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文本内容:
网络工程师基础学问总结局域网技术要内容
1、局域网定义和特性
2、各种流行的局域网技术
3、高速局域网技术
4、基于交换的局域网技术
5、无线局域网技术及城域网技术
一、局域网定义和特性局域网(LocalAreaNetwork)即LAN:将小区域内的各种通信设备互联在一起的通信网络
1、局域网三个特性(D高数据速率在
0.lT00Mbps
(2)短距离
0.1-25Km
(3)低误码率10-8-10-1lo
2、确定局域网特性的三个技术
(1)用以传输数据的介质⑵用以连接各种设备的拓扑结构⑶用以共享资源的介质限制方法
3、设计一个好的介质访问限制协议三个基本目标
(1)协议要简洁⑵获得有效的通道利用率⑶对网上各站点用户的公允合理
二、以太网EthernetIEEE
802.3以太网是一种总路途型局域网,采纳载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD介质访问限制方法
1、载波监听多路访问CSMA的限制方案
(1)一个站要发送,首先须要监听总线,以确定介质上是否存在其他站的发送信号
(2)假如介质是空闲的,则可以发送
(3)假如介质忙,则等待一段间隔后再重试坚持退避算法:负责和物理介质接口
2、介质访问限制帧结构标记环有两个基本格式:标记和帧在IEEE
802.5中帧的传输是从最高位起先一位一位发送,而IEEE
802.3和IEEE
802.4正好相反,帧的传输是从最低位起先一位一位发送的,这一点对于不同协议的局域网互连时要进行转换
3、介质访问限制方法1帧发送:对环中物理介质的访问系采纳沿环传递一个标记的方法来限制取得标记的站具有发送一帧或一系列帧的机会2标记发送:在完成帧发送后,该站就要查看本站地址是否在SA字段中返回,若未查看到,则该站就发送填充,否则就发送标记标记发送后,该站仍留在发送状态,起到该站发送的全部的帧从环上移去为止⑶帧接收:若帧的类型比特表示为MAC帧,则限制比特由环上全部的站进行说明假如帧的DA字段及站的单地址、相关组地址或广播地址匹配,则把FC、DA、SA、INFO以及FS字段拷贝入接收缓冲区中,并随后转送至适当子层4优先权操作:访问限制字段中的优先权比特PPP和预约比特RRR协作工作,使环中服务优先权及环上打算发送的PDU最高优先级匹配
八、快速以太网
1、快速以太网的类型快速以太网FastEthernet是一个新的IEEE局域网标准,于1995年由原来制定的以太网标准的IEEE
802.3工作组完成快速以太网正式名为100Base-To共享介质快速以太网和传统以太网采纳同样的介质访问限制协议CSMA/CD全部的介质访问限制算法不变,只是将有关的时间参量加速10倍快速以太网的三种标准100Base-
4、100Base-TX100Base-FX快速以太网的产品适配器:一边是总线结构,将数据传送至主机、中继器或HUB;另一边接到所选的介质,可以是双绞线、光纤,或者是一个介质独立接口MHMH是用来连接外部收发器用的,其功能类似于以太网的AUIHUB:可分为共享机制的中继器和交换机制的交换器
九、基于交换技术的网络
1、交换网结构交换技术的两种主要应用形式是:折叠式主干网和高速服务器联接
2、全双工以太网全双工运行在交换器之间,以及交换器和服务器之间,是和交换器一起工作的链路特性,它使数据流在链路中同时两个方向流淌,不是全部收发器都支持它的全双工功能在下列状况下全双工最有用1在服务器和交换器之间这是目前全双工应用最普遍的配置2在两个交换器之间3在远离的两个交换器之间
