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《实用网络技术》 第四章(4-1) 网络技术基础

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4.1以太网络 4.1.1以太网体系结构 4.1.2带有碰撞检测的载波侦听多路访问CSMA/CD 4.1.3mA帧 4.1.4 Ethernet网卡的构成 4.1.5网卡与通信介质的连接 4.1.6以太网组网示例 4.2交换式局域网 4.2.1交换的基本概念 4.2.2交换的实现方法 4.2.3全双工交换式局域网 4.3100BAS-T和千兆快速以太网络技术 4.3.1100BASE-T快速以太网 4.3.2千兆位(Gigabit)以太网
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大章网络技术基础 4.1以太网络 4.1.1以太网体系结构 4.1.2带有碰撞检测的载波侦听多路访问 CSMA/CD 4.1.3MAC帧 4.14 Ethernet网卡的构成 4.1.5网卡与通信介质的连接 4.16以太网组网示例 42交换式局域网 421交换的基本概念 422交换的实现方法 423全双工交换式局域网 43100 BASE-T和千兆快速以太网络技术 431100 BASE-T快速以太网 432千兆位( Gigabit)以太网

第4章 网络技术基础 4.1 以太网络 4.1.1 以太网体系结构 4.1.2 带有碰撞检测的载波侦听多路访问CSMA/CD 4.1.3 MAC帧 4.1.4 Ethernet网卡的构成 4.1.5 网卡与通信介质的连接 4.1.6 以太网组网示例 4.2 交换式局域网 4.2.1 交换的基本概念 4.2.2 交换的实现方法 4.2.3 全双工交换式局域网 4.3 100BASE-T和千兆快速以太网络技术 4.3.1 100BASE-T快速以太网 4.3.2 千兆位(Gigabit)以太网

第4章网络技术基础 44光纤分布数据接口FDD网络 44.1FDD网络的结构 4.42FDD网络的基本概念 44.3FDD的操作原理 444FDD|网络的优点 44.5FDDW/100 BASE-T/交换式局域网技术的比较 4.5ATM高速网络技术 451ATM的基本概念 452ATM的信元格式 4.53ATM规程 4.54ATM网络的局域网仿真

第4章 网络技术基础 ⚫ 4.4 光纤分布数据接口FDDI网络 – 4.4.1 FDDI网络的结构 4.4.2 FDDI网络的基本概念 4.4.3 FDDI的操作原理 4.4.4 FDDI 网络的优点 4.4.5 FDDI/100BASE-T/交换式局域网技术的比较 ⚫ 4.5 ATM高速网络技术 – 4.5.1 ATM的基本概念 4.5.2 ATM的信元格式 4.5.3 ATM规程 4.5.4 ATM网络的局域网仿真

第4章网络技术基础 46虚拟网络技术 4.7X.25、帧中继(FR)网络连接 4.7.1X25 4.7.2帧中继 4.8丨sDN综合业务数字网 49ADsL技术 410无线局域网

第4章 网络技术基础 ⚫ 4.6 虚拟网络技术 ⚫ 4.7 X.25、帧中继(FR)网络连接 – 4.7.1 X.25 4.7.2 帧中继 ⚫ 4.8 ISDN 综合业务数字网 ⚫ 4.9 ADSL技术 ⚫ 4.10 无线局域网

EE802标准与局域网 LAN特性 ●覆盖范围有限 门U stations ●数据率较高 ●误码率较低 ●支持广播或组播 salons ●单一管理 ●拓扑结构 ■总线型、星型、环型、树型 ●传输媒体 ■双绞线、同轴电缆、光纤、无线 router 媒体访问技术 ■按协议实现信道共享

LAN特性 ⚫ 覆盖范围有限 ⚫ 数据率较高 ⚫ 误码率较低 ⚫ 支持广播或组播 ⚫ 单一管理 hub hub hub hub router server station stations stations ⚫ 拓扑结构 ◼ 总线型、星型、环型、树型 ⚫ 传输媒体 ◼ 双绞线、同轴电缆、光纤、无线 ⚫ 媒体访问技术 ◼ 按协议实现信道共享 IEEE802标准与局域网

LAN参考模型 高层 EEE 802 网络层 逻辑链路控制LLC 数据链路层 介质访问控制MAC 物理层 ☆物理层:透明传输位流,规定信号编码、 传输媒体、拓扑结构及数据率

LAN参考模型 网络层 数据链路层 物理层 逻辑链路控制 LLC 介质访问控制 MAC 高层 OSI IEEE 802 物理层  物理层:透明传输位流,规定信号编码、 传输媒体、拓扑结构及数据率 () () () SAP

LAN的数据链路层 按功能划分为两个了层:LC不MC 享功能分解的目的:将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分进行区 分,降低研究和实现的复杂度。 享与传统的数据链路层的区别: ①LN链路支持多重访问,支持成组地址和广播 ②支持MAC链路访问控制功能 ③提供某些网络层的功能,如网络服务访问点、多路复用 MAC子层功能:成帧拆帧,实现、维护MAC协议,位差错检测,寻址 L!C子层功能:向高层提供sA,建立释放逻辑连接,差错控制,帧序号处 理,某些网络层功能 ★LAN对Lc子层透明,仅在MC子层才可见AN的标准(LAN标准的区别在M子 层)

