《计算机局域网络》
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• 屏蔽不同介质的特性,使之不影响MAC子层的操作
整理课件
8
局域网的数据链路层
• 按功能划分为两个子层:LLC和MAC • 功能分解的目的:
– 将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分 分开,以适应不同的传输介质。
– 解决共享信道(如总线)的介质访问控制问题,使 帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法。
• 局域网使用广播信道(多点访问,随机访问),多 个站点共享同一信道。问题:
– 各站点如何访问共享信道? – 如何解决同时访问造成的冲突(信道争用)?
• 解决以上问题的方法称为介质访问控制方法。 • 两类介质共享技术:
– 静态分配(FDM、WDM、TDM、CDM)
• 不适用于局域网
– 动态分配(随机接入、受控接入)
整理课件
6
IEEE802体系结构示意图
8
802.1D Bridge
0
2
802.2 LLC
LLC
体
系 结
802.3 CSMA/CD
802.4 Token
Bus
802.5 Token Ring
802.6 802.8 DQDB FDDI
构
……
MAC PHY
网际互联 数据链路层 物理层
• 数据链路层在不同的子标准中定义
OSI
IEEE 802
高层
网络层 数据链路层
物理层
由TCP/IP和NOS实现
逻辑链路控制 LLC 介质访问控制 MAC
物理层PHY
整理课件
IEEE802描述了最低 两层的功能以及它们 为网络层提供的服务
和接口
5
IEEE802标准系列中的主要标准
• 802.2 - 逻辑链路控制 • 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 – WLAN(无线局域网)
– 拓扑结构(逻辑、物理)
• 总线型、星形、环形、树形
– 介质访问方法
• CSMA/CD、Token-passing
– 信号传输形式
• 基带、宽带
– 以上三种技术决定了局域网的特征
整理课件
3
LAN典型拓扑结构
总线型: 所有结点都直接连接到共享信道
星型 : 所有结点都连接到中央结点
环型 : 节点通过点到点链路与相邻节点连接
• Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect • 采用随机访问技术的竞争型介质访问控制方法
– 令牌传递(Token Passing)
– Token Ring – Token Bus – FDDI
• 采用受控访问技术的分散控制型介质访问控制方法
整理课件
D
A
B
C
A
Bus
A
A
B
C
பைடு நூலகம்Star
整理课件
T C
B
Ring
4
3. 局域网体系结构
• 局域网的标准:IEEE802(ISO8802)
– IEEE802是一个标准系列:IEEE802, IEEE802.1~IEEE802.14
• 其体系结构只包含了两个层次:数据链路层,物理层
– 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
• IEEE 802标准没有定义网络层和更高层:
– 没有路由选择功能
• 局域网拓扑结构比较简单,一般不需中间转接
– 流量控制、寻址、排序、差错控制等功能由数据 链路层完成
• 网络层和更高层通常由协议软件(如TCP/IP 协议、IPX/SPX协议)和网络操作系统来实 现。
整理课件
12
4.2 介质访问控制方法
在MAC子层(和物理层整)理。课件
10
LLC的帧结构
1
1
1/2
DSAP SSAP 控制域
长度可变
数据
单位:字节
IEEE802 LAN的封装过程:
分组
高层PDU
LLC帧
LLC首部
LLC数据
MAC帧
介质上传 输的帧
MAC首部
MAC数据
PA MAC首部
MAC数据
整理课件
MAC尾部
MAC尾部
11
局域网的网络层和高层
15
1. CSMA
• 多个站点如何安全地使用共享信道?
– 最简单的思路:发送前先检测一下其它站点是否正在发 送(即信道忙否)。
• 不坚持的CSMA
– 空闲则发送,忙则等待随机时间 » 等待时不监听 » 若有多个站点都在等待发送,必然冲突!
