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简述局域网的特点

归档日期:06-28       文本归类:帧首定界符      文章编辑:爱尚语录

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  在每个总线欧姆的称为终结器的电阻器.终结器的作用是在信号到达目的地后终止信号.

  每个节点与两个最近的节点相连接以使整个网络形成一个环状,数据绕着环向一个方向发送(单向的).

  每个工作站接收并响应发送给它的数据包,然后将其他数据包转发到环中的下一个工作站.

  一个环形网没有终止端,数据在它们的目的地停止继续发送,因而环形网络不需要终结器.

  任何单根电线只连接两个设备(如一个工作站和一个集线器).因此,电缆问题最多影响两个节点.

  设备如工作站或打印机将数据发送到集线器,再由集线器将数据转发到包含目标节点的网络段.

  发生故障的单个电缆或工作站不会使星形网络瘫痪.但一个集线器的失败将导致一个局域网段的瘫痪.

  对不同的组进行带宽隔离的能力,易于增加或隔绝不同的网络组,易于与不同的网络类型互连

  1,LAN只是一个计算机通信网,不存在路由选择问题,因此局域网可以不要网络层.

  2,局域网的种类繁多,其媒体接入控制的方法也各不相同,远远不像广域网那样简单.为了使局域网中的数据链路层不致过于复杂,就应当将局域网的数据链路层划分为两个子层,即:媒体接入控制或媒体访问控制MAC(Medium Access Control)子层和逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层,而网络的服务访问点SAP则在LLC子层与高层的交界面上.

  发送时:将上层交下来的数据封装成帧进行发送(接收时进行相反的过程,将帧拆卸);

  6,LLC层的主要功能:数据链路层中与媒体接入无关的部分都集中在逻辑链路控制LLC子层

  ·802.2--逻辑链路控制.它提供OSI的数据链路层两个子层中上面一个子层的功能.逻辑链路控制是高层协议与任何一种局域网MAC子层的接口.

  ·802.4--令牌总线网.它定义了令牌传递总线网的MAC子层和物理层的规范.

  ·802.5--令牌环形网.它定义了令牌传递环形网的MAC子层和物理层的规范.

  名字指出我们所要寻找的那个资源,地址指出那个资源在何处,路由告诉我们如何到达该处

  网卡地址,也叫物理地址,也叫硬件地址,它实际是名字,由6个字节构成IEEE分配前3个字节,厂家分配后3个字节

  2,实现思想:若A要发送帧,首先监听信道是否空闲,若不空闲,则延迟一段时间再监听,若信道空闲,则抢占信道,发送数据,一边发送,一边接收(自己发送的数据),以检查是否与其它站冲突,若冲突,则放弃此数据帧的发送.

  非坚持策略:一旦监听到信道忙,不再坚持听下去,而是根据协议的算法延迟一个随机时间后再监听.缺点:可能在再次监听之前信道已空闲了.

  1坚持策略:若信道不空,继续监听,直到信道为空则立即抢占.缺点:大家同时抢占,冲突增多.

  P坚持策略:当信道不空时,继续监听,空时以概率P发送数据,以概率1-p延迟一段时间,重新监听信道.缺点:p太难选.

  1,是一种基带总线LAN,最初由Xerox公司的PARC于1975年研制成功,称为以太网.

  B)介质长度受限原因:信号沿总线传播时会产生衰减,若太长,衰减会影响载波监听和冲突检测的正常工作.若实际网络需要更长总线,需使用中继器放大.

  (3)一个网上最大站数为1024,每个同轴电缆段最多只能安装100个站.

  10BASE5 粗缆标准,10表示数据传输速率为10Mb/s,BASE表示传输的是基带信号,5表示每一段电缆的最大长度为500米.

  10BASE2 细缆标准, 10表示数据传输速率为10Mb/s,BASE表示传输的是基带信号,2表示每一段电缆的最大长度为200米.

  数据的封将与解封,发送时,把LLCPDU加上首,尾部成为MAC帧,接收时相反;

  令牌,当一个站要发送数据时,必须先截获令牌,将令牌的独特标志改为信息标志,并由收听状态进入发送状态.

  缺点:当环路上接入的站数较多时,即使只有两个站进行通信,也要等待令牌的到来.

  一个比特的物理长度:当令牌环上所有的站都处于空闲状态时,环路本身必须有足够的时延以容纳一个完整的令牌在环上循环

  802.3:发送延迟的不确定,不适合于实时应用,当负载很重时,冲突增多,效率下降,不便于使用光纤

  802.4:负载轻时,要等待令牌的到来,使用高可靠的电视电缆,TDM,很难用光纤实现

  802.5:采用了集中式管理,可靠性差,负载轻时,要等待令牌的到来,重载时,效率和吞吐量都很高

  3,具有过滤帧功能:收到一个帧时,不是向所有端口转发此帧,而是先检查此帧的目的MAC地址,再确定将该帧转发到哪一个端口.

  工作过程:从端口接收帧,每收到一帧,先暂存在缓存中.若未出错,且目的站MAC地址属另一网段,查找转发表,送往对应端口转发出去.若出错,丢弃该帧.

  过滤通信量:可以使LAN各网段成为隔离的冲突域,减轻了扩展的LAN上的负荷和帧平均时延.

  耗费时间:连接不同MAC子层LAN时,转发一个帧之前,必须修改帧的某些字段的内容以适合另一个MAC子层要求.

  所谓透明是指LAN上的每个站并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥,而网桥对各站来说是看不见的.

  2,处理帧的过程及站表的建立:当网桥收到一个帧时,应当决定是丢弃此帧,还是转发此由帧,若转发此帧,应决定转发到哪个LAN段,这种决定根据网桥中的站表.

  1,从端口x收到无差错的帧(如有差错即丢弃),在站表中查找目的站MAC地址.

  3,若到这个MAC地址去的端口d=x,则丢弃此帧(不需要经过网桥转发).否则从端口d转发此帧.转5.

  5,若源站不在站表中,则将源站MAC地址加入到站表,登记该帧进入网桥的端口号,设置计时器,转7.若源站在站表中,执行6.

  原理:若网桥现在能从端口x收到从源地址A发来的帧,则以后就可以从端口x将一个帧转发到目的地址A.

  例:设网桥2的站表是空的,若网桥2收到一个从802.5网转发来的帧,其源站是A,于是,网桥2就推论出:只要以后收到发给站A的帧,就将此帧向802.5网转发,于是将目的站为A的地址和相应的转发端口(即刚收到此帧的端口)登记在站表中.

  1,前提:源站选路网桥假定了每一个站在发送帧时都已清楚地知道发往各个目的站的路由,因而在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中.

  B,发现帧在整个扩展的LAN中沿所有可能的路由传送,在传送过程中,每个发现帧都记录它所经过的路由;

  D,源站得到这些路由后,从所有可能的路由中选择一个最佳的路径,以后凡从这个源站向该目的站发送的帧的首部,都携带源站所确定的这一路由信息.

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