现代通信网络-第四章-IP基础课件.ppt
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1、现代通信网络 第4章 IP基础,1,4.1 协议和体系结构的概念4.2 局域网基本知识4.3 广域网4.4 IP4.5 TCP4.6 Internet通信原理4.7 IPv6简介4.8 Internet服务及资源,第四章 IP基础,现代通信网络 第4章 IP基础,2,4.1 网络体系结构模型 OSI参考模型 TCP/IP协议模型,现代通信网络 第4章 IP基础,3,体系结构与模型的定义,Architecture词义部件的有序安排;结构我们常常对现实世界自然或人工系统建立抽象的模型,通过对模型部件之间的连接结构和交互关系来描述系统的工作原理比如PC机模型:CPUOS软件外设,现代通信网络 第4章
2、 IP基础,4,OSI参考模型,现代通信网络 第4章 IP基础,5,网络体系结构的内涵,网络体系结构是对层次划分、各层功能(协议)定义以及层间接口等的描述说明。体系结构是抽象的、概念性的具体的网络开发/实现时要依据体系结构来设计,相关的硬件和软件要符合标准。一个体系结构可以有多种实现比如华为、中兴、Cisco的实现,现代通信网络 第4章 IP基础,6,OSI各层作用 OSI参考模型采用7层协议结构(1)物理层(Physical Layer)对物理线路进行数字化,以便透明地传送比特流。“透明”的意思是指上层交给的数据流不会被过滤掉或屏蔽掉,能够原样传到对方(2)数据链路层(Data Link L
3、ayer)在相邻节点之间无差错地传送以帧为单位的数据。,现代通信网络 第4章 IP基础,7,(3)网络层(Network Layer)在网络端端之间传送分组。(4)运输层(Transport Layer)在网络层提供的端端服务基础上,为端端用户提供可靠的通信服务。(5)会话层(Session Layer)管理和协调两台计算机之间的信息交互,提供建立和使用连接的方法。一个连接就叫做一个”会话”。,现代通信网络 第4章 IP基础,8,(6)表示层(Presentation Layer)解决用户信息的语法表示问题。(7)应用层(Application Layer)确定应用进程的性质,为应用进程提供通
4、信接口。,现代通信网络 第4章 IP基础,9,实体、协议、服务及服务访问点,实体(entity)是任何可发送或接收信息的硬件或软件进程,对等实体协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。协议三要素语法:数据与控制信息的结构或格式语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种应答同步:事件实现顺序的详细说明协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则,现代通信网络 第4章 IP基础,10,实体、协议、服务及服务访问点,服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得
5、本层能够向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务而看不见下面的协议(下面的协议对上面的服务用户是透明的)服务访问点(SAP)是在同一系统中相邻两层之间交换信息的逻辑接口。如端口(port)或套接字(socket)服务原语是同一系统中相邻两层交换信息所用的语言。四种类型:请求、指示、响应和证实,现代通信网络 第4章 IP基础,11,相邻两层之间的关系,服务原语:上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语 服务访问点:同一系统中相邻两层的实体进行交互的地方 服务数据单元(SDU):层间交换的数据 协议数据单元(PDU):对等实体间交换的数据,现代通信网络
6、 第4章 IP基础,12,4.1 网络体系结构模型 OSI参考模型 TCP/IP协议模型,现代通信网络 第4章 IP基础,13,一、TCP/IP分层参考模型,TCP/IP模型分为4层,与OSI模型有较大的区别,现代通信网络 第4章 IP基础,14,二、TCP/IP与OSI/RM分层参考模型的比较,现代通信网络 第4章 IP基础,15,OSI体系结构在市场上失败,OSI 的七层网络体系结构实现非常复杂,其商业产品很少TCP/IP 的四层网络体系结构取得市场优势,成为事实上的标准OSI/RM的失败原因:提出时间晚:OSI 协议出现时,TCP/IP 已被广泛地应用;过分理想和复杂导致效率低、实现困难
