计算机通信与网络CH04局域网与广域网.ppt
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1、计算机通信与网络Computer Telecommunications&Networks,南京邮电大学计算机学院“计算机通信与网络”国家精品课程组,第4章 局域网与广域网,局域网概述以太网技术以太网的MAC层以太网的连接方法局域网的扩展高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,内容纲要,局域网概述以太网技术以太网的MAC层以太网的连接方法局域网的扩展高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,4.1 局域网概述,1、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,2、局域网的特点网络覆盖的区域相对较小,通常传输距离
2、在0.1km25km。传输速率高,局域网的传输速率一般为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。局域网大多采用广播方式传输数据,一个站发出数据,其它所有站都能接收到。因此,局域网不需要考虑路由选择问题。,4.1 局域网概述,3、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
3、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方法,4.1 局域网概述,4、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,5、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
4、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,6、局域网典型的拓扑结构星(Star)型局域网所有站点的通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,7、局域网的媒体访问控制技术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
5、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,8、IEEE 802 局域网标准,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(1999)。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 Are
6、a Network)。802.16:宽带无线访问标准。,4.1 局域网概述,局域网概述以太网技术以太网的MAC层以太网的连接方法局域网的扩展高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,4.2 以太网技术,1、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 control)子层,局 域 网,网络层,物理层,站点 1,网络层,物理层,数据链路层,站点 2,LLC 子层看不见下面的局域网,4.2 以太网技术,
7、1、以太网概述,4.2 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。,4.2 以太网技术,以太网工作原理 采用了第三章所介绍的载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)的方法进行信道访问控制。,参 数 数 值,争用期时隙(Slot time)51.2 us 帧间隔(Inter F
8、rame 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 bytes 地址长度(Address Size)6 bytes,CSMA/CD方式的主要参数,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 10
9、0m RJ45双绞线以太网BASE 表示基带传输,4.2 以太网技术,4.3 以太网的MAC层,1、MAC地址2、MAC帧格式3、CSMA/CD的工作过程4、以太网的信道利用率,内容纲要,局域网概述以太网技术以太网的MAC层以太网的连接方法局域网的扩展高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,1、MAC地址,在局域网中,硬件地址又称为物理地址,或 MAC 地址。802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符。但鉴于大家都早已习惯了将这种 48 bit 的“名字”称为“地址”,所以本书也采用这种习惯用法,尽管这种说法并不太严格。,4.3 以太网的MAC层,第 1,最高位最先发送,