LAN的数据链路层 按功能划分为两个子层:LLC和MAC  功能分解的目的:将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分进行区 分,降低研究和实现的复杂度。  与传统的数据链路层的区别:  LAN链路支持多重访问,支持成组地址和广播  支持MAC链路访问控制功能  提供某些网络层的功能,如网络服务访问点、多路复用...  MAC子层功能:成帧/拆帧,实现、维护MAC协议,位差错检测,寻址  LLC子层功能:向高层提供SAP,建立/释放逻辑连接,差错控制,帧序号处 理,某些网络层功能  LAN对LLC子层透明,仅在MAC子层才可见LAN的标准(LAN标准的区别在MAC子 层)

主要的LAN标准 ●8021概述、体系结构、网络互连 ●802.2 LLC ●802.3 CSMA/CD ●8024 Token Bus o 802.5 Token Ring ●8026分布队列双总线DQDB-MAN标准 FDD|光纤分布数据接口FDDl 802.2LLC 数据链路层 8023 8024 802.5 8026 FDDI CSMA/CD Token Bus Token Ring DQDB 物理层

主要的LAN标准 ⚫ 802.1 概述、体系结构、网络互连 ⚫ 802.2 LLC ⚫ 802.3 CSMA/CD ⚫ 802.4 Token Bus ⚫ 802.5 Token Ring ⚫ 802.6 分布队列双总线DQDB --MAN标准 ⚫ FDDI 光纤分布数据接口FDDI 802.3 CSMA/CD 802.4 Token Bus 802.5 Token Ring 802.6 DQDB FDDI 802.2 LLC 数据链路层 物理层

MAC子层的地址问题 *EBGD2标准为每个DE规定了一个48位的全局地址,相当于站点的唯 标识符,与其物理位置无关 *MAC地址字段可以采用两种形式之一:6B全球范围, 2B单位范围 *地址块:地址字段的前3个字节(高24位)由E统一分配给厂商,低 24位由厂商分配 *地址类型标识:地址字段的第一字节的最低位e0-单个站地址 1-组地址 *地址范围标识:地址字段的第一字节的最低第二位U0-局部管理 全局管理 JG|UL46位地址 MG15位地址

MAC子层的地址问题  IEEE802标准为每个DTE规定了一个48位的全局地址,相当于站点的唯一 标识符,与其物理位置无关  MAC地址字段可以采用两种形式之一: 6B 全球范围, 2B 单位范围  地址块:地址字段的前3个字节(高24位)由IEEE统一分配给厂商,低 24位由厂商分配  地址类型标识:地址字段的第一字节的最低位I/G 0 -- 单个站地址 1 -- 组地址  地址范围标识:地址字段的第一字节的最低第二位U/L 0 -- 局部管理 1 -- 全局管理 I/G U/L 46位地址 1 1 46 I/G 15位地址 1 15

4.1以太网络 ●以太网( Ethernet)是在70年代开发的局域网组网规 范,80年代初首次公布初版,1982年又进行了修改 不久又公布了与EE(电子电气工程师协会)8023 致的以太网规范。 70年代中期由 Xerox Palo Alto research Center(Bob Metcalfe提出,数据率为294M,称为 Ethernet °后来由DEc, ntel and xerox(DX标准)改进为10M标准 1985年定名为EE8023,即使用1坚持的 CAMA/CD协议 的上标是起率到(0.支持多种传输x Ethernet和EEE8023的帧格式不同

4.1 以太网络 ⚫ 以太网(Ethernet)是在70年代开发的局域网组网规 范,80年代初首次公布初版,1982年又进行了修改。 不久又公布了与IEEE(电子电气工程师协会) 802.3 一致的以太网规范。 • 70年代中期由Xerox Palo Alto Research Center (Bob Metcalfe) 提出,数据率为2.94M,称为Ethernet • 后来由DEC, Intel and Xerox (DIX 标准)改进为10M标准 • 1985年定名为IEEE 802.3,即使用1坚持的CAMA/CD协议 的 LAN标准,数据率从1M到10M,支持多种传输媒体 • Ethernet是指基带总线LAN • Ethernet和IEEE 802.3的帧格式不同

4.1.1以太网体系结构 个为媒体相关接口(MD) 个为连接单元接口(AU)。 应用层 其中媒体相关接口随媒体而改 表示层 会话层 变,但不影响LLc和MAc的工 运输层 以太网模型 作;连接单元接口,也就是在 网络层 网际层 粗缆以太网情况下的收发器电 逻辑链路控制层 缆接口,因为在细缆和双绞线 数据链路层 (LLC 情况下AU已经不存在,这种 介质访问控制层 (MAC) 接口在标准中定为选项。 物理层 物理层 这层的功能包括:信是的编码 /译码,前导码的生成/去除 (用于同步),数据流的发送 /接收等

4.1.1 以太网体系结构 ⚫ 一个为媒体相关接口(MDI), 一个为连接单元接口(AUI)。 ⚫ 其中媒体相关接口随媒体而改 变,但不影响LLC和MAC的工 作;连接单元接口,也就是在 粗缆以太网情况下的收发器电 缆接口,因为在细缆和双绞线 情况下AUI已经不存在,这种 接口在标准中定为选项。 这层的功能包括:信号的编码 /译码,前导码的生成/去除 (用于同步),数据流的发送 /接收等。 应用层 表示层 会话层 运输层 以太网模型 网络层 网际层 逻辑链路控制层 (LLC) 数据链路层 介质访问控制层 (MAC) 物理层 物理层

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