3、多媒体多媒体的应用基于MPEG、JPEG、H.261等视频压缩算法缺点:是由网络缓存产生的延迟,一方面为了平滑抖动数据要插入足够的缓存,另一方面缓存又不能太大,以至引起无法接受的视频延迟对视频应用的低延迟需求有四种解决方案⑴采纳10Mbps交换器⑵采纳100Mbps中继器⑶用100Mbps的交换器4采纳流控技术
4、千兆位以太网千兆位以太网也有铜线及光缆两种标准铜线标准lOOOBase-CX最大传输距离,25英尺,并需用150欧姆的屏蔽双绞线STP光缆标准lOOOBase-SX850nm的短波长,300nl传输距离1000Base-LX1300nni的波长,550nl传输距离
十、ATM局域网
十一、无线局域网
1、IEEE
802.11体系结构无线LAN最小构成模块是基本服务集BSS它由一些运行相同MAC协议和争用同一共享介质的站点组成一个扩展服务集ESS由两个或更多的通过分布系统互连的BSS组成
2、基于移动性,无线LAN定义了三种站点1不迁移,这种站点的位置是固定的或者只是在某一个BSS的通信站点的通信范围内移动2BSS迁移,站点从某个ESS的BSS迁移到同一个ESS的另一个BSS假如进行数据传输,就须要具备寻址功能以便识别站点的新位置3ESS迁移,站点从某个ESS的BSS迁移到另一个ESS的BSS服受到破坏
3、物理介质规范1红外线:数据率为1Mbps或2Mbps波长在850nm和950nm之间2干脆序列扩展频谱:运行在
2.4GHzISM频带最多有7个通道每个通道的数据率为1Mbps或2Mbpso3频率跳动扩展频谱:运行在
2.4GHzISM频带,在探讨之中
4、介质访问限制IEEE
802.11形成的一个MAC算法称为DFWMAC分布式基础无线MAC它供应分布式访问限制机制,处于其上的是一个任选的中心访问限制协议1在MAC层的靠下面是的分布式协调功能子层DCF采纳争用算法,为全部通信供应访问限制,一般异步通信采纳DCF2在MAC层的靠上面是点协调功能PCF采纳中心MAC算法,供应无争用服务
5、分布协议功能DCF子层采纳简洁的CSMA算法DCF没有冲突检测功能,为了保证算法的顺当和公允,采纳了一系列的延迟,相当于一种优先权机制首先考虑称为帧间空隙IFS的简洁延迟1非坚持CSMA:假如介质是空闲的,则发送;假如介质是忙的,等待一段时间,重复第一步利用随机的重传时间来削减冲突的概率缺点:是即使有几个站有数据发送,介质仍旧可能牌空闲状态,介质的利用率较低21-坚持CSMA:假如介质是空闲的,则发送;假如介质是忙的,接着监听,直到介质空闲,马上发送;假如冲突发生,则等待一段随机时间,重复第一步缺点:假如有两个或两个以上的站点有数据要发送,冲突就不行避开的3P-坚持CSMA:假如介质是空闲的,则以P的概率发送,而以1-P的概率延迟一个时间单位,时间单位等于最大的传播延迟时间;假如介质是忙的,接着监听,直到介质空闲,重复第一步;假如发送被延迟一个时间单位,则重复第一步
2、载波监听多路访问/冲突检测这种协议广泛运用在局域网内,每个帧发送期间,同时有检测冲突的实力,一旦检测到冲突,就马上停止发送,并向总线上发一串堵塞信号,通知总线上各站冲突已经发生,这样通道的容量不致因白白传送已经损坏的帧而奢侈冲突检测的时间:对基带总线,等于随意两个站之间最大的传播延迟的两倍;对于宽带总线,冲突检测时间等于随意两个站之间最大传播延迟时间的四倍
3、二进制退避算法⑴对每个帧,当第一次发生冲突时,设置参量为L=2;2退避间隔取1-L个时间片中的一个随机数,1个时间片等于2a;3当帧重复发生一次冲突时,则将参量L加倍;4设置一个最大重传次数,则不再重传,并报告出错
二、标记环网TokeRingIEEE
802.
