年计算机网络考研辅导讲座数据链路层中.ppt
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1、第四讲 数据链路层(中),第四讲:数据链路层(中),2011年考研大纲考查范围:数据链路层(局域网部分):,知识点归纳,(六)局域网 1.局域网的基本概念与体系结构 分析LAN特性的三个方面:传输介质、拓扑结构、介质访问控制方法(MAC),其中MAC最重要。传输介质:双绞线、同轴电缆、光纤、无线电、红外 拓扑结构:星形、总线形、环形、树形,知识点归纳,IEEE在1980年2月成立了局域网标准化委员会(简称IEEE 802 委员会),专门从事局域网的协议制订,形成了一簇的标准,称为IEEE 802标准。该标准已被国际标准化组织ISO采纳,作为局域网的国际标准系列,称为ISO 8802标准。在这些
2、标准中,根据局域网的多种类型,规定了各自的拓朴结构、帧格式、媒体访问控制方法等内容。IEEE 802.1是局域网的体系结构、网络管理和网际互连协议。IEEE 802.2规范了数据链路层与媒体无关的部分,放在 LLC子层。LLC(Logical Link Control)逻辑链路控制子层,负责完成通常意义下的数据链路层功能,如差错控制、流量控制等。MAC(Media Access Control)介质访问控制子层,专门负责解决设备使用共享信道的问题。,涉及与媒体访问有关的放MAC子层,根据具体网络的媒体访问控制方法分别处理。其中主要的MAC协议有:IEEE 802.3载波监听多路访问/冲突检测C
3、SMA/CD访问方法和物理层协议;IEEE 802.4令牌总线(Token Bus)访问方法和物理层的协议;其物理上是总线结构,逻辑上是令牌环;IEEE 802.5令牌环(Token Ring)访问方法和物理层协议;IEEE 802.6关于城域网的分布式队列双总线 DQDB(Distributed Queue Dual Bus)的标准等;IEEE 802.11是无线局域网的介质访问方法和物理层协议;(WiFi)IEEE 802.15是无线个人区域网WPAN的介质访问方法和物理层协议;IEEE 802.16是无线城域网WMAN的标准。(WiMAX),知识点归纳,知识点归纳,分成MAC、LLC两个
4、子层的好处:局域网可采用多种传输介质与拓扑,相应地介质访问控制方法就有多种。将数据链路层分成两个子层,只要设计合理,使得MAC子层向上面提供统一的服务接口,就能将底层的实现细节完全屏蔽掉。即:不同的物理网络,物理层与MAC子层不同,而LLC子层相同,网络的上层协议可运行于任何一种IEEE 802标准的局域网上。这种分层方法也使得IEEE 802标准具有良好的可扩充性,可以很方便地接纳新的介质与介质访问控制方法。,知识点归纳,知识点归纳,IEEE 802标准定义了LLC子层和MAC子层的帧格式。数据传输过程中,LLC子层将高层递交的报文分组作为LLC的信息字段,再加上LLC子层目的服务访问点(D
5、SAP)、源服务访问点(SSAP)及相应的控制信息以构成LLC帧。,知识点归纳,由于 Internet 发展很快,而 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet II 标准的网络,而不大用 IEEE 802.3 标准中的几种局域网,因此现在 IEEE 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC(即 802.2 标准)的作用已经不大,只用于一些局域网体系结构分析的文章中,很多厂商生产的网卡上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议,在分析实际的 TCP/IP 网络时要注意这一点。,知识点归纳,2.以太网与IEEE 802.3 以太网的规范为IEEE 802.3,介质访问控
6、制采用CSMA/CD。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。每块以太网络接口卡(NIC)都有自己48位的MAC-48地址(硬件地址),通用名为扩展唯一标识符EUI-48,在全世界范围内地址唯一。其中,前24位为IEEE分配的生产网卡公司的组织唯一标识符OUI(如3COM为02-60-8c),后24位由厂家给自己生产的每块网卡自行指派的序号。,知识点归纳(CSMA/C
