点通过环路与相邻节点连接BusStarRingABCADCBABCAT3.局域网体系结构局域网体系结构 局域网的标准:局域网的标准:IEEE802 IEEE802是一个标准系列:是一个标准系列:IEEE802,IEEE802.1IEEE802.14 其体系结构只包含了两个层次:其体系结构只包含了两个层次
3、:数据链路层,物理层数据链路层,物理层 数据链路层又分为逻辑链路控制逻辑链路控制和介质访问控制介质访问控制两个子层网络层网络层数据链路层数据链路层物理层物理层逻辑链路控制逻辑链路控制 LLC介质访问控制介质访问控制 MAC高层高层 OSI IEEE 802物理层物理层PHY由由TCP/IP和和NOS实现实现IEEE802描述了最低两层的功能以及它们为网络层提供的服务和接口IEEE802标准系列中的主要标准标准系列中的主要标准 802.2-逻辑链路控制逻辑链路控制 802.3-802.4-802.5-802.6-802.8 802.11 WLAN(无线局域网)(无线局域网)局域网的物理层局域网的
4、物理层 功能:功能:位流的传输;位流的传输;同步前序的产生与识别;同步前序的产生与识别;信号编码和译码。信号编码和译码。IEEE802定义了多种物理层,以适应不同的网络介定义了多种物理层,以适应不同的网络介质和不同的介质访问控制方法。质和不同的介质访问控制方法。两个接口:两个接口:连接单元接口(连接单元接口(AUI)仅用于粗同轴电缆)仅用于粗同轴电缆 介质相关接口(介质相关接口(MDI)一种介质定义一个)一种介质定义一个MDI接口接口 屏蔽了不同介质的特性(相对于物理层)屏蔽了不同介质的特性(相对于物理层)局域网的数据链路层局域网的数据链路层 按功能划分为两个子层:按功能划分为两个子层:LLC
5、和和MAC 功能分解的目的:功能分解的目的:将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开,以适应不同的传输介质。分开,以适应不同的传输介质。解决共享信道的介质访问控制问题,使帧的传输解决共享信道的介质访问控制问题,使帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法。独立于传输介质和介质访问控制方法。LLC:与介质、拓扑无关;与介质、拓扑无关;MAC:与介质、拓扑相关。:与介质、拓扑相关。局域网局域网的数据链路层的特点:的数据链路层的特点:局域网局域网链路支持多路访问,支持成组地址链路支持多路访问,支持成组地址(组播组播)和广播;和广播;提供介质访问控制功能;
6、提供介质访问控制功能;提供某些网络层的功能,如网络服务访问点提供某些网络层的功能,如网络服务访问点(SAP)、多路、多路复用、流量控制、差错控制、复用、流量控制、差错控制、.MAC子层功能:介质访问控制子层功能:介质访问控制 LLC子层功能:数据帖的接收和发送。(向高层提子层功能:数据帖的接收和发送。(向高层提供统一的链路访问形式,组帧供统一的链路访问形式,组帧/拆帧、建立拆帧、建立/释放逻释放逻辑连接,差错控制,帧序号处理)。辑连接,差错控制,帧序号处理)。提供某些网络层功能。提供某些网络层功能。对不同的对不同的LAN标准,它们的标准,它们的LLC子层都是一样的,区别子层都是一样的,区别仅在
7、仅在MAC子层(和物理层)。子层(和物理层)。局域网的网络层和高层局域网的网络层和高层 IEEE 802标准没有定义网络层和更高层标准没有定义网络层和更高层:没有路由选择功能没有路由选择功能 局域网拓扑结构比较简单,一般不需中间转接局域网拓扑结构比较简单,一般不需中间转接 流量控制、寻址、排序、差错控制等功能由数据流量控制、寻址、排序、差错控制等功能由数据链路层完成链路层完成4.2 介质访问控制方法介质访问控制方法 局域网使用广播信道,多个站点共享同一信道(多局域网使用广播信道,多个站点共享同一信道(多点访问,随机访问)。问题:点访问,随机访问)。问题:各站点如何访问共享信道?各站点如何访问共
