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1、第四章局域网和城域网8/25/202114.1局域网概述广域网:1、覆盖范围大2、中间穿过公共设施,利用了电信线路3、包含互连起来的交换节点4、电路交换和分组交换技术8/25/202124.1局域网概述局域网1、覆盖范围小:最长传播延时已知2、局域网通常为某个组织单独拥有.3、局域网内部传输率高。4、传统LAN采用广播网络技术5、后来出现了交换LAN4、城域网和局域网的基本技术类似。8/25/202134.1局域网概述网络链路:包括点到点链路和广播链路。点到点链路:链路的两端各有一个单一的发送者和接受者,PPP和HDLC协议。广播链路中:多个发送和接收站点连接到同一
2、个共享广播信道上MAC协议:决定广播链路中信道分配的协议媒体访问控制MAC协议。8/25/202144.2局域网参考模型8/25/202154.2局域网参考模型物理层:信号编码、同步、比特的收发传输媒体和拓扑结构的说明数据链路层:帧同步管理和控制对传输媒体的访问为高层协议提供相应的接口SAP8/25/202164.2.2拓扑结构1,总线/树型结构总线:使用多点(multipoint)媒体,端接器吸收信号,移出总线树型:一个无回路的带分支的电缆根为头端(headend)任何一个站点传送的信息被其他所有站点接收,端接器来消除媒体上的帧。图4.38/25/202174.2
3、.2拓扑结构2,环形拓扑一组转发器,转发器间通过点到点的连接构成闭合环路.数据单向传输,源站点负责把帧移走3,星形拓扑站点与公共的中心节点连接中心节点以广播方式:总线结构中心节点进行帧交换8/25/202184.2.2拓扑结构传输媒体和拓扑的选择不是孤立的总线最灵活、环形吞吐量高、星形易布线8/25/202194.2.3IEEE802标准IEEE802委员会制定的标准被ISO采用为ISO8802要求基于芯片和超大规模集成电路(VLSI)的解决方案IEEE802参考模型p127图4.4支持多种拓扑结构、传输媒体、MAC技术IEEE802委员会组成结构:表4.28/25
4、/2021104.2.4逻辑链路控制LLC子层LLC子层负责两个节点间的的PDU的传输中间无中继交换:链路是共享链路,支持多个站点访问,并且没有主节点.LLC子层和MAC子层协同工作.8/25/2021114.2.4逻辑链路控制LLC子层LLC协议为高层用户提供站点编址机制.实质是基于HDLC协议。提供三种服务:无确认无连接:无流量控制和差错控制有连接:建立一条逻辑连接有确认无连接:连接带来开销帧的确认机制8/25/2021124.2.5媒体访问控制MAC子层MAC层提供控制传输媒体访问的机制,使访问有序.参数:控制位置控制方式8/25/2021134.2.5媒体访
5、问控制MAC子层控制位置1,集中式选择某个节点,它可以授权访问网络2,分布式所有节点平等地参与决定传输顺序8/25/2021144.2.5媒体访问控制MAC子层集中式的优点:1,可以提供高级功能,如优先级控制.2,单个节点的访问逻辑简单.3,没有分布合作,可靠性好.缺点:1,网络依赖控制节点.2,控制节点会成为性能瓶颈.分布式控制的优缺点相反.8/25/2021154.2.5媒体访问控制MAC子层访问控制技术:同步:TDM、FDM异步:动态分配信道时间片轮转*:tokenpassing多个站点传输,集中/分布预约*:站点传输是连续的,集中/分布DQDB竞争*:突发性
6、,分布式CSMA/CD8/25/2021164.2.5媒体访问控制MAC子层MAC帧通用格式MAC检测错误并丢弃出错的帧LLC进行差错控制MAC控制目的MAC地址源MAC地址LLC数据CRC8/25/2021174.3CSMA/CD和IEEE802.3载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD),是在总线/树形和星型拓扑中应用最广泛的媒体访问控制技术.技术特点:随机访问:站点传输是随机的竞争技术:为访问权而竞争用于分组无线网的ALOHA协议是最早的协议8/25/2021184.3.1ALOHA技术协议思想:1,站点有数据就立即传输.2,在最大来回传播时间内监听.<1
7、>,有确认,传输成功.<2>,没有确认,重发.协议的关键是会同时使用信道时产生冲突8/25/2021194.3.1ALOHA技术:效率假设:1,用户的行为符合普阿松分布.有无限多个用户.2,每个帧传输时间相等T.3,T时间内,用户产生S个新帧.(0=S8/25/2021204.3.1ALOHA技术:效率阴影帧在什么条件下可以不受任何损害而安全到达?TT冲突危险区8/25/2021214.3.1ALOHA技术:效率系统如果处在平衡状态下:S=G*P0在冲突危险区域内发送的帧不会产生冲突的概率为冲突区域内产