局域网协议与技术1n.ppt
《局域网协议与技术1n.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《局域网协议与技术1n.ppt(63页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、本课程主要教学内容,第1章 通信网概论 第2章 网络协议的体系结构 第3章 局域网协议与技术 第4章 因特网协议与技术 第5章 IP广域网的路由与QoS控制 第6章 网络新技术及其发展,第3章 局域网协议与技术,3.1 局域网协议与参考模型 3.2 常规局域网组网技术 3.3 高速局域网组网技术 3.4 无线局域网协议与组网 3.5 虚拟局域网概述,3.1局域网技术与参考模型,局域网技术特征局域网/城域网参考模型和标准介质访问及其控制方法,1.局域网的基本特征 覆盖的地理范围可以在一幢办公楼、一个校园的区域,其距离一般0.110km;从技术上来说,已可延伸到城区(MAN)的范围。传输时延小,传
2、输速率高,如10Mbit/s、100Mbit/s、1000 Mbit/s的以太网已得到了广泛的应用,正在推出10Gbit/s(万兆)的以太网。误码率很低,大致为10-810-11,通常小于10-8.可使用多种传输介质,如粗缆、细缆、双绞线、光纤,3.1局域网技术与参考模型,3.1.1 局域网技术特征,局域网拓扑结构,3.1.1 局域网技术特征,2.局域网的基本技术,总线型拓扑 总线型拓扑是局域网最基本的拓扑结构之一,如下图。,决定局域网特性的主要技术因素有网络拓扑结构、传输介质和介质访问控制方法。,总线型局域网拓扑结构的特点是:所有的节点都通过相应的硬件接口直接连接到一条作为公共传输介质的总线
3、上。总线通常采用同轴电缆作为传输介质。所有节点都可以通过总线传输介质发送或接收数据,但一段时间内只允许一个节点利用总线发送数据。该节点利用总线传输介质以“广播”方式发送数据,其他节点用“收听”方式接收数据。由于总线作为公共传输介质为多个节点共享,就有可能出现同一时刻有两个或两个以上节点利用总线发送数据,因此会出现“冲突”(collision),造成传输失败。在“共享介质”方式的总线型局域网实现技术中,必须解决多节点访问总线的“介质访问控制(Medium Access Control,MAC)方法”问题。,总线型拓扑-2,如右图,节点H1H5通过相应的环接口,使用点-点链路,构成闭合的环形。环型
4、网络的环接口的输入、输出端分别有一个接收电路(Receiver,R)与一个发送电路(Transmitter,T)组成。由于每个节点从网络环接口的接收电路接收上一站传送来的数据,再通过接收-转发方式,通过它的发送电路T,经过点-点链路向下一站传送,因此环中数据传送方向是单一的。环中数据沿着一个方向绕环逐站传输。环型拓扑也属于共享介质方式的局域网。,环型拓扑,图 5-2环型局域网拓扑,星型拓扑是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。星型网络几乎是Ethernet(以太网)专用的拓扑结构,它是因网络中的各工作站节点设备通过一个网络集中设备(如集线器或者交换机)连接在一
5、起,各节点呈星形状分布而得名。这类网络目前用的最多的传输介质是双绞线,如常见的五类线、超五类双绞线等。星型局域网拓扑如下图所示。,星型拓扑,需要注意的一点是,根据星型拓扑的定义,星型拓扑中存在着中心节点,每个节点通过点-点链路与中心节点连接,任何两节点之间的通信都要通过中心节点连接。按照这种定义,在共享介质方式的局域网中不存在星型拓扑。以集线器为中心的局域网系统只能以归为物理结构上的星型局域网拓扑。只有在出现交换局域网(Switching LAN)之后,才真正出现了物理结构与逻辑结构统一的星型拓扑结构。交换局域网的中心节点是一种交换式集线器(交换机)。典型的交换局域网中结点可以通过点-点链路与
6、交换式集线器连接。交换式集线器可以在多对通信节点之间建立并发的逻辑连接。,星型拓扑-2,2.局域网的基本技术,所谓介质访问控制方法,是指控制多个节点利用公共传输介质发送和接收数据的方法。介质访问控制方法要解决以下几个问题:该哪个节点发送数据?发送时会不会出现冲突?出现了冲突怎么处理?由此可见,介质访问控制方法是所有“共享介质”类型局域网都必须解决的共性问题。,局域网的介质访问控制方法,局域网的介质访问控制方法主要有以下三种:带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法;令牌总线(Token Bus)方法;令牌环(Token Ring)方法。,3.1.2 局域网/城域网参考模型和标准,1
