05局域网技术.ppt
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1、局域网技术,主要内容局域网的特点IEEE802局域网标准介质访问控制方法:CSMA/CD,TOKEN-RING,TOKEN-BUS以太网,局域网(LAN)特点,局域网:在有限的地理范围内将大量PC及各种设备互连,实现数据通信和资源共享的计算机网络 覆盖范围小 距离几百米至几公里 房间、建筑物、校园等,为一个单位所拥有高传输速率11000Mbps低误码率 10-8 10-10 以PC为主体,包括终端及各种外设,一般不设中央主机系统仅包含OSIRM中的低二层功能 简单、成本低、灵活、便于管理和扩充,局域网拓扑结构,局域网覆盖范围小,距离短,通常采用共享信道连接各设备进行通信(多路访问技术),拓扑结
2、构简单,所有节点工作站通过共享信道(总线)传输数据-广播型信道一般采用分布式介质访问控制方法,优点:电缆和设备少、成本低、安装方便缺点:若主干电缆某处发生故障,整个网络将瘫痪网上站点较多时,会因数据冲突增多而使效率降低。典型实例:以太网,总线形,环型由站点和连接站点的链路组成闭合环,各节点共享环路数据只能沿着一个固定的方向传送采用分布式介质访问控制方法,优点:时延确定、构造容易、通信电缆短、不存在冲突问题缺点:可靠性、灵活性差,任何一点都不能出故障。不便扩充,信息传输效率较低 典型实例:令牌环,星形各节点通过一条单独的通信线路连到中心节点,节点间通信经过中心节点交换和传输,优点:结构简单、实现
3、容易、方便灵活,应用广泛缺点:中心节点设备的可靠性要求高,负担较重,一旦中心节点出现故障则导致全网瘫痪;通信电缆较多,在星形拓扑中,注意:逻辑结构与物理结构的关系;星形是变形的总线结构,逻辑上都为广播型信道普通的共享介质方式局域网中逻辑上无星形拓扑(使用集线器)只有在出现交换局域网(Switched LAN)之后,才真正出现了物理结构与逻辑结构统一的星形拓扑,A,A,树形星形结构的扩充,是分级的星形结构,局域网技术的三个要素,传输介质 同轴电缆、双绞线、光纤等拓扑结构 总线型、星型、环型、树型介质访问方法按协议实现信道共享:CSMA/CD、Token-Ring、Token-Bus,介质访问控制
4、方式是局域网最关键的技术,总线型局域网采用“共享介质”方式,所有节点都可以通过总线以“广播”方式发送或接收数据,必会“冲突”,造成传输失败必须解决多点访问总线的介质访问控制(MAC)问题介质访问控制方法是通过仲裁机制解决介质使用权的问题:该哪个点发送数据?发送时会不会出现冲突?出现冲突怎么办?,介质访问方法,集中式控制-集中控制器控制各节点通信 分布式控制-站点间通信按事先约定由自身控制 局域网一般采用分布式控制方式 随机访问方式:竞争信道使用权 令牌传递访问方式:顺序访问信道,共享介质的介质访问控制方法分类,IEEE于1980年2月成立了局域网标准委 员会(简称IEEE 802委员会),专门
5、从事局域网标准化工作,并制定了IEEE 802标准IEEE 802 标准所描述的局域网参考模型与OSI模型的对应关系:将OSI参考模型的数据链路层划分为:LLC(Logical Link Control):逻辑链路控制 子层 MAC(Media Access Control):介质访问控制子层,IEEE 802局域网体系结构,LAN参考模型,网络层,物理层,逻辑链路控制 LLC,介质访问控制 MAC,高层,OSI,IEEE 802,物理层,()()(),SAP,数据链路层,物理层信号编码、译码:以太网中采用曼彻斯特编码同步所用前同步码的产生与去除 MAC子层的MAC帧传到物理层后加上一个8字节