10、最低位,最高位,最低位最后发送,00110101 01111011 00010010 00000000 00000000 00000001,最低位最先发送,最高位,最低位,最高位最后发送,机构惟一标志符 OUI,扩展标志符,高位在前,低位在前,十六进制表示的 EUI-48 地址:AC-DE-48-00-00-80,二进制表示的 EUI-48 地址:,第 1 字节,第 6 字节,I/G 比特,I/G 比特,字节顺序,第 2,第 3,第 4,第 5,第 6,第 1,字节顺序,第 2,第 3,第 4,第 5,第 6,10101100 11011110 01001000 00000000 000000
11、00 10000000,802.5802.6,802.3802.4,802.5802.6,路由器由于同时连接到两个网络上,因此它有两块网卡和两个硬件地址。,网卡上的硬件地址,路由器,1A-24-F6-54-1B-0E,00-00-A2-A4-2C-02,20-60-8C-C7-75-2A,08-00-20-47-1F-E4,20-60-8C-11-D2-F6,4.3 以太网的MAC层,1、MAC地址,网卡从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.如果是发往本站的帧则收下,然后进行其他处理。否则就将此帧丢弃,不再进行其他的处理。“发往本站的帧”包括以下三种帧:
12、单播(unicast)帧(一对一)广播(broadcast)帧(一对全体)多播(multicast)帧(一对多),网卡检查 MAC 地址,4.3 以太网的MAC层,1、MAC地址,2、MAC帧格式,常用的以太网MAC帧格式有两种标准:DIX Ethernet V2 标准IEEE 的 802.3 标准最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。,两种不同的 MAC 帧格式,4.3 以太网的MAC层,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,MAC 层,前同步码,帧开始定界符,7 字节,1 字节,数 据,MAC 子层,IP 层,LLC 子层,这种 8
13、02.3+802.2 帧已经较少使用,43 1497,1,1,1,DSAP,SSAP,控制,以太网 V2 的格式,4.3 以太网的MAC层,2、MAC帧格式,以太网 V2 的格式,目的地址字段 6 字节,源地址字段 6 字节类型字段 2 字节:类型字段用来标志上一层使用的是什么协议,以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段最小长度 64 字节 18 字节的首部和尾部=数据字段的最小长度(46字节),4.3 以太网的MAC层,2、MAC帧格式,数据字段的长度461500字节。当数据字段的长度小于 46 字节时,应在数据字段的后面加入整数字节的
14、填充字段,以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节帧校验序列FCS 4 字节:当传输媒体的误码率为 1108 时,MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014,以太网 V2 的格式,4.3 以太网的MAC层,2、MAC帧格式,为了达到比特同步,在传输媒体上实际传送的要比 MAC 帧还多 8 个字节在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节,是前同步码,用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段是帧开始定界符,表示后面信息就是MAC 帧。,以太网 V2 的格式,4.3 以太网的MAC层,2、MAC帧格式,3、CSMA/CD的工作过程,CSMA/CD方式的发送方工作过程:(
15、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。(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
16、)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。,4.3 以太网的MAC层,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。,4.3 以太网的MAC层,3、CSMA/CD的工作过程,
17、4、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/s,帧间间隔为,即发送成功后要经过时间使信道转为空闲才发送下一帧。假设检测到冲突后并不发送冲突加强信号。总线局域网上共有N个站,每个站发送帧的概率都是p。帧发送时延为T0=L/C(s)。争用期平均个数为Nc。,4.3 以太网的MAC层,一个帧从开始发送,然后经过若干次冲突检测和重传,到最后发送成功的整个过
18、程中信道占用时间如图所示:,4.3 以太网的MAC层,4、以太网的信道利用率,以太网的信道利用率,发送一帧所需的平均时间为Tav,则(4-3)一帧的发送时延为T0,所以CSMA/CD方式下局域网平均信道利用率(也称为归一化吞吐量)为:(4-4)令PA为N个站中有一个站发送帧,而其它(N-1)个站均不发送帧,此时,没有冲突,发送数据成功。发送成功的概率为(4-5),以太网的信道利用率,在成功发送一帧之前,所经过的争用期个数是一个随机变量,其值为0到某阈值之间的随机整数,我们可以求出其数学期望值。争用期个数为i的概率为:P争用期个数为i=P前(i-1)次发送失败 且第i次发送成功=(1P A)i-
