计算机网络ch04局域网与广域网.ppt
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1、计算机网络Computer Networks,青岛大学信息工程学院赵志刚,第4章 局域网与广域网,局域网概述局域网信道的介质访问控制以太网技术以太网的MAC层以太网的组网方式高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,局域网概述局域网信道的介质访问控制以太网技术以太网的MAC层以太网的组网方式高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,4.1 局域网概述,局域网的定义:局域网是指将分散在一个局部地理范围(如一栋大楼等)的多台计算机通过传输媒体连接起来的通信网络。,4.1 局域网概述,局域网的特点:网络覆盖的区域相对较小,通常传输距离在0.1km25km。传输速率高,局域网的传输速率一般
2、为1 Mbit/s 100Mbit/s。目前,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s的以太网得到了广泛的应用,正在推出10 Gbit/s的以太网。误码率低,局域网的误码率一般在10-8 10-11范围内,传输质量高。局域网具有专用性质。局域网侧重共享信息的处理、存储。,4.1 局域网概述,局域网的四个技术特性:传输媒体,指用于连接网络设备的介质类型,常用的有双绞线、同轴电缆、光纤,以及微波、红外线和激光等无线传输媒体。传输技术,指借助传输媒体进行数据通信的技术,常用的有基带传输和宽带传输两种。网络拓扑,物理结构和形状 媒体访问控制方法,指多台计算机对传输媒体的访问控制
3、方法,4.1 局域网概述,局域网的传输媒体:局域网的传输媒体包括有线媒体和无线媒体两类。有线传输媒体有双绞线、同轴电缆、光纤。无线传输媒体有微波、红外线和激光等。,4.1 局域网概述,局域网的传输技术:利用传输媒体进行数据传输的技术,可以分为基带传输和宽带传输两种。基带传输,即不经过调制,直接将数字信号波形加载到传输媒体上进行传输。数字信号通常采用经过曼彻斯特或差分曼彻斯特编码的信号。宽带传输,即将待传输的数字信号波形调制到合适的中心频率上,宽带传输可以支持信道的频分复用和信号的多路传输。局域网中通常采用基带传输技术。,4.1 局域网概述,局域网典型的拓扑结构星(Star)型局域网所有站点的通
4、信都通过中心站点进行环(Ring)型控制简便,结构对称性好,传输速率高。如:IBM令牌环网总线(Bus)型采用广播式多路访问方法,结构简单,可靠性高,扩展性好。如:采用集线器(HUB)组网树(Tree)型分层结构,扩展性好,寻址方便,4.1 局域网概述,各种拓扑结构,匹配电阻,交换机,干线耦合器,总线网,星形网,树形网,环形网,交换机,交换机,交换机,4.1 局域网概述,局域网的媒体访问控制 为了协调多个站点对共享的传输媒体资源的使用,即规定局域网中的站点什么时间能向网络中发送数据的问题。有三类媒体访问控制方法。基于信道划分的媒体访问控制 基于随机访问的媒体访问控制 基于轮询的媒体访问控制,I
5、EEE 802 局域网标准,4.1 局域网概述,LLC 和 MAC 子层,为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,802 委员会将局域网的数据链路层拆成两个子层:逻辑链路控制 LLC(Logical Link Control)子层媒体接入控制 MAC(Medium Access Control)子层。与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层,而 LLC 子层则与传输媒体无关,不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的。,4.1 局域网概述,LLC 和 MAC子层,MAC子层的功能:介质的访问控制链路层帧的寻址和识别帧校验序列的产生和检验LLC子层的功能规定了三种类型的链路服
6、务:无连接LLC(类型I)面向连接LLC(类型II)确认无连接LLC(类型III),4.1 局域网概述,在参考模型中,每个实体和另一系统的对等层实体间按协议进行通信。而在一个系统内的相邻层实体间通过接口进行通信,用服务访问点(SAP)来定义逻辑接口。在网间互连子层与LLC子层实体间可有多个 LSAP,网间互连子层与高一层实体间可有多个 NSAP,但LLCMAC,MAC物理层间只有一个服务访问点,分别称 MSAP,PSAP。,LLC 和 MAC子层,4.1 局域网概述,近年来出现的系列标准,802.3ac:虚拟局域网VLAN(1998)。802.3ab:1000Base-T物理层参数和规范(19
