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計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)第三章局域網(wǎng)技術(shù)本章內(nèi)容
局域網(wǎng)的定義局域網(wǎng)的分類局域網(wǎng)的參考模型局域網(wǎng)的控制方法(以太網(wǎng),令牌環(huán)網(wǎng),無線局域網(wǎng))
內(nèi)容簡介:3.1.1局域網(wǎng)的定義
典型的局域網(wǎng)由一臺或多臺服務(wù)器和若干個工作站組成。局域網(wǎng)有著較高的數(shù)據(jù)傳輸速率,誤碼率也很低,但是對傳輸距離有一定的限制。而且同一個局域網(wǎng)中能夠連接的結(jié)點數(shù)量也有一定的要求。局域網(wǎng)有很多種類,不同的局域網(wǎng)有著不同的特點和應(yīng)用領(lǐng)域。局域網(wǎng)與廣域網(wǎng)的比較
廣域網(wǎng)是一種跨地區(qū)的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。用戶可以通過電信運營商提供的設(shè)備平臺、租賃的專用線路或者專用衛(wèi)星等方式來接入廣域網(wǎng)。多個局域網(wǎng)聯(lián)接在一起可構(gòu)成廣域網(wǎng)。就目前來看,最大的廣域網(wǎng)就是國際互連網(wǎng)(Internet)。相比廣域網(wǎng)而言,局域網(wǎng)主要具有以下特點:
(1)地理分布范圍較小。
(2)數(shù)據(jù)傳輸速率高。
(3)誤碼率低。
(4)與廣域網(wǎng)相比,局域網(wǎng)協(xié)議簡單、結(jié)構(gòu)靈活、建網(wǎng)成本低、周期短、便于管理和擴充。
局域網(wǎng)的基本組成局域網(wǎng)由網(wǎng)絡(luò)硬件和網(wǎng)絡(luò)軟件兩部分組成。網(wǎng)絡(luò)硬件主要有:服務(wù)器、工作站、傳輸介質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)連接部件等。網(wǎng)絡(luò)軟件包括網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、控制信息傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)協(xié)議及相應(yīng)的協(xié)議軟件、大量的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。服務(wù)器可分為文件服務(wù)器、打印服務(wù)器、通信服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等。文件服務(wù)器是局域網(wǎng)上最基本的服務(wù)器,用來管理局域網(wǎng)內(nèi)的文件資源;打印服務(wù)器則為用戶提供網(wǎng)絡(luò)共享打印服務(wù);通信服務(wù)器主要負責(zé)本地局域網(wǎng)與其它局域網(wǎng)、主機系統(tǒng)或遠程工作站的通信;而數(shù)據(jù)庫服務(wù)器則是為用戶提供數(shù)據(jù)庫檢索、更新等服務(wù)。工作站(Workstation)也稱為客戶機(Clients),可以是一般的個人計算機,也可以是專用電腦,如圖形工作站等。工作站可以有自己的操作系統(tǒng),獨立工作;通過運行工作站的網(wǎng)絡(luò)軟件可以訪問服務(wù)器的共享資源,目前常見的工作站有Windows2000工作站和Linux工作站。