7、.IEEE 802局域网/城域网体系结构,IEEE 802委员会于1980年初成立,专门从事局域网标准化方面的工作,目的是推动局域网技术的应用和规范局域网产品的开发。IEEE 802委员会分成三个分会:通信介质(或称媒体)分会。该分会的研究领域对应于ISO的OSI参考模型的物理层。该层主要涉及局域网通信的物理传输特性以及标准的物理介质与链路接口的性质。信号存取控制分会。该分会的研究领域对应于ISO的OSI参考模型的数据链路层。该层主要涉及逻辑链路控制协议和介质访问控制协议,以及与物理层(在其下面)和网络层(在其上面)的接口。高层接口分会。该分会负责检查局域网对ISO的OSI参考模型高层(即从网
8、络层到应用层)的影响。,实际应用当中,不同的网络技术,通常侧重于不同层的协议。尽管局域网是计算机网络系统中的一种,但局域网并没有完全采用OSI参考模型,由 IEEE 802工作组制定的 LAN/MAN体系结构只有OSI/RM的最低两层,即物理层和数据链路层。,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-2,IEEE 802委员会在IEEE 802.1标准中定义了关于局域网的参考模型,右图为 LAN/MAN的参考模型以及与 OSI/RM的映像关系。,图 IEEE802局域网/城域网参考模型,可见局域网的参考模型分为物理层和数据链路层两个层次。各层的主要功能如下:,1.IEEE 802局域网/城域
9、网体系结构-3,物理层。主要处理物理链路上发送、传递和接收非结构化的比特流,包括对带宽的频道分配和对基带的信号调制,建立、维持、撤消物理链路等,并要实现电气、机械、功能和规程四大特性的匹配。该层规定了所使用的信号、编码、传输媒体、拓扑结构和传输速率。数据链路层。它最主要的作用是通过一些数据链路层协议,在不太可靠的传输信道上实现可靠的数据传输,负责帧的传送和控制用。同时局域网的数据链路层进一步被划分为两个子层:介质访问控制MAC(Medium Access Control)子层;逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层。,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-4,
10、LLC子层的主要功能,逻辑链路控制LLC子层集中了与介质接入无关的部分。LLC向高层提供一个或多个逻辑接口(或称为服务访问点SAP),它具有帧接收和发送功能。此外:LLC子层还包括多种网络层功能,如数据报、虚电路和多路复用。建立和释放数据链路层的逻辑连接;LLC子层提供两种链路服务:一是无连接LLC,二是面向连接LLC。在任何信息帧交换前,在一对LLC实体间必须建立逻辑链路,在数据传输过程中,信息帧依次发送,并提供差错恢复和流量控制功能。,MAC子层的主要功能,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-5,介质访问控制MAC子层集中了与各种介质接入有关的部分。其主要功能是控制对传输媒体的访问
11、,同时负责在物理层的基础上进行无差错通信,有管理多个源链路与多个目的链路的功能。具体功能有:(1)发送信息时负责把LLC帧组装成带有地址和差错校验段的MAC帧,接收数据时对MAC帧进行抽取,执行地址识别和差错校验;(2)实现和维护MAC协议。,IEEE 802标准制定了几种媒体访问控制方法,同一个LLC子层能与其中任何一种媒体访问方法接口。MAC实现对不同拓扑结构、不同传输媒体的访问控制。IEEE802.3、802.4、802.5等系列标准就是针对不同类型的局域网而制定的,以实现不同媒体、不同拓扑结构访问控制的细节处理。,MAC帧与LLC帧的封装,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-6
12、,由局域网的参考模型可知,局域网中数据链路层的功能是由MAC子层和LLC子层共同完成的,与之相应的就有两种不同的帧:MAC帧和LLC帧。高层的PDU包传到LLC子层,LLC子层就把高层的PDU包封装成LLC帧。LLC帧再向下传输给MAC子层,MAC子层将LLC帧封装成MAC帧。MAC帧再向下传递给物理层进行比特流传输,如下图所示。,局域网中的各站共享一条公共信道,而在一个站点可能有多个进程在运行。这些进程还可能同时与其他一个或多个站的进程进行通信,那么它们是如何实现进程通信的呢?换句话说,一个站点的进程发出连接请求时,怎样才能找到对方的进程呢?若假设站点A要与工作站点B进行进程通信,那么就要求
