局域网基础知识课件.ppt
《局域网基础知识课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《局域网基础知识课件.ppt(172页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章 局域网基础知识,3.1 局域网概述3.2 局域网体系结构3.3 局域网技术3.4 共享介质局域网3.5 高速局域网3.6 交换局域网3.7网络操作系统3.8网络互连技术,1,3.1.1 局域网的概念,功能性定义:是一组台式计算机和其它设备,在物理地址上彼此相隔不远,以允许用户相互通信和共享诸如打印机和存储设备之类的计算资源的方式互连在一起的系统。技术性定义:由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(又称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统。,2,3.1.2 局域网的组成,3,3.1.2 局域网的组成,4,3.1.2 局域网的组成,5,3.1.2
2、局域网的组成,6,3.1.3 局域网的分类,按照网络的通信方式局域网可以分为3类专用服务器局域网客户机/服务器局域网对等局域网按照采用的介质访问控制方法可以分为共享介质局域网和交换式局域网两种。,7,3.2.1 局域网参考模型,8,3.2.1 局域网参考模型,9,3.2.1 局域网参考模型,10,3.2.2 IEEE802标准,11,3.3.1 局域网拓扑结构,12,3.3.1 局域网拓扑结构,13,3.3.1 局域网拓扑结构,14,3.3.1 局域网拓扑结构,15,3.3.1 局域网拓扑结构,16,3.3.1 局域网拓扑结构,17,3.3.1 局域网拓扑结构,18,3.3.1 局域网拓扑结构
3、,19,3.3.2.1 载波监听多路访问/冲突检测法,1.载波监听总线,即先听后发 使用CSMA/CD方式时,总线上各结点都在监听总线,即检测总线上是否有别的结点发送数据。如果发现总线是空闲的,即没有检测到有信号正在传送,则可立即发送数据。如果监听到总线忙,即检测到总线上有数据正在传送,这时结点要持续等待直到监听到总线空闲时才能将数据发送出去,或等待一个随机时间,再重新监听总线,一直到总线空闲再发送数据。这也称作先听后发(LBT,Listen Before Talk)。,20,3.3.2.1 载波监听多路访问/冲突检测法,2.总线冲突检测,即边发边听 当两个或两个以上结点同时监听到总线空闲,开
4、始发送数据时,就会发会碰撞,产生冲突。另外,传输延迟可能会使第一个结点发送的数据未到达目的结点,另一个要发送数据的结点就已监听到总线空闲,并开始发送数据,这也会导致冲突的产生。发生冲突时,两个传输的数据都会被破坏,产生碎片,使数据无法到达正确的目的结点。,21,3.3.2.1 载波监听多路访问/冲突检测法,为确保数据的正确传输,每一结点在发送数据时要边发送边检测冲突。这也称作边发边听(LWT,Listen While Talk)。当检测到总线上发生冲突时,就立即取消传输数据,随后发送一个短的干扰信号JAM(阻塞信号),以加强冲突信号,保证网络上所有结点都知道总线上已经发生了。在阻塞信号发送后,
5、等待一个随机时间,然后再将要发送的数据发送一次。如果还有冲突发生,则重复监听、等待和重传的操作。下图显示了采用CSMA/CD方法的工作流程。,22,3.3.2.1 载波监听多路访问/冲突检测法,CSMA/CD协议的工作过程通常可以概括为:先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发。,23,3.3.2.2 令牌环访问控制,令牌环技术是1969年由IBM提出来的。它适用于环形网络,并已成为流行的环访问技术。这种介质访问技术的基础是令牌。令牌是一种特殊的帧,用于控制网络结点的发送权,只有持有令牌的结点才能发送数据。由于发送结点在获得发送权后就将令牌删除,在环路上不会再有令牌出现,其它结点也不可能再得到令
6、牌,保证环路上某一时刻只有一个结点发送数据,因此令牌环技术不存在争用现象,它是一种典型的无争用型介质访问控制方式。令牌有“忙”和“闲”两种状态。当环正常工作时,令牌总是沿着物理环路,单向逐结点传送传送顺序与结点在环路中的排列顺序相同。,24,3.3.2.2 令牌环访问控制,当某一个结点要发送数据时,它须等待空闲令牌的到来。它获得空令牌后,将令牌置“忙”,并以帧为单位发送数据。如果下一结点是目的结点,则将帧拷贝到接收缓冲区,在帧中标志出帧已被正确接收和复制,同时将帧送回环上,否则只是简单地将帧送回环上。帧绕行一周后到达源结点后,源结点回收已发送的帧,并将令牌置“闲”状态,再将令牌向下一个结点传送
