成为以太网的帧。.PPT

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成为以太网的帧。

2. 局域网特点 (1)地理范围有限。(2)通信速率高。 (3)可采用多种通信介质。(4)可靠性较高。 一般说来,决定局域网特性的主要技术有三个方面: (1)局域网的拓扑结构。 (2)用以共享媒体的介质访问控制方法 (3)用以传输数据的介质。 由局域网本身的特点决定局域网具有以下优点: (1)能够方便地共享网内资源,包括主机、外部设备、软件、数据; (2)便于系统扩展; (3)提高了系统的可靠性、可用性、可维护性; (4)各设备位置可以灵活地调整和改变; (5)有较快的响应速度(数据传输率较高)。 IEEE802参考模型的最低层对应于OSI模型中的物理层,包括以下功能: 信号的编码/解码 前导的生成/去除(该前导用于同步) 比特的传输/接收 物理层之上的层次主要为局域网的用户提供相应的服务。它们的主要功能如下: 在传输时将要传输的数据组装成帧,帧中包含有地址和差错检测等字段; 在接收时,将接收到的帧解包,进行地址识别和差错检测; 管理和控制对于局域网传输媒体的访问; 为高层协议提供相应的接口,即一个或多个服务访问点(SAP),并且进行流量和差错控制。 IEEE802协议 此标准将数据链路层分为逻辑链路控制子层和媒体访问控制子层,逻辑链路控制子层主要提供寻址、排序、差错控制和流量控制等功能。 LLC协议 (1)LLC帧的说明 ①LLC帧的说明 没有分界符及校验字段; LLC帧是MAC帧中的数据字段; 有源地址(源服务访问点),这样适应于点—点、点—多点及广播式通信。 ②LLC帧控制字段和HDLC中的控制字段一样,控制字段将LLC帧分为信息帧、管理监控)帧、无编号帧,分别完成不同的功能。 (2)LLC/MAC的接口 用服务原语实现:MA-DATA.request; MA-DATA.indication;MA-DATA.confirm。 一般可以将访问控制技术分为两种:同步和异步。 在同步技术中,整个信道带宽被分割成许多部分,每一部分被分配给某一个站点。在电路交换中的频分多路复用(FDM)和时分多路复用(TDM)技术就属于这种同步机制。 异步技术分为三种:时间片轮转、预约和竞争。 在时间片轮转中,每个节点按照一定的时间顺序得到传输时间。 预约技术更适合于传输连续数据的情况。 对突发性的数据传输,竞争是最常用的机制。 为了通信的简便,以太网采取了两种方法 第一:采用无连接的工作方式,即不必先建立连接就可以直接发送数据。 第二:不要求收到数据的目的站发回确认。不要确认的理由是局域网信道的质量很好,因信道质量产生差错的概率是很小的。 因此,以太网提供的服务是不可靠的交付,即尽最大努力的交付。 以太网采用的协调方法是使用一种特殊的协议,即CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 载波监听多点接入/碰撞检测。下面是CSMA/CD的要点。 “多点接入” “载波监听” “碰撞检测” 因为电磁波在总线上总是以有限的速率传播的。因此当某个站监听到总线是空闲时,也可能总线并非是空闲的。如下图所示的例子可以说明这种情况。 显然,在使用CSMA/CD协议时,一个站不可能同时进行发送和接收。因此使用CSMA/CD协议的以太网不可能进行全双工通信而只能进行双向交替通信(半双工通信)。 每一个站在自己发送数据之后的一小段时间内,存在着遭遇碰撞的可能性。以太网的这一特点称为发送的不确定性。 4.争用期 以太网的端到端往返时延2?称为争用期(contention period)。争用期又称为碰撞窗口(collision window)。 为了使每个站都能尽可能早地知道是否发生了碰撞,以太网还采取一种叫做强化碰撞的措施。这就是当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时,除了立即停止发送数据外,还要再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal),以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞如图5-6所示。 传统以太网可使用的传输媒体有四种,即粗缆、细缆、铜线和光缆。 下图在MAC层下面给出了对应于这四种传输媒体的物理层,即10BASE5(粗缆)、10BASE2(细缆)、10BASE-T(双绞线)和10BASE-F (光缆)。 粗缆以太网是最初使用的以太网,其网卡通过DB-15型连接器(15针)与收发器电缆(transceiver cable)相连,收发器电缆的正式名称是AUI电缆。AUI是连接单元接口(Attachment Unit Interface)的缩写。

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