7、;会话层和表示层几乎是空的、某些功能在各层重复出现、忽略了无连接服务、模型是由通信方面的人主持制定的。,现代通信网络 第4章 IP基础,16,不过OSI 体系结构中的很多概念对理解计算机网络的工作原理还是有很大帮助:协议、服务、服务访问点、服务原语,现代通信网络 第4章 IP基础,17,三、分层的优点,便于标准化、便于互通、便于扩展、便于实现各层之间是独立的:降低复杂度灵活性好:变化相互影响小结构可分开:便于采用不同的实现技术易于实现和维护能促进标准化工作:每层的功能及其所提供的服务都已有精确的说明,现代通信网络 第4章 IP基础,18,分层的缺点,分层的缺点:可能会降低通信效率处理环节多、功
8、能重复/矛盾改进:跨层设计某层的设计基于其它层设计细节、多层联合调节某些参数违反分层原则,实现复杂,不利于升级和维护,现代通信网络 第4章 IP基础,19,例、无线网络中常用跨层设计,底层通知高层:信号弱了!,高层通知底层:现在传输的是语音!选用适合的无线信道编码以满足语音传输性能,现代通信网络 第4章 IP基础,20,4.1 协议和体系结构的概念4.2 局域网基本知识4.3 广域网4.4 IP4.5 TCP4.6 Internet通信原理4.7 IPv6简介4.8 Internet服务及资源,第四章 IP基础,现代通信网络 第4章 IP基础,21,4.2.局域网基本知识,局域网主要特点及标准
9、局域网体系结构典型的MAC协议ALOHA以太网中使用IEEE802.3 CSMA/CD局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,22,局域网,LAN,局域网通常在一座大楼、一个校园或一个企业内,其地理范围(几公里)和站点数目有限。其主要特点:速率较高网络简单、易管理、便宜便于系统的扩展和逐渐演变,各设备的位置 可灵活调整和改变。安全性威胁相对不严重能方便地共享设备、主机以及软件、数据。,现代通信网络 第4章 IP基础,23,局域网类型,按传输介质分有线局域网无线局域网按拓扑结构分总线形局域网环形局域网星形局域网各种局域网标准,现代通信网络 第4章 IP基础,24,IEEE 802委员会制定的
10、标准(1),802.1:概述、体系结构和网络互连,以及网络管理和性能管理802.2:逻辑链路控制。这是高层协议与任何一种局域网MAC子层的接口802.3:CSMA/CD。定义CSMA/CD总线网的MAC子层和物理层的规约(常称为以太网)802.4:令牌总线网。MAC子层和物理层的规约802.5:令牌环形网。MAC子层和物理层的规约802.6:城域网MAN。MAC子层和物理层的规约802.7:宽带技术802.8:光纤技术,现代通信网络 第4章 IP基础,25,IEEE 802委员会制定的标准(2),802.9:综合话音数据局域网802.10:可互操作的局域网的安全802.11:无线局域网802.
11、12:优先级高速局域网(100 Mb/s)802.13:有线电视(Cable TV)802.15.1/2 蓝牙,802.15.4 紫蜂网ZigBee802.16:城域无线宽带系统,WiMax802.20:移动宽带无线接入,MBWA,现代通信网络 第4章 IP基础,26,IEEE802各分委员会结构关系与局域网标准图,现代通信网络 第4章 IP基础,27,局域网的拓扑(1),星形网:集线器(hub)+双绞线,现在非常广泛,环形网:令牌环形网(token ring),或令牌环,总线网:早期以太网,使用CSMA/CD,现代通信网络 第4章 IP基础,28,局域网的拓扑(2),树形网:层次化网络,校园
12、网和企业网中常用,AD HOC:也称自组网、对等网络 一般为栅格状拓扑,无线局域网中的自组网,使用CSMA/CA协议,现代通信网络 第4章 IP基础,29,4.2.局域网基本知识,局域网主要特点及标准局域网体系结构典型的MAC协议ALOHA以太网中使用IEEE802.3 CSMA/CD局域网组网局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,30,局域网体系结构,IEEE 802参考模型,现代通信网络 第4章 IP基础,31,现代通信网络 第4章 IP基础,32,局域网体系结构:各层功能,物理层功能:信号的编码与译码为进行同步用的前同步码(前导码)的产生与去除比特的传输与接收,0,1,0,1,现代
13、通信网络 第4章 IP基础,33,局域网体系结构:各层功能,数据链路层分为两个部分:媒体访问控制子层(MAC)逻辑链路控制子层(LLC),现代通信网络 第4章 IP基础,34,局域网体系结构:各层功能,MAC子层功能:将上层交来的数据封装成帧进行发送(接收时相反过程)实现多个用户通过共享信道组网实现和维护MAC协议(比如CSMA/CD)MAC子层可提供广播、组播和点对点通信服务,是无连接的数据报服务。,现代通信网络 第4章 IP基础,35,局域网体系结构:各层功能,LLC子层功能建立和释放数据链路层的逻辑连接给帧加上序号差错控制,实现可靠的数据链路提供与高层的服务接口LLC子层提供下列四种服务