工作站和服務(wù)器之間的連接通過傳輸介質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)連接部件來實現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)連接部件主要包括網(wǎng)卡、中繼器、集線器和交換機等。網(wǎng)卡是工作站與網(wǎng)絡(luò)的接口部件。它除了作為工作站連接入網(wǎng)的物理接口外,還控制數(shù)據(jù)幀的發(fā)送和接收(相當(dāng)于物理層和數(shù)據(jù)鏈路層功能)。
集線器又叫HUB,能夠?qū)⒍鄺l線路的端點集中連接在一起。集線器可分為無源和有源兩種。無源集線器只負責(zé)將多條線路連接在一起,不對信號作任何處理。有源集線器具有信號處理和信號放大功能。交換機采用交換方式進行工作,能夠?qū)⒍鄺l線路的端點集中連接在一起,并支持端口工作站之間的多個并發(fā)連接,實現(xiàn)多個工作站之間數(shù)據(jù)的并發(fā)傳輸,可以增加局域網(wǎng)帶寬,改善局域網(wǎng)的性能和服務(wù)質(zhì)量。除了網(wǎng)絡(luò)硬件外,網(wǎng)絡(luò)軟件也是局域網(wǎng)的一個重要組成部分。目前常見的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)主要有Netware、Unix、linux和WindowsNT幾種3.1.2局域網(wǎng)的分類
可從下面幾個方面對局域網(wǎng)進行劃分:(1)拓撲結(jié)構(gòu):根據(jù)局域網(wǎng)采用的拓撲結(jié)構(gòu),可分為總線型局域網(wǎng)、環(huán)型局域網(wǎng)、星型局域網(wǎng)和混合型局域網(wǎng)等。這種分類方法比較常用。(2)傳輸介質(zhì):局域網(wǎng)上常用的傳輸介質(zhì)有同軸電纜、雙絞線、光纜等,因此可以將局域網(wǎng)分為同軸電纜局域網(wǎng)、雙絞線局域網(wǎng)和光纜局域網(wǎng)。如果采用的是無線電波,微波,則可稱為無線局域網(wǎng)。(3)訪問傳輸介質(zhì)的方法:傳輸介質(zhì)提供了二臺或多臺計算機互連并進行信息傳輸?shù)耐ǖ?。在局域網(wǎng)上,經(jīng)常是在一條傳輸介質(zhì)上連有多臺計算機(如總線型和環(huán)型局域網(wǎng)),即大家共享同一傳輸介質(zhì)。而一條傳輸介質(zhì)在某一時間內(nèi)只能被一臺計算機所使用,那么在某一時刻到底誰能使用或訪問傳輸介質(zhì)呢?這就需要有一個共同遵守的準(zhǔn)則來控制、協(xié)調(diào)各計算機對傳輸介質(zhì)的同時訪問,這種準(zhǔn)則就是協(xié)議或稱為媒體訪問控制方法。據(jù)此可以將局域網(wǎng)分為以太網(wǎng)、令牌環(huán)網(wǎng)等。
局域網(wǎng)的分類(4)此外,還可以按數(shù)據(jù)的傳輸速度分為10Mbps局域網(wǎng)、100Mbps局域網(wǎng)、千兆局域網(wǎng)等;局域網(wǎng)的分類按照服務(wù)方式進行劃分可以分為以下幾種:專用服務(wù)器局域網(wǎng)C/S局域網(wǎng)對等式局域網(wǎng)3.1.2局域網(wǎng)的技術(shù)特點
局域網(wǎng)設(shè)計中主要考慮的因素是能夠在較小的地理范圍內(nèi)更好的運行、資源得到更好的利用、傳輸?shù)男畔⒏影踩约熬W(wǎng)絡(luò)的操作和維護更加簡便等。局域網(wǎng)的技術(shù)特點,即拓撲結(jié)構(gòu)、傳輸媒體和媒體(介質(zhì))訪問控制方法在很大程度上共同確定了傳輸信息的形式、通信速度和效率、信道容量以及網(wǎng)絡(luò)所支持的應(yīng)用服務(wù)類型,大致有:按拓撲結(jié)構(gòu)星形總線環(huán)形樹形按傳輸媒體雙絞線同軸電纜光纖無線電激光紅外線衛(wèi)星按媒體訪問控制CSMATokenRingTokenBusFDDI傳輸媒體典型的傳輸媒體有雙絞線、基帶同軸電纜、寬帶同軸電纜和光導(dǎo)纖維、電磁波等。媒體訪問控制
