计算机网络第五章:局域网.ppt
《计算机网络第五章:局域网.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机网络第五章:局域网.ppt(149页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第5章 局域网局域网1计算机科学与技术学院本章学习要求:了解:局域网的主要技术特点了解:局域网拓扑结构的类型与特点理解:IEEE 802参考模型与协议的基本概念掌握:Ethernet局域网的基本工作原理掌握:高速局域网、交换局域网与虚拟局域网的基本工作原理理解:无线局域网的基本工作原理掌握:网络互连技术2计算机科学与技术学院本章知识点:局域网的基本概念IEEE802参考模型典型局域网基本工作原理Ethernet高速局域网技术Fast EthernetGigabit Ethernet10Gbps Ethernet交换式城域网虚拟局域网局域网组网技术无线局域网技术局域网互联技术3计算机科学与技术学
2、院5.1 局域网基本概念p局域网基本上是从20世纪70年代中期开始,应短距离高速度的通信要求而发展起来的。p最有代表性的是英国的剑桥环和美国Xerox公司(施乐)的以太网,此后各种局域网技术不断涌现。如N-net,PC-net,Omninet和3plus net等,随之各种网络组件、网络操作系统等网络产品也得到迅速发展,构成了计算机局域网的基础。p对局域网的研究主要涉及到如下几个问题:局域网的标准化问题解决网络间的互连问题提高网络的性能及扩展问题4计算机科学与技术学院5.1.1 IEEE 802参考模型 IEEE 802规范定义了网卡如何访问传输介质,以及如何在传输介质上传输数据的方法,还定义
3、了传输信息的网络设备之间连接建立、维护和拆除的控制过程。IEEE 802 标准所描述的局域网参考模型与OSI参考模型的关系:5计算机科学与技术学院5.1.1 IEEE 802参考模型pIEEE 802委员会为局域网制定了一系列标准,它们统称为IEEE 802标准;p这些标准有3类:IEEE 802.1 标准定义局域网体系结构、网络互连、以及管理与性能测试;IEEE 802.2 标准定义逻辑链路控制(LLC)子层功能与服务;定义了不同介质访问控制技术的相关标准。6计算机科学与技术学院5.1.1 IEEE 802参考模型pIEEE 802标准之间的关系:IEEE802协议标准基本结构图8计算机科学
4、与技术学院IEEE802.1 综述和体系结构(说明与OSI对应关系)IEEE802.2 逻辑链路控制及为网络层提供的服务LLC802.3CSMA/CD802.4令牌总线802.5令牌环802.9语音数据局域网 802.8光纤技术802.7宽带局域网802.6城域网络规范802.10安全数据交换802.11无线局域网802.12优先级高速局域网802.15无线个人网络802.14电缆电视交互技术IEEE802标准扩展2006年12月6日IEEEIEEEIEEEIEEEIEEEIEEEIEEEIEEEIEEEIEEE802.1局域网协议高层802.2逻辑链路控制802.3以太网802.4令牌总线8
5、02.5令牌环802.6城域网802.7宽带TAG802.8 FDDI802.9同步局域网802.10局域网网络安全IEEE 802.11无线局域网IEEE 802.12需求优先级IEEE 802.13(未使用)IEEE 802.14电缆调制解调器IEEE 802.15无线个人网IEEE 802.16宽带无线城域网IEEE 802.17可靠个人接入技术IEEE 802.20移动宽带无线访问(广域无线网)9计算机科学与技术学院1.逻辑链路控制子层(LLC)pLLC协议用来处理两个站点之间的数据帧的传输,一般不存在中间交换节点,在局域网中LLC属于逻辑链路控制子层,与OSI中所定义的一般链路层有所
6、不同,其主要差别如下:LLC子层屏蔽了不同介质访问控制(MAC)子层的各种实现,所以这一层中不必考虑介质访问的具体细节;LLC子层所处理的链路可被网上所有站点共享;LLC子层还应能提供一些OSI参考模型中网络层的功能。p由于网络层IP协议可直接将分组封装到Ethernet的MAC帧中,整个协议处理也变得简单,人们也很少讨论LLC协议了。10计算机科学与技术学院2.介质访问控制子层(MAC)的标识系统p在计算机网络中,标识系统(identification system)是一个相当重要的问题,而其中最重要的就是局域网的地址标识。p为了惟一地识别出网络中的每一个站,就得使网络中的所有计算机都必须有