14、:LLC1 不确认的无连接服务;LLC2 面向连接服务;LLC3 带确认的无连接服务:用于令牌环 LLC4 高速传送服务:用于城域网,现代通信网络 第4章 IP基础,36,局域网的LLC子层是统一的,只有MAC子层才区分是何种标准的局域网。可通过MAC桥接实现不同局域网间的互联各局域网LLC子层是相同的中继设备在转发MAC帧时是不看、不改LLC帧内容的。,高层,物理层,LLC,MAC1,局 域 网1,局 域 网2,现代通信网络 第4章 IP基础,37,传 输 媒 体,物理层,MAC,LLC,SAP,1,2,3,进程,主机 A,物理层,MAC,LLC,1,2,主机 B,物理层,MAC,LLC,1
15、,主机 C,SAP 地址,MAC 地址,z,y,x,MAC层提供“点到点”链路,不可靠,MAC层实现多个用户间的组网局域网可以没有交换机LLC是端到端的服务对上层应用提供服务端口(SAP地址),局域网没有网络层,现代通信网络 第4章 IP基础,38,MAC层的硬件地址,又称为物理地址或MAC地址48bit的全球地址:网卡上的地址局域网全球地址的法定管理机构:注册管理委员会RAC,分配前3个字节。机构惟一标识符OUI或公司标识符(MAC地址厂商分配表)扩展标识符:后 3 个字节一个地址块可生成224个不同地址广播地址,现代通信网络 第4章 IP基础,39,4.2 局域网基本知识,局域网主要特点及
16、标准局域网体系结构典型的MAC协议ALOHA以太网中使用IEEE802.3 CSMA/CD局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,40,电缆(共享总线),MAC层一般原理,多个站点通过共享信道进行互联,使用MAC协议解决共享信道争用,实现多个站点之间的相互通信。多点接入技术(Multiple Access,MA)1、受控接入 集中控制(轮询)分散式控制(令牌环、令牌总线)2、随机接入 ALOHA CSMA/CD,现代通信网络 第4章 IP基础,41,ALOHA与CSMA,在ALOHA中,一个站无论什么时候有数据要发送,都可以随意发送,无需考虑其它用户是否也在发送。这样,它们之间就会有冲突,
17、冲突的帧被破坏。如果一个帧被破坏,发送者需要等待一段随机时间再重发。纯ALOHA协议的信道利用率最大不超过18.4%如果各站都客气一点,谦让一点,根据网络情况协调自己的行为,就能使信道利用率大大提高。CSMA就采用了这种思想。,现代通信网络 第4章 IP基础,42,CSMA(载波监听多路访问),在CSMA中,一个站点在发送之前要先监听信道。如果发现信道空闲,则发送;如果发现信道上有载波,即处于忙状态,则不发送。这样这就大大减少了碰撞次数。,现代通信网络 第4章 IP基础,43,监听策略,当一个站点发送数据前监听到信道忙时,其处理方式有两种(1)继续监听,直到信道闲;(2)随机等待一段时间再来监
18、听由此,便得出不同的CSMA系统,如坚持型CSMA和非坚持型CSMA。,现代通信网络 第4章 IP基础,44,冲突检测(CD)原理,虽然发送数据之前会监听信道,但仍会发生碰撞,比如,当信道由忙转为空闲时,如果有多个站同时在监听,这些站将会同时发送而产生碰撞。CSMA存在由于多个站同时发送而产生的碰撞,但各站并不知道已经发生碰撞,仍会将数据帧发送完毕。这就浪费了信道。为此,CSMA/CD增加了边发边听的功能,一旦发生冲突,双方都能监听到,并停止发送,根据一定的后退算法延迟一个随机时间重新监听、发送。,现代通信网络 第4章 IP基础,45,后退算法,在IEEE 802.3以太网中,采用1坚持CSM
19、A/CD协议,后退算法为截断二进制指数算法,MAC帧的长度范围是641518字节。,现代通信网络 第4章 IP基础,46,截断二进制指数退避算法,第一次重发,从0,1中随机选择一个数r,后退r*2t时间第二次重发,平均后退步长加倍,即从0,1,2,3中随机选择一个数r,后退r*2t时间.第十次重发,从0,1,2,1023中随机选择一个数r,后退r*2t时间第十一次重发,后退步长不再加倍,从0,1,2,1023中随机选择一个数r.第十五次重发,从0,1,2,1023中随机选择一个数r如果仍不成功,则丢弃此帧,并向上层报告。即最大发送次数为16次。在前十次重发中,步长每次加倍,这就是所谓的“二进制