• 1-坚持的CSMA
– 空闲则发送,忙则等待 » 等待时继续监听
• LLC: 与介质、拓扑无关; • MAC:与介质、拓扑相关。
整理课件
9
• LLC子层功能:
– 建立/释放逻辑连接 – 成帧/拆帧 – 差错控制 – 帧序号处理 – 提供某些网络层功能
• MAC子层功能:
– 成帧/拆帧 – 实现、维护MAC协议 – 差错检测 – 寻址
– 对不同的LAN标准,它们的LLC子层都是一样的,区别仅
– 高传输速率 • 10Mb/s~1000Mb/s
– 低误码率 • 10-8 ~ 10-11
– 拓扑:总线、星形、环形 – 介质:UTP、Fiber、COAX – 私有性:自建、自管、自用
整理课件
hub hub
Switch
stations
stations
station
Server farm
2
• 2. 局域网的关键技术
– 分别对应于LLC子层和MAC子层
整理课件
7
局域网的物理层
• 功能:
– 位流的传输; – 同步前序的产生与识别; – 信号编码和译码。
• IEEE802定义了多种物理层,以适应不同的网络介 质和不同的介质访问控制方法。
• 两个接口:
– 连接单元接口(AUI)-可选,仅用于粗同轴电缆 – 介质相关接口(MDI)
• CSMA/CD、Token-Passing
整理课件
13
信道共享技术分类
信道共享技术
TDM
FDM
WDM
CDM
静态分配
ATDM
STDM
随机访问
受控访问
动态分配
CSMA
CSMA/CD 集中控制 分散控制
以太网
轮询
令牌
令牌环网
整理课件
14
局域网中的介质访问控制方法
• 常见的有两种:
– 载波检测多路访问/冲突检测(CSMA/CD)
第4章 计算机局域网络
• 本章内容
– 局域网的特点及关键技术
– 局域网的体系结构
– 共享信道的介质访问控制方法
– 以太网(Ethernet)
– *高速局域网
– *无线局域网(WLAN)
整理课件
1
4.1 局域网(LAN)概述
• 1. 特点
hub
– 覆盖范围小
• 房间、建筑物、园区范围 • 距离≤25km
整理课件
8
局域网的数据链路层
• 按功能划分为两个子层:LLC和MAC • 功能分解的目的:
– 将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分 分开,以适应不同的传输介质。
– 解决共享信道(如总线)的介质访问控制问题,使 帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法。
• 局域网使用广播信道(多点访问,随机访问),多 个站点共享同一信道。问题:
– 各站点如何访问共享信道? – 如何解决同时访问造成的冲突(信道争用)?
• 解决以上问题的方法称为介质访问控制方法。 • 两类介质共享技术:
– 静态分配(FDM、WDM、TDM、CDM)
• 不适用于局域网
– 动态分配(随机接入、受控接入)
整理课件
6
IEEE802体系结构示意图
8
802.1D Bridge
0
2
802.2 LLC
LLC
体
系 结
802.3 CSMA/CD
802.4 Token
Bus
802.5 Token Ring
802.6 802.8 DQDB FDDI
构
……
MAC PHY
网际互联 数据链路层 物理层
• 数据链路层在不同的子标准中定义
OSI
IEEE 802
高层
网络层 数据链路层
物理层
由TCP/IP和NOS实现
逻辑链路控制 LLC 介质访问控制 MAC
物理层PHY
整理课件
IEEE802描述了最低 两层的功能以及它们 为网络层提供的服务
和接口
5
IEEE802标准系列中的主要标准
• 802.2 - 逻辑链路控制 • 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 – WLAN(无线局域网)
– 拓扑结构(逻辑、物理)
• 总线型、星形、环形、树形
– 介质访问方法
• CSMA/CD、Token-passing
– 信号传输形式
• 基带、宽带
– 以上三种技术决定了局域网的特征
整理课件
3
LAN典型拓扑结构
总线型: 所有结点都直接连接到共享信道
星型 : 所有结点都连接到中央结点
环型 : 节点通过点到点链路与相邻节点连接
• Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect • 采用随机访问技术的竞争型介质访问控制方法