7、不同的地址标识,这样在访问中才不致出错,就像我们每家每户都有一个与别人不同的门牌号码,投递员就不会投错信件一样。p局域网的地址标准是使用6个字节(也可采用两字节),这样做主要是可以在网间互连时各网站都能具有不同的物理地址。用户可以把买到的网卡装到机器上并连到网上立即就可以工作,而不需网络管理员来分配地址。11计算机科学与技术学院由IEEE分配地址块号或厂商代码由厂商分配块内地址12计算机科学与技术学院局域网地址的管理和分配p6个字节中的前3个字节(高24 bit)由IEEE分配,所有生产局域网网卡的厂商必须向这个组织购买由这3个字节构成的一个号,所以它又称地址块号或厂商代码。一个块号可以产生2
8、24个不同的地址。这6个字节的MAC地址可被固化在网卡中。p这个地址就是物理地址或MAC地址,作用就是用来惟一标识我们要通信的计算机。网卡从网上每收到一个MAC帧就首先检查其硬件地址。如果是发往本站的帧则收下,否则就将其丢弃。一般要接收的帧有三种:(1)单播帧(unicast),即收到帧的MAC地址与本站的硬件地址相同。(2)广播帧(broadcast),即全1地址,此帧发送给所有的站点。(3)多播帧(multicast),即发送给一部分站点的帧,如010000000000。13计算机科学与技术学院14计算机科学与技术学院5.1.2 局域网拓扑结构类型与特点网络拓扑结构:总线型结构环型结构星型
9、结构15计算机科学与技术学院总线型拓扑构型特点:p总线型局域网的介质访问控制方法采用的是“共享介质”方式;p所有结点都连接到一条作为公共传输介质的总线上;p总线传输介质通常采用同轴电缆或双绞线;p所有结点都可以通过总线传输介质以“广播”方式发送或接收数据,因此出现“冲突(collisioncollision)”是不可避免的;p“冲突”会造成传输失败;p必须解决多个结点访问总线的介质访问控制(MACMAC,mediummedium accessaccess controlcontrol)问题。16计算机科学与技术学院总线结构与冲突总线型拓扑的优点:结构简单,实现容易;易于扩展,可靠性较好。17计
10、算机科学与技术学院p介质访问控制方法是指控制多个结点利用公共传输介质发送和接收数据的方法。p介质访问控制方法要解决以下几个问题:该哪个结点发送数据?(集中管理、分布竞争)发送时会不会出现冲突?(分布竞争的必然)出现冲突怎么办?(检测、延时重发)18计算机科学与技术学院环型拓扑构型p结点使用点点线路连接,构成闭合的物理的环型结构;p环中数据沿着一个方向绕环逐站传输;p多个结点共享一条环通路;为了确定环中的结点在什么时候可以传送数据帧,同样要进行介质访问控制。p环建立、维护、结点的插入与撤出。(复杂)19计算机科学与技术学院星型拓扑构型p每个结点都由一个单独的通信线路与中心结点连接。中心结点控制全
11、网的通信。p星型拓扑简单,易于实现,便于管理。p中心结点是全网可靠性的瓶颈。20计算机科学与技术学院逻辑结构与物理结构的关系p逻辑结构是指局域网的结点间相互关系与介质访问控制方法,而物理结构是指局域网外部连接的形式。p逻辑结构属于总线型与环状的局域网,在物理结构上也可被看成星状的。p在出现交换局域网(switched(switched LAN)LAN)后,才真正出现了物理结构与逻辑结构统一的星状拓扑。交换局域网的中心结点是一种局域网交换机。21计算机科学与技术学院5.1.3 传输介质类型与介质访问控制方法局域网的传输介质类型有线传输介质:同轴电缆、双绞线、光纤等无线传输介质:卫星、无线、微波等
12、 以太网的组网方式:粗缆以太网、细缆以太网、双绞线以太网、光纤以太网,也可混合组网。讨论:u双绞线已能用于数据传输速率为100Mbps、1Gbps 的高速局域网中;u在局部范围内的中、高速局域网中使用双绞线,在远距离传输中使用光纤,在有移动结点的局域网中采用无线技术的趋势已经明朗。22计算机科学与技术学院(1)粗缆以太网p粗缆以太网通常也称作10BASE-5以太网,这是早期使用的组网形式之一。p使用的电缆直径为10 mm,特性阻抗为50欧姆,拓扑结构为总线型,网中传输的信息采用曼彻斯特编码。p组网时,首先把网卡插入到微机的扩展槽中,然后把一个收发器通过一条不超过15 m长的收发器电缆(AUI电
