计算机网络应用技术第3章.ppt
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1、第3章局域网与城域网技术3.1局域网的技术特点3.2局域网的拓扑结构3.3IEEE 802参考模型与协议3.4共享介质局域网的工作原理3.5高速局域网技术3.6交换式局域网技术3.7虚拟局域网技术13.8主要的城域网技术3.9本章总结2 本章简介本章简介目前,局域网技术的发展极为迅速。它已在信息管理与信息服务领域中得到了广泛的应用,因此是读者应该重点学习与掌握的内容。本章介绍局域网的技术特点、局域网的拓扑结构、共享介质局域网的工作原理、交换局域网的工作原理、高速局域网的工作原理、虚拟局域网的工作原理,以及主要的城域网技术。3 3.1局域网的技术特点局域网的主要特点归纳为以下几点:局域网是一种数
2、据通信网络。连入局域网的数据通信设备是广义的,包括计算机、终端与各种外部设备。局域网覆盖一个较小的地理范围,从一个办公室、一幢大楼到几平方公里的区域。4 随着局域网体系结构、协议标准研究的进展,操作系统的发展,光纤技术的引入,以及高速局域网技术的发展,局域网技术特征与性能参数发生了很大的变化,早期对局域网的定义与分类已发生了很大的变化。从局域网应用的角度看,局域网的技术特点技术特点主要表现在以下几个方面:局域网覆盖有限的地理范围局域网提供高数据传输速率(10M1000Mbps)、低误码率的高质量数据传输环境。局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护与扩展。局域网的主要技术要素为网络拓扑、传输
3、介质与介质访问控制方法。从介质访问控制方法的角度,局域网可分为共享介质局域网共享介质局域网与交换局域网两类。与交换局域网两类。53.2局域网的拓扑结构 v局域网在传输介质、介质存取控制方法上形成了自己的特点。v局域网在网络拓扑结构上主要分为总线型、环型与星型结构三种,在网络传输介质上主要采用双绞线、同轴电缆与光纤双绞线、同轴电缆与光纤等。v需要指出的是:需要指出的是:任何实际应用的局域网可能是一种或几种基本拓扑的扩展与组合。63.2.1总线型拓扑结构1.总线型拓扑结构 v总线型局域网的拓扑结构如图3-1所示。v总线型局域网的介质访问控制方法采用的是“共享介质共享介质”方式。v总线型拓扑结构的优
4、点是:结构简单,结构简单,实现容易,易于扩展,可靠性较好。实现容易,易于扩展,可靠性较好。7图图 3.182.总线型拓扑结构的特点总线型局域网的主要特点是:v所有结点都通过网卡直接连接到一条作为公共传所有结点都通过网卡直接连接到一条作为公共传输介质的总线上。输介质的总线上。v总线通常采用双绞线或同轴电缆作为传输介质。总线通常采用双绞线或同轴电缆作为传输介质。v所有结点都可以通过总线发送或接收数据,但一所有结点都可以通过总线发送或接收数据,但一段时间内只允许一个结点通过总线发送数据。当段时间内只允许一个结点通过总线发送数据。当一个结点通过总线传输介质以一个结点通过总线传输介质以广播广播方式发送数
5、方式发送数据时,其他的结点只能以据时,其他的结点只能以收听收听方式接收数据。方式接收数据。9由于总线作为公共传输介质为多个结点共享,就有可能出现同一时刻有两个或两个以上结点通过总线发送数据的情况,因此会出现冲突(collision)导致传输失败。冲突现象如图3.2所示。图图 3.210 网卡的作用 o网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC(Network Interface Card),或“网卡”。o网卡的重要功能:n进行串行/并行转换。n对数据进行缓存。n在计算机的操作系统安装设备驱动程序。n实现以太网协议。11计算机通过网卡和局域网进行通信 CPU高速缓存存储器I
6、/O 总线计算机至局域网网络接口卡(网卡)串行通信并行通信123.2.2环型拓扑结构v环型局域网的拓扑结构如图3.3所示。v在环型拓扑结构中,结点通过相应的网卡网卡,使用点-点线路连接,构成闭合的环型。v环中数据沿着一个方向绕环逐站传输。沿着一个方向绕环逐站传输。13图图 3.3环形拓扑的实现技术中也要解决介质访问控制方法问题,解决介质访问控制方法问题,一般采用某种分布式控制方法,环中每个结点都要执行发送与接收控制逻辑。143.2.3星型拓扑结构v在出现交换局域网(switched LAN)后,才真正出现了物理结构与逻辑结构统一的星型拓扑结构。v交换局域网的中心结点是一种局域网交换机。在典型的