6、的前同步码(1010 10101011)。作用:使接收端在接收MAC帧时能够迅速实现比特同步。检测到前同步码最后的连着两个1时,则后面的信息为MAC帧比特的传输与接收,局域网的数据链路层,按照功能分为LLC和MAC两个子层功能分解的目的MAC子层:与介质、拓扑相关 适应多种不同的介质访问控制方式的网络LLC子层:与介质、拓扑无关对上屏蔽了下层的实现细节,使数据传输独立于介质和介质访问控制方法在MAC子层中可以增加新的介质访问方法,LAN的链路层的一些功能 LAN链路支持多重访问;支持介质访问控制功能;提供某些网络层的功能,如寻址、多路复用、流量、差错控制.MAC子层功能:成帧/拆帧,实现、维护
7、MAC协议,位差错检测,寻址。LLC子层功能:向高层提供SAP,建立/释放逻辑连接,差错控制,帧序号处理,流量控制。,LLC子层多路复用主机的LLC子层上设有多个SAP,向多个高层实体提供服务 LAN中的寻址分成两步:1.根据MAC地址找到目的主机2.根据SAP地址找到主机中的服务访问点,通信需要有两种地址 MAC地址:主机在网络中的物理地址,在MAC帧中传送SAP地址:LLC子层上面的服务访问点,在LLC帧中传送。,DSAP,SSAP,控制,数据,LLC PDU,物理网络地址(MAC地址,硬件地址),48bit站点的全球唯一的标识符,与其物理位置无关,IEEE是局域网全球地址的法定管理机构,
8、它负责分配地址六个字节中的前三个字节(即高24位),物理地址=Manufacture ID(地址块)+NIC ID 24bit 24bit典型的物理地址:00-60-8C-01-28-12广播地址(全1地址):发往所有站点,数据链路层的两种不同的数据单元:LLC PDU和MAC帧,IEEE802标准的主要成员,802.2-逻辑链路控制LLC 802.3-CSMA/CD(以太网)802.4-Token Bus(令牌总线)802.5-Token Ring(令牌环)802.6-分布队列双总线DQDB-MAN标准802.8 FDDI(光纤分布数据接口)802.11 无线LAN,802.3CSMA/CD
9、,802.4Token Bus,802.5Token Ring,802.6DQDB,802.8FDDI,802.2 LLC,数据链路层,物理层,LLC,MAC,802.1D Bridge,802.1A 体系结构,IEEE802体系结构示意图,PHY,IEEE802各标准中:物理层和MAC子层不同,与介质和拓扑有关LLC子层是兼容的,与介质无关,局域网中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)-IEEE802.3标准 令牌环访问控制(Token-Ring)-IEEE802.5标准令牌总线访问控制(Token-Bus)-IEEE802.4标准,以随机访问和竞争的方式获得
10、介质访问权适用于总线拓扑,是用于解决争用信道冲突的分布式介质访问控制方法“载波监听”:对信道上的信号进行监听“多路访问”:广播方式,信道共享“冲突检测”:站点发送数据的同时检测是否冲突,CSMA/CD,纯ALOHA协议,工作原理:站点只要产生帧,就立即发送到信道上;规定时间内若收到应答,表示发送成功;否则重发接收方:随时监听信道有无载波;若有,查看地址是否本节点的,若是,进行检查正确即接收,并发回应答。否则放弃接收 缺点:极容易冲突解决方法:出现冲突等待一段随机的时间,然后重发;如再冲突,则再等待,直到重发成功为止 性能:网络负载 0.5 吞吐量 0.184,纯ALOHA系统的工作原理图,A1
11、,B1,A2,A2,B1,冲突,B2,A2,B2,B3,A3,站A,站B,信道上的总效应,A1,B1,A2,B2,帧产生,时隙ALOHA协议(S-ALOHA),工作原理:将时间划分为等长的时隙,规定帧不论何时产生,只能在每个时隙开始时发送到信道上 重发策略:同纯ALOHA 性能:网络负载 1 吞吐量 0.37 代价:需要全网同步;可设置一个特殊站点,由该站点发送时钟信号 帧发送成功的条件:没有其他帧在同一时隙内到达,时隙ALOHA系统的工作原理图,A1,帧产生,B3,A2,A2,B1,冲突,B2,B2,B3,A3,站A,站B,信道上的总效应,A1,B1,A2,B2,A3,CSMA 载波监听多点