13、缆)连接到网卡上的15芯插座上,而收发器则直接与粗缆连接。p为了防止信号传播到终端时产生波形反射引起信号传输错误,在粗缆的两端要安装50的终端匹配电阻。粗缆以太网规定,电缆网段的最大长度为500 m,如使用中继器(Repeater)网络最长可达2.5 km。粗缆一般使用GR-11标准电缆。23计算机科学与技术学院粗缆以太网的基本结构24粗缆以太网粗缆以太网标准粗缆以太网规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2500米。(2)细缆以太网p细缆以太网通常也称作10BASE-2以太网,是一种安装更容易、价格更便宜的以太网。p使用的电缆直径为
14、5 mm,特性阻抗也为50,拓扑结构、网中传输的信息编码、使用匹配电阻、网卡等都与粗缆的一样。p但细缆以太网不使用收发器,而是使用T型接头连到网卡的BNC接口上。由于电缆较细,信号的衰减较大,所以其传输距离比粗缆要短,一般一个网段为185 m,使用中继器(Repeater)网络最长可达925m。可靠性也比较差,只要一台工作站断线,整个网络就不能工作。细缆一般使用RG-58/U标准电缆,分单芯和多芯两种。26计算机科学与技术学院(3)双绞线以太网p双绞线以太网通常也称作10BASE-T以太网,与同轴电缆组网不一样,它的物理拓扑结构是一种星型网络。p网络的通信中枢是集线器,通常也称作HUB,上面装
15、有RJ-45接口,数量一般为4、8、12、16、24个,一般还设有同轴电缆接口作为扩展用。p信号传输介质一般使用非屏蔽双绞线,通过RJ-45接口把工作站和集线器连接起来。p双绞线的最大连接长度为100 m。双绞线网络不仅价格便宜,而且组网更灵活,扩展更方便,其中5类双绞线的传输速率可达100 Mbps,所以现在局域网络大多使用双绞线。27计算机科学与技术学院计算机通过网卡和局域网进行通信网卡上的硬件地址路由器由于同时连接到两个网络上,因此它有两块网卡和两个硬件地址。WINXP/2003用户都可以使用ipconfig-all30计算机科学与技术学院连接到以太网的示意图交换机(4)光纤以太网p光纤
16、以太网通常也称作10BASE-F以太网,它以光纤作为传输介质。p集线器和网卡都使用ST连接器来连接多模光纤(典型的为62.5/125 m),传输距离可达2 km。p发送和接收要各使用一根光纤,光纤连接设备昂贵,所以组网费用会很高,再加上技术复杂,一般局域网很少使用纯光纤来组网,而是使用光纤做主干网,再用其他技术连到用户工作站。33计算机科学与技术学院介质访问控制方法:p介质访问控制的目的是解决如何将信道的带宽恰当合理地分配给网络中的各个节点的问题。p介质访问控制方法包含以下两方面的技术:确定网络中哪个节点更合适,能将数据单元在信道上发送;根据信道中的业务流量情况,自动和恰当地控制对信道资源的利
17、用。34计算机科学与技术学院pIEEE802.2标准定义的共享介质局域网的介质访问控制方法:带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法的总线型局域网;令牌总线(Token Bus)方法的总线型局域网;令牌环(Token Ring)方法的环状局域网。35计算机科学与技术学院介质访问控制方法:5.1.4 决定局域网与城域网性能的三要素p网络拓扑p传输介质p介质访问控制方法p局域网发展趋势以太网已占据绝对优势,成为目前组网首选技术大型局域网中,桌面10Mbps或100Mbps,主干网1Gbps的GE技术,核心交换网10Gbps的10GE技术10Mbps以太网目前只使用非屏蔽双绞线10BAS
18、E-T标准LLC现已很少使用,IP协议直接与以太帧接口GE和10GE保留了传统以太帧结构,主干网和核心网使用光纤传输,点对点全双工通信方式,而非CSMA/CD的随机争用方式GE和10GE从局域网扩展应用到城域网与广域网无线局域网技术成为研究与应用重点36计算机科学与技术学院5.2 Ethernet局域网5.2.1 Ethernet的发展nEthernet的核心技术是CSMA/CD介质访问控制方法;n随机争用技术起源于夏威夷大学校园网ALOHA;n1972年,Xerox(美国施乐)公司开始Ethernet实验网的研究;n1979年,Xerox公司宣布了Ethernet产品;n1980年,Xero
19、x、DEC与Intel联合宣布Ethernet V2.0规范;n90年代,10Base-T标准使得Ethernet性能价格比大大提高;n目前,交换式Ethernet与最高速率为10Gb/s的高速Ethernet的出现,更确立了它在局域网中的主流地位。37计算机科学与技术学院1972,美国加州大学研究了Newhall环网1974,英国剑桥大学研制Cambridge Ring环网1977,梅特卡夫与同事们共同申请了Ethernet专利1978,梅特卡夫研制的Ethernet中继器Repeater获得专利1980,Xerox,Intel和DEC合作,宣布Ethernet V2.0规范38计算机科学与