– 令牌传递(Token Passing)
– Token Ring – Token Bus – FDDI
• 采用受控访问技术的分散控制型介质访问控制方法
整理课件
D
A
B
C
A
Bus
A
A
B
C
பைடு நூலகம்Star
整理课件
T C
B
Ring
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3. 局域网体系结构
• 局域网的标准:IEEE802(ISO8802)
– IEEE802是一个标准系列:IEEE802, IEEE802.1~IEEE802.14
• 其体系结构只包含了两个层次:数据链路层,物理层
– 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
• IEEE 802标准没有定义网络层和更高层:
– 没有路由选择功能
• 局域网拓扑结构比较简单,一般不需中间转接
– 流量控制、寻址、排序、差错控制等功能由数据 链路层完成
• 网络层和更高层通常由协议软件(如TCP/IP 协议、IPX/SPX协议)和网络操作系统来实 现。
整理课件
12
4.2 介质访问控制方法
在MAC子层(和物理层整)理。课件
10
LLC的帧结构
1
1
1/2
DSAP SSAP 控制域
长度可变
数据
单位:字节
IEEE802 LAN的封装过程:
分组
高层PDU
LLC帧
LLC首部
LLC数据
MAC帧
介质上传 输的帧
MAC首部
MAC数据
PA MAC首部
MAC数据
整理课件
MAC尾部
MAC尾部
11
局域网的网络层和高层
15
1. CSMA
• 多个站点如何安全地使用共享信道?
– 最简单的思路:发送前先检测一下其它站点是否正在发 送(即信道忙否)。
• 不坚持的CSMA
– 空闲则发送,忙则等待随机时间 » 等待时不监听 » 若有多个站点都在等待发送,必然冲突!
• 1-坚持的CSMA
– 空闲则发送,忙则等待 » 等待时继续监听
• LLC: 与介质、拓扑无关; • MAC:与介质、拓扑相关。
整理课件
9
• LLC子层功能:
– 建立/释放逻辑连接 – 成帧/拆帧 – 差错控制 – 帧序号处理 – 提供某些网络层功能
• MAC子层功能:
– 成帧/拆帧 – 实现、维护MAC协议 – 差错检测 – 寻址
– 对不同的LAN标准,它们的LLC子层都是一样的,区别仅
– 高传输速率 • 10Mb/s~1000Mb/s
– 低误码率 • 10-8 ~ 10-11
– 拓扑:总线、星形、环形 – 介质:UTP、Fiber、COAX – 私有性:自建、自管、自用
整理课件
hub hub
Switch
stations
stations
station
Server farm
2
• 2. 局域网的关键技术
– 分别对应于LLC子层和MAC子层
整理课件
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局域网的物理层
• 功能:
– 位流的传输; – 同步前序的产生与识别; – 信号编码和译码。
• IEEE802定义了多种物理层,以适应不同的网络介 质和不同的介质访问控制方法。
• 两个接口:
– 连接单元接口(AUI)-可选,仅用于粗同轴电缆 – 介质相关接口(MDI)
• CSMA/CD、Token-Passing
整理课件
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信道共享技术分类
信道共享技术
TDM
FDM
WDM
CDM
静态分配
ATDM
STDM
随机访问
受控访问
动态分配
CSMA
CSMA/CD 集中控制 分散控制
以太网
轮询
令牌
令牌环网
整理课件
14
局域网中的介质访问控制方法
• 常见的有两种:
– 载波检测多路访问/冲突检测(CSMA/CD)
第4章 计算机局域网络
• 本章内容
– 局域网的特点及关键技术
– 局域网的体系结构
– 共享信道的介质访问控制方法
– 以太网(Ethernet)
– *高速局域网
– *无线局域网(WLAN)
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1
4.1 局域网(LAN)概述
• 1. 特点
hub
– 覆盖范围小
• 房间、建筑物、园区范围 • 距离≤25km