51、标记的工作过程标记环网又称权标网,这种介质访问运用一个标记沿着环循环,当各站都没有帧发送时,标记的形式为称空标记当一个站要发送帧时,须要等待空标记通过,然后将它改为忙标记OlllllllOo并紧跟着忙标记,把数据发送到环上由于标记是忙状态,所以其他站不能发送帧,必需等待发送的帧在环上循环一周后再回到发送站,将该帧从环上移去同时将忙标记改为空标记,传至后面的站,使之获得发送帧的许可权
2、环上长度用位计算,其公式为:存在环上的位数等于传播延迟5us/kmX发送介质长度X数据速率+中继器延迟对于1km长、1Mbps速率、20个站点,存在于环上的位数为25位
3、站点接收帧的过程:当帧通过站时,该站将帧的目的地址和本站的地址相比较,如地址相符合,则将帧放入接收缓冲器,再输入站同时将帧送回至环上;如地址不符合,则简洁地将数据重新送入环
4、优先级策略标记环网上的各个站点可以成不同的优先级,采纳分布式高度算法实现限制帧的格式如下:P优先级、T空忙、M监视位、预约位
三、光纤分布式数据接口FDDIIS
093141、FDDI和标记环介质访问限制标准接近,有以下几点好处1标记环协议在重负载条件下,运行效率很高,因此FDDI可得到同样的效率2运用相像的帧格式,全球不同速率的环网互连,在后面网络互加这一章将要探讨这个问题3已经熟识IEEE
802.5的人很简洁了解FDDI4已经积累了IEEE
802.5的实践阅历,特殊是将它做集成电路片的经济,用于FDDI系统和元件的制造
2、FDDI技术1数据编码:用有光脉冲表示为1没有光能量表示为0FDDI采纳一种全新的编码技术,称为4B/5B每次对四位数据进行编码,每四位数据编码成五位符号,用光的存在和没有来代表五位符号中每一位是1还是0这种编码使效率提高为80%为了得到信号同步,采纳了二级编码的方法,先按4B/5B编码,然后再用一种称为倒相的不归零制编码NRZI其原理类似于差分编码2时钟偏移FDDI分布式时钟方案,每个站有独立的时钟和弹性缓冲器进入站点缓冲器的数据时钟是依据输入信号的时钟确定的,但是,从缓冲器输出的信号时钟是依据站的时钟确定的,这种方案使环中中继器的数目不受时钟偏移因素的限制
3、FDDI帧格式:由此可知:FDDIMAC帧和IEEE
802.5的帧非常相像,不同之处包括:FDDI帧含有前文,对高数据率下时钟同步非常重要;允许在网内运用16位和48位地址,比IEEE
802.5更加敏捷;限制帧也有不同
4、FDDI协议FDDI和IEEE
802.5的两个主要区分lFDDI协议规定发送站发送完帧后,马上发送一幅新的标记帧而IEEE
802.5规定当发送出去的帧的前沿回送至发送站时,才发送新的标记帧2容量安排方案不同,两者都可采纳单个标记形式,对环上各站点供应同等公允的访问权,也可优先安排给某些站点IEEE
802.5运用优先级和预约方案
5、为了同时满意两种通信类型的要求,FDDI定义了同步和异步两种通信类型,定义一个目标标记循环时间TTRT每个站点都存在有同样的一个TTRT值
四、局域网标准IEEE802委员会是由IEEE计算机学会于1980年2月成立的,其目的是为局域网内的数字设备供应一套连接的标准,后来又扩大到城域网
1、服务访问点SAP在参考模型中,每个实体和另一个实体的同层实体按协议进行通信而一个系统内,实体和上下层间通过接口进行通信用服务访问点SAP来定义接口
2、逻辑连接限制子层LLCIEEE802规定两种类型的链路服务:无连接LLC(类型1)信息帧在LLC实体间,无须要在同等层实体间事先建立逻辑链路,对这种LLC帧既不确认,也无任何流量限制或差错复原功能面对连接LLC(类型2)任何信息帧,交换前在一对LLC实体间必需建立逻辑链路在数据传送方式中,信息帧依次序发送,并供应差错复原和流量限制功能
3、介质访问限制子层MACIEEE802规定的MAC有CSMA/CD、标记总线、标记环等
4、服务原语(DISO服务原语类型REQUEST原语用以使服务用户能从服务供应者那里恳求肯定的服务,如建立连接、发送数据、结束连接或状态报告INDICATION原语用以使服务供应者能向服务用户提示某种状态如连接恳求、输入数据或连接结束RESPONSE原语用以使服务用户能响应从前的INDIECATION如接受连接INDICATIONoC0NFIRMARI0N原语用以使服务供应者能报告从前的REQUEST胜利或失败