7、99)。802.3ad:多重链接分段的聚合协议(2000)。802.3u:100Mbit/s快速以太网。802.1Q:虚拟桥接以太网(1998)。802.14:利用CATV宽带通信标准(1998)。802.15:无线个人网(WPAN:Wireless Personal Area Network)。802.16:宽带无线访问标准。,4.1 局域网概述,IEEE 802局域网帧结构,4.1 局域网概述,局域网概述局域网信道的介质访问控制以太网技术以太网的MAC层以太网的组网方式高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,4.2 局域网信道的介质访问控制,介质访问控制,又称为媒体访问控制,是为了
8、协调多个站点对共享的传输介质资源的使用,即规定局域网中的站点什么时间能向网络中发送数据的问题。,1、介质访问控制基本概念,4.2 局域网信道的介质访问控制,a.基于信道划分的介质访问控制b.基于随机访问的介质访问控制c.基于轮询的介质访问控制,1、介质访问控制基本概念,4.2 局域网信道的介质访问控制,ALOHA 纯ALOHA、时隙ALOHA CSMA 非坚持,1坚持,P坚持改进的CSMACSMA/CD,CSMA/CA,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,ALOHA纯ALOHA:用于局域网无线公用信道上,集中控制,仅使用两个频率,上行传输(争用)为407.35 M
9、Hz,下行传输(广播)为413.475 MHz,信道利用率最高为18.4时隙ALOHA:将时间分为等长的时隙,只能在每个时隙的开始才发送分组,目的是减少冲突。信道利用率最高为36.8%。,2、基于随机访问的介质访问控制,网络中站点随机发送数据,在公共信道中产生相互干扰,称为“冲突”。,4.2 局域网信道的介质访问控制,2、基于随机访问的介质访问控制,网络中站点只在时隙开始时发送数据,减少了冲突的可能性。,4.2 局域网信道的介质访问控制,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,CSMA,Carrier Sense Multiple Access每个站点在发送分组前,监
10、听公共信道上其它站点是否在发送分组。如果信道忙,就暂不发送。如果信道空闲,则进入发送处理。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,非坚持CSMA站点发现信道忙则不再侦听,等待一个随机长的时间后,再开始侦听/发送过程。1坚持CSMA发现信道忙则持续等待,直至信道空闲;发现信道空闲后发送数据(概率为1)。P坚持CSMA发现信道忙则持续等待,直至信道空闲;发现信道空闲后,以概率 P 发送数据,或以(1P)概率推迟发送。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,尽管已发送前载波监听,但由于通信的随机性和传播时延的影响,在一个站点开始发送后的一段时间
11、内,仍然可能发生冲突,称为“争用期”。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,CSMA的缺点:当两(多)个站发生冲突后,各冲突站仍继续发送已遭破坏的数据帧。若帧很长,则信道的浪费相当大。CSMA的改进:增加了“冲突检测”的功能,即改为“CSMA/CD”。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)CSMA/CD的工作原理载波监听多路访问冲突检测,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,CSMA/CD的工
12、作原理载波监听:任一站要发送信息时,首先要监测总线,用来判决介质上有否其他站的发送信号。如果介质状态忙,则继续检测,直到发现介质空闲。如果检测介质为空闲,则可以立即发送。多路访问:意思是网络上所有主机收发数据共同使用同一条总线,且发送数据是广播式的。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,CSMA/CD的工作原理冲突检测:每个站在发送帧期间,同时具有检测冲突的能力。一旦检测到冲突,就立即停止发送,并向总线上发一串阻塞信号,通报总线上各站已发生冲突。,2、基于随机访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,Token Bus 在物理总线上建立逻辑环。逻辑环上