20、指数”,在第十次重发后,后退步长不再加倍,这就是所谓“截断”。,现代通信网络 第4章 IP基础,47,二进制指数截断后退算法优缺点,二进制指数截断算法具有自适应性。第一次重发,后退步长较小,如果网络负载较轻,则再次碰撞的概率较小;如果网络负载较重,则再次碰撞的概率较大,在下一次重发时会在更大步长范围内后退。这样,对较轻、较重的网络负载有很好的适应性。公平性不好,时延抖动大,现代通信网络 第4章 IP基础,48,以太网的工作原理:CSMA/CD协议,CSMA/CD协议:发前先听,边发边听,发现冲突,立即停止,转发强化冲突信号在IEEE 802.3以太网中,采用1坚持CSMA/CD协议,后退算法为
21、截断二进制指数算法,MAC帧的长度范围是641518字节。,现代通信网络 第4章 IP基础,49,CSMA/CD工作原理,发送成功,发送成功,1,站,1,2,站,2,3,站,N-,1,4,站,N,5,6,7,发送成功,冲突,重发,冲突,重发,冲突,重发,时间,冲突,重发,现代通信网络 第4章 IP基础,50,CSMA/CD竞争期,现代通信网络 第4章 IP基础,51,CSMA/CD与MAC帧长关系,以太网争用期长度:51.2 s。对于10Mbit/s的以太网,在争用期内可发送512bit,即64字节。因此,以太网在发送数据时,如果前64字节没有发生冲突,那么后续数据就不会发生冲突。MAC帧的长
22、度范围是641518字节,凡长度小于64字节的帧都是无效帧,52,以太网 MAC 帧,物理层,MAC层,10101010101010 10101010101010101011,前同步码,帧开始定界符,7 字节,1 字节,8 字节,插入,IP层,目的地址,源地址,类型,数 据,FCS,6,6,2,4,字节,46 1500,MAC 帧,以太网的 MAC 帧格式,现代通信网络 第4章 IP基础,53,4.2 局域网基本知识,局域网主要特点及标准局域网体系结构典型的MAC协议ALOHA以太网中使用IEEE802.3 CSMA/CD局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,54,1 常用的媒体2 物理
23、层上直接组网3 MAC层上组网 一般网桥 交换式网桥4 远程局域网互联,局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,55,局域网使用的物理媒体,主要的物理媒体:双绞线:主流,常见10-100Mbps,乃至1Gbps同轴电缆:总线型以太网,现少用光纤:10Mbps-10Gbps无线:2.4G/5G频段,提供1-54Mbps,现代通信网络 第4章 IP基础,56,1 常用的媒体2 物理层上直接组网3 MAC层上组网 一般网桥 交换式网桥4 远程局域网互联,局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,57,物理层直接组网的物理拓扑,集线器,(b)星形网,星形网:集线器(hub)+双绞线,现在非常广泛
24、,总线网:早期以太网使用,匹配电阻,(a)总线网,现代通信网络 第4章 IP基础,58,细同轴电缆组网,距离一般小于200米(标准规定是185米),匹配电阻(用来吸收总线上传播的信号),现代通信网络 第4章 IP基础,59,共享式集线器组网,在星形网的中心使用一种可靠性非常高的设备,叫做集线器(hub)。集线器使用了大规模集成电路芯片,因此可靠性已大大提高了。一个站点没有接好,不会影响其他站点。速率10Mbps、100Mbps,现代通信网络 第4章 IP基础,60,共享式集线器组网,共享式集线器/Hub通过一条总线把各端口连接起来,在同一时刻只有一个端口能发送。相当于放大器(或转发器)。内部仍
25、是总线,使用802.3 CSMA/CD协议。,集线器,网卡,工作站,网卡,工作站,网卡,工作站,双绞线,现代通信网络 第4章 IP基础,61,集线器之间互联,扩大了局域网覆盖的地理范围。逻辑上仍是一条总线,总的带宽并未提高,现代通信网络 第4章 IP基础,62,共享式集线器组网优缺点,优点:简单、便宜为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础缺点:内部仍然是共享总线,性能不高:用户数少,时延大,安全性也不好,现代通信网络 第4章 IP基础,63,1 常用的媒体2 物理层上直接组网3 MAC层上组网 一般网桥 交换式网桥4 远程局域网互联,局域网组网,现代通信网络 第4章 IP基础,64,网桥
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- 现代 通信 网络 第四 IP 基础 课件
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