12、访问 对ALOHA的一种改进,增加硬件装置,使得每个站在发送数据之前,监听信道上其它各站是否在发送数据 载波是一种习惯沿用,因最早的ALOHA系统是无线的,其发射机工作在超高频波段,网上各站发送的数据是可监测到载波,而对于一般的总线局域网,采用基带传输,CSMA:载波监听多点访问,工作原理:发送前监听。发送数据前监听信道忙闲。忙,则此站不能发送,需等待一段时间后重试冲突的产生 多个站同时监听,发现空闲时同时发送数据减少冲突的等待策略 信道空闲,可发送数据;信道忙,发送站退避一随机时间后再进行监听退避算法:非坚持、1坚持、P坚持,非坚持型(0-坚持型)CSMA监听到信道空闲,则立即发送监听到信道
13、忙,退避一随机时间后再监听优点:采用随机的重发延迟时间可以减少冲突发生的可能性缺点:监听到信道忙马上延迟一个随机时间再重新监听,但很可能在再次监听前信道已经空闲。非坚持CSMA不能找出信道刚变成空闲的时刻。信道利用率不高,1-坚持CSMA(100%-坚持型)若信道空闲,则可以立即发送(以概率1);若信道忙,继续监听,直到信道空闲,立即发送优点:抓紧一切时机发送数据,信道利用率高缺点:两个以上站点数据发送,同时监听,信道空闲就必然使同时发送的数据冲突;冲突的机会较多,不利于吞吐量的提高,p-坚持CSMA-是非坚持和1坚持的折衷方案 监听信道,如果信道忙,坚持监听直至信道空闲 空闲,以概率p发送数
14、据,以概率1-p延迟一段时间;延迟一段时间后,重新监听,CSMA不能及时检测出冲突,CSMA/CD 带冲突检测的载波监听多点访问,工作原理:发送前先监听信道是否空闲,若空闲则立即发送数据。在发送时,边发边继续监听。若监听到冲突,则立即停止发送。退避以后,再重新尝试。,传播时延的存在会产生的冲突,实现冲突的检测方法有多种比较接收到的信号电平大小检测曼彻斯特编码的过零点发送数据同时进行接收强化冲突:人为干扰信号 实际网络中,为使每个站都能及早正确地判断是否发生了冲突采取的措施。当发送数据的站一旦发现发生了冲突时,除立即停止发送数据外,还要再继续发送若干比特的人为干扰信号,以便让所有用户都知道发生了
15、冲突。,CSMA/CD的流程图,IEEE802.3帧/Ethernet帧,区别:(在第3个字段)IEEE802.3:为长度字段,它指出后面的数据字段的字节长度,数据字段为LLC PDU。以太网(V2标准):为类型字段,指出LLC的上层使用何种协议。,PA:前同步码-10101010序列,使收方与发方同步 SFD:帧首定界-10101011,标志帧开始 DA:目的地址-MAC 地址(2/6字节)SA:源地址-MAC地址 LEN:数据长度(数据部分的字节数)LLC PDU+pad:最少46字节,最多1500字节 pad:填充字段,保证帧长不少于64字节 FCS:帧校验序列(CRC-32),最小帧长
16、度:64字节,(1)在0时刻开始发送,(2)大约在 时刻到达 B,(3)B 开始发送;在 时刻发生冲突,(4)冲突信号在 2时刻到达A,帧发送时延必须超过 2,以防止在第一位数据到达总线最远端之前,数据已全部发送完毕,从而引起冲突;而发送方却误以为帧成功发送 根据时间 规定最小帧长为 64字节数据字段最少为 46 字节,A,A,A,A,B,B,B,B,A 和 B 在总线的两端,帧间隔,在相继发送的两帧之间强制插入9.6ms的间隔 以确保想要发送数据的其他站点也能占用信道,PA,帧间隔 9.6 ms,令牌环(IEEE802.5)-非竞争式的顺序介质访问控制方式,A,B,D,C,站点,干线耦合器,
17、闭合单向环,拓扑结构:点到点链路连接,构成闭合环,发送缓冲区,接收缓冲区,接收,发送,线路驱动,线路接收,控制器,DTE,环路输入,环路输出,干线耦合器的结构,速率:4/16Mbps;最多站点数:250,信号采用曼彻斯特编码,TCU,高层软件,干线耦合器(TCU),工作状态:发送方式(站点发送数据时)收听/转发方式(其他时候)收听方式下,TCU与DTE断开 TCU对位流再生并转发,同时监视帧中是否出现本站地址和令牌。若出现本站地址,则将开关K闭合,TCU与DTE接通,位流复制到DTE,同时继续转发;若出现令牌且有数据要发送,则截获令牌,转为发送方式,发送数据帧。发送方式下,数据以帧为单位从TC