13、,令牌是站点可以发送数据的必要条件。令牌在逻辑环中按地址的递减顺序传送到下一站点。从物理上看,含DA的令牌帧广播到BUS上,所有站点按DA=本站地址判断收否。,令牌总线介质访问方法,3、基于轮询访问的介质访问控制,4.2 局域网信道的介质访问控制,IEEE 802.5令牌环介质访问控制使用一个令牌沿着环单向循环,且应确保令牌在环中是唯一的。,3、基于轮询访问的介质访问控制,令牌环介质访问方法,4.2 局域网信道的介质访问控制,网上站点要求发送帧,必须等待空令牌。当获取空令牌,则将它改为忙令牌,后随数据帧;环内其它站点不能发送数据。环上站点接收、移位数据,并进行检测。如果与本站地址相同,则同时接
14、收数据,接收完成后,设置相应标记。该帧在环上循环一周后,回到发送站,发送站检测相应标记后,将此帧移去。将忙令牌改成空令牌,继续向下一个站点传送,供后续站发送帧。,3、基于轮询访问的介质访问控制,局域网概述局域网信道的介质访问控制以太网技术以太网的MAC层以太网的组网方式高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,4.3 以太网技术,以太网概述 以太网是以CSMA/CD方式工作的一种总线式局域网,是一种总线式局域网 IEEE 802委员会在局域网的数据链路层定义了两个子层,即逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层和媒体接入控制MAC(Medium Access c
15、ontrol)子层,4.3 以太网技术,Ethernet,1973年由Xerox公司的Metcalfe提出。1980年,DEC、Intel和Xerox联手推出DIX Ethernet 1.0标准,DIX Ethernet 2.0标准与IEEE 802.3 标准只有很小的区别(帧格式中两个字节的定义有区别)。严格说来,“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet 2.0 标准的局域网。,4.3 以太网技术,以太网工作原理 载波监听多点接入/冲突检测(CSMA/CD),CSMA/CD 介质访问控制方法,CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collisio
16、n Detection)冲突检测:边发送边监听,只要监听到冲突,则冲突双方立即停止发送。CSMA/CD的工作原理载波监听冲突检测多次访问IEEE 802.3 和以太网标准 Ethernet II,4.3 以太网技术,CSMA/CD 概念模型,信道的三种状态:传输周期:一个站点使用信道,其他站点禁止使用竞争周期:所有站点都有权尝试使用信道,争用时间片空闲周期:所有站点都不使用信道,时间,争用时间片,to,4.3 以太网技术,冲突的检测,冲突检测方法比较发送信号与检测信号的能量或脉冲宽度变化冲突检测的要求时间片宽度 最大冲突检测时间在一个时间片内可以检测到最远距离的冲突发送有效帧的时间 最大冲突检
17、测时间防止在发生冲突时完成短帧发送,4.3 以太网技术,冲突检测时间,若两个最远距离站点间的传输时间为T,则网络的最大冲突检测时间为 2T。,T,A在t=0时刻向F发送帧。,F在t=T-时刻向A发送帧,在t=T时检测到冲突,立即发送噪声帧。,A在t=2T时刻收到F向全网发送的噪声帧。,冲突检测时间与时间片的关系,时间片,A,B,t1,t2,t3,开始发送,开始发送,发现冲突,终止发送数据帧,广播信道阻塞信号,避让。,最远距离,时间,时间,收到B发送的阻塞信号,终止发送过程。,CSMA/CD概念模型争用时间片的宽度为2T。,时间片,帧长度与时间片的关系,A,B,t1,t2,t3,t4,t5,结束
18、发送阻塞信号,开始发送,结束发送,A无法判定冲突由自己造成,自认为已成功发送出帧。,开始发送,发现冲突,最远距离,时间,时间,CSMA/CD要求最短帧的发送时间至少为2T。,二进制指数后退算法,各站点尝试争用信道而连续遇到冲突时,随机选择一定范围内的某个退避等待时间片(2T)数:第 1 次冲突:01(即21-1);第 2 次冲突:0 3(即22-1);第10 次冲突:01023(即210-1),此后固定选择范围;第16次冲突:仍不成功则放弃,并报告上层。,二进制指数退避算法的过程,对每个帧,当第一次发生冲突时,设置参数为 L2;退避间隔取1到L个时间间隔,1个时间间隔等于任意两个站之间最大传播
19、时延的两倍,即2T(设最大传播时延为T);当帧重复发生一次冲突,则参数L加倍;设置一个最大重传次数,超过这个限值,则停止,不再重传,并报告出错。这种算法是按后进先出的次序控制的,即未冲突,或很少发生冲突的帧,具有优先发送的概率。,参 数 数 值,争用期时隙(Slot time)51.2 us 帧间隔(Inter Frame Gap)9.6 us 尝试次数(Attempt Limit)16 退避限制数(Back off Limit)10 阻塞信号(Jam Size)32 bits 最大帧长(Max Frame Size)1518 bytes 最小帧长(Min Frame Size)64 byte
