现代通信网络new修改后.pptx
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1、 3-1 概述局域网(LAN)也称局部网,是指覆盖较小地理范围的计算机网络,它的研究是从20世纪60年代后期开始的。1975年美国的XEROX公司推出的Ethernet(以太网),采用总线竞争式基本理论,也是LAN发展史上的一个重要里程碑。英国的剑桥大学计算机系研究的开发了著名的Cambrige Ring LAN(剑桥环局域网)。第1页/共66页Data point 公司推出了第一个用于办公室系统的ARCnet LAN。1980年 Xerox DEC 和Inter三大公司联合公布了局域网的事实标准DIX标准,(Ethernet)使得LAN的典型代表Ethernet由实验室进入规划阶段。1980
2、年2月IEEE下属的802局域网标准委员会宣告成立,推出了一系列LAN的标准。第2页/共66页 局域网特点 (1)地理范围有限。(2)通信速率高。(3)可采用多种通信介质。(4)可靠性较高。一般说来,决定局域网特性的主要技术有三个方面:(1)局域网的拓扑结构。(2)用以共享媒体的介质访问控制方法 (3)用以传输数据的介质。由局域网本身的特点决定局域网具有以下优点:(1)能够方便地共享网内资源,包括主机、外部设备、软件、数据;(2)便于系统扩展;(3)提高了系统的可靠性、可用性、可维护性;(4)各设备位置可以灵活地调整和改变;(5)有较快的响应速度(数据传输率较高)。第3页/共66页ABCAAA
3、BBCC总线局域网上的帧传送Aa)C向A发送帧b)帧的目的站不是BB忽略它C)A在经过时将之复制A总线型基本拓扑结构基本拓扑结构第4页/共66页用户工作站用户工作站环路连接器用户工作站网络服务器环型第5页/共66页中心节点机网络服务器用户工作站用户工作站星型第6页/共66页IEEE802简介遵循ISO OSI模型IEEE802系列标准主要解决局域网低3层的功能。由于LAN拓扑结构简单,共享传输介质,在任意两个节点之间都有唯一的路由,所以网络层不存在路由选择问题,因此IEEE802标准不单独设立网络层,但是考虑到多个LAN要互连,IEEE802在实现模型中的LLC之上设立了网际层。在LAN中,多
4、个站点共享介质,在节点传输数据之前必须首先解决设备占用传输介质问题,因此在数据链路层中要有介质访问控制功能,由于介质的多样性,必须提供多种介质的访问控制方法。IEEE802标准把数据链路层划分成两个子层:第7页/共66页 LLC(逻辑链路控制子层),负责向网际层提供服务。MAC(介质访问控制子层),管理基于各种介质的链路上的通信,在发送时负责将数据装成带有地址和差错校验段的帧;在接收数据时负责把帧拆封,执行地址识别和差错校验。第8页/共66页 3-2 IEEE802标准系列IEEE802.1 负责解决802计划中其他各种标准之间的互操作性,网络互联及系统管理。IEEE802.2 LLC负责逻辑
5、链路控制子层协议IEEE802.3 定义使用CSMA/CD协议和总线拓扑的网络,继承了DIX标准,并补充了Grand Junction Networks公司向IEEE提交的100BASE X(快速以太网)的协议。IEEE802.4 定义了一种使用宽频带或单信道媒体的令牌总线拓扑(Token Bus)。IEEE802.5 规定了令牌环网的拓扑,在这种拓扑结构中,电缆形成了一个封闭的环(Token Ring)。IEEE802.6 标准针对城域网提出了一种快速而合算的连接LAN的方案,采用了西澳大利亚大学建议的分布式队列双总线技术。第9页/共66页IEEE802.7 负责制定使用宽频带技术及其安装方
6、法、网络标准。IEEE802.8 作为802.3至802.5的标准中介绍电缆的替代标准,选中光纤电缆及其安装方法。IEEE802.9 用于电话和数据通信的各种桌面接口,其目标是建立一种与ISDN 和802.2 技术相兼容的标准。IEEE802.10 处理加密问题以及与OSI-RM相兼容的安全结构问题。IEEE802.11 解决无线局域网的协议和接口标准等问题。IEEE802.12 (100VG-AnyLAN)HP公司提交的使用需求优先协议的四重信号法的100Mbps以太网方案。IEEE802.15 解决有关WPAN的标准,分为802.15.1802.15.4第10页/共66页IEEE802.1
7、5.1 采用蓝牙(Bluetooth)标准 IEEE802.15.2 主要研究WPAN和WLAN互存性 IEEE802.15.3 制定将来在WPAN中的高速传输标准 IEEE802.15.4 研究特别节电的技术和低复杂度的方案,将其应用到诸如传感器、远端控制和家庭自动化等领域第11页/共66页IEEE802协议 此标准将数据链路层分为逻辑链路控制子层和媒体访问控制子层,逻辑链路控制子层主要提供寻址、排序、差错控制和流量控制等功能。第12页/共66页1)LLC向高层提供的服务有四种类型:面向连接的服务确认无连接服务不确认无连接服务高速传送服务 2)逻辑链路控制子层的服务访问点LLC SAP 在一
8、个主机的LLC子层上面应设有多个服务访问点,以便向多个进程提供服务。需用到两个地址:(a)MAC(介质访问控制)地址。(b)SAP地址。LLC层层第13页/共66页3)LLC协议(a)LLC帧的说明 LLC帧的说明n没有分界符及校验字段;nLLC帧是MAC帧中的数据字段;n有源地址(源服务访问点),这样适应于点点、点多点及广播式通信。LLC帧控制字段和HDLC中的控制字段一样,控制字段将LLC帧分为信息帧、管理监控帧、无编号帧,分别完成不同的功能。(b)LLC/MAC的接口 用服务原语实现:MA-DATA.request;MA-DATA.indication;MA-DATA.confirm。第
