第3章 计算机局域网课件.ppt
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1、第3章 计算机 局 域 网3.1 3.1 局域网概述局域网概述3.2 3.2 局域网访问控制方法(补充)局域网访问控制方法(补充)3.3 3.3 局域网组网技术(简单介绍)局域网组网技术(简单介绍)3.4 局域网操作系统简介局域网操作系统简介3.1 3.1 局局 域域 网网 概概 述述 作为信息技术基础的计算机网络(局域网和远程网)是当今世界上最为活跃的技术因素之一。自20世纪70年代末期以来,微型计算机的使用日益广泛,这使得计算机局域网LAN(Local Area Network)技术获得了飞速发展和大范围的普及,至90年代LAN步入了更高速发展的阶段。目前LAN的使用已相当普遍,在一座办公
2、大楼、一栋大厦、一个校园或一个企业内,人们借助于局域网这一资源共享平台可以很方便地实现以下功能: (1) 共享打印机、绘图机等费用很高的外部设备; (2) 通过公共数据库共享各类信息; (3) 向用户提供诸如电子邮件等的高级服务。 随着局域网软、硬件价格的不断降低,局域网的数量和覆盖范围也越来越大,它在相关领域中所起的作用也日益显著。3.1.1 3.1.1 局域网的特点局域网的特点 局域网和广域网一样也是一种连接着各种设备的通讯网络,并为这些设备间的信息交换提供相应的路径。局域网和广域网相比,有其自身的特点,它的主要特点体现在以下几个方面。 (1) 局域网的覆盖范围小,通常在一栋大楼或一个有限
3、区域范围内部。 (2) 局域网一般为一个单位所拥有。这就意味着局域网的连接是要专门布线连接的。一个单位可以根据自身需要选择相应的建网技术,同时也要自己负责网络的管理和维护。 (3) 局域网拥有较高的内部数据传输速率。目前LAN的传输速率有10 Mb/s、100 Mb/s甚至1000 Mb/s,比起广域网的传输速率要高得多(广域网的主干线速率国内目前仅为64 kb/s或2.048 Mb/s,虽然现在也有100 Mb/s的光纤接入技术,但大多数最终用户的上线速率通常为56 kb/s)。 (4) 局域网有较低的时延和较低的误码率。由于局域网采用专线连接,其信息传输就可以避免广域网传输中信号经过多次交
4、换而产生的时延和干扰,这样信息在传输时就具备较低的时延和较低的误码率。 (5) 局域网一般采用广播技术而非交换技术,这是因为局域网中的通信是在共享传输媒体上进行的,所以在局域网中,各个站点能够进行广播(一站向其他所有站发送)或组播(一站向多个站发送)。 正是由于局域网以上的特点,在LAN的设计过程中,其实现的关键技术为拓扑、传输媒体和媒体的访问控制协议。3.1.2 3.1.2 局域网拓扑构型局域网拓扑构型图3-1局域网拓扑结构PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC环型网1234NN1PCPCPCPCPCPC集线器或称Hub(a) 总线型PCPC(b) 树型PCPCPCPCPC(d) 星型
5、(c) 环型各类拓扑结构的适用范围各类拓扑结构的适用范围 在选择拓扑结构时,应充分考虑局域网的可靠性、可扩充性及网络整体性能。 总线/树型拓扑结构的优点在于它的配置最灵活。在实际工作环境中,有时我们采用的网络设备在数据速率和数据类型上有很大差异,这时采用总线/树型拓扑结构是明智的,另外,树型结构的布线配置很简单,一般不需考虑建筑物的结构和其他电缆通路,在需要分叉时,只需要在分叉处接入分支电缆即可。但是当网路规模较大且需要较高速率时,总线/树型拓扑结构的缺点是相当明显的,此时采用这种结构是不合适的。 环型拓扑结构的显著优点在于它的速度。当网络覆盖范围较广且要求速率较高时,可以考虑采用环型结构。但
6、是,由于环型拓扑的缺点是:当一条链路和转发器出现故障,整个网络将会瘫痪。所以,现在人们普遍采用的一种方法是:以环型构成主干线,分支采用总线或星型结构,这样可以很好地发挥环型拓扑的优势。 星型拓扑布线实施方便,稳定性好。它适用于短距离传输,尤其是在局域网站点数目相对较少且要求速度较高的环境。 详细内容见课本详细内容见课本P45-46 一、按地理位置分类一、按地理位置分类 二、按网络拓扑结构分类二、按网络拓扑结构分类 三、按传输介质分类三、按传输介质分类 四、按服务对象分类四、按服务对象分类3.1.3 局域网的分类局域网的分类3.2 3.2 局域网访问控制方法局域网访问控制方法3.2.1 IEEE