19、1PA(4-6)为了简单起见,假定争用期个数没有限制。那么,可以计算出争用期个数的数学期望(平均个数)为(4-7)将式(4-7)代入式(4-4),可得CSMA/CD方式下局域网平均信道利用率为:(4-8),以太网的信道利用率,其中,表示总线的端到端传播时延与帧的发送时延的比值。在总线式局域网中,端到端传播时延通常是确定的。如果帧长越长,帧的发送时延T0就越大,a值就越小,由式(5-8),局域网的平均信道利用率就越大。假设总线长度为1km,信号传播速率为2108m/s,数据传输速率为5Mb/s。对于各种不同的帧长情况,如128,256,512和1024bit,可以计算得到,局域网的最大平均信道利
20、用率max随站点个数N变化的趋势如图所示。,以太网的信道利用率,以太网的连接方法,4.4 以太网的连接方法,网络接口卡(网卡)AUI(Attachment Unit Interface)接入单元接口收发器(Transceiver)实现信号驱动、接收,连接电缆最长50米。最多4个中继器,实现信号中继放大。粗同轴电缆,直径1.016cm,单段电缆最大长度500米。终接器:50欧电阻,其中一端接地。,4.4 以太网的连接方法,10BASE-5,网络接口卡(网卡)BNC接口,网卡上自带驱动器。最多4个中继器,实现信号中继放大。细同轴电缆,直径0.508cm,单段电缆最大长度 185 米。站点接入网络时
21、,通过T型头连接。终接器50欧电阻,其中一端接地。,4.4 以太网的连接方法,10BASE-2,10Base2以太网和BNC接口,10Base2以太网,10Base-T双绞线,UTP(Unshielded Twisted Paired)3类(2对),5类(4对)集线器HUB,8口,12口,24口等接口:RJ-45,也有BNC或光纤接口,站点和集线器距离应小于100m,4.4 以太网的连接方法,RJ45 接口和双绞线,局域网概述以太网技术以太网的MAC层以太网的连接方法局域网的扩展高速以太网虚拟局域网无线局域网广域网,内容纲要,在许多情况下,一个单位可能拥有多个局域网。因而需要实现局域网之间的通
22、信。本节要讨论的时在物理层或者数据链路层将局域网进行扩展。这种扩展的局域网在网络层看来仍然是一个网络。,4.5 局域网的扩展,1、在物理层扩展局域网,用多个集线器可连成更大的局域网,集线器,集线器,一系,二系,集线器,三系,三个独立的碰撞域,4.5 局域网的扩展,1、在物理层扩展局域网,用多个集线器可连成更大的局域网,一系,二系,三系,集线器,集线器,集线器,集线器,主干集线器,4.5 局域网的扩展,优点使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。扩大了局域网覆盖的地理范围。缺点碰撞域增大了,但总的吞吐量并未提高。如果不同的碰撞域使用不同的数据率,那么就不能用集线器将它们互连
23、起来。,用集线器扩展局域网,4.5 局域网的扩展,1、在物理层扩展局域网,2、在数据链路层扩展局域网,在数据链路层扩展局域网是使用网桥。网桥工作在数据链路层,它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时,并不是向所有的端口转发此帧,而是先检查此帧的目的 MAC 地址,然后再确定将该帧转发到哪一个端口。,网桥,4.5 局域网的扩展,站表,端口管理 软件,网桥协议 实体,端口 1,端口 2,缓存,网段 B,网段 A,1,1,1,2,2,2,站地址,端口,网桥,网桥,网桥的内部结构,4.5 局域网的扩展,过滤通信量。扩大了物理范围。提高了可靠性。可互连不同
24、物理层、不同 MAC 子层和不同速率(如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网)的局域网。,网桥带来的好处,4.5 局域网的扩展,2、在数据链路层扩展局域网,存储转发增加了时延。在MAC 子层并没有流量控制功能。具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网,否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。,网桥的缺点,4.5 局域网的扩展,2、在数据链路层扩展局域网,用户层,IP,MAC,站 1,用户层,IP,MAC,站 2,物理层,网桥 1,网桥 2,A,B,用户数据,IP-H,MAC-H,MAC
25、-T,DL-H,DL-T,物理层,DL,R,MAC,物理层,物理层,DL,R,物理层,物理层,LAN,LAN,两个网桥之间还可使用一段点到点链路,4.5 局域网的扩展,集线器在转发帧时,不对传输媒体进行检测。网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。若在发送过程中出现碰撞,就必须停止发送和进行退避。在这一点上网桥的接口很像一个网卡。但网桥却没有网卡。由于网桥没有网卡,因此网桥并不改变它转发的帧的源地址。,网桥和集线器(或转发器)不同,4.5 局域网的扩展,2、在数据链路层扩展局域网,目前使用得最多的网桥是透明网桥(transparent bridge)。“透明”是指局域网上的站点并不知道
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