9、14页/共66页媒体访问控制策略在所有的媒体访问控制技术中,最关键的参数是控制点和控制方法。集中方式具有以下的优点:能提供除了对媒体访问外的其他更高级的功能,如优先级控制、可靠性等。每个站点的访问控制逻辑简单 避免对等实体间进行分布合作可能带来的问题 缺点:在整个网络中,如果控制点不能工作,则会导致整个网络瘫痪 由于所有对共享媒体的访问要经过控制站点的允许,可能会形成瓶颈,降低效率。分布式媒体访问控制方式的优缺点正好与之相反。MAC层层第15页/共66页 3-3 CSMA/CD(IEEE802.3)1)帧结构(MAC格式)介质访问控制方式前导码(PA)7Byte 10101010提示即将到来的
10、数据帧,同时使系统调整同步输入时钟起始帧分界符(SFD)1Byte 10101011标记了帧的到来目的地址(DA)6Byte 标记目标的物理地址(即NIC独一无二地址)或连接当前LAN和下一个LAN路由器的地址PASFDDASALIDATAPADFCS校验内容 (PDU)第16页/共66页源地址(SA)6Byte 包含了最后一个转发数据帧设备的物理地址其可以是发送数据帧的站点,也可以是最近接收和转发数据帧的路由器PDU的长度/类型(LI)2Byte 指明了PDU的字节数,如果PDU的长度是固定的,可以用来表示类型数据帧(PDU)可以根据帧的格式和信息域的长度不同(46Byte1500Byte不
11、等),PDU是上层(LLC)所创建(802.2),然后整个传给802.3,如果长度不够,增加PAD域补充字节数FCS(CRC32)4Byte的差错检测信息基带系统中,使用曼彻斯特数字编码;宽带系统中(10BROAD36)使用数字/模拟编码(差分PSK)第17页/共66页2)载波侦听多路访问(CSMA)CSMA是“先听后说”是减少冲突的主要技术。冲突是信息在介质上的混合,如果各站点随机地发送,冲突必然产生。共享介质中各站点都要通过共享介质来发送自己的数据,其它节点都可以从介质上来接收数据,仅有一个节点发送时,才能成功,当两个或两个以上节点同时发送时,共享介质上是多个节点发送信息的混合,目标节点无
12、发识别,则发送失败。CSMA是在一个站点发送前,首先监测共享介质上有没有其他站在发送信息,如果是“平静的”即介质空闲,该站就发送,如果介质忙,则退避一段时间再尝试。第18页/共66页 CSMA有三种类型:非坚持型CSMA:如果共享介质空闲就立即发送,如果忙,则等待一随机时间再尝试。1坚持型CSMA:如果介质空闲就立即发送,如果忙则继续侦听,直到空闲立即发送,如果有冲突(在规定时间内未得到回复),则等待一随机时间后再侦听。P坚持型CSMA:如果介质空闲则以概率P发送,而以概率1-P等待一段单位时间,如果介质忙则继续侦听,直到空闲后再以概率P发送。由于共享介质有一定的长度,一个站发送时,另一个站检
13、测到载波时有一段延迟时间,即检测到空闲并非真正空闲,如此时发送数据将导致冲突。两个或两个以上站点同时发现介质空闲也具有相当的概率,由于存在着传播延时,所以即使利用载波侦听(CS),发生冲突也是不可避免的。第19页/共66页3)载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)单纯的CSMA算法,不检测冲突,即使冲突发生,也要将已破坏的帧发送完,显然降低了共享介质的利用率,CSMA/CD是对CSMA的一种改进的方案。冲突检测的最基本思想:站点一边将信息输送到共享介质上,一边从共享介质上接收数据,然后将发送的信息和接收的信息进行比较,如果一致,则说明没有冲突发生;如果不一致则说明发生了冲突,称之为“边说
14、边听”。一旦检测到冲突后,发送站点就停止发送已开始发送的帧,并向总线发送一串“阻塞码”,让其他各站点均能感知冲突发生,冲突检测可以及早释放共享介质,提高信道利用率。第20页/共66页有两种情况出现:当传播时延比传输时延要大许多时,即当帧过短时,可能出现发送站检测不到冲突的情况,因此,要求帧的最短长度要大于冲突检测时间内能传送的位数(冲突检测时间2倍的传输时延),IEEE802.3 MAC格式中的填充位,就是要达到最小帧长的要求而设立的。如果A、B两个站点的物理距离比较近,会较早地检测到冲突,检测到冲突,即停止发帧,这就使得一个帧的开头部分已发出,接收端已收到有头无尾的帧“冲突碎片”,这样的帧不
15、必交高层处理,而采取丢去的办法。第21页/共66页 4)冲突退避算法 一旦冲突,就要重发原数据帧,冲突过的帧重发后,有可能再次冲突,为避免和减轻这种情况经常采用错开重发时间,重发时间的控制问题,就是冲突退避算法问题。为降低再冲突的概率,需要等待一个随机时间,然后再利用CSMA方法试图传输,为保持这种退避稳定,最常用的算法称做二进制指数算法:T=RA2N其中 T:为本次冲突后等待重发的间隔时间 R:为随机数 A:为计时单位,与传播时间和传输时间有关 N:为冲突次数第22页/共66页其原理是根据某一帧冲突的历史,估计网上信息量而决定重发的等待时间,实际上控制器延迟一随机长度的间隔时间,是两倍于前次
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