《局域网组网》PPT课件

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1、第5章局域网技术2010.10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25.1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10-8~10-10(4)局域网属于某个单位所有,与广域网通常由服务提供商提供形成鲜明

2、对照(5)便于安装、维护和扩充,建网成本低、周期短35.1局域网概述5.1.2常见的局域网拓扑结构1.星型拓扑(StarTopology)45.1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55.1局域网概述2.总线型拓扑(BusTopology)10Base-5、10Base-2等以太网技术都采用总线拓扑结构3.环型拓扑(RingTopology)65.1局域网概述4.树型结构(TreeTopology)5.星型环拓扑集中器集中器集中器集中器75.1局域网概述6.拓扑

3、的选择经济性灵活性可靠性85.2IEEE802标准5.2.1IEEE802标准概述802.10可互操作的局域网的安全机制802.1体系结构与网络互连802.2逻辑链路控制层(LLC)802.3CSMA/CDMAC物理层802.4TokenBusMAC物理层802.5TokenRingMAC物理层802.6MANMAC物理层802.8FDDIMAC802.11无线局域网数据链路层物理层95.2IEEE802标准5.2.2局域网的体系结构IEEE802标准IEEE802.2逻辑链路控制(LLC)IEEE802.3CSMA/CD物理层ISO/OSI高层物理层数据链路层IEEE802.4令牌总线

4、网IEEE802.5令牌环网MAC子层LLC子层TCP/IPIPXNetBEUI105.2IEEE802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。不同的局域网MAC层不同,LLC层相同115.2IEEE802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

5、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(TokenRing)访问控制方法令牌总线(TokenBus)访问控制方法125.2IEEE802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

6、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135.3介质访问控制方法将传输介质的频带有效地分配给网上各结点的方法称为介质访问控制方法145.3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

7、法通常有3种:轮转、预约和争用155.3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(TokenRing)访问控制方法(3)令牌总线(TokenBus

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