(2)IEEE802服务原语类型和ISO服务原语类型相比REQUEST和INDICATION原语类型和ISO所用的具有相同意义IEEE802没有REPONSE原语类型,CONFIRMATION原语类型定义为仅是服务供应者的确认
五、逻辑链路限制协议
1、IEEE
802.2是描述LAN协议中逻辑链路LLC子层的功能、特性和协议,描述LLC子层对网络层、MAC子层及LLC子层本身管理功能的界面服务规范
2、LLC子层界面服务规范IEEE
802.2定义了三个界面服务规范1网络层/LLC子层界面服务规范;2LLC子层/MAC子层界面服务规范;3LLC子层/LLC子层管理功能的界面服务规范
3、网络层/LLC子层界面服务规范供应两处服务方式不确认无连接的服务不确认无连接数据传输服务供应没有数据链路级连接的建立而网络层实体能交换链路服务数据单元LSDU手段数据的传输方式可为点到点方式、多点式或广播式这是一种数据报服务面对连接的服务:供应了建立、运用、复位以及终止数据链路层连接的手段这些连接是LSAP之间点到点式的连接,它还供应数据链路层的定序、流控和错误复原,这是一处虚电路服务
4、LLC子层/MAC子层界面服务规范本规范说明白LLC子层对MAC子层的服务要求,以便本地LLC子层实体间对等层LLC子层实体交换LLC数据单元1服务原语是MA-DATArequest、MA-DATAindication、MA-DATA.confirm2LLC协议数据单元结构LLCPDU:目的服务访问点地址字段DSAP一个字节,其中七位实际地址一位为地址型标记,用来标识DSAP地址为单个地址或组地址源服务访问点地址字段SSAP一个字节,其中七位实际地址,一位为吩咐/响应标记位用来识别LLCPDU是吩咐或响应限制字段、信息字段
5、LLC协议的型和类LLC为服务访问点间的数据通信定义了两种操作I型操作,LLC间交换PDU不须要建立数据链路连接,这些PDU不被确认,也没有流量限制和差错复原II型操作,两个LLC间交换带信息的PDU之间,必需先建立数据链路连接,正常的通信包括,从源LLC到目的LLC发送带有信息的PDU它由相反方向上的PDU所确认LLC的类型:第1类型,LLC只支持I型操作;第2类型,LLC既支持I型操作,也支持H型操作
6、LLC协议的元素限制字段的三种格式:带编号的信息帧传输、带编号的监视帧传输、无编号限制传输、无编号信息传输带编号的信息帧传输和带编号的监视帧传输只能用于n型操作无编号限制传输和无编号信息传输可用于I型或n型操作,但不能同时用信息帧用来发送数据,监视帧用来作回答响应和流控
六、CSMA/CD介质访问限制协议
1、MAC服务规范三种原语MA-DATA.request、MA-DATAindication、MA-DATA.confirm
2、介质访问限制的帧结构CSMA/CD的MAC帧由8个字段组成:前导码;帧起始定界符SFD;帧的源和目的地址DA、SA;表示信息字段长度的字段;逻辑连接限制帧LLC;填充的字段PAD;帧检验序列字段FCSO前导码:包含7个字节,每个字节为10101010它用于使PLS电路和收到的帧定时达到稳态同步帧起始定界符:字段是10101011序列,它紧跟在前导码后,表示一幅帧的起先帧检验序列:发送和接收算法两者都运用循环冗余检验(CRC)来产生FCS字段的CRC值
3、介质访问限制方法IEEE
802.3标准供应了介质访问限制子层的功能说明,有两个主要的功能:数据封装(发送和接收),完成成帧(帧定界、帧同步)、编址(源和目的地址处理)、差错检测(物理介质传输差错的检测);介质访问管理,完成介质安排避开冲突和解决争用处理冲突
七、标记环介质访问限制协议标记环局域网协议标准包括四个部分:逻辑链路限制LLC、介质访问限制MAC、物理层PHY和传输介质
1、IEEE
802.5规定了后面三个部分的标准LLC和MAC等效于0SI的其次层(数据链路层),PHY相当于0SI的第一层(物理层)LLC运用MAC子层的服务,供应网络层的服务,MAC限制介质访问,PHY。