18、U的输出端发送到下一个TCU的输入端。,DTE,TCU,收听方式,K,K,DTE,TCU,发送方式,K,K,Token Ring/802.5的操作,1)谁可以发送帧,是由一个沿着环旋转的称为“令牌”(TOKEN,三字节)的特殊帧来控制的,令牌帧平时不停地在环路上流动。只有拿到令牌的站可以发送帧,而没有拿到令牌的站只能等待。2)拿到令牌的站将令牌转变成访问控制头,后面加挂上自己的数据进行发送。,3)数据帧通过任何一个站点(除源站点外)时,该站点都要把帧的目的地址和本站地址相比较:a)如果地址相符合,则将帧拷贝到接收缓冲器,供高层软件处理,同时将帧送回环中;b)如果地址不符合,则直接将帧送回环中。
19、4)数据循环一周后由发送站回收。发送站将该帧从环上移去,同时再放一个空令牌到环上,使其余的站点能获得发送帧的许可权。,Token Ring/802.5的操作举例,A,T=0,T,A,T=0,T,A,T=1,T,Data,C,T,Data,C,T,Data,C,T,Data,C,Data,(a),(b),(c),帧循环一圈后A将数据帧回收并放出空令牌,A有数据要发送,它抓住空令牌,A将令牌修改为数据帧,并加挂数据,C,C,C,问题:令牌丢失、数据帧无法撤消(循环)解决方法:设置主动令牌管理站管理环路通过超时机制来检测令牌丢失,如果在该时段内没有检测到令牌,便可认为令牌丢失,发出一个令牌通过监控位
20、检测是否有持续循环的数据帧,如果管理站检测到经过的数据帧的监控位已为1,便得知有某个站未清除发出的数据帧,清除环路的数据,发出一个令牌,令牌环的维护,IEEE802.5的帧结构,起始、结束标志:在MAC帧的其他任何地方都不可能出现的特殊位,特殊位在每个位的中间不出现跳变,整个位全是高或低电平(非1 非0),起始,接入控制,结束,1B,1B,1B,令牌帧,非令牌帧(信息帧/控制帧),起始,访问控制,帧控制,目的地址,源地址,数据,FCS,结束,帧状态,访问控制字段:优先级与预约:P和R 在无优先级的环路中不起作用,置为0。在有优先级的环路中,PPP可构成8种优先级,只有优先级高于令牌内PPP的站
21、点允许截获令牌。要发送数据的站点可以在其他站点发送的数据帧经过本站时进行预约,将本站的优先级写入该帧的预约比特RRR。,令牌位:帧类型标识。0-令牌;1-信息/控制帧“截获令牌”-令牌位由0变为1,去掉令牌的结束字节,加上其余字段,成为要发送的非令牌帧。监督位(M):防止无效帧在环路中无限循环。帧发出时,M=0;首次经过监控站时,M=1;若该帧再次经过监控站,则由监控站将该帧清除,令牌总线(IEEE 802.4),特点:物理上是总线网,逻辑上是令牌环网物理层:传输媒体为75宽带同轴电缆,数据速率为1Mb/s、5Mb/s或10Mb/s;传输机制为以太网和令牌环的结合:物理传输采用广播方式;介质访
22、问控制采用令牌方式。,逻辑环及令牌的管理和维护:建环,逻辑环的顺序:根据站点地址,确定各站的排列顺序,与物理位置无关 每个站点都保存本站地址、前趋站地址和后继站地址 环路初始化:站点检测到网络中信道空闲超过一定时间,就发送Claim-token帧;若没有其他站点竞争,就产生令牌,建立一个只包括自己的环,50,20,30,10,45,10,10,10,NS,TS,PS,C-T,逻辑环及令牌的管理和维护:入环,新站入环:令牌持有者周期性发送Solicit-successor-1帧,询问是否有地址在它和其后继站之间的站点申请加入。等待一个时隙,若无申请,则正常操作;若有某站通过发送Set-succe
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