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第三章.doc


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第三章
3-1 局域网的基本概念
局域网:是在较小的地理范围内利用通信线路将各种计算机和数据设备互连起来,实现数据通信和资源共享的计算机网络。
3-1-1 局域网的主要技术特点
(1) 覆盖有限的地理范围。可以小到一个房间,一栋大楼,一个机关、学校。
(2) 具有较高的传输速率(10Mbps-10Gbps),低误码率、高质量的数据传输环境
(3) 属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展
(4) 决定局域网特性的主要技术要素:网络拓朴、传输介质、介质访问控制方法
(5) 局域网从介质访问控制方法的角度可分为共享介质局域网与交换式局域网。
3-1-2 局域网拓扑构型
局域网的拓扑类型主要包括总线型、环型、星型。网络传输介质包括双绞线、同轴电缆与光纤
1、总线型拓扑结构(见图3-1)
总线型局域网的介质访问控制方法采用的是“共享介质”方式
总线型局域网的特点:
(1)所有结点都通过网卡直接连到一条作为公共传输介质的总线上
(2)总线通常采用同轴电缆或双绞线作为传输介质
(3)所有结点都可以通过总线传输介质发送或接收数据,但一段时
间内只允许一个结点使用总线发送数据,当一个结点利用总线传输介质以“广播”方式发送数据时,其他结点可以用“收听”方式接收数据。
(4)由于总线作为公共传输介质为多个结点共享,就有可能出现同
一时刻有两个或两个以上结点使用总线发送数据的情况,因此会出现“冲突”,造成传输失败。
(5)在“共享介质”方式的总线型局域网中必须解决多结点访问总
线的介质访问控制(MAC)问题。所谓介质访问控制方法是指控制多个结点利用公共传输介质发送和接收数据的方法。
总线型的优点:结构简单、实现容易、易于扩展、可靠性较好
2、环型拓扑构型(见图3-3)
环型拓扑也是共享介质局域网最基本的拓扑构型之一。在环型拓扑中,结点通过相应的网卡,使用点对点连接线路,构成闭合的环型。环中数据沿着一个方向绕环逐站传输。由于多个结点共享一个环通路,所以环型拓朴也要解决介质访问控制方法问题。
环形拓朴的优点是结构简单,实现容易,传输延迟确定,适应传输负荷较重,实时性要求较高的应用环境。但是环中每个结点与连接结点之间的通信线路都是网络可靠性的瓶颈。环中任何一个结点或线路的故障都会造成网络瘫痪。环结点的加入,撤除和维护也比较复杂。
3、星形拓扑构型
星型拓朴存在中心结点。每个结点通过点对点线路与中心结点连接,任何两结点之间的通信都要通过中心结点转接。
星型拓朴的优点是结构简单,但中心结点对系统的可靠性影响较大。
3-1-3 局域网传输介质类型与特点
局域网常用的传输介质有同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。早期应用较多的是同轴电缆。但随着技术发展,双绞线与光纤的应用发展十分迅速。通常在中、高速局域网中使用双绞线,在远距离传输中使用光纤,在有移动结点的局域网中采用无线通信信道。
1、双绞线
STP UTP
双绞线可分为两类:非屏蔽双绞线(UTP——Unshielded Twisted Pair)外皮为塑料,不具有屏蔽能力。屏蔽双绞线(STP):外皮为金属,具有屏蔽能力,故抗干扰能力强,但价格昂贵。
常用的UTP根据其通信质量一般分为五类。局域网中一般采用第三类、第四类和第五类UTP。三类线适用于语音及10M bps以下的数据传输;四类线适用于16 M bps以下的数据传输;五类线适用于100M bps的高速数据传输。
2、光纤
光纤的全称为光导纤维(Optical Fiber),由非常透明的石英玻璃拉成细丝,多根光纤组合在一起形成光缆。光纤通常用于长距离、高速率、抗干扰和保密性要求高的应用领域中。比如10G bps的以太网。光纤可分为多模光纤与单模光纤。单模优于多模。
3-2 局域网介质访问控制方法
传统的局域网采用共享介质的工作方式,需要提供合适的介质访问控制方法,目前普遍采用的介质访问控制方法有:
? 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
3-2-1 IEEE802模型与协议
局域网参考模型IEEE802只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层。将OSI模型的数据链路层划分为逻辑链路控制LLC子层与介质访问控制MAC子层。
IEEE802委员会为局域网制定了一系列标准,如下所示:
(1)IEEE ,定义了局域网体系结构、网络互连、以及网络管理和性能测试。
(2)IEEE ,定义了逻辑链路控制LLC子层功能与服务。
(3)IEEE ,定义了C

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  • 时间2017-07-03