7、 8023.2.1 IEEE 802模型与协议模型与协议 IEEE在1980年2月成立了IEEE802委员会。该委员会制定了一系列局域网标准,称为IEEE802标准。我们现在见到的局域网基本上都符合这种标准。按IEEE802标准,局域网体系结构由物理层、介质访问控制子层MAC(Media Access Control)和逻辑链路子层LLC(Logical Link Control)组成,它给出的参考模型如图3-6所示。图3-6 IEEE802参考模型和OSI模型应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层传输媒体OSI参考模型物理层物理层传输媒体MAC子层LLC子层MAC子层LLC子层IEE
8、E802标准范围IEEE802参考模型高层协议高层协议高层协议 1 1物理层物理层 物理层的主要作用是确保二进制位信号的正确传输,包括位流的正确传送与正确接收。局域网物理层制定的标准规范主要有如下一些内容: (1) 局域网传输介质与传输距离; (2) 物理接口的机械特性、电气特性、性能特性和规程特性; (3) 传输信号的编码方案,局域网常用的编码方案有曼彻斯特码、差分曼彻斯特码、非归零码、4B/5B码、8B/6T和8B/10B等; (4) 错误校验码以及同步信号的产生与删除;(5) 传输速率;(6) 拓扑结构;(7) 信令方式。 2 2MACMAC子层子层( (介质访问控制介质访问控制) )
9、MAC是数据链路层的一个功能子层。MAC构成了数据链路层的下半部,它直接与物理层相邻。MAC子层为不同的物理介质定义了介质访问控制标准。它的主要功能是: (1) 在传输数据时,将要传输的数据组装成帧,帧中包含有地址和差错检测等字段。 (2) 在接收数据时,将接收到的数据帧解包,并进行地址识别和差错检测。 (3) 管理和控制对局域网传输介质的访问,进行合理的信道分配,解决信道竞争问题。目前,IEEE802已规定的介质访问控制标准有著名的带冲突检测的载波监听多路访问(CSMA/CD)、令牌环(Token Ring)和令牌总线(Token Bus)等。 3 3LLCLLC子层子层( (逻辑链路控制逻
10、辑链路控制) ) LLC也是数据链路层的一个功能子层。LLC在MAC子层的支持下向网络层提供服务。可运行于所有802 局域网和城域网协议之上的数据链路协议,被称为逻辑链路控制LLC。 LLC子层与传输介质无关,它独立于介质访问控制方法,隐藏了各种802网络之间的差别,并向网络层提供一个统一的格式和接口。LLC子层的功能包括数据帧的差错控制、流量控制和顺序控制等功能,并为网络层提供两种类型的服务:面向连接服务和无连接服务。 IEEE802除了给出一个局域网协议的参考模型,同时还给出了许多标准的实施细则,这些实施细则标准是由IEEE802委员会下面的各个工作组具体展开的,下面给出不同工作组研究的具
11、体内容。 (1)IEEE802.1:局域网概述、体系结构、网络管理和网络互连。 (2)IEEE802.2:逻辑链路控制LLC。 (3)IEEE802.3:CSMA/CD访问方法和物理层规范,主要包括如下几个标准: IEEE802.3-CSMA/CD介质访问控制标准和物理层规范:定义了四种不同介质10 Mb/s以太网规范:10 Base2、10 Base5、10BaeT、10 BaseF; IEEE802.3u-100 Mb/s快速以太网标准,现已合并到802.3中; IEEE802.3z-光纤介质千兆以太网标准规范; EEE802.3ab-传输距离为100 m的5类无屏蔽双绞线介质千兆以太网标
12、准规范。 (4) IEEE802.4:Token Passing BUS(令牌总线)。 (5) IEEE802.5:Token Ring(令牌环)访问方法和物理层规范。 (6)IEEE802.6:城域网访问方法和物理层规范。 (7)IEEE802.7:宽带技术咨询和物理层课题与建议实施。 (8)IEEE802.8:光纤技术咨询和物理层课题。 (9)IEEE802.9:综合声音数据服务的访问方法和物理层规范。 (10)IEEE802.10:安全与加密访问方法和物理层规范。 (11) IEEE802.11:无线局域网访问方法和物理层规范,包括IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE
13、802.11c和IEEE802.11q标准。 (12) IEEE802.12:100VG-AnyLAN快速局域网访问方法。 (13) IEEE802.13:基于有线电视的广域通讯网。 3.2.2 CSMA/CD3.2.2 CSMA/CD 在总线/树型和星型拓扑结构中应用得最广的媒体访问控制技术是CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect),这是一种具有冲突检测(CD)功能的载波监听多路访问(CSMA)的介质访问控制方法。CSAM/CD以及它之前出现的CSAM和ALOHA技术属于随机访问和竞争技术。之所以这么说是因为在这种技术控
14、制下,每个站点在何时进行信息传输是不可预期的,所以是随机的;另外每个站点都会为拥有对传输媒体的访问权而竞争,所以它又是竞争的。CSMA/CD的基本版本是施乐公司开发的,前面我们提到IEEE802.3的MAC子层的核心协议是CSMA/CD,如今它被广泛地应用于局域网的MAC子层,是著名的以太网所采用的协议。CSMA/CD的工作流程如图3-8所示。图图3-8 CSMA/CD3-8 CSMA/CD的工作过程的工作过程准备发送站监听信道信道忙信道空闲传输数据并监听信道无冲突传输完成检测到冲突发送阻塞信号按二进制指数退避策略等待 准备发送站监听信道。 信道空闲进入第步,开始发送数据,并监听有无冲突信号。
15、 信道忙,就返回到第步。 传输数据并监听信道,如果无冲突就完成传输,检测到冲突则进入第步。 发送阻塞信号,然后按二进制指数退避算法等待,再返回第步,准备重新发送。 即:即: CSMA/CD被称为被称为“载波监听多路访问载波监听多路访问/冲突检测协冲突检测协议议”即每个工作站在发送帧期间,同时有检测冲突的能即每个工作站在发送帧期间,同时有检测冲突的能力;一旦检测到冲突,就立即停止发送,并向总线发一力;一旦检测到冲突,就立即停止发送,并向总线发一“串阻塞信号串阻塞信号”,通知总线上各站冲突已发生,这样可,通知总线上各站冲突已发生,这样可大大提高帧的传送效率,提高总线的传送速率。大大提高帧的传送效率
16、,提高总线的传送速率。3.3 3.3 局域网组网技术局域网组网技术( (参考课本参考课本P46-49P46-49,略讲,略讲) 现在,如果有人要问现有的局域网中何种类型的局域网最多,回答是毫无疑问的,那就是以太网。在以太网中采用的体系结构标准就是IEEE802.3。在IEEE802.3标准中描述了多种媒体上实现不同传输速率的局域网解决方案,这也就使得现今以太网存在许多不同的实现形式。每种以太网版本都服从一个略微不同的IEEE802.3规范。这些规范概括了以太网不同版本的速度、拓扑结构和电缆特征。下面我们将描述最通用的几种以太网物理层的差别以及它们的优势和局限性。1 110 Base2 (10
17、Base2 (细缆以太网细缆以太网) )图图3-9 10 Base23-9 10 Base2网络示意图网络示意图最大185 m集线器最大185 m50 终结器50 终结器 10 Base2也称为细缆以太网。在10 Base2被开发出来之前,以太网仅使用粗同轴电缆。通过前面对局域网使用的传输介质的介绍可知,细缆同粗缆相比,其灵活性更高且更易于安装。10 Base2的“10 Base”部分表示了它的网络速度是10 Mb/s,使用的是基带传输技术。10 Mb/s的规范限制了10 Base2以太网的使用。所以在使用这种网络时,必须遵守以下的技术规范: (1) 一个10 Base2以太网段的最大长度是1
18、85 m(607英尺)。10 Base2网络使用两个50 电阻器终止网络的两端以防止信号反射。 (2) 每个网络段最多包含30个节点,其中每个节点通过一个BNC连接器连接到总线上。(参见图3-4)。 (3) BNC T形连接器附着在10 Base2网络专用网络接口卡上的BNC连接件上。每个BNC T形连接器之间的距离应至少是0.5米。 (4) 多个细缆网段可通过中继器连接。但一个完整的10 Base2以太网最多能包括4个中继器,从而最多连接5个网络段,使整个网络的范围达到925 m。 从以上的技术规范可见,10 Base2的规模和速度受到很大的限制,因此这种网络只适合小范围使用,并不能很好地适
19、用于大型局域网。使用10 Base2的主要优点是它的低成本和易安装性。 2 210 Base5(10 Base5(粗缆以太网粗缆以太网) ) 10 Base5指定使用基带同轴电缆(阻抗50 ?)作为传输介质,通常我们称其为粗缆以太网。10 Base5中的“10 Base的含义同样表示了它的网络速度是10 Mb/s,使用的是基带传输技术。同10 Base2技术比较起来,二者的主要区别在于:10 Base5采用10 mm的粗缆作为传输介质,其单个网段最大长度可以达到500 m;而10 Base2的传输介质用的是5 mm的细缆,其单个网段的最大距离只能达到185 m左右。另外,由于采用了不同的传输介