7、交换局域网中,结点可以通过点-点线路与局域网交换机连接。15图图 3.4局域网交换机可以在多对通信结点之间建立并发的逻辑连接。典型的星型局域网的拓扑结构如图3.4所示。163.3IEEE 802参考模型与协议u局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。早期应用最多的是同轴电缆。随着技术发展,双绞线与光纤的应用发展十分迅速。尤其是双绞线的发展,目前已能用于数据传输速率为100Mbps、1Gbps的高速局域网中,因此引起了人们普遍的关注。u传统的局域网采用了共享介质的工作方式。为了实现对多结点使用共享介质发送和接收数据的控制,经过多年的研究,人们提出了很多种介质访问控制方法。u
8、目前被普遍采用并形成国际标准的介质访问控制方法主要有以下三种:带有冲突检测的载波侦听多路访问令牌总线(token bus)方法令牌环(token ring)方法。171.IEEE 802参考模型u在1980年2月,IEEE成立了局域网标准委员会(简称IEEE 802委员会),专门从事局域网标准化工作,并制定了IEEE 802标准。uIEEE 802标准所描述的局域网参考模型与OSI参考模型的关系如图3.5所示。IEEE 802参考模型只对应于OSI参考模型的数据链路层与物理层。18图图 3.519数据链路层的两个子层 o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
9、链路层拆成两个子层:n逻辑链路控制 LLC(Logical Link Control)子层n介质接入控制 MAC(Medium Access Control)子层。o与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层,而 LLC 子层则与传输媒体无关,不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的 20以后一般不考虑 LLC 子层 o由于TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网,因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC(即 802.2 标准)的作用已经不大了。o很多厂商生产的网卡上就仅装有 MAC 协议而没有
10、LLC 协议。212.IEEE 802标准IEEE 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。IEEE 802标准之间的关系如图3.6所示。图图 3.6定义了局域网体系结构、网络互连以及网络管理与性能测试定义了逻辑链路控制子层功能与服务定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范定义了令牌总线介质访问控制子层与物理层规范定义了令牌环介质访问控制子层与物理层规范定义了城域网介质访问控制子层与物理层规范定义了综合语音与数据局域网(IVD-LAN)技术定义了无线局域网技术IEEE 802.7标准定义了宽带网络技术。IEEE 802.8标准定义了光纤传输技术。IEE
11、E 802.10标准定义了可互操作的局域网安全性规范(SILS)。223.4共享介质局域网的工作原理3.4.1以太网的工作原理u目前应用最广的一类局域网是总线型局域网,即以太网(Ethernet)。u 它的核心技术是随机争用型介质访问控制方法,即带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD,carrier sense multiple access with collision detection)方法。2324以太网的广播方式发送 u总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。u由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致,因此只有 D 才接收这个数据帧。u其他所有的
12、计算机(A,C 和 E)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不能够收下来。u具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。25为了通信的简便以太网采取了两种重要的措施 u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。u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。n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。26以太网提供的服务 u以太网提供的服务是不可靠的交付,即尽最大努力的交付。u当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧,其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。u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