20、s 地址长度(Address Size)6 bytes,CSMA/CD方式的主要参数,4.3 以太网技术,以太网工作原理 争用期和最短有效帧长 总线式局域网的端到端往返时延称为争用期,也称为冲突窗口。争用期的物理意义在于:提供了设计总线式局域网中最小有效帧长的计算依据。,争用期,4.3 以太网技术,计算机A在t1时刻监听到总线为空闲,并开始向总线上发送数据帧。计算机B也有数据需要发送,并在t2时刻监听到总线也为空闲,并开始向总线上发送数据帧。有:-t2t1。(4-1),争用期,4.3 以太网技术,争用期,以计算机A为例,从开始发送数据的时刻t1到确知发生了冲突的时刻(t2+),这段时间长度为:
21、t t2+t1 由(4-1)和(4-2)可知,0 t 2。,4.3 以太网技术,最短帧的计算,例:假定2 km长的CSMA/CD网络的数据率为1 Gb/s,设信号在网络上的传播速率为2108 m/s,求能够使用此协议的最短帧长。,4.3 以太网技术,以太网的系列标准(规范),传输速率拓扑结构传输介质网段长度允许的最大网段数,4.3 以太网技术,以太网的系列标准(规范),传统以太网标准10 Base-5 1983 10Mbps 500m AUI 粗缆以太网10 Base-2 1988 10Mbps 185m BNC细缆以太网10 Base-T 1990 10Mbps 100m RJ45双绞线以太
22、网BASE 表示基带传输,4.3 以太网技术,局域网概述局域网信道的介质访问控制以太网技术以太网的MAC层以太网的组网方式高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,4.4 以太网的MAC层,MAC地址MAC帧格式CSMA/CD的工作过程以太网的信道利用率,DIX Ethernet 2.0 特点,介质访问控制方式:CSMA/CD地址字段:DA,SA均为 6 字节差错校验:32bit 帧校验序列(FCS)帧长:461500字节(不包括帧头、帧尾26字节),若数据字段小于46字节,附加填充字节,满足最小64字节的帧长度要求。,4.4 以太网的MAC层,MAC帧格式,(a)DIX V2 MAC帧
23、结构,(b)IEEE 802.3 MAC帧结构两种MAC帧结构,4.4 以太网的MAC层,MAC帧格式,帧长:461500字节(不包括帧头、帧尾26字节),若数据字段小于46字节,附加填充字节,满足最小64字节的帧长度要求。,4.4 以太网的MAC层,CSMA/CD的工作过程,CSMA/CD方式的发送方工作过程:(1)当某个结点的LLC协议实体希望发送数据时,将LLC帧传给下层的MAC协议实体,MAC协议实体将LLC帧封装在用户数据字段,形成MAC帧。(2)MAC协议实体监听传输媒体,检查是否有信号正在传输。(3)如果媒体上有信号在传输,则转(2)继续监听,否则,发送数据,同时对媒体继续监听。
24、(4)如果在发送数据过程中没有检测到冲突,则本次发送任务成功完成。否则,立即终止本次发送过程,并向媒体发送一个冲突加强的信号。以使其它结点都能感知到发生冲突,MAC协议实体计算发送失败的次数。(5)如果在发送失败次数小于等于某个阈值,根据失败次数执行二进制指数退避算法,计算得到某个退避时间值,等待该退避时间,转(2)准备重新发送。否则,停止发送尝试,通知上层LLC实体,报告可能出现网络故障。,4.4 以太网的MAC层,CSMA/CD的工作过程,CSMA/CD方式的接收方工作过程:(1)局域网上的每个站点的MAC协议实体都监听传输媒体,如果有信号传输,则接收信息,得到MAC帧;其中,对于因冲突造
25、成的长度不足最小有效帧长的残帧,MAC实体不予理会。(2)MAC实体分析帧中的目的地址,如果目的地址为本站点地址,就复制接收该帧。否则,简单丢弃该帧。特别地,对于具有组播地址和广播地址的数据帧,将会有多个站点复制和接收该帧。其中,CSMA/CD方式在发生冲突时采用二进制指数退避算法。,4.4 以太网的MAC层,以太网的信道利用率,采用CSMA/CD作为媒体访问控制方法,无法避免冲突的发生。冲突必然造成本次发送过程失败,从而浪费网络总线信道资源,造成信道利用率的下降。从统计平均的角度看,CSMA/CD方式下信道利用率究竟可以达到多高呢?假设:争用期长度为2,帧长为Lbit,数据发送速率为Cbit
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