7、。下图给出了令牌环的基本工作过程。,25,3.3.2.2 令牌环访问控制,26,27,3.3.2.2 令牌环访问控制,3.3.2.2 令牌环访问控制,当令牌在环路上绕行时,可能会产生令牌的丢失,此时,应在环路中插入一个空令牌。令牌的丢失将降低环路的利用率,而令牌的重复也会破坏网络的正常运行,因此必须设置一个监控结点,以保证环路中只有一个令牌绕行。当令牌丢失,则插入一个空闲令牌。当令牌重复时,则删除多余的令牌。令牌环的主要优点在于其访问方式具有可调整性和确定性,且每个结点具有同等的介质访问权。同时,还提供优先权服务,具有很强的适用性。它的主要缺点是环维护复杂,实现较困难。,28,3.3.2.3
8、令牌总线访问控制,CSMA/CD采用用户访问总线时间不确定的随机竞争方式,有结构简单、轻负载时时延小等特点,但当网络通讯负荷增大时,由于冲突增多,网络吞吐率下降、传输延时增加,性能明显下降。令牌环在重负荷下利用率高,网络性能对传输距离不敏感。但令牌环网控制复杂,并存在可靠性保证等问题。令牌总线综合CSMA/CD与令牌环两种介质访问方式的优点的基础上而形成的一种介质访问控制方式。,29,令牌总线主要适用于总线形或树形网络。采用此种方式时,各结点共享的传输介质是总线形的,每一结点都有一个本站地址,并知道上一个结点地址和下一个结点地址,令牌传递规定由高地址向低地址,最后由最低地址向最高地址依次循环传
9、递,从而在一个物理总线上形成一个逻辑环。环中令牌传递顺序与结点在总线上的物理位置无关。下图给出了正常的稳态操作时令牌总线的工作原理。,3.3.2.3 令牌总线访问控制,30,3.3.2.3 令牌总线访问控制,31,3.3.2.3 令牌总线访问控制,32,3.3.2.3 令牌总线访问控制,所谓正常的稳态操作,是指在网络已完成初始化之后,各结点进入正常传递令牌与数据,并且没有结点要加入或撤出,没有发生令牌丢失或网络故障的正常工作状态。与令牌环一致,只有获得令牌的结点才能发送数据。在正常工作时,当结点完成数据帧的发送后,将令牌传送给下一个结点。从逻辑上看,令牌是按地址的递减顺序传给下一个结点的。而从
10、物理上看,带有地址字段的令牌帧广播到总线上的所有结点,只有结点地址和令牌帧的目的地址相符的结点才有权获得令牌。,33,3.3.2.3 令牌总线访问控制,获得令牌的结点,如果有数据要发送,则可立即传送数据帧,完成发送后再将令牌传送给下一个结点;如果没有数据要发送,则应立即将令牌传送给下一个结点。由于总线上每一结点接收令牌的过程是按顺序依次进行的,因此所有结点都有访问权。为了使结点等待令牌的时间是确定的,需要限制每一结点发送数据帧的最大长度。,34,3.3.2.4 CSMA/CD与Token Bus、Token Ring的比较,在共享介质访问控制方法中,CSMA/CD与Token Bus、Toke
11、n Ring 应用广泛。从网络拓扑结构看,CSMA/CD与Token Bus都是针对总线拓扑的局域网设计的,而Token Ring是针对环型拓扑的局域网设计的。如果从介质访问控制方法性质的角度看,CSMA/CD属于随机介质访问控制方法,而Token Bus、Token Ring则属于确定型介质访问控制方法。与确定型介质访问控制方法比较,CSMA/CD方法有以下几个特点:,35,3.3.2.4 CSMA/CD与Token Bus、Token Ring的比较,CSMA/CD介质访问控制方法算法简单,易于实现。目前有多种VLSI(超大规模集成电路,Very Large Scale Integrati
12、on)可以实现CSMA/CD方法,这对降低Ethernet成本,扩大应用范围是非常有利的。CSMA/CD是一种用户访问总线时间不确定的随机竞争总线的方法,适用于办公自动化等对数据传输实时性要求不严格的应用环境。CSMA/CD在网络通信负荷较低时表现出较好的吞吐率与延迟特性。但是,当网络通信负荷增大时,由于冲突增多,网络吞吐率下降、传输延迟增加,因此CSMA/CD方法一般用于通信负荷较轻的应用环境中。,36,3.3.2.4 CSMA/CD与Token Bus、Token Ring的比较,与随机型介质访问控制方法比较,确定型介质访问控制方法Token Bus、Token Ring有以下几个特点:T
13、oken Bus、Token Ring网中结点两次获得令牌之间的最大时间间隔是确定的,因而适用于对数据传输实时性要求较高的环境,如生产过程控制领域。Token Bus、Token Ring在网络通信负荷较重时表现出很好的吞吐率与较低的传输延迟,因而适用于通信负荷较重的环境。Token Bus、Token Ring的不足之处在于它们有需要复杂的环维护功能,实现较困难。,37,3.3.3 局域网传输介质,局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。早期应用最多的是同轴电缆。但随着技术的发展,双绞线与光纤的应用发展十分迅速。尤其是双绞线,目前已能用于数据传输率为100Mbps、1G
