《局域网组网》PPT课件.ppt
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1、第5章 局域网技术,2010.10,2,本章学习要求:,局域网拓扑结构;局域网的体系结构;CSMA/CD;令牌环网;令牌总线;快速以太网组网技术;千兆位以太网技术;万兆位以太网技术;无线局域网的802.11标准;虚拟局域网的概念、组网方法,3,5.1 局域网概述,5.1.1 局域网的特点(1)覆盖范围比较小。通常不超过几十公里,甚至只在一个园区、一幢建筑或一个房间内(2)数据传输率比较高,从最初的1Mbps到后来的10Mbps、100Mbps,近年来已达到1000Mbps、10Gbps(3)较低的延迟和误码率,其误码率一般为10-810-10(4)局域网属于某个单位所有,与广域网通常由服务提供
2、商提供形成鲜明对照(5)便于安装、维护和扩充,建网成本低、周期短,4,5.1 局域网概述,5.1.2 常见的局域网拓扑结构1.星型拓扑(Star Topology),5,5.1 局域网概述,优点:结构简单,管理方便,可扩充性强,组网容易缺点:属于集中控制,主节点负载过重,如果中央结点故障,则全网不能工作,所以对中央结点的可靠性和冗余度要求很高,6,5.1 局域网概述,2.总线型拓扑(Bus Topology)10Base-5、10Base-2等以太网技术都采用总线拓扑结构3.环型拓扑(Ring Topology),7,5.1 局域网概述,4.树型结构(Tree Topology)5.星型环拓扑
3、,8,5.1 局域网概述,6.拓扑的选择,经济性灵活性可靠性,9,5.2 IEEE 802 标准,5.2.1 IEEE 802 标准概述,10,5.2 IEEE 802 标准,5.2.2 局域网的体系结构,11,5.2 IEEE 802 标准,1.物理层 主要涉及局域网物理链路上原始比特流的传送,定义局域网物理层的机械、电气、规程和功能特性。如信号的传输与接收、同步序列的产生和删除等,物理连接的建立、维护、拆除等2.数据链路层 数链层分为逻辑链路控制和介质访问控制两个子层。上面的LLC层实现数据链路层与硬件无关的功能,比如流量控制,差错恢复等,较低的MAC层提供LLC和物理层的接口。不同的局域
4、网MAC层不同,LLC层相同,12,5.2 IEEE 802 标准,(1)MAC子层 MAC子层除了负责把物理层的“0”、“1”比特流组建成帧,并且通过帧尾部的错误校验信息进行错误检测外,还有一个重要功能是提供对共享介质的访问,即处理局域网中各结点对共享通信介质的争用问题,不同类型的局域网通常使用不同的介质访问控制协议常用的介质访问控制协议有三种:带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法环型结构的令牌环(Token Ring)访问控制方法令牌总线(Token Bus)访问控制方法,13,5.2 IEEE 802 标准,(2)LLC子层 LLC子层位于网络层和MAC子层之间,负责屏蔽MAC
5、子层的不同实现,将其变成统一的LLC界面,从而向网络层提供一致的服务,LLC子层向网络层提供的服务通过其与网络层之间的逻辑接口实现。LLC子层负责完成数据链路流量控制、差错恢复等功能。这样的局域网体系结构不仅使得IEEE802标准更具有可扩充性,有利于其将来接纳新的介质访问控制方法和新的局域网技术,同时也不会使局域网技术的发展或变革影响到网络层,14,5.3 介质访问控制方法,15,5.3 介质访问控制方法,5.3.1 信道分配问题1.静态划分信道 所谓静态划分信道,也是传统的分配方法,它采用频分复用、时分复用、波分复用和码分复用等办法将单个信道划分后静态地分配给多个用户。用户只要得到了信道就