20、技术学院pIEEE802.3的部分以太网络标准,在这些标准中前面的数字表示传输速度,单位是“Mbps”,最后的一个数字表示单段网线长度(基准单位是100m),Base表示“基带”的意思,Broad代表“带宽”。10Base5使用粗同轴电缆,最大网段长度为500m;10Base2使用细同轴电缆,最大网段长度为185m;10BaseT使用双绞线电缆,最大网段长度为100m;1Base5使用双绞线电缆,最大网段长度为500m,传输速度为1Mbps;10Broad36使用同轴电缆(RG59UCATV),最大网段长度为3600m,是一种宽带传输方式;10BaseF使用光纤传输介质,传输速率为10Mbps
21、,最大网段长度为2000m;39计算机科学与技术学院5.2.2 Ethernet帧结构与帧发送、接收流程分析1.Ethernet数据发送流程的分析40计算机科学与技术学院 IEEE802.3使用的是CSMA/CD介质访问技术,CSMA/CD是英文Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection的缩写,称作“带有冲突检测的载波监听多路访问协议”。CSMA/CD的发送流程可以概括为:p先听后发(CS )p多路访问(MA)p边听边发(CD)冲突停止延迟重发比喻:黑屋子发言41计算机科学与技术学院Ethernet结点数据发送流程42计算机科学与技术学院
22、载波侦听过程目的:检查是否已经有结点利用总线在发送数据43计算机科学与技术学院冲突窗口的概念当一个站将帧发出后,最多需要等待多长时间可以检测到是否发生冲突?在共享信道中两个相距最远的站中,A站发出帧后,经过一个最大的延迟时间可使该信道中的所有站知道该站在发送帧,而且最长还得经过一个延迟时间,发送站才能知道是否有其他站也在发送,即是否发生了冲突。44计算机科学与技术学院将2D/V定义为冲突窗口冲突检测:比较法和编码违例判决法46计算机科学与技术学院如果发生了冲突(这是不可避免的),需要等待多长时间才可以再次重新发送。随机延迟重发CSMA/CD的后退延迟算法:截止二进制指数后退延迟算法2kRa 其
23、中:为结点重新发送需要的后退延迟时间,a为冲突窗口值,R为随机数;限定k的范围,k=min(n,10);如果重发次数n10,则取k=n;如果重发次数n10时,则k取值为10;第n次重发延迟是分布在0与2min(n,10)-1个时间片之间,最大可能延迟时间为1023 个时间片;在到后退延迟时间之后,结点将重新判断总线忙、闲状态,重复发送流程;当冲突次数超过16时,表示发送失败,放弃该帧发送。(Ethernet协议标准规定,帧的最大重发次数为16)47计算机科学与技术学院2.Ethernet帧结构前导码与帧前定界符字段目的地址和源地址字段类型字段LLC数据字段帧校验字段48计算机科学与技术学院Et
24、hernet帧结构的讨论:前导码与帧前定界符字段(接收同步)前导码:7个字节,10101010101010比特序列(56位)帧前定界符:1字节,10101011目的地址和源地址字段(接收结点地址和发送结点地址MAC地址)地址字段长度:2个字节或6个字节 目的地址类型:单一结点地址(unicast address)(目的地址首位为0)多点地址(multicast address)(目的地址首位为1)广播地址(broadcast address)(目的地址全1)49计算机科学与技术学院Ethernet帧结构的讨论:长度/类型字段 表示网络层使用的协议类型,0 x0800IP协议;0 x8137Ne
25、tWare的IXP协议。大于0 x0600时表示上层协议类型;否则表示帧长度。LLC数据字段 LLC数据字段是帧的数据字段,长度最小为46个字节,少于46个字节,需要填充。长度最大为1500字节。帧头18B(前导码与帧前界定符不计入帧头长度),帧的最小长度为64字节,最大长度为1518字节。帧校验字段 采用32位的CRC校验。校验的范围是:目的地址、源地址、类型、LLC数据等字段50计算机科学与技术学院3.Ethernet接收流程51计算机科学与技术学院5.2.3 Ethernet实现方法实现角度功能角度层次角度:MAC子层和物理层52计算机科学与技术学院Ethernet网卡结构53计算机科学
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算机网络 第五 局域网
限制150内