7、D工作流程),具有冲突检测的载波监听多路访问 CSMA/CD:工作原理:某站点要发送数据帧前,先监听信道,若信道空闲,则立即发送数据 帧,若信道忙,则坚持一直监听到信道空闲,然后立即发送数据帧,发送数据帧的同时,边发送边监听(在冲突检测窗口的2时间内,其 中2为最远的两个端点间一来一回传输的时间),若在此期间监听到 冲突,立即停止发送,并发送Jam干扰信号串到网上通知全网站点以 强化冲突,使各冲突的站点马上停止发送,使信道很快空闲下来,然 后按截断的二进制指数退避算法延迟一段随机时间,再监听信道尝试 发送。1-坚持CSMA,再加上CD(冲突检测)。冲突检测方法:(1)比较接收到的信号电压的大小
8、 或(2)检测曼彻斯特编码的过零点 或(3)比较接收到的信号与刚发出的信号 退避算法:为截断的二进制指数退避算法,来决定重发时延:从 0,1,2,.,2k-1 中随机取一个数r,重发时延=r(2),其中 k=min 重发次数,10,知识点归纳(CSMA/CD),知识点归纳,由于10M以太网最大直径时的一来一回的时延定为 512 位时间(51.2s),最短的以太幀必须达到512位(64字节),考虑到电信号在电缆中传输速度200m/s及在中继器中的延迟,10Mbps粗缆时两站间最长距离不能超过2.5公里。3-4-5原则:10Mbps以太网规划中应该遵循的规则,从而保证以太网能够正常工作。5指任意两
9、个站点间最多有5个以太网网段 4任意两个站点间最多有4个中继器 3表示任意两个站点间最多有3个网段有站点相连 也就是说如果两个站点间有5个以太网网段,并不是所有的网段都可以连接站点,有些网段只是用来扩展网络的距离。,知识点归纳,10Mbps以太网的3-4-5原则与直径:,知识点归纳,HUB就像是一根缩短的总线:,知识点归纳,Category 3/4/5/6 UTP 支持的带宽:,知识点归纳,MAC 子层两个主要功能:(1)数据的封装与解封(组幀、寻址和错误检测)(2)介质访问管理(介质分配和冲突解决),MAC 帧,字节,6,6,2,4,IP 层,物理层,目的地址,源地址,长度/类型,FCS,M
10、AC 层,10101010101010 10101010101010101011,前同步码,帧开始定界符,7 字节,1 字节,插入,数 据,MAC 子层,IP 层,LLC 子层,802.3MAC 帧,Novell 网络使用这种 802.3+802.2 帧,43 1497,1,1,1,DSAP,SSAP,1,1,1,控制 数 据,字节,DSAP,SSAP,控制,Internet TCP/IP 网络的Ethernet II 帧格式,知识点归纳,无效的 MAC 帧:数据字段的长度与长度字段的值不一致;帧的长度不是整数个字节;用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错;数据字段的长度不在 46 1500
11、字节之间。有效的 MAC 帧长度为 64 1518 字节之间。对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。帧间最小间隔为 9.6 s,相当于 96 bit 的发送时间。一个站在检测到总线开始空闲后,还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理,做好接收下一帧的准备。,快速以太网(Fast Ethernet):快速以太网(Fast Ethernet,FE),包括100BASE-X(100BASE-TX、100BASE-FX)和 100BASE-T4。与10Mbps以太网的比较:传输率快10倍,因而冲突域直径减小约10倍 MA
12、C 子层仍采用 CSMA/CD,但重新定义了物理层规范 帧类型、幀长、幀格式仍沿用 IEEE 802.3,但幀间间隔 由 9.6s 调整为0.96 s(因为传输速率提高了10倍),知识点归纳,快速以太网物理层:,知识点归纳,快速以太网分类:,知识点归纳,100BASE-TX 实现:,100BASE-TX 使用 2 对 5 类 UTP 电缆,用线对 1/2(发送),3/6(接收),电缆制作同10BASE-T,连接器使用8针RJ-45连接器,从站点到集线器或交换机间的距离应小于 100m。,知识点归纳,100BASE-TX的连接距离:,II 类中继器HUB只连接相同类型的快速以太网站点,时延0.4
