IEEE802模型与局域网

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1、第5章IEEE802模型与局域网局域网模型令牌网以太网交换式局域网虚拟局域网无线局域网5.1局域网模型局域网工作在一个有限的地理范围之内,所以早期的局域网不需考虑通过广域网和其他局域网相连的问题。故在其内部只需考虑通过何种通信手段完成有效传递信息即可因拓扑结构简单,无需进行路由选择和交换功能,故网络层可不设置,而流量控制等功能放在数据链路层中实现。早期的局域网参考模型和OSI七层模型相比,只包含物理层和数据链路层两层★物理层:完成通信中的物理连接及传输媒质上的比特传送★数据链路层:对信息帧进行传送和控制随着局域网应用的不断深入以及和广域网

2、相连要求的不断增加,再加上虚拟局域网的出现等原因,都使局域网参考模型也相应发生了变化,网络层的功能出现。只是在广域网协议的支持之下,局域网的网络层功能没有多大的发挥余地决定局域网的主要技术要素是:—网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法介质访问控制方法:就是如何控制多个结点利用公共传输介质发送和接收数据的方法局域网的介质访问控制方法分:共享介质局域网和交换式局域网—共享介质访问控制方式主要有:1、带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法(总线型局域网)2、令牌总线方法(TOKENBUS);(总线型局域网)3、令牌环方法(TOKENR

3、ING);(环型局域网)—总线局域网的介质访问控制方式采用的是“共享介质”方式ETHERNET(以太网)的核心技术是随机争用型介质访问方法既CSMA/CD介质访问控制方法局域网应用技术5.1.1IEEE802模型IEEE802是主要的局域网标准,该标准描述的局域网是通过共享的传输介质通信IEEE802标准之间关系1、IEEE802模型的特点在数据链路层中分了两层:(MAC)子层和(LLC)子层MAC层进行传输介质访问控制,LLC层来处理逻辑上的链路问题LLC子层与具体使用的介质访问方式无关,主要为高层协议与局域网介质访问控制MAC子层之间

4、提供统一的接口物理层也分两个子层,既物理信号层和介质连接单元;下层用于对传输介质进行说明;上层用于发送/接收比特、编码及介质处理局域网的数据链路层功能分解的目的:1)将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开,以适应不同的传输介质2)解决共享信道(如总线)的介质访问控制问题,使帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法——按功能划分为两个子层:LLC和MAC说明:LLC:与介质、拓扑无关;MAC:与介质、拓扑相关局域网的数据链路层的特点:。局域网链路支持多路访问,支持成组地址和广播;。支持介质访问控制功能;。提供某些网络层的功能,如网络

5、服务访问点(SAP)、多路复用、流量控制、差错控制、...2、MAC子层的主要功能—处理与传输介质有关和在物理层传输比特的无差错通信等问题MAC层的主要功能:。将上层交来的数据封装成帧进行发送(接收时相反)。按MAC地址(即帧地址)寻址.进行差错检测和MAC层的维护及管理3、LLC子层的主要功能—处理与接入介质无关而又属于数据链路层处理的问题主要功能:。提供与高层的接口。实现数据链路层的差错控制。给帧加序号。为高层提供数据链路层逻辑连接的建立和释放服务逻辑链路控制层(LLC)子层介质访问控制层(MAC)子层物理层网络层数据链路层5.1.2

6、信道的多点共享访问控制多路复用技术—将一条物理信道分割成多条逻辑信道,使多个用户信息在同一信道上同时传输的技术多点共享技术(多个节点使用同一条信道的控制策略)。多点共享技术也称:多点共享控制技术、多点投入技术、多点访问技术、介质共享技术—即某一时刻只允许传送一个用户数据目前的多点访问控制方式。无竞争(受控)方式—各节点必须在某一控制原则下接入,形成一种无冲突的访问控制方式。竞争方式—各节点以竞争方式取得介质的使用权5.2令牌网—令牌传递是一种受控访问控制方法。按其拓扑结构分有:令牌环介质访问控制和令牌总线介质访问控制两种1、令牌环的结构及

7、工作原理5.2.1令牌环网(TokenRing)与IEEE802.5标准(1)拓扑结构—物理上是由一系列环接口和接口间的点—点链路构成的闭合环路,各站点通过环接口连到网上(2)特点。一种无冲突的介质共享方式。轻负荷时,存在等待令牌时间,故效率较低;重负荷时,对各站公平访问且效率高(3)令牌环的工作原理令牌是一特殊比特序列。网络空闲时,有一空闲令牌在环路上绕行当某站点要发数据时,须等待并获取令牌环中每个站点边转发数据,边检查帧中目的地址,若为本站点地址,便读取其中所携带的数据数据帧绕环一周返回时,发送站将其从环路上撤消,同时根据返回的有关信

8、息确定所传数据有无出错。若有错则重发存于缓冲区中的待确认帧,否则释放缓冲区中的待确认帧。发送站点完成发送后,重新产生一个令牌传至下一个站点,以使其它站点获得发送数据帧许可权5.2.2令牌总线网

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