14、bps的高速局域网中,因此引起了人们普遍的关注。在局部范围内的中、高速局域网中使用双绞线,在远距离传输中使用光纤,在有移动结点的局域网中采用无线通信信道的趋势已经越来越明朗化。,38,3.3.3.1 同轴电缆(Coaxial Cable)同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料和网状的外屏蔽层,上面又覆盖一层保护性材料。单根同轴电缆的直径约为1.022.54cm。,39,同轴电缆可分为两种基本类型:基带同轴电缆它的屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50欧姆的电缆,传输速率可达10Mbit/s,用于数字传输,用于总线拓扑结构。基带同轴电缆又可分为:粗同轴电缆:适用于比较大型的局部网络,它的标准距
15、离长,可靠性高。细同轴电缆:安装则比较简单,造价低。,3.3.3.1 同轴电缆(Coaxial Cable),40,宽带同轴电缆 它的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75欧姆电缆,用于模拟传输,有线电视采用的就是这种同轴电缆。另外:由于同轴电缆安装过程要切断电缆,两头需装上基本网络连接头,然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一,所以将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。,3.3.3.1 同轴电缆(Coaxial Cable),41,3.3.3.2 双绞线(Twisted Pairwire),双绞线是由两根具有绝缘保护层的铜导线组
16、成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆(也称双扭线电缆)。双绞线电缆主要用于星型拓扑结构。双绞线主要用来传输模拟声音信息,但同样适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输。,42,双绞线可分为:屏蔽双绞线(STP,Shielded Twisted Pair)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。,3.3.3.2 双绞线(Twisted Pairwire),43,3.3.3.2 双绞线(Twisted Pairwire
17、),非屏蔽双绞线(UTP,Unshielded Twisted Pair)非屏蔽双绞线电缆的优点有:(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间。(2)重量轻、易弯曲、易安装。(3)将串扰减至最小或加以消除。(4)具有阻燃性。(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。双绞线电缆根据不同质量又可分为:(1)1 类:主要用于传输语音,不用于数据传输。(2)2 类:传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbit/s的数据传输。,44,(3)3 类:传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbit/s的数据传输。(4)4 类:传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率
18、16Mbit/s的数据传输。(5)5 类:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbit/s的数据传输。为了适应网络速度的不断提高,又出现了超5类和6类双绞线。局域网最常使用是5类非屏蔽的双绞线。,3.3.3.2 双绞线(Twisted Pairwire),45,3.3.3.2 双绞线(Twisted Pairwire),46,3.3.3.3 光纤,光纤是由一组光导纤维组成的,也简称为光缆。每根光导纤维由纤芯和保护层构成。纤芯的材质以玻璃或有机玻璃为主,用来传输光束,它的尺寸及纯度决定了光的传输质量。光纤是数据传输的最有效的
19、传输介质,它的优点有:(1)频带较宽,速度快,超过1000Mbps。(2)抗干扰性好,不受电磁干扰,不易被窃听和截获数据。(3)衰减较小,损耗较低,中继器的间隔较大。,47,光纤主要分为:单模光纤(Single Mode Fiber)单模光纤的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。多模光纤(Multi Mode Fiber)多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。,3.3.3.3 光纤,48,49,3.3.3.3 光纤,50,3.3.3.3 光纤,3.3.3.4 无线介质 无线介质按频段分为:广播无