20、质,所以两个网络使用的介质连接器件也不相同。 10 Base5的技术规范如下: (1) 每个网段的最大距离为500 m。 (2) 在每个网段可以使用中继器扩充网络覆盖范围。最多使用4个中继器,连接5个线段,使整个10 Base5网络的最大长度达到2500 m。 (3) 在每个线段中连接的工作站的数目最多为100个,其中中继器也算为节点数目。 (4) 两个收发器之间的最短距离为2.5 m,收发器电缆最长为50 m。 10 Base5网络由于采用粗缆作为传输介质,并且在每一个节点处需要收发器,因此一般很少在局域网中采用纯粹的10 Base5组成网络,但是由于其传输距离较远,因此有时我们可以采用混合
21、连接的方法,用粗缆来延长网络的覆盖范围。 3 310 BaseT(10 BaseT(双绞线网络双绞线网络) ) 我们现在见到的局域网大多采用双绞线电缆,这就是当前使用的最流行的以太网电缆标准10 BaseT。 10 BaseT中的“T”代表传输介质采用双绞线,并且这种网络采用星型拓扑结构,以10 Mb/s的速率发送数据。对于双绞线电缆的特性,通过前面的学习我们应该已经非常熟悉了。10 BaseT网络使用的双绞线电缆是非屏蔽的双绞线,现在一般使用5类电缆的电线。非屏蔽双绞线类同于电话连接的电线。因此,10 BaseT网络能较好地适用于一个单位现存的布线基础结构。除此之外,双绞线电缆能支持更新更快
22、的技术,因此它增加了网络的可扩展性。 由于物理结构的问题,在使用非屏蔽双绞线电缆时,我们常见的一种问题是干扰问题。双绞线按逆时针方向扭在一起的原因,就是为了消除两条信号线之间的串扰。另外,10 BaseT技术通过在电线上使用噪声平衡和滤波技术来抵消它附近的信号源,如电动机、动力线以及雷达产生的电磁干扰。由于这种原因,应该严格根据IEEE规范安装10 BaseT网线且避免将以太网电缆安装在电话线或大型动力设备(如空调机)附近,这些都是非常重要的。 10 BaseT以太网上的节点连接到星型结构的中心集线器或中继器上。作为一种典型的星型拓扑结构,单根网络电缆仅仅连接两个设备,这使得10 BaseT网
23、络比起使用总线拓扑结构的10 Base 2或10 Base5具有更好的容错性。由于每个设备都独立地连接到局域网上,因此10 BaseT能够更轻易地隔离故障,从而更容易进行故障检修。图3-10描述了小型10 BaseT以太网。图3-10 10 BaseT网络示意图最大100 m最大100 m电缆集线器集线器 同样,使用10 BaseT网络也必须遵守相应的技术规范,10 BaseT要求的技术规范如下: (1) 每个节点使用RJ 45连接器,在工作站端用于连接网络电缆和网络接口卡,在网络端用于连接电缆和集线器。 (2) 一个10 BaseT段跨越的最大距离是100 m。 (3) 可以通过集线器或交换
24、机扩展网络的覆盖范围,但同样最多允许连接5个连续的网络段。 10 BaseT一般可以适用于大多数工作场合,对于工作节点的物理分布没有什么要求,另外由于其出色的可靠性和易维护性,使得这种网络技术成为现在局域网设计的首选方案。 (3) 公平访问。CSMA/CD协议给各个网络站点提供了公平访问网络的机会。如果在网络中要求公平访问,则采用CSMA/CD是很合适的。 (4) 传输效率。在轻负荷下,由于CSMA/CD不需等待令牌,当站点要发送数据时可以立即发送,因此此时的传输效率较高。 尽管CSMA/CD有以上诸多的优点,但是同样由于竞争机制,CSMA/CD也有很多缺点: (1) CSMA/CD是非确定的
25、。各个工作站点是不能确认自己发送一个数据帧最长需要多长时间,最坏的情况下,这个时间可能是无限长。这样对实时工作是非常不合适的。 (2) 采用CSMA/CD协议,各个工作站点没有优先级。这样,有些重要的站点或重要的数据,可能会不得不去和一些不重要的数据传输争取介质的传输权。 (3) 采用CSMA/CD协议,电缆长度限于2500 m(10 Mb/s),这是由于来回电缆的长度决定了数据帧的大小,而CSMA/CD规定数据帧的有效最小长度为64字节,因此有这种限定。如果想提高网络的传输效率,要么修改帧格式,要么缩短电缆的长度。 (4) 在重负荷下,CSMA/CD的传输效率会随着传输量的增大而急剧下降,因
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