计算机网络基础教程第3章计算机局域网.ppt
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1、第3章 计算机局域网,本章内容,知识结构,局域网组网方法,计算机局域网,局域网概述,无线局域网,集线器,网络接口卡,交换机,高速局域网,局域网的连接设备及其工作原理,WLAN的组建方式,WLAN的网络类型,WLAN的协议标准,WLAN的特点与应用,局域网的基本类型,局域网的性能特点,局域网的参考模型与标准,局域网介质访问控制方法,局域网的产生与发展,局域网的扩展,传统以太网,万兆以太网(10 Gigabit Ethernet),千兆以太网(Gigabit Ethernet),快速以太网(Fast Ehernet),光纤颁数据接口(FDDI)主干网,虚拟局域网,交换以太网(Switching E
2、thernet),3.1 局域网概述,3.1.1 局域网的产生与发展,1、局域网的产生 局域网技术是在远程分组交换通信网络基础上发展起来的。从1969年第一个计算机网络远程通信交换网ARPAnet诞生到20世纪70年代后期,分组交换通信网络得到很大发展,并积累了很多经验。1972年Bell公司提出了两种环型局域网技术,1973年以太网(Ethernet)问世。1973年,Metcalfe和David Boggs将“AltoAloha”改名为“以太网”,由此,Ethernet网络便诞生了。,3.1.1局域网的产生与发展,2、局域网的发展 1979年,Bob Metcalfe开始了以太网标准化的研
3、制工作。1981年6月,IEEE 802工程决定组成802.3分委员会,以办公室环境为主要目标产生基于DIX工作成果的国际公认标准。1990年,为了提高以太网的传输速率,在10M以太网的基础上,开发了快速以太网技术,并在1995年6月通过了100 Base-T快速以太网标准IEEE802.3u。从1993年开始,在开发快速以太网的同时,开始研究交换式网络技术,并先后推出了交换以太网、交换令牌环和交换FDDI技术。随着交换式网络技术的研究与发展,又相继推出了异步传输模式(ATM)、千兆位以太网和万兆位以太网。目前局域网的带宽已达到10Gbit/s。,3.1.2局域网的性能特点,1、局域网的性能
4、决定局域网特性的主要技术有3个方面:连接各种设备的拓扑结构、数据传输介质和介质访问控制方法。拓扑结构:局域网及城域网的典型拓扑结构为星型、环型、总线型和树型结构等。传输介质:同轴电缆、双绞线、光纤、电磁波等。对于不便使用有线介质的场合,可以采用微波、卫星、红外线等作为局域网的传输介质,已获得广泛应用的无线局域网就是其典型例子。介质访问控制方法:也称为网络的访问控制方式,是指网络中各结点之间的信息通过介质传输时如何控制、如何合理完成对传输信道的分配、如何避免冲突,同时,又使网络有最高的工作效率及高可靠性等。,3.1.2局域网的性能特点,2、局域网的特点 地域范围小:局域网用于办公室、机关、工厂、
5、学校等内部联网,其范围没有严格的定义,但一般认为距离为0.125km。误码率低:局域网具有较高的数据传输速率,传输速率一般为100M1000Mbit/s,误码率在10-810-11之间。传输延时小:局域网中的传输延时很小,一般在几毫秒几十毫秒之间。传输速率高:目前,局域网的传输速率在100Mbit/s以上,如155Mbit/s、655Mbit/s、Gbit/s、10Gbit/s等。支持多种传输介质:可根据不同的性能需要选用价格低廉的双绞线、同轴电缆或价格较贵的光纤,以及无线传输介质。,3.1.3局域网的基本类型,局域网有多种类型,如果按照网络转接方式不同,可分为共享式局域网和交换式局域网两种,
6、如图4-1所示。,图 4-1 局域网分类,传统以太网,高速以太网,FDDI,以太网,令牌总线,令牌环,FDDI,局域网,虚拟局域网,交换以太网,ATM局域网,交换式局域网,共享介质局域网,无线局域网,3.1.3局域网的基本类型,1、共享介质局域网 共享式局域网是指所有结点共享一条公共通信传输介质的局域网技术。共享介质局域网可分为以太网、令牌总线、令牌环、FDDI以及在此基础上发展起来的高速以太网和FDDI等。无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,同有线局域网一样,可采用共享方式。2、交换式局域网 交换式局域网是指以数据链路层的帧或更小的数据单元为数据交换单位,以以太网交换机(Eth
7、ernet Switch)为核心的交换式局域网技术。交换式局域网可分为交换以太网、ATM网以及在此基础上发展起来的虚拟局域网,但近年来已很少用ATM技术组建局域网。,3.1.4局域网的参考模型与标准,图 4-2 OSI与IEEE 802的对应关系,1、局域网参考模型 局域网的体系结构只包含了数据链路层和物理层,其中,数据链路层又分为逻辑链路控制和介质访问控制两个子层。,3.1.4局域网的参考模型与标准,2、局域网的标准 1980年2月,电器和电子工程师协会(IEEE)成立了局域网标准委员会,专门从事局域网标准化工作,并制订了IEEE 802标准。IEEE 802系列标准之间的内部关系如图4-3