13、重传的帧,而是当作一个新的数据帧来发送。271.CSMA/CD的定义vCSMA/CD 方法用来解决多结点如何共享公用总线 的问题。v在以太网中,任何结点都没有可预约的发送时间,它们的发送都是随机的,并且网中不存在集中控制的结点,网中结点都必须平等地争用发送时间,这种介质访问控制属于随机争用型方法,后又增加了载波侦听功能。28载波监听多点接入/碰撞检测CSMA/CDoCSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。o“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。o“载波监听”是指每一个站在发送数据之
14、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,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。o总线上并没有什么“载波”。因此,“载波监听”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。29碰撞检测o“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。o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值将会增大(互相叠加)。o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。o所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。30检测到碰撞后o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
15、用的信息来。o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,然后等待一段随机时间后再次发送。311 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为 322.CSMA/CD 的工作原理为了有效地实现分布式多结点访问公共传输介质的控制策略,CSMA/CD的发送流程可以简单地概括为四点:先听后发先听后发边听边发边听边发冲突
16、停止冲突停止随机延迟后重发随机延迟后重发33图图 3.7图3.7显示了采用CSMA/CD方法的总线型局域网的工作过程。343.4.2令牌环与令牌总线的工作原理 1.令牌总线的工作原理v在采用令牌总线方法的局域网中,任何一个结点只有在取得令牌后才能使用共享总线去发送数据。v令牌是一种特殊结构的控制帧,控制帧,用来控制结点对总线的访问权。图3.8给出了正常的稳态操作时令牌总线的工作过程。35图图 3.8361.正常的稳态操作正常的稳态操作,是指在网络已完成初始化之后,各结点进入正常传递令牌与数据,并且没有结点要加入或撤出,没有发生令牌丢失或网络故障的正常工作状态。此时,每个结点有本站地址(TS),
17、并知道上一结点地址(PS)与下一结点地址(NS)。2.令牌传递规定由高地址向低地址,最后由最低地址向最高地址依次循环传递,从而在一个物理总线上形成一个逻辑环逻辑环。3.环中令牌传递顺序与结点在总线上的物理位置无关。因此,令牌总线网在物理上是总线网,而在逻辑上是环网。令牌帧含有一个目的地址,接收到令牌帧的结点可以在令牌持有最大时间内发送一个或多个帧。1.令牌总线的工作原理372.令牌环的工作原理u令牌环介质访问控制技术最早开始于1969年贝尔研究室的Newhall环网,最有影响的令牌环网是IBM公司的令牌环。u在令牌环中,结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
18、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,传送顺序与结点在环中排列的顺序相同。图3.9给出了令牌环的基本工作过程。38图图 3.9u缺点主要是:环维护复杂,实现较困难。优点:环中结点访问延迟确定,适用于重负载环境,支持优先级服务39令牌环的工作原理结点A有数据帧要发送等待空闲令牌的到来将令牌标志位由“闲”变为“忙”传送数据帧结点B、C、D将依次接收到数据帧结点C在正确接收该数据帧在帧中标志出帧已被正确接收和复制结点A重新接收到自己发出的、已被目的结点正确接收的数据帧回收已发送的数据帧将忙令牌改成空闲令牌将空闲令牌向它的下一结点传送40 3.5高速局域网技术 3.5.1
