第五章 高速网络技术.doc

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1、第五章高速网络技术5.1高速以太网5.1.1100BASE-T从10Mbps以太网到100BaseT非常简单,无需对软件和上层协议进行任何修改,无需对网络用户进行任何新的培训。l采用和10Mbps以太网相同的帧结构。l以太网帧的最小帧长仍然为64个字节。l缩短了网络所能覆盖的范围,从原来10Base5的2500米缩短为只有大概200米左右。l采用相同的媒体访问控制协议CSMA/CD(具有冲突检测的载波侦听多路访问)。100BaseT采用星型拓扑结构。100BaseT支持多达4种传输介质,包括:100BaseTX、100BaseFX、100BaseT4和100BaseT2。1

2、00BaseT支持介质的自动协商。nIEEE以太网标准/工作组n物理介质选择l100BaseX包括100BaseTx和100BaseFx,两结点间使用两条物理链路:一条用来传输,一条用来接收。Ø100BASE-TX采用2对5类以上UTP或STPØ100BASE-FX使用1对光纤。Ø100BASE-T4使用4对3类以上UTP,其中3对用于数据传输Ø100BASET2采用2对3类以上UTP,采用PAM5编码来获得100Mbps的速率。n连接接口单元AUIl10Mbps以太网采用AUI接口来连接介质无关的控制器和介质相关的收发器Ø早期10Base5的设计中,由于电气方面的原因,收

3、发器与同轴电缆在物理上必须连接到一起,这样控制器和收发器之间就必须通过相应的接口连接。Ø物理层协议在收发器中实现,包括信号在传输媒体的收发以及冲突检测功能。l控制器实现MAC逻辑,采用高集成度数字逻辑实现,完全从物理介质的细节中隔离出来。l控制器主要采用数字技术,而收发器包含了模拟部件,两者之间存在一条逻辑分界线。AUI接口中的控制器包括总线接口、缓冲区、MAC逻辑以及曼彻斯特编码解码器Ø10BaseT也采用类似于10Base5的设计,采用低效(编码效率只有50%)的曼彻斯特编码。n介质无关接口MIIl100Base-T通过MII(MediaIndependentInter

4、face)连接控制器和收发器,要求能够支持10Mbps和100Mbps的收发器,支持多种传输介质,而每种介质各自使用不同的编码方案编码器移到了收发器端。lMII接口共40针,提供了控制器和收发器之间的接口。lMII可以驱动一个比较短(最长50米)的屏蔽电缆,这种使得控制器和收发器可以从物理上分割开来n100BASE-TXl使用两对屏蔽双绞线STP或者两对五类以上的非屏蔽双绞线,一对用来传输,一对用来接收。l100BaseTX限制所连接的双绞线电缆的长度为最多100米。lMLT-3编码方案:Ø4B/5B中将4位数据一起编码,每4位数据被编成5位信号。Ø4B5B编码确保编码后的

5、比特流不会出现连续多个0的情形。Ø为了获得100Mbps的数据速率,需要125Mbps的信号速率。ØNRZI采用差分编码,通过跳变来表示1,从而在连续多个1的情况下也有信号的跳变,从而可以进行同步。Ø5类UTP支持的频率范围有限,如果125MHz的信号通过5类UTP传输时会导致信号的大幅衰减。ØMLT-3的基本思想是:采用3级的信号电平并通过相应的编码方法将传输信号的能量集中在30MHz以下,由此减少了由于干扰而产生的问题。lMLT-3编码Ø对于每个1都有一次跳变Ø采用3种电平:正电压(+V)、负电压(-V)、零电压(0)。Ø如果下一个输入位是0,下一位输出值与前面的那一位

6、一样。Ø如果下一个输入位是1,下一位输出值将包含一个跳变。Ø如果前一位的输出是+V或-V,下一位的输出是0;Ø如果前一位的输出是0,下一位的输出是非0。其符号与最近的那个非0输出的符号相反。10011110000101110111+V-V0l100BaseTx采用MLT-3进行编码的基本步骤:Ø把4B5B/NRZI信号转变回NRZ信号Ø经过扰频技术产生一个更一致的频谱分布Ø避免出现连续多个0或者连续多个1Ø在数据流增加一些随机性Ø扰频一般是通过多项式的除法和乘法运算来实现Ø扰频后的比特流采用MLT-3编码Ø100BASE-FX使用两条光纤。一条用于发送,一条用于接收。Ø10

7、0BASE-FX限制媒体的跨段距离(连接的网段中最长的直径)最长可达415米。Ø100BaseFX采用4B/5B-NRZI码编码方案Ø采用了强度调制技术:1用一个光脉冲表示,0用无脉冲或极小强度的光脉冲表示。n集线器/转发器l通过集线器连接的所有站点处在同一个冲突域中。l100BASE-T标准定义了两种转发器,用罗马数字表示。ØI类转发器用于连接不同的物理介质。由于不同物理介质所采用的编码方案的不同,要将一种信号转换成另一种信号,转发器内部的时延相对来说要长一些,一个冲突域中只能有一个I类转发器。ØII类转发器只限

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