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时间:2017-11-19
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1、第五章一、名词解释1~5EAJDC6~10HGIFB二、选择题1~5C、A、A、CD、C6~9C、D、B、B、AC三、判断对错1~5YYnnn6~8YYY三、问答题1.答:局域网的网络拓扑结构主要分为总线型、环状与星状三种类型。1)总线型局域网的主要特点有:(1)所有结点都通过网卡连接到作为公共传输介质的总线上。(2)总线通常采用双绞线或同轴电缆作为传输介质。(3)所有结点都可以通过总线发送或增收数据,但是一段时间只允许一个结点通过总线发送数据。当一个结点以“广播”方式发送数据时,其它结点只能以收听方式接收数据。(4)由于总线作为公共传输介质为多个结点共享
2、,就可能出现同一时刻有两个或两个以上的结点通过总线发送数据的情况,因此会出现冲突而造成传输失败。(5)在总线型局域网实现技术中,必须解决多个结点访问总线的介质访问控制问题。2)环状拓扑结构主要特点有:(1)结点之间通过网卡利用点对点线路连接构成闭合回的环,环中数据沿着一个方向绕环逐站传输。(2)多个结点共享一条环通路,为了确定坏中结点什么时候可以传送数据,同样需要介质访问控制。因此环状拓扑实现技术也需要解决介质访问控制问题。(3)与总线型拓扑一样,环状拓扑一般采用某种分布式控制方法,环中每个结点都要执行发送与接收的控制逻辑。3)星状拓扑结构的主要特点有:(
3、1)交换局域网的中心结点是局域网交换机。在典型的交换局域网中,结点可能通过点对点线路与局域网交换机连接。(2)局域网交换机可以在多对结点之间建立并发连接。1.答:局域网介质访问控制方法的角度可以分为共享式局域网和交换式局域网。共享式以太网最大的问题是采用CSMA/CD介质访问控制方式,通过集线器级联或堆叠后形成的网络仍是属于同一个冲突域。在同一个冲突域中,任一时刻只允许一个站点发送数据,每一次的传送都会占用整个传输介质。传输介质是共享的,所有站点平分带宽。交换式以太网是在10Base-T和100Base-TX双绞线基础上发展起来的一种高速网络,它的关键设备
4、是交换机(Switch)。交换机是一种特殊的网桥,它的一个端口是一个冲突域。全双工以太网使用的网卡、交换机等都需要使用全双工网络设备。通信时,每个节点在发送数据的同时能接收数据。它们的主要区别如下:1)信道类型不同交换式以太网和全双工以太网中,站点和站点之间的连接方式是点对点连接,是一个并行处理系统,它为每个站点提供一条交换通道,某个站点发送数据时,交换机只将帧发送到目标站点所连接的相应端口;而共享式以太网中站点和站点之间的连接方式是广播式的共享方式,任一时刻只允许一个站点发送数据,而且发送的数据全网中所有站点都能收到。2)带宽的区别共享式以太网所有站点共
5、享带宽,每个站点的实际带宽是站点数除集线器的理论带宽或传输速率。在交换式以太网中,理论上能把连接有N个设备的网络提高到N倍于交换机速率的带宽。例如,在一个24口100Mbps交换机组成的交换式以太网中,因为每个端口都提供100Mbps的专有速率,则该交换机的最大数据流通量为24×100Mbps。全双工以太网的带宽是交换式以太网带宽的两倍。3)通信方式的区别因为共享式以太网是共享信道模式,所以只能以半双式通信方式进行传输数据,而交换式以太网是允许并发传输,因此允许使用全双工通信方式,其性能也远远超过共享式以太网。4)拓扑结构不同共享式以太网物理拓扑结构是星型
6、,而逻辑上仍中总线拓扑结构。交换式以太网和全双工以太网的物理拓扑和逻辑拓扑结构是一致的,都是星型结构。2.答:IEEE802.3定义CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层标准,它适用于10Base-T的以太网;IEEE802.3u标准在LLC子层使用IEEE802.2标准,在MAC子层使用CSMA/CD方法,只是在物理层做了一些必要的调整,定义了新的物理层标准,它适用于100Base-T的以太网;IEEE802.3z是吉比特以太网标准,适用于1000Base-T的以太网。3.答:在Ethernet中,一个结点一旦成功利用总线发送数据帧,则其它结点都应该
7、处于接收状态。当结点入网并启动接收后就处于接收状态。所以结点只要不发送数据,就应该处于接收状态。当某个结点完成一帧数据接收后,首先要判断接收的帧的长度,这时由于IEEE802.3协议规定了帧的最小长度。如果接收帧长度小于规定的最小长度,则表明冲突发生,应该丢弃该帧,结点重新进入等待接收状态。如果没有发生冲突,则结点完成一帧接收后,首先需要检查帧的目的地址。如果目的地址为单一结点的物理地址,并且是本结点地址,则接收该帧。如果目的地址是组地址,而接收结点属于该组,则接收该帧。如果目的地址是广播地址,也接收该帧。如果目的地址不符,则丢弃该帧。接收结点进行地址匹配
8、后,如果确认是应该接收的帧,下一步则进行CRC校验。如果CRC校验
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