6、不会和别的用户发生冲突2.动态介质接入控制 所谓动态分配方法就是动态地为每个用户结点分配信道使用权。动态分配方法通常有3种:轮转、预约和争用,16,5.3 介质访问控制方法,5.3.2 带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)介质访问控制方法的主要内容有两个方面:一是要确定网络上每一个结点能够将信息发送到介质上去的特定时刻;二是要解决如何对共享介质访问和利用加以控制。常用的介质访问控制方法有3种:(1)总线结构的带冲突检测的载波监听多路访问CSMA/CD方法(2)环型结构的令牌环(Token Ring)访问控制方法(3)令牌总线(Token Bus)访问控制方法,17,5.3 介质访问控
7、制方法,1.CSMA/CD 采用争用技术,通常用于总线型拓扑结构和星型拓扑结构的局域网中。IEEE 802.3即以太网,是一种总线型局域网,使用的介质访问控制子层方法是CSMA/CD。CSMA/CD的工作原理可概括成四句话,即先听后发边发边听冲突停止随机延时后重发,18,5.3 介质访问控制方法,2.令牌环(Token Ring)访问控制方法 令牌环网最早起源于IBM于1985年推出的环形基带网络。IEEE 802.5标准定义了令牌环网的国际规范3.令牌总线(Token Bus)访问控制方法 在物理总线上建立一个逻辑环,令牌在逻辑环路中依次传递,其操作原理与令牌环相同。令牌总线综合了CSMAC
8、D和Token Ring两种介质访问方式的优点,简单、公平、性能良好,19,5.3 介质访问控制方法,5.3.3 以太网 以太网(Ethernet)是一种产生较早且使用相当广泛的局域网,美国Xerox(施乐)公司1975年推出了他们的第一个局域网。由于它具有结构简单、工作可靠、易于扩展等优点,因而得到了广泛的应用1.IEEE 802.3 MAC 帧格式,20,5.3 介质访问控制方法,2.以太网地址 以太网使用的是MAC地址,MAC地址又称物理地址或硬件地址,也就是指网卡号,用6个字节表示3.以太网MAC子层 IEEE 802.3以太网,是一种总线型局域网,使用的介质访问控制子层方法是CSMA
9、/CD(载波监听多路访问冲突检测),帧格式采用以太网格式,即802.3帧格式,以太网是基带系统,使用曼彻斯特编码,通过检测通道上的信号存在与否来实现载波检测,21,5.3 介质访问控制方法,4.以太网分类,22,5.3 介质访问控制方法,5.10Base-T,23,5.4 共享式以太网和交换式以太网,5.4.1 共享式以太网 共享式以太网(用集线器或共用一条总线连接)采用CSMA/CD 机制来进行传输控制。共享式以太网的典型代表是使用10Base2、10Base5的总线型网络和以集线器为核心的10Base-T星型网络。在使用集线器的以太网中,集线器将很多以太网设备(如计算机)集中到一台中心设备
10、上,这些设备都连接到集线器中的同一物理总线结构中,24,5.4 共享式以太网和交换式以太网,1.集线器的工作原理 集线器直接连接,25,5.4 共享式以太网和交换式以太网,2.共享式以太网的工作特点(1)带宽共享 在局域网中,数据都以“帧”的形式传输。共享式以太网是基于广播的方式来发送数据的(2)带宽竞争 共享式以太网是一种基于“竞争”的网络技术,也就是说网络中的主机将会“尽其所能”地“占用”网络发送数据。因为同时只能有一台主机发送数据,所以相互之间就产生了“竞争”,26,5.4 共享式以太网和交换式以太网,(3)冲突检测/避免机制在基于竞争的以太网中,只要网络空闲,任一主机均可发送数据。可能
11、随机出现两台主机同时发出数据,就会产生“碰撞”。CSMA/CD机制让所有主机能检测到“拥挤”信号,使发生冲突的主机等待一段时间后再次尝试发送数据,避免再次发生碰撞(4)不支持多种速率 共享式以太网中设备必须保持相同的传输速率,否则一个设备发送的信息,另一个设备不可能收到,27,5.4 共享式以太网和交换式以太网,5.4.2 交换式以太网1.交换的提出 分段:将一个大型以太网分割成多个较小的以太网,每段内使用CSMA/CD控制方法协调段内用户的通信。段与段之间通过“交换”设备转发。通过分段,既可保证部门内部信息不会流至其他部门,又可保证部门之间的通信。以太网规模的缩小使冲突和碰撞的几率减小,网络