13、点站A在发出MAC帧中加上站点A在网络中的地址(即源地址)和对方站点(站点B)在网络中的地址(即目的地址)。因此,在局域网中要实现进程通信,必须有两种地址:LLC地址和MAC地址,局域网的地址,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-7,LLC地址:即是与进程相对应的LLC子层上面的服务访问点SAP地址(逻辑地址),由LLC帧传送;MAC地址:DTE站点在网络中的地址,用物理地址表示,由MAC帧负责传送。在进程通信过程中局域网络的寻址分为两步:用MAC地址找到网络中的某个站点(DTE),剥去MAC帧的首尾并上交给LLC子层。用LLC帧地址寻找该站的某个服务访问点SAP(即进程地址)。,局域
14、网的地址-2,1.IEEE 802局域网/城域网体系结构-8,2.IEEE 802标准,IEEE 802局域网标准是一个系列标准,并不断地增加新的标准,下图给出了IEEE 802系列标准中各个子标准之间的关系.,图 IEEE 802系列标准,这些标准在物理层和介质访问控制MAC子层有区别,但各种局域网的逻辑链路控制LLC子层是相同的。事实上,LLC子层是高级协议与任何一种MAC子层之间的标准接口。,2.IEEE 802标准-2,IEEE 802委员会公布的11条基本标准是:,802.1概述、体系结构和网络互连,以及网络管理和性能 测量等标准。802.2 LLC子层协议。802.3 总线型局域网
15、MAC子层和物理层技术规范。802.4 令牌总线局域网MAC子层和物理层技术规范。802.5 令牌环局域网MAC子层和物理层技术规范。802.6 城域网(MAN)MAC子层和物理层技术规范。802.7 宽带局域网访问控制方法与物理层规范。802.8 光纤局域网访问控制方法与物理层规范。802.9 话音数据综合局域网标准。802.10 可互操作的局域网的安全与保密规范。802.11 无线局域网标准。,一种MAC子层技术规范与一种介质控制方法相对应。,2.IEEE 802标准-2,IEEE 802委员会随着局域网的发展过程新增加的标准:,802.1Q 虚拟局域网(VLAN)标准。IEEE 802.
16、3i:10BASE-T的MAC子层和物理层技术规范 IEEE 802.3u:100BASE-T的MAC子层和物理层技术规范IEEE 802.3ab:千兆位以太网MAC子层和物理层技术规范(半双工)。IEEE 802.3z:千兆位以太网MAC子层和物理层技术规范(全双工)。IEEE 802.3ae:万兆位以太网MAC子层和物理层技术规范。IEEE 802.12:需求优先访问控制方法和物理层技术规范。IEEE 802.14:电缆电视(Cable-TV)访问方法和物理层技术规范IEEE 802.15:无线个人局域网(WPAN)的MAC子层和物理层技 术规范。IEEE 802.16:固定宽带无线接入系
17、统的空中接口规范。,3.LLC协议,LLC层为所有的局域网提供公共的服务,而每一种局域网都定义了各自的MAC层和物理层。换句话说,LLC层协议独立于各种局域网的MAC层和物理层协议。因此应该首先了解LLC层协议,然后再分别了解不同局域网的MAC层协议、物理层协议以及组网技术。,LLC帧格式LLC协议定义了LLC层之间通信的帧格式。LLC帧由4个字段组成:目的服务访问点DSAP字段、源服务访问点SSAP字段、控制字段和数据字段。下图给出了LLC帧及前3个字段的具体结构。,3.LLC协议-2,地址字段:地址字段由目的服务访问点DSAP字段和源服务访问点SSAP字段组成,两个字段各占一个字节。DSA
18、P字段:该定义了两种目的地址 单地址和成组地址。单地址只能识别链路的一个站,成组地址是一个多目标寻址,可由多个站响应的地址,用于广播和组播。这两种地址由DSAP字段的第一个比特“I/G”的值决定。当I/G=0时,DSAP的后面7个位表示单个目的服务访问点地址;当I/G=1时,DSAP的后面7个位表示成组目的的服务访问点地址。,3.LLC协议-2,LLC帧格式中各个字段的含义如下:,SSAP字段:它的第一个比特“C/R”用于区分LLC帧是命令帧还是响应帧。当C/R=0时,表示发送的LLC帧为命令帧;当C/R=1时,表示发送的LLC帧为响应帧。SSAP的后面7个位表示源服务访问点。,控制字段:占一
19、个或两个字节,是最复杂的字段,LLC 的许多重要功能都靠控制字段来实现。根据该字段前两个位的取值,可将控制字段分为信息帧I、监督帧S和无编号帧U。信息帧和监督帧长度为16位,无编号帧的长度为8位。下面简要说明这三种帧。,3.LLC协议-3,a.信息帧:控制字段的第1比特为0为信息帧。第28比特为发送序号N(S),而第1016比特为接收序号N(R),即发送序号和接收序号均按模128进行编号。控制字段的第5个比特是探询终止(Poll/Final)比特,简称P/F比特.主站发出的命令帧中若将P比特置为1则表示要求对方立即发送响应。在对方确认的帧中若将F比特置为1则表示要发送的数据已经发送完毕。,b.