8、所示。,3.1.4局域网的参考模型与标准,802.3:定义了局域网CSMA/CD总线介质访问控制子层及物理层规范,802.1:A定义了局域网体系结构;B定义了网络互连、网络管理与性能测试,802.7:定义了局域网宽带技术(咨询和物理层课题与建议实施),1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,802.2:定义了局域网逻辑链路控制LLC子层的功能与服务,802.4:定义了局域网令牌总线介质访问控制子层及物理层规范,802.5:定义了局域网令牌环介质访问控制子层及物理层规范,802.6:定义了局域网MAN介质访问控制子层及物理层规范,802.8:定义了局域网光纤传输技术(咨询和物理层课题),
9、802.9:定义了局域网综合语音/数据服务的访问方法和物理规范,802.10:定义了局域网安全与加密访问方法和物理层规范,802.11:定义了无线局域网访问方法和物理层规范,IEEE 802标准系列中的主要标准,3.1.5局域网介质访问控制方法,1、介质访问控制方法概念 将传输介质的频带有效地分配给网络上各结点的方法称为介质访问控制方法。介质访问控制方法是分配介质使用权限的机理、策略和算法,也是一项关键技术,它对局域网的体系结构、工作过程和网络性能产生决定性的影响。目前,在总线型和环型局域网中大都采用分布式控制方法。基于分布式的介质访问控制方法有3种:适合总线结构的带冲突检测的载波监听多路访问
10、(CSMA/CD)方法。适合环型结构的令牌总线(Token Bus)方法。适合环型结构的令牌环(Token Ring)方法。评价一个介质访问控制方法的好坏有3个基本要素:协议是否简单;信道利用率是否高效;网络上各结点是否公平。,3.1.5局域网介质访问控制方法,2、带冲突检测的载波监听多路访问 带冲突检测的载波监听多路访问是一种随机争用的介质访问控制方法,如图4-4所示。它的控制过程包括4个步骤:载波侦听:是指用电子技术检测总线上有没有其它计算机发送的数据信号,以免发生碰撞。冲突检测:在每个站发送帧期间,同时具有检测首先冲突的能力。一旦遇到冲突,则立即停止发送,并向总线上发一串阻塞信号,通报总
11、线上各站点已发生冲突。多路访问:当检测到冲突并在发完阻塞信号后,需要等待一个随机时间,然后再用CSMA的算法重新发送。争用方式:在总线上的每个结点都能随时发送信息,但在同一时刻只允许一对结点可以通信,否则,就会导致信号相互叠加,造成数据错误,这就是线路争用带来的问题。,3.2 局域网的连接设备及其工作原理,1、网卡的主要功能 网卡的功能是与网络操作系统配合工作,负责将要发送的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,如图4-10所示。,3.2.1网络接口卡,图 4-10 网卡的基本功能示意图,在局域网中的连接设备有网络接口卡、集线器、交换机等。网络接口卡 简称为网卡,插在计算机总线插槽内或外部接
12、口上。,3.2.1网络接口卡,2、网卡的工作原理 网卡工作在数据链路层,主要完成物理层和数据链路层的大部分功能。主机与网卡通过控制总线来传输控制命令与响应,通过数据总线来发送与接收数据。主机通过地址总线和控制总线,根据地址与中断号INT识别网卡和其中的寄存器写入或读出命令或响应。,3、网卡的基本类型 如果按以太网网卡所支持的总线类型,可分为3种类型:16位。适用于符合工业总线标准ISA的网卡。32位。适用于符合扩展的工业总线标准EISA、MAC、VL-BUS、PCI的网卡。特殊总线。适用于符合MCIA、并行口、USB的网卡。,system4 system5 system6,3.2.2集线器,集
13、线器(Hub)是局域网中重要的部件之一,其实质是一个多端口的中继器。中继器通常带有两个端口,用于连接一对同轴电缆,而随着双绞线以太网的出现,中继器被做成具有多个端口的装置,用在星型布线系统中,并称其为集线器。集线器在网络中的连接如4-11图所示。,HUB1,Server system1 system2 system3,HUB2,图 4-11 集线器在网络中的连接,3.2.2集线器,1、集线器的主要功能 在使用10Base-T的以太网协议组网时,集线器的作用就显得十分重要,它主要有以下5个方面的功能。,3.2.2集线器,2、线器的工作原理 集线器作为以太网的中心连接设备时,所有结点通过非屏蔽双绞
