第5章-局域网(习题答案)(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第5章 局域网一、 填空题1局域网中的数据通信被限制在几米至几千米的地理范围内,能够使用具有中等或较高传输速率的物理信道,并且具有较低的误码率。2IEEE 802参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层,它将数据链路层划分为逻辑链路控制子层与介质访问控制子层。3以太网最大的特性在于信号是以广播的方式在介质中传播。4以太网的核心技术是它的CSMA/CD方法,即带有冲突检测的载波侦听多路访问方法。5CSMA/CD的发送流程可以简单地概括为先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。6万兆以太网只支持双工模式,而不支持单工模式,而以往的各种以太网标准均支持单工/双工模式
2、。7为了实现在端口之间转发数据,交换机在内部维护着一个动态的端口-MAC地址映射表。8以太网交换机对数据帧的转发方式可以分为直接交换方式、存储转发方式和改进的直接交换方式3类。9简单地说,多层交换技术就是 第二层交换技术 第三层转发技术 。10 VLAN隔离了广播风暴,同时也隔离了各个不同的VLAN之间的通讯,所以不同的VLAN之间的通讯是需要有路由来完成的。11VLAN技术允许网络管理者将一个物理的LAN逻辑地划分成不同的VLAN。12无线局域网一般分为有固定基础设施 和 无固定基础设施 两大类。13目前常用的无线网络标准主要有 802.11 标准、蓝牙(Bluetooth)标准以及Home
3、RF标准等。14无线网络的拓扑结构分为 无中心拓扑结构 和 有中心拓扑结构 。二、 简答题1. 简述CSMA/CD的工作原理。在采用CSMA/CD介质访问控制方法的总线型局域网中,每一个节点利用总线发送数据时,首先要侦听总线的忙、闲状态。如果总线上已经有数据信号传输,则为总线忙;如果总线上没有数据传输,则为总线空闲。如果一个节点准备好了要发送的数据帧,并且此时总线空闲,它就可以启动发送。同时也存在着这种可能,那就是在几乎相同的时刻,有两个或两个以上节点发送了数据,那么就会产生冲突,因此节点在发送数据的同时应该进行冲突检测。所谓“冲突检测”,是发送节点在发送数据的同时也接收数据,然后将其发送的信
4、号波形与从总线上接收到的信号波形进行比较。如果总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形将不等于任何节点发送的信号波形。当发送节点发现自己发送的信号波形与从总线上接收到的信号波形不一致时,表示总线上有多个节点在同时发送数据,冲突已经产生。如果在发送数据过程中没有检测出冲突,节点在发送结束后进入正常结束状态;如果在发送数据过程中检测出冲突,为了解决信道争用冲突,节点停止发送数据,并发送一个强化冲突信号,然后按照某种算法随机延迟一段时间后再重新进入发送程序。因此,Ethernet中任何一个节点发送数据都要首先争取总线使用权,那么,节点从它准备发送数据到成功发送数据的发送等待延迟时
5、间是不确定的。CSMA/CD介质访问控制方法可以有效地控制多节点对共享总线传输介质的访问,方法简单,易于实现。2. 简述令牌环介质访问控制技术的工作原理。在令牌环中,节点通过环接口连接成物理环形。令牌是一种特殊的MAC控制帧。令牌帧中有一位标志令牌的忙/闲。当环正常工作时,令牌总是沿着物理环单向逐站传送,传送顺序与节点在环中排列的顺序相同。如图4-8所示,如果节点A有数据帧要发送,它必须等待空闲令牌的到来。当节点A获得空闲令牌之后,它将令牌标志位由“闲”变为“忙”,然后传送数据帧。节点B,C,D将依次接收到数据帧。如该数据帧的目的地址是节点C,则节点C在正确接收该数据帧后,在帧中标志出帧已被正
6、确接收和复制。当节点A重新接收到自己发出的、并已被目的节点正确接收的数据帧时,它将回收已发送的数据帧,并将忙令牌改成空闲令牌,再将空闲令牌向它的下一节点传送。3. 将几种传统以太网的主要技术指标填写在下表中。以太网技术10BASE-510BASE-210BASE-T10BASE-F传播媒体粗缆细缆双绞线光纤网段最大长度5001851002000最大网段数量5355拓扑结构总线总线星型总线缆线电阻75欧姆50欧姆-4. 将几种快速以太网标准的主要技术指标填写在下表中。快速以太网标准100BASE-TX100BASE-T4100BASE-FX线材5类以上UTP或STP双绞线3类以上UTP双绞线单模
7、/多模光纤接头RJ-45RJ-45ST、MIC、SC网段最大长度100米100米2000米网络拓扑星型星型星型中继器数量222全双工支持是不是5. 简要分析交换式以太网的工作原理。交换机对数据的转发是以网络节点计算机的MAC地址为基础的。交换机会检测发送到每个端口的数据帧,通过对数据帧中有关信息(源节点的MAC地址、目的节点的MAC地址等)的“学习”,就能够得到与每个端口相连接的节点MAC地址,并在交换机内部建立一个动态的“端口-MAC地址”映射表。当某个端口接收到数据帧后,交换机就通过该表获得目的主机的端口,并迅速将数据帧转发到该端口。这样,多个端口就能够互不干涉地同时传输数据,如图所示。6
8、. 试分析三层交换技术的基本原理。一个具有三层交换功能的设备,是一个带有第三层路由功能的第二层交换机,但它是二者的有机结合,并不是简单地把路由器设备的硬件及软件叠加在局域网交换机上就行了。 它利用第三层协议中的IP包的包头信息来对后续数据业务流进行标记,具有同一标记的业务流的后续报文被交换到第二层数据链路层,从而打通源IP地址和目的IP地址之间的一条通路。这条通路经过第二层链路层。有了这条通路,三层交换机就没有必要每次将接收到的数据包进行拆包来判断路由,而是直接将数据包进行转发对数据流进行交换。三层交换的基本原理如图所示。主机B三层交换机主机C主机A子网1子网2若同一子网中的主机A、B进行通信
9、,则交换机通过查找自己的地址映射表,能够直接在端口A、B之间进行二层的转发。若不在同一子网内的主机A、C进行通信,发送主机A要向“缺省网关”发出ARP(地址解析)封包,而“缺省网关”的IP地址其实是三层交换机的三层交换模块。当发送主机A对“缺省网关”的IP地址广播出一个ARP请求时,如果三层交换模块在以前的通信过程中已经知道主机B的MAC地址,则向发送主机A回复主机B的MAC地址。否则三层交换模块根据路由信息向主机B广播一个ARP请求,主机B得到此ARP请求后向三层交换模块回复其MAC地址,三层交换模块保存此地址并回复给发送主机A,同时将主机B的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表中。从
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