20、监督帧:若控制字段的第12比特为10,则对应的帧即为监督帧S。监督帧共有四种,取决于第34比特的值(见前面LLC帧结构图的监督帧中标有“S”的2个比特)。所有的监督帧都不包含要传送的数据信息,因此它只有32比特长。显然,监督帧不需要有发送序号N(S),但仍需要有接收序号N(R)。c.无编号帧:若控制字段的第12比特都是1时,这个帧就是无编号帧U。无编号帧本身不带编号,即无N(S)和N(R)字段,而是用5bit(见前面LLC帧结构图的无编号中标有“M”的第3,4,6,7,8比特)来表示不同功能的无编号帧。无编号帧主要起控制作用,可在需要时随时发出。数据字段:数据字段的长度M可变且没有限制,但应是
21、整数个字节。实际中由于MAC帧的长度受限,因此LLC帧的长度也被受限。,3.LLC协议-4,LLC服务,3.LLC协议-5,LLC子层向上层实体提供三种不同类型的服务,即不确认的无连接服务、面向连接服务、带确认的无连接服务。相应地LLC子层定义了三种操作类型。操作类型1(LLC1):支持不确认无连接服务,是一种数据报服务。其特点是:由于局域网的差错率很低,因此即使在数据链路层不确认问题也不会太大。该方式在局域网中使用最为广泛,适合点到点通信、广播通信和组播通信。操作类型2(LLC2):支持面向连接服务,是一种虚电路服务。端到端的控制由LLC子层提供,并且还要提供数据链路层的定序、流控和错误恢复
22、等功能。该方式特别适合于在一定期间内向同一目的地连续发送许多或传送很长的数据文件的情况。,LLC服务,3.LLC协议-6,操作类型3(LLC3):支持带确认的无连接服务,是一种可靠的数据报服务。带确认的无连接服务不需先建立连接而直接发送数据,接收方每收到一个数据单元便立即发出确认信息。发送方每次只发送一个数据单元,在得到这个数据单元的接收确认之后,再发送下一个数据单元。这种服务适合于传输某些非常重要且时间性很强的信息,它只在令牌总线网中使用。,由于所有LAN与MAN中的网络设备通过访问共享介质来发送和接收信息,因而必须提供相应的机制来控制对传输介质的访问,其目的是使之更加有序和有效。这就是MA
23、C协议提供的功能。在IEEE 802系列标准中,对于不同的局域网,其MAC子层是不相同的。,4.MAC协议,目前在所有介质访问控制技术中,最关键的参数是在何地控制和如何控制。何地控制是指采用集中式还是分布式;如何控制是指怎样控制对共享介质的访问。在IEEE 802中的局域网介质访问控制方式主要有三种:竞争:对突发性的数据传输,争用是最常用的机制,通过竞争来获得对传输介质的访问权。采用此技术的IEEE 802标准有IEEE 802.3和IEEE 802.11。,介质访问控制技术,轮询(Polling):在网络以有序的方式询问各站点是否有数据需要发送。这个询问以信息的形式出现送给每个站点,由它赋予
- 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 协议 技术

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6569570.html