12、效率提高。并且,分段之后,各段可按需要选择自己的网络速率,组成性价比更高的网络,28,5.4 共享式以太网和交换式以太网,2.交换式以太网的概念 交换式以太网是以数链层的帧为数据交换单位,以交换机为基础构成的网络。允许多对结点同时通信,每个结点可以独占传输通道和带宽。从根本上解决了共享以太网所带来的问题,29,5.5 高速以太网技术,5.5.1 快速以太网技术 1.快速以太网由10BASE-T标准以太网发展而来,主要解决网络带宽在局域网络应用中的瓶颈问题。其协议标准为1995年颁布的IEEE802.3u,可支持100Mbps的数据传输率,并且与10Base-T一样可支持共享式与交换式两种使用环
13、境,在交换式以太网环境中可以实现全双工通信2.10/100Mpbs自动协商 自动协商则允许一个网卡或一个集线器能够同时适应10BASE-T和100BASE-T的传输速率,以最高性能操作,30,5.5 高速以太网技术,快速以太网的体系结构,31,5.5 高速以太网技术,5.5.2 千兆位以太网技术1.千兆位以太网标准 千兆位以太网标准是对以太网技术的再次扩展,其数据传输率为1000Mbps 即1Gbps,因此也称吉比特以太网。千兆位以太网基本保留了原有以太网的帧结构,所以向下和以太网与快速以太网完全兼容,从而原有的10Mbps以太网或快速以太网可以方便地升级到千兆以太网。千兆位以太网标准实际上包
14、括支持光纤传输的IEEE802.3Z和支持铜缆传输的IEEE802.3ab两大部分,32,5.5 高速以太网技术,33,5.5 高速以太网技术,(1)1000Base-SX标准 使用770860nm(一般为800nm)短波激光,传输距离为275m,或550m。适用于建筑物网络系统的主干(2)1000Base-LX标准 使用12701355nm(一般为1300nm)长波激光。在多模光纤的传输距离为550m,适用于作为大楼网络系统的主干通路。在单模光纤的传输距离可达5km,适用于校园或城域主干网,34,5.5 高速以太网技术,(3)1000Base-CX标准 使用短距离屏蔽铜缆,最长距离25m。1
15、000Base-CX的短距离铜缆适用于交换机间的短距离连接,特别适用于千兆主干交换机与主服务器的短距离连接(4)1000Base-T标准 1000Base-T采用4对5类UTP双绞线,传输距离为100m,传输速率为1Gbps,主要用于结构化布线中同一层建筑的通信,从而可以利用以太网或快速以太网已铺设的UTP电缆。也可被用作为大楼内的网络主干,35,5.5 高速以太网技术,千兆以太网的优点主要有:简易性 技术过渡的平滑性 网络可靠性 可管理性和可维护性 成本下降 支持新应用与新数据类型,36,5.5 高速以太网技术,2.千兆位以太网组网应用 主要被用于园区或大楼网络的主干,也被用于有非常高带宽要
16、求的高性能桌面环境中。下图即一个典型的层次化网络设计方法。其中,最下面一层由10Mbps以太网交换机加上100Mbps上行链路组成,称为接入层(access layer);第二层由100Mbps以太网交换机加1000Mbps上行链路组成,称为汇聚层(distribution layer);最高层由千兆位以太网交换机组成,称为核心层(core layer),37,5.5 高速以太网技术,千兆位以太网的组网应用举例,38,5.5 高速以太网技术,5.5.3 万兆位以太网技术2002年发布802.3ae10GE标准,2006年7月发布IEEE802.3an标准。万兆以太网不仅再度扩展了以太网的带宽和
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