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时间:2019-01-07
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1、以太网技术以太网。指的是由Xerox公司创建并由Xerox,Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范。以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测技术)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。以太网与IEEE802・3系列标准相类似。它不是一种具体的网络,是一种技术规范。以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)屮采川的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10-100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10BaseT以太网由于其低成
2、木、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用敲为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能釆用通用的软件协议进行通信,开放性最好。△以太网的连接拓扑结构:总线型:所需的电缆较少、价格便宜、管理成本高,不易隔离故障点、采用共享的访问机制,易造成网络拥塞。早期以太网多使用总线型的拓扑结构,采用同轴缆作为传输介质,连接简单,通常在小规模的网络屮不需要专用的网络设备,但由于它存在的固有缺陷,已经逐渐被以集线器和交换机为核心的星型网络所代替。星型:管理方便、容易扩展、需要专用的
3、网络设备作为网络的核心节点、需要更多的网线、对核心设的可靠性要求高。采用专用的网络设备(如集线器或交换机)作为核心节点,通过双绞线将局域网中的各台上机连接到核心节点上,这就形成了星型结构。星型网络虽然需要的线缆比总线型多,但布线和连接器比总线型的要便宜。此外,星型拓扑可以通过级联的方式很方便的将网络扩展到很大的规模,因此得到了广泛的应用,被绝大部分的以太网所采用。传输介质:以太网可以釆用多种连接介质,包括同轴缆、双绞线和光纤等。其屮双绞线多用于从主机到集线器或交换机的连接,而光纤则主要用于交换机间的级联和
4、交换机到路山器间的点到点链路上。同轴缆作为早期的主要连接介质已经逐渐趋于淘汰。接口的工作模式:以太网卡可以工作在两种模式下:半双工和全双工。半双工:半双工传输模式实现以太网载波监听多路访问冲突检测。传统的共享LAN是在半双工下工作的,在同一时间只能传输单一方向的数据。当两个方向的数据同时传输时,就会产生冲突,这会降低以太网的效率。全双工:全双工传输是采用点对点连接,这种安排没有冲突,因为它们使用双绞线屮两个独立的线路,这等于没冇安装新的介质就提高了带宽。例如在上例的车站间乂加了一条并行的铁轨,同时可有两列
5、火车双向通行。在双全工模式下,冲突检测电路不可用,因此每个双全工连接只用一个端口,用于点对点连接。标准以太网的传输效率可达到50%〜60%的带宽,双全工在两个方向上都提供100%的效率。△以太网的工作原理以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。以太网中节点都可以看到在网络屮发送的所有信息,因此,我们说以太网是-•种广播网络。以太网的工作过程如下:当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:1、帧听信道上收否有信号在传输。如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续帧听,直到信道空
6、闲为止。2、若没有帧听到任何信号,就传输数据3、传输的时候继续帧听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段吋间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到帧听信道状态。注意:每台计算机一次只允许发送一个包,一个拥塞序列,以警告所有的节点)4、若未发现冲突则发送成功,计算机所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。△帧结构以太网帧的概述:以太网的帧是数据链路层的封装,网络层的数据包被加上帧头和帧尾成为可以被数据链路层识别的数据帧(成帧)
7、。虽然帧头和帧尾所用的字节数是固定不变的,但依被封装的数据包人小的不同,以太网的长度也在变化,其范围是64〜1518字节(不算8字节的前导字)。△冲突/冲突域冲突(Collision):在以太网屮,当两个数据帧同时被发到物理传输介质上,并完全或部分重叠时,就发生了数据冲突。当冲突发生时,物理网段上的数据都不再冇效。冲突域:在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。影响冲突产生的因素:冲突是影响以人网性能的重要因素,由于冲突的存在使得传统的以太网在负载超过40%时,效率将明显下降。产生冲突的原因冇
8、很多,如同一冲突域中节点的数最越多,产生冲突的可能性就越人。此外,诸如数据分组的长度(以太网的最人帧长度为1518字节)、网络的直径等因素也会影响冲突的产牛。因此,当以太网的规模增大时,就必须采取措就来控制冲突的扩散。通常的办法是使用网桥和交换机将网络分段,将一个大的冲突域划分为若干小冲突域。△广播/广播域广播:在网络传输屮,向所有连通的节点发送消息称为广播。广播域:网络中能接收任何一设备发出的广播帧的所冇设备的集合。广播和广
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