19、高速局域网的研究方法 1.高速局域网的发展推动局域网发展的直接因素是个人计算机的广泛应用。在过去的20年中,计算机的处理速度提高了百万倍,而网络数据传输速率只提高了上千倍。大量用于办公自动化与信息处理的计算机必然要连网,这就使局域网的规模不断增大,网络通信量的进一步增加,用户对局域网的带宽与性能提出了更高的要求。41u传统的局域网技术是建立在“共享介质”的基础上,网中所有结点共享一条公共通信传输介质,需要使用介质访问控制方法来控制结点传输数据。例如对于带宽为10Mbps的局域网络,局域网中有n个结点,那么每个结点平均能分配到的带宽为10Mbps/n。u随着局域网规模不断扩大,结点数的不断增加,
20、每个结点平均能分配到的带宽将越来越少。u因此,当网络结点数增大,网络通信负荷加重时,冲突和重发现象将大量发生,网络效率与网络服务质量将会急剧下降。高速局域网的发展42v 提高提高Ethernet的数据传输速率,在这个方案的数据传输速率,在这个方案中,介质访问控制仍采用中,介质访问控制仍采用CSMA/CD方法。方法。u 将一个大型局域网划分成多个用网桥或路由器将一个大型局域网划分成多个用网桥或路由器互连的子网,这就导致了局域网互连技术的发互连的子网,这就导致了局域网互连技术的发展。每个子网的介质访问控制仍采用展。每个子网的介质访问控制仍采用CSMA/CD的方法。的方法。u 将将共享介质方式共享介
21、质方式改为改为交换方式交换方式,这就导致,这就导致了了交换局域网交换局域网技术的发展。交换局域网的核技术的发展。交换局域网的核心设备是局域网交换机,局域网交换机可以在心设备是局域网交换机,局域网交换机可以在它的多个端口之间建立多个并发连接。它的多个端口之间建立多个并发连接。为了克服网络规模与网络性能之间的矛盾,人们提出了以下几种解决方案:432.局域网的分类方法从目前的发展情况来看,局域网可以分为以下两类:共享介质局域网共享介质局域网(shared LAN)交换式局域网交换式局域网(switched LAN)。局域网产品之间的关系如图3.10所示。44图图 3.1045 3.5.2快速以太网传
22、统的共享介质局域网主要有以太网、令牌总线与令牌环,而目前应用最广泛的是以太网。461.快速以太网的发展随着局域网应用的深入,用户对局域网带宽提出更高的要求。人们只有两条路可以选择:u重新设计一种新的局域网体系结构与介质访问控制方法,去取代传统的局域网技术;u保持传统的局域网体系结构与介质控制方法不变,设法提高局域网的传统速率。对目前已大量存在的以太网来说,要保护用户已有的投资,同时又要增加网络的带宽,快速以太网(fast Ethernet)是符合后一种要求的新一代高速局网。472.快速以太网的协议结构u快速以太网保留着传统以太网的所有特征,包括相同的数据帧格式、介质访问控制方法与组网方法,19
23、95年9月,IEEE 802委员会正式批准了快速以太网标准(IEEE 802.3 u)。uIEEE 802.3 u标准在LLC子层使用IEEE 802.2标准,在MAC子层使用CSMA/CD方法,只是在物理层作了一些必要的调整,定义了新的物理层标准(100 BASE-T)。u快速以太网的协议结构如图3.11所示。48图图 3.11支持两对5类非屏蔽双绞线(UTP)或两对一类屏蔽双绞线(STP)。一对5类UTP或一对一类STP用于发送,而另一对双绞线用于接收。因此,100 BASE-TX是一个全双工系统,每个结点可以同时以100Mbps的速率发送与接收数据。支持4对3类非屏蔽双绞线,其中3对用于
24、数据传输,一对用于冲突检测支持2芯的多模或单模光纤。100 BASE-FX主要是用作高速主干网,从结点到集线器的距离可以达到2km,它是一种全双工系统。专用接口493.5.3千兆以太网 1.千兆以太网的发展v在数据仓库、桌面电视会议、三维图形与高清晰度图像这类应用中,人们不得不寻求拥有更高带宽的局域网。v普通以太网、快速以太网与千兆以太网有很多相似之处,局域网系统升级到快速以太网或千兆以太网时,网络技术人员不需要重新进行培训。v设想一种用以太网组建企业网的全面解决方案:桌面系统采用传输速率为10Mbps的以太网,部门级系统采用传输速率为100Mbps的快速以太网,企业级系统采用传输速率为100
25、0Mbps的千兆以太网。u从以上分析中可以看出,千兆以太网有着很好的应用前景,它能否应用的关键在于协议是否标准化。50 2.千兆以太网的协议结构u1995年11月,IEEE 802.3委员会成立了高速网研究组。u1998年2月,IEEE 802委员会正式批准了千兆以太网标准(IEEE 802.3 z)。51千兆以太网的协议结构如图3.12所示。图图 3.12IEEE 802.3 z标准在LLC子层使用IEEE 802.2标准,在MAC子层使用CSMA/CD方法,只是在物理层作了一些必要的调整,它定义了新的物理层标准(1000 BASET)。1000 BASET标准定义了千兆介质专用接口(GMI
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