20、线电波频率范围30MHz1GHz,它又分为甚高频(VHF)和超高频(UHF),传输方向是全方向的。波长较长,衰减相对较小。微波频率范围2GHz40GHz,无线局域网常采用的传输介质。红外线频率范围31011Hz21014Hz(300GHz 2000GHz),51,3.3.3.4 无线介质(1)微波通信微波是频率在2GHz-40GHz的信号,波长为3M3CM微波在空间是直线传输长途通信时必须建立多个中继站主要特点:频率高,频率范围宽,信道容量大受工业干扰和雷电干扰小直线传播,没有绕射功能,中间不能有障碍物隐蔽性和保密性差,52,3.3.3.4 无线介质(2)红外线通信和激光通信就是把要传输的信号
21、分别转换成红外光信号和激光信号直接在自由空间沿直线进行传播,它比微波通信具有更强的方向性,而且能够穿透墙体或其他一些部件,难以窃听、插入数据和进行干扰,但红外线和激光对雨雾等环境干扰特别敏感。,53,3.3.3.4 无线介质(3)卫星通信卫星通信是微波通信的一种。它是利用人造地球卫星作为中继站,来转发无线电波进行的两个或多个地球站之间的通信。具有通信容量大、覆盖面积广、传输损伤小、抗干扰能力强等优点。特点:覆盖面积大通信容量更大信号所受到的干扰也较小,误码率也较小,通信比较稳定可靠。缺点是:传播时延较长目前,无线介质的数据传输速率为12Mbit/s,若采用特殊技术可达到10Mbit/s;传输距
22、离在室内为200米,室外为几十千米。,54,3.4.1 Ethernet以太网,Xerox公司于1972年开始Ethernet实验网的研究,在1979年宣布了Ethernet产品;1980年,Xerox、DEC与Intel联合宣布Ethernet V2.0规范;90年代,10Base-T标准使得Ethernet性能价格比大大提高;目前,交换式Ethernet与最高速率为10Gb/s的高速Ethernet的出现,更确立了它在局域网中的主流地位。,55,3.4.1 Ethernet以太网,Ethernet以太网应用非常普遍,有三种标准:细缆网:10BASE2粗缆网:10BASE5双绞线网:10BA
23、SET,100BASETX(4)光缆以太网 10BASEFL 网络符号含义:10表示传输速率为10MBit/s。BASE表示基带传送。T表示传输介质为双绞线。F表示光缆。,56,3.4.1 Ethernet以太网,57,3.4.1 Ethernet以太网,58,3.4.1 Ethernet以太网,59,10Base-T 以 太 网 适 用 于 基 带 局 域 网(LAN)的 以 太 网 标 准,采 用 双 绞 线 缆,在 星 形 拓 扑 结 构 中 速 度 为 每 秒10 兆 比 特。所 有 节 点 都 接 至 称 为 多 端 口 转 发 器 的 中 央 集 线 器 中。,3.4.1 Ethe
24、rnet以太网,60,3.4.1 Ethernet以太网,61,3.4.1 Ethernet以太网,Ethernet的主要技术规范如下。1.拓扑结构:总线型或星型。2介质访问控制方式:CSMA/CD。3传输速率:10Mbps。4传输介质:同轴电缆(50欧姆基带传输)或双绞线。5网卡接口:细缆BNC接口、粗缆AUI接口、双绞线RJ45接口。6网段最大个数:5段4个中继器或Hub级连个=4。7最大工作站数:1024个。,62,3.4.2 令牌环网,令牌环网(Token Ring)在1980年由IBM公司推出,该产品占据了一定的市场,至今Novell公司在组建环网的配置上只支持IBM的Token R
25、ing及其兼容产品。虽然令牌环网比以太网和ARCnet网花费大,但它在传输效率、实时性、地理范围等网络性能上都优于采用CSMS/CD介质访问控制方式的以太网。令牌环网(Token Ring)的主要技术规范如下。,63,3.4.2 令牌环网,1拓扑结构:环型。2介质访问控制方式:IEEE802.5 Token Ring。3传输速率:4-16Mbps(与网卡相关)。4传输介质:STP双绞线、UTP双绞线、光纤。5网卡接口:9针电缆插座DB9(连接STP)、RJ45接口(连接UTP)。6最大工作站数:使用STP可连接2-260台设备,使用UTP可连接2-72台设备。令牌环网的双环拓扑结构主要由2个通
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 局域网 基础知识 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6276188.html