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减少了发生冲突的概率监听发送策略
第一节 局域网概述 第一节 局域网概述 第一节 局域网概述 第一节 局域网概述 第二节 局域网参考模型及IEEE802标准 第二节 局域网参考模型及IEEE802标准 第二节 局域网参考模型及IEEE802标准 第二节 局域网参考模型及IEEE802标准 第二节 局域网参考模型及IEEE802标准 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第三节 IEEE802.3-CSMA-CD 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第四节 环型网介质访问方法 第五节 令牌总线介质访问方法 5.5.1 结构和特点——将令牌访问方法应用在总线型网络中 ?结构:将总线上各站点组成逻辑环,在物理上是总线型,在逻辑上是环型。根据各节点地址的大小排列成为一个环状(逻辑环),沿逻辑环传递令牌,传递次序与物力位置无关。 ?令牌的传递次序与环型不同:在环网上是沿物理上靠近的站点传,在令牌总线上传递的次序与总线上物理位置无关,而是沿逻辑环上的顺序传送的。 第五节 令牌总线介质访问方法 第五节 令牌总线介质访问方法 第五节 令牌总线介质访问方法 第五节 令牌总线介质访问方法 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第六节 LAN的性能评价 第七节 无线局域网 第七节 无线局域网 第七节 无线局域网 第七节 无线局域网 第七节 无线局域网 第七节 无线局域网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 第八节 千兆以太网 ?帧间间隔IFS(Inter Frame Space): ?SIFS(短IFS):典型值只有10μs; ?PIFS(点协调功能IFS):比SIFS长,在PCF方式中轮询时使用; ?DIFS(分布协调功能IFS):最长的IFS,典型值为50μs,在DCF方式中使用。 ?CSMA原理——只使用一种IFS时的CSMA接入算法 ?欲发送帧的站先监听信道,若信道空闲则继续监听一段时间IFS看信道是否仍为空闲,若是则立即发送数据(信道空闲时还要继续监听一段时间是因为三种不同数值的IFS可将不同类型的数据划分为不同的优先级,IFS值小的优先级高,从而减少冲突的机会); ?若发现信道忙(无论是一开始就发现还是在后来的IFS时间内)则继续监听信道,直到信道变为空闲; ?一旦信道变为空闲此站迟延另一个时间IFS,若信道在时间IFS内仍为空闲则按指数退避算法迟延一段时间,只有当信道一直保持空闲时该站才能发送数据,这样做可使在网络负荷很重的情况下发生冲突的机会大为减小。 DIFS 数 据 RTS SIFS SIFS t 源站 CTS ACR t 目的站 下一帧 t 争用窗口 推迟接入 时隙 DIFS 其他站 ?由于SIFS的时间间隔最短,当很多站都在监听信道时,使用SIFS的具有最高的优先级! ?SIFS用在以下场合: ?发送“确认帧ACK”:确认帧使用SIFS可使发送方继续能够控制信道直到整个LLC帧发送完毕。 ?发送“允许发送帧CTS”:可以保证原来发送“请求发送帧RTS”的站能够优先发送数据帧,所有收到CTS帧的站都要推后发送自己的数据; ?发送轮询的应答帧。 ?“时隙”(time slot):是在争用期使用的一个时间单位,当某个站在一个时隙开始时接入到媒体,那么在下一个时隙开始时,其它站就能检测出这种状态。 ?在二进制指数退避的算法中引人时隙可以减少
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