13、6s,一个冲突域可有2个中继器HUB。,知识点归纳,I 类中继器HUB可连接不同类型的100BASE-TX,-FX,-T4,并进行适配转换,时延0.7s,一个冲突域只能有1个中继器。,知识点归纳,100BASE-FX 实现:,100BASE-FX 使用 2 根多模或单模光纤,一根光纤用来发送,一根用来接收,可使用SC(多使用此)或ST连接器。CSMA/CD半双工与HUB连接时最长可400m(为确保能检测冲突),使用多模光纤全双工与交换机连接时可2km,而使用单模光纤全双工与交换机连接时可10km。,知识点归纳,快速以太网的自动协商:,自动协商(Auto Negotiation):使连接在一条线
14、路上的两个设备能够告知另一端可能的速率,集线器或网卡将自动调整速率至最高的公共水平,即线路两端可能具有的最高速率。按优先权从高到低依次为:100BASE-TX全双工 100BASE-T4 100BASE-TX 10BASE-T全双工 10BASE-T,知识点归纳,Auto Negotiation 举例:,加电时,线路两端的设备互相告知另一端自己可能的速率,集线器或网卡将自动调整速率至线路两端可能具有的最高公共速率,即 10BASE-T Half Duplex。,知识点归纳,快速以太网组网实例:,知识点归纳,千兆以太网(Gigabit Ethernet,GE):,允许速率在1Gbps下全双工(交
15、换机)和半双工(HUB)两种方式工作 采用802.3协议规定的MAC 帧格式半双工方式下使用 CSMA/CD 协议,全双工方式不使用 CSMA/CD与 10BASE-T和100BASE-T技术向后兼容千兆位以太网有两个物理层标准:IEEE 802.3z(1000BASE-X,1998.6)IEEE 802.3ab(1000BASE-T,1999.4)1000BASE-X:对应于802.3z标准,该标准基于光纤通道的物理层,使用媒体有三种:1000BASE-SX(多模光纤,用850nm短波长激光器)、1000BASE-LX(多模或单模光纤,用1300nm长波长激光器)、1000BASE-CX(短
16、距离平衡型铜缆)。1000BASE-T:对应于802.3ab标准,该标准使用增强型5类(超5类)或6类UTP,一根UTP电缆中的8根线(4对)全部用上了。并采用了与100BASE-TX类似的自动协商机制。,知识点归纳,千兆以太网系列:,知识点归纳,千兆以太网的最大传输距离:,知识点归纳,千兆以太网关键技术:,千兆以太网工作在半双工方式时:必须进行冲突检测,由于速率比以前又提高10倍,因此只能减小最大电缆长度10倍或增大最短幀长度10倍,前者使最大电缆长度减小到10m,实用价值太小;后者在发送短数据时开销又太大,所以在保持网段最长100m的同时,采用下法:(1)载波延伸(carrier exte
17、nsion)(2)分组突发(packet bursting),千兆以太网工作在全双工方式时:通信双方可同时进行发送和接收数据,此时无冲突发生,不使用冲突检测,因此不使用载波延伸和分组突发。,知识点归纳,最小帧长仍保持64字节(512位)不变,但规定争用期为512字节(即4096位时间)。当发送一帧时,如果帧长小于512字节,那么物理层将发送一个特殊的“扩展载波”符号序列进行填充,直至帧长达到512字节。,载波延伸法:,知识点归纳,分组突发法:,当有很多短帧要发送时,第一个短帧用载波扩展的方法进行填充,但随后的一些短帧则可一个接一个地发送,它们之间只需留有必要的帧间最小间隔即可,形成一串分组突发
18、,直至总长达到1500字节或稍多。,知识点归纳,千兆以太网实现:,知识点归纳,1000Base-X 的实现:,1000BASE-SX(多模光纤,用850nm短波长激光器)1000BASE-LX(多模或单模光纤,用1300nm长波长激光器)1000BASE-CX(短距离平衡型铜缆),知识点归纳,1000Base-T 的实现:,使用增强型5类(超5类)或6类UTP,一根UTP电缆中的8根线(4对)全部用上,知识点归纳,千兆以太网的应用:,知识点归纳,万兆以太网(10Gigabit Ethernet,10GE):,万兆以太网以比前者10倍以上的能力增加带宽,其通信处理通力将极大地缓解局域网主干网所承
19、受的压力,同时也为用户提供高效运行数据密集型应用程序所需的可伸缩性和速度。更重要的是,它还从根本上对城域网、广域网以及其它长距离网络应用提供了极大支持,它与现存的大量SONET(电信使用的光网络)兼容,可将万兆以太网流量映射到SONET的STS-192c帧中。万兆以太网标准对物理层进行了重新定义。新标准的物理层有两种:分别为LAN物理层和WAN物理层(可选)。LAN物理层提供了现在正广泛应用的以太网接口,传输速率为10Gb/s;WAN 物理层则提供了与 SONET OC-192c(STS-192c)和SDHSTM-64相兼容的接口,传输速率为 9.95328 Gb/s。,知识点归纳,万兆以太网
