第五章高速局域网技术
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5.1.4 FDDI介质访问控制方式
FDDI 所 采 用 的 介 质 访 问 控 制 方 式 与 IEEE802.5 标 准 中 的 对 应 部 分 相 似 。 所 不 同 的是802.5中采用的是单数据帧访问方式;而 在FDDI中则采用多数据帧访问方式,即允许 在环路中同时存在着多个数据帧,可提高信 道利用率。
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5.1.4 FDDI的组网
一个FDDI一般包括光纤、工作站、集线 器和网卡等部分 。
在 FDDI上 所 连接 的 工作 站有双附接站 (DAS)和单附接站(SAS)两类。
凡是要直接连接到FDDI网上的设备,都 应配置FDDI网卡。FDDI网卡分为双附接 网卡和单附接网卡两种。
千兆位以太计网算与机多工程个系交吕学换松机的连接原理
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可用于校园计网算机的工程多系吕层学松千兆位交换环境
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物理介质相关子层 物理介质相关子层
介质
介质
计算机工程系1 吕0 0学M b松p s
1000Mbps
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2.千兆位以太网的物理层连接
(1)光缆介质上的长波和短波激光 (2)150欧姆均衡屏蔽同轴电缆
(1000BaseCX) (3)千兆位以太网接口载体(GBIC)
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3.千兆位以太网的应用
SAS:只有一组连接器,无法直接连至 FDDI,必须通过集中器才可和FDDI网络连 接。
SAC:可提供SAS连接,但也无法直接 连接至FDDI,必须通过DAC的辅助。
DAC:可提供多部DAS、SAS或SAC和
FDDI网络连接
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重构(Reconfiguration)工作模式
(a)Bypass
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图4-10 IEEE802.3Z 千兆以太网的结构模型
OSI/RM
应用层 表示层
高层
会话层
逻辑链路控制层 介质访问控制层
传输层 网络层 数据链路层
调解子层
100Mbps 介质
独立接口 换极器
调解子层
1000Mbps 介质
独立接口 换极器
物理介质附件子层 物理介质附件子层
物理层
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1.快速以太网(100BASE-T)简介
快速以太网是在传统以太网基础上发展的, 因此它不仅保持相同的以太帧格式,而且还 保留了用于以太网的CSMA/CD介质访问控制 方式。由于快速以太网的速率比普通以太网 提高了10倍,所以快速以太网中的桥接器、 路由器和交换机都与普通以太网不同,它们 具有更快的速度和更小的延时,100BASE-T 与10BASE-T的比较见表4-1。
3. Wrap-B: Wrap-B和Wrap-A的目的相同,
均是要避开故障节点。不同的是,其数据由副环路 输入,由主环路输出。如上图(c)所示;
4. Ture-A:数据由主环路输入,主环路输出, 如上图(d)所示;
5. Ture-B:数据由副环路输入,副环路输出,
如上图(e)所示;
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2.100BASE-T组网方法
两级交换机计算快机工速程以系吕太学松网组网图
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3.快速以太网的拓扑结构
快速以太网的网络拓扑结构图
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§5.3 千兆位以太网
千兆以太网的技术标准为IEEE802.3z和 IEEE802.3ab标准。千兆位以太网对介质访 问控制(MAC)层规范进行了重新定义,以 维持适当的网络传输距离,但介质访问控制 方法仍采用CSMA/CD,并且重新定义了物理 层标准,使之能提供1000Mbps的原始带宽。
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5.1.4 FDDI网络的性能 1. 高性能
高环路利用率 高传输速率 大的网络覆盖范围 限定令牌可满足特殊传输要求 完善的站级分布式管理体制SMT
2. 高可靠性 3. 互操作能力
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§5.2 快速以太网
快速以太网(Fast Ethernet)局域网标 准于1995年由原来制定以太网标准的 IEEE802.3工作组完成,它为广大以太网用 户提供了一个平滑升级的方案。快速以太网 正式名为100BASE-T。
(b)Wrap-A
(c)Wrap-B
(d)Ture-A
(e)Ture-B
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1. Bypass:当节点要自网络上删除时,可通过 Bypass模式,利用光旁路开关的操作来达成。如上 图(a)所示;
2. Wrap-A:当FDDI网络中有节点故障或线路 中断时,可采取Wrap-A模式,其数据由主环路输入, 副环路输出,如上图(b)所示;
在物理层,千兆位以太网支持下列传输 介质:多模光纤、单模光纤、宽带同轴电缆 以及5类以上UTP。
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1.以太网向千兆位以太网的升级方法
(1)交换机到交换机链路的升级 (2)交换机到服务器链路的升级 (3)快速以太网骨干网的升级 (4)共享式FDDI骨干网的升级 分布数据接口 5.2 快速以太网 5.3 千兆位以太网
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故障,整个网络瘫痪 故障,网络仍
单环结构
可正常工作 双环结构
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主环 副环
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FDDI的节点类型可分成下列四种:
DAS:具有两组连接器,可同时连接至 FDDI网络。