8、享信道?如何解决同时访问造成的冲突(信道争用)?如何解决同时访问造成的冲突(信道争用)?解决以上问题的方法称为解决以上问题的方法称为介质访问控制方法介质访问控制方法。两种介质共享技术:两种介质共享技术:CSMA/CD和和Token-Passing1.CSMA/CD 多个站点如何安全地使用共享信道?多个站点如何安全地使用共享信道?最简单的思路:发送前先检测一下其它站点是否最简单的思路:发送前先检测一下其它站点是否正在发送(即信道忙否)。正在发送(即信道忙否)。若信道空闲,是否可以立即发送?若信道空闲,是否可以立即发送?若有多个站点都在等待发送,必然冲突!解决:等待一段随机时间随机时间后再发(降低
9、了冲突概率)若信道忙,如何处理?若信道忙,如何处理?继续监听:等到信道空闲后立即发送 等到信道空闲后等待随机时间后再发送等待一段随机时间后再重新检测信道 一旦出现两个站点同时发送的情况,如何处理?一旦出现两个站点同时发送的情况,如何处理?以上方法均无法处理!CSMA/CD带冲突检测的带冲突检测的载波监听多路访问载波监听多路访问 工作原理:工作原理:发送前先监听信道是否空闲,若空闲则立即发送;发送前先监听信道是否空闲,若空闲则立即发送;如果信道忙,则继续监听,一旦空闲就立即发送;如果信道忙,则继续监听,一旦空闲就立即发送;在发送过程中,仍需继续监听在发送过程中,仍需继续监听。若监听到冲突,则立。
10、若监听到冲突,则立即停止发送数据,然后发送一串干扰信号(即停止发送数据,然后发送一串干扰信号(Jam););发送发送Jam信号的目的是强化冲突,以便使所有的站点都能检信号的目的是强化冲突,以便使所有的站点都能检测到发生了冲突。测到发生了冲突。等待一段随机时间(称为退避)以后,再重新尝试。等待一段随机时间(称为退避)以后,再重新尝试。归结为四句话:归结为四句话:发前先听,空闲即发送,边发边听,冲突时退避。发前先听,空闲即发送,边发边听,冲突时退避。CSMA/CD协议的工作过程CSMA/CD的优缺点的优缺点 控制简单,易于实现;控制简单,易于实现;网络负载轻时,有较好的性能:网络负载轻时,有较好的
11、性能:3040以内以内 延迟时间短、速度快延迟时间短、速度快 网络负载重时,性能急遽下降:网络负载重时,性能急遽下降:7080以上以上 冲突数量的增长使网络速度大幅度下降冲突数量的增长使网络速度大幅度下降4.3 传统以太网传统以太网 以太网的起源:ALOHA无线电系统(1968-1972)Xerox 创建第一个实验性的以太网(1972-1977)DEC、Intel和Xerox将以太网标准化(1979-1983)IEEE 802.3标准问世(1982年),10BASE-5出现;10BASE-T结构化布线的历史(1986-1990)交换式和全双工制以太网的出现(1990-1994)快速以太网的出现
12、(1992-1995)千兆网的出现(1996至今)传统以太网:传统以太网:10Mb/s 802.3 粗粗同同轴电缆轴电缆 802.3a 细细同同轴电缆轴电缆 802.3i 双绞线双绞线 802.3j 光纤光纤 快速以太网(快速以太网(FE):):100Mb/s 802.3u 双绞线,光纤双绞线,光纤 千兆以太网(千兆以太网(GE):):1000Mb/s(1Gb/s)802.3z 屏蔽短双绞线、光纤屏蔽短双绞线、光纤 802.3ab 双绞线双绞线 万兆以太网(万兆以太网(10GE):):10Gb/s 802.3ae 光纤光纤 以太网的物理层标识方法以太网的物理层标识方法 速率、信号方式、介质类型
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