14、线与集线器连接。在物理结构是星型结构,在逻辑上仍然是总线型结构,并且在MAC层仍然使用CSMA/CD介质访问控制方法。集线器的基本结构如图4-12所示。,3.2.2集线器,3、集线器的基本类型 集线器有多种不同的类型,并有多种不同的分类方法。按网络类型分类,可分为:以太网Hub、令牌环网Hub、FDDI Hub等。按集线器端口连接介质不同分类,可分为:同轴电缆、双绞线和光纤三种类型。按集线器支持的传输速率不同分类,可分为:10Mbit/s、100Mbit/s和10/100Mbit/s。按集线器结构不同分类,可分为:独立式集线器、堆叠式集线器和模块式集线器三种。,3.2.3交换机,交换机(Swi
15、tch)也称为交换器活交换式集线器,是专门为计算机之间能够相互通信且独享带宽而设计的一种包交换设备。目前交换机已取代传统集线器在网络连接中的霸主地位,成为组建和升级以太局域网的首选设备。1、交换机的主要功能 交换机大多工作数据链路层,其功能是对封装数据进行转发,在端口之间建立并行的连接,以缩小冲突域,并隔离广播风暴。交换机的最大特点是可以将一个局域网划分成多个端口,每个端口可以构成一个网段,扮演着一个网桥的角色,而且每一个连接到交换机上的设备都可以享用自己的专用带宽。交换机与各网段的连接如图4-13所示。,3.2.3交换机,交换机的最大特点是可以将一个局域网划分成多个端口,每个端口可以构成一个
16、网段,扮演着一个网桥的角色,而且每一个连接到交换机上的设备都可以享用自己的专用带宽。,3.2.3交换机,2、交换机的工作原理 交换机之所以比集线器的性能优越,其关键是交换机中的MAC地址表,并有先进的转发方式。(1)MAC地址表:集线器虽然也能组网,但仅起到物理层的电信号放大作用,需要通过网络上层的帮助才能完成将数据帧转发到目的计算机,这样会降低数据传输的效率。交换机通过专用集成电路(ASIC)能够完成一定智能的功能,通过查看每个端口接收的帧的源地址,迅速建立一个端口和MAC地址的映射关系,并存储在内容关联存储器(CAM)里形成一个端口和MAC地址的对应表,即MAC地址表,然后根据这个表转发数
17、据帧。下面以实例说明交换机MAC地址表的建立过程。,3.2.3交换机,假设有一台交换机的4个端口分别连到4台用户终端,它们有不同的MAC地址,开始交换机的MAC地址表是空的,如图4-14所示。,3.2.3交换机,当终端A第一次向终端C发送数据帧时,由于首次发送时不知道终端C在何处,所以向其它各端口复制转发这个数据帧,这个过程称为泛洪,如图4-15所示。,3.2.3交换机,当终端D第一次向终端C发送数据帧时,交换机将E3端口和帧的源地址写入表中。交换机获得到了所有终端的MAC地址,并建立了对应关系表,如图4-16所示。,3.2.3交换机,当下一次终端A向终端C发送数据帧时,交换机查看帧的目的地址
18、,并查找MAC地址表,找到对应E2端口,直接将这个数据帧转发到E2端口,如图4-17所示。,3.2.3交换机,3、交换机的基本类型 自1993年局域网交换机出现后,随着交换机技术的发展,其产品的类型也越来越多,通常分类方法有3种。按应用领域划分:可分为广域网和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信基础平台;局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备。按传输速率划分:可分为以太网交换机、100M交换机和1000M交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机。按结构形式划分:可分为独立式交换机、堆叠式交换机和模块式交换机。,3.2.3交换机,4、交换机与集线器的比较 交换
19、机与集线器的外形和连接方式是相似的,它们之间的区别主要体现在以下3个方面。,工作方式,工作带宽,3.3 局域网组网方法,3.3.1 传统以太网,以太网(Ethernet)是基于总线型的广播式网络,在现有的局域网标准中,它是最早标准化的局域网,也是目前最成熟、最成功、应用最广泛的一种局域网技术。对于10Mbit/s传统以太网,IEEE 802.3定义了4种规范,如图4-18所示。,3.3.1 传统以太网,1、粗缆以太网(10Base-5)用粗同轴电缆组建的网络称为粗缆以太网,又可表示为10Base-5,它是最早出现的以太网。,粗缆以太网粗同轴电缆、收发器、收发器电缆、网络适配卡、终接器等5部分组
20、成,其结构如图4-19所示。,3.3.1 传统以太网,2、细缆以太网(10Base-2)10Base-2是总线型细同轴电缆以太网的简略标示符。,10Base-2主要由细同轴电缆、网络适配卡、BNC电缆连接器等3部分组成,其结构组成如图4-20所示。,3.3.1 传统以太网,3、双绞线以太网(10Base-T)10Base-T是IEEE 802委员会于1990年9月正式建立的非屏蔽双绞线传输10Mbit/s基带以太网标准,逻辑上为总线型拓扑的网络,称为共享式集线器。实际上,双绞线以太网是一个物理上的星型拓扑结构,所以当一条电缆出现故障时只影响它所连接的那台计算机。10Base-T由双绞线、双绞线
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