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* * 综自、视频、MIS通道各自组建,MSTP整合通道 铁路运输管理信息系统(TMIS)和行车调度指挥信息系统(DMIS) 第二代MSTP作了许多改进,它可提供基于802.3x的流量控制、多用户隔离和VLAN划分、基于STP的以太网业务层保护以及基于802.1p的优先级转发等多项以太网方面的支持。目前正在使用的MSTP产品大多都属于第二代MSTP技术。但是,与以太网业务需求相比,第二代MSTP仍然存在着许多的不足,比如不能提供良好的QoS支持,业务带宽粒度仍然受限于VC,基于STP的业务层保护时间太慢,VLAN功能也不适合大型城域公网应用,还不能实现环上不同位置节点的公平接入,基于802.3x的流量控制只是针对点到点链路,等等。   最近才出现的第三代MSTP的特点是支持以太网QoS。在第三代MSTP中,引入了中间的智能适配层、通用成帧规程(GFP:Generic Framing Procedure)高速封装协议、虚级联和链路容量调整机制(LCAS)等多项全新技术。因此,第三代MSTP可支持QoS、多点到多点的连接、用户隔离和带宽共享等功能,能够实现业务等级协定(SLA)增强、阻塞控制以及公平接入等。此外,第三代MSTP还具有相当强的可扩展性。可以说,第三代MSTP为以太网业务发展提供了全面的支持。 * 链路层之上如何完成网络和应用功能? * * * * ENQ:询问帧;ACK:确认帧;EOT:传输结束 * 设备就绪可以省略,认为已准备好 * * 缺点:效率低 * 滑动窗口为1则为停止确认方式。介绍出错的处理方式。 * * * 异步协议:在每个字符通信都需要同步;同步通信:多个字符同步 * * 起始字符SYN为0010110,两个同步字符之后为控制字符。STX为文本开始符,它通知接收方控制信息结束,下一字节开始为数据。ETX为文本结束符,它标志文本数据的结束。BCC是用于检错的字符,可以是单字符的纵向冗余校验码(LRC)或两个字符的循环冗余校验码(CRC)。控制帧中只有控制字符,在请求响应(轮询)控制字符中,后面还跟被轮询的从设备地址 * * * * * E=1有事件记录即带时标数据R=1标识RTU的RAM出错 * * * * * * * IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会 ANSI American National Standards Institute,美国国家标准协会 按功能划分为两个子层:LLC和MAC ? 功能分解的目的:将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分进行区分,降低研究和实现的复杂度。 ? 与传统的数据链路层的区别: ? LAN链路支持多重访问,支持成组地址和广播 ? 支持MAC链路访问控制功能 ? 提供某些网络层的功能,如网络服务访问点、多路复用... * * 在这种方式中,一个工作站在发送前,首先使用载波侦听协议侦听媒体上是否有收发活动,也就是载波是否存在。当侦听到媒体空闲时,立即开始进行传输。如果侦听到有载波存在,工作站便推迟自己的传输,退避一段时间后再试。如果两个工作站同时试图进行传输,将会造成彼此间的干扰,这种现象称为碰撞。这是一种正常现象,因为媒体上连接的所有工作站的发送都基于媒体上是否有载波,所以称为载波侦听多路访问(CSMA)。 为保证这种操作机制能够运行,还需要具备检测有无碰撞的机制,这便是碰撞检测(CD)。也就是说,工作站在发送过程中仍要不断检测是否出现碰撞。如果在发送过程中有碰撞发生,工作站发送一个短的干扰(jam)信号,以保证所有的站点都知道出现了碰撞,发送完干扰信号后,等待一段随机时间,然后再重新尝试发送。 信号在网络上传播有一定时延,在这种情况下可能导致出现碰撞。在局域网上某一工作站已开始发送,由于这种传播时延,而另外一个工作站尚未检测到第一站的传输也启动发送,从而造成碰撞。 在局域网中帧的长度要足够长,使它在发完之前就能检测到碰撞。检测到碰撞之后,涉及该次碰撞的站要丢弃各自开始的传输,转而继续发送一种特殊的干扰信号,使碰撞更加严重,以便警告LAN上的所有工作站出现了碰撞,然后两个碰撞的站都采取退避策略,设置一个随机间隔时间,当此时间间隔后才能重新启动发送。退避时间为一个服从均匀分布的随机量。碰撞产生的重传会加大了网络的通信流量,所以当出现多次碰撞后,它应退避一个较长的时间,以减少碰撞的产生。当然帧的长度最长也有限制,这是由于发送站和接收站的缓冲器容量总有一限度,同时如果一个工作站发送的帧太长,将妨碍其它工作站的使用。 * * * * * * 计算机网络系统由网络硬件和网络软件两部分组成。在网络系统中,硬件对网络的性能起着决定的作用,是网络运行

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