20、的幀格式与10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s以太网的幀格式完全相同,还保留了802.3标准规定的以太网最小和最大幀长,这样它仍能和较低速率的以太网很方便通信。只使用光纤作为传输媒体。它使用长距离(超过40 km)的光收发器与单模光纤接口,以便能够工作在广域网和城域网的范围。万兆以太网也可使用较便宜的多模光纤,但传输距离为65300m。只工作在全双工方式,因此不存在争用问题,也不使用 CSMA/CD协议,传输距离不再受进行冲突检测的限制而大大提高(交换网络的传输距离只受光纤所能到达距离的限制),而且使标准得以大大简化。,知识点归纳,万兆以太网的物理层:,局域网物理层 LAN PHY。局域网
21、物理层的数据率是 10.000 Gb/s。可选的广域网物理层 WAN PHY。广域网物理层具有另一种数据率,这是为了和所谓的“Gb/s”的 SONET/SDH(即OC-192/STM-64)相连接。为了使 10 吉比特以太网的帧能够插入到OC-192/STM-64帧的有效载荷中,就要使用可选的广域网物理层,其数据率为 9.95328 Gb/s。,知识点归纳,端到端的以太网传输:万兆以太网的出现,使以太网的工作范围已经从局域网(校园网、企业网)扩大到城域网和广域网,从而实现了端到端的以太网传输。10G以太网巨大的带宽使之可以成为园区骨干网或企业数据中心的首选,更使城域网和广域网的面貌焕然一新。长
22、距离LAN物理层和兼容SONET的WAN物理层的定义,赋予以太网在广域网中前所未有的强大形象。在宽带城域网的大量建设中,万兆或万兆捆绑这样的宽带需求在城域网中的汇聚层及骨干层有相当多的市场需求。由于10G以太网又支持与SONET/SDH基础架构的无缝连接能力,这使得10G 以太网方案将在新兴的宽带广域网市场取得发展。可以设想,10G以太网在城域网中的应用将可在同一城市中任意两座大楼间实现互连,通过光纤实现10G以太网连接,用户将得到前所未有的高速传输速率。,知识点归纳,3.无线局域网与IEEE 802.11,知识点归纳,WLAN在无线网络中的位置,WLAN(Wireless Local Are
23、a Network)是指传输范围在 100米左右的无线网络,它的推动联盟为 Wi-Fi Alliance(目前都以 Wi-Fi 产品的称呼来形容 802.11 的产品),可用于单一建筑物或办公室之内,需要使用WLAN的场合主要包括:(1)不方便架设有线网络的环境;(2)使用者时常需要移动位置;(3)临时性的网络。802.11 WLAN主要面向两种应用类型:(1)接入:无线站点通过无线接入设备访问企业网络(2)中继:利用无线信道作为企业网的干线,用于大楼(LAN)与大楼(LAN)之间的数据传输,知识点归纳,在实际使用上,通常会将WLAN和现有的有线局域网结合,不但增加原本网络的使用弹性,也可扩大
24、无线网络的使用范围。IEEE的802.11及其相关标准:(IR)IEEE 802.11b,11Mbps,使用DSSS技术,11或13个信道,最多3个互不重叠,工作在2.4GHz频段 IEEE 802.11a,54Mbps,使用OFDM技术,多个信道,最多12个互不重叠,工作在5GHz频段 IEEE 802.11g,54Mbps,使用OFDM技术,(802.11g兼容802.11b)11或13个信道,最多3个互不重叠,工作在2.4GHz频段 IEEE 802.11n,108Mbps320M甚至600Mbps,双频工作模式(含2.4GHz 和5GHz 两个工作频段),兼容以往的802.11a/b/
25、g标准。采用MIMO与 OFDM调制相结合、天线等传输技术使传输距离大大增加,可达几公 里(并能够保障100Mbps的传输速率)。,知识点归纳,802.11b/g 互不重叠信道的选择:,北美使用111信道,欧洲使用113信道。由图知,某信道的信号传送时会与相邻的多个信道产生重叠,若在同一个空间建立多个BSS/IBSS时,要让它们所用的信道不会互相重叠而产生干扰。在同一个空间最多只能使用1、6、11这三个信道,若选用其他信道,最多只能有2个互不干扰的信道。,知识点归纳,同一空间802.11b多信道的使用增加带宽,无线局域网 WLAN 的组成,两种类型的 WLAN:,1.Infrastructur
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