媒體訪問控制方法是指將傳輸介質(zhì)的頻帶有效地分配給網(wǎng)上各站點的方法,就是控制網(wǎng)上各工作站在什么情況下才可以發(fā)送數(shù)據(jù),在發(fā)送數(shù)據(jù)過程中,如何發(fā)現(xiàn)問題及出現(xiàn)問題后如何處理等。目前比較常用的媒體訪問控制方法有CSMA/CD、TokenBus和TokenRing等。3.1.3局域網(wǎng)的拓撲結(jié)構(gòu)計算機網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)包括邏輯拓撲結(jié)構(gòu)物理拓撲結(jié)構(gòu)。星形拓撲結(jié)構(gòu)
在星形拓撲結(jié)構(gòu)中,每個節(jié)點通過點到點通信線路與中心節(jié)點連接,節(jié)點間的通信都通過中心節(jié)點進行。
拓撲結(jié)構(gòu)見下圖星形拓撲結(jié)構(gòu)(1)優(yōu)點
結(jié)構(gòu)簡單、控制簡單。因為任何一個節(jié)點只與中心節(jié)點相連接,所以媒體訪問控制方法很簡單,訪問協(xié)議也簡單,因此組網(wǎng)容易、便于管理。
故障診斷和隔離容易。中心節(jié)點對連接線路可以逐一地隔離開來進行故障檢測和定位,單個連接點的故障只影響一個設(shè)備,不會影響全網(wǎng)。
方便服務(wù)、擴展性好。由于各節(jié)點是獨立的,所以中心節(jié)點可以方便地對各個節(jié)點提供服務(wù),增加或減少節(jié)點也不需要中斷網(wǎng)絡(luò)。(2)缺點
傳輸介質(zhì)需求較大。因為每個節(jié)點都要與中心節(jié)點直接相連,需要耗費大量的傳輸介質(zhì),安裝、維護的工作量大增。此外,通信線路的利用率也較低。
中心節(jié)點是全網(wǎng)可靠性的瓶頸,中心節(jié)點的故障可能造成全網(wǎng)癱瘓。
各節(jié)點的分布處理能力較差。
總線形拓撲結(jié)構(gòu)
在總線形拓撲結(jié)構(gòu)中,所有節(jié)點都直接連接到一條公共傳輸媒體上(總線),任何一個節(jié)點發(fā)送的信號都沿著總線進行傳播,而且能被所有其它節(jié)點接收。
拓撲結(jié)構(gòu)見下圖總線形拓撲結(jié)構(gòu)(1)優(yōu)點
結(jié)構(gòu)簡單,所需要的傳輸介質(zhì)最少。
無中心節(jié)點,任何節(jié)點的故障都不會造成全網(wǎng)的癱瘓,有較高的可靠性。
易于擴充,但增加節(jié)點時需中斷網(wǎng)絡(luò)。(2)缺點
信號隨傳輸距離的增加而衰減,因此總線的長度有限。
故障診斷和隔離較困難。一個鏈路故障,將會破壞網(wǎng)絡(luò)上所有節(jié)點的通信。探測電纜故障時,需要涉及整個網(wǎng)絡(luò)。
分布式協(xié)議(爭用技術(shù))使訪問控制復(fù)雜,并不能保證信息的及時傳送
環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)在環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)中,所有節(jié)點通過點到點通信線路連接成閉合環(huán)路,每個節(jié)點能夠接收同一條鏈路傳來的數(shù)據(jù),并以同樣的速率串行地將該數(shù)據(jù)沿環(huán)送到另一端鏈路上。
拓撲結(jié)構(gòu)見下圖環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)(1)優(yōu)點
沒有路徑選擇問題(兩個節(jié)點之間只有唯一點通路),控制協(xié)議簡單。
結(jié)構(gòu)簡單,增加或減少節(jié)點時,僅需簡單的連接操作。
所需的傳輸介質(zhì)少于星形拓撲網(wǎng)絡(luò)。
傳輸時間固定,適用于數(shù)據(jù)傳輸實時性要求較高的場合。
適合使用光纖。光纖的傳輸速率很高,十分適合于環(huán)形拓撲的單向傳輸
(2)缺點
可靠性差。因為環(huán)上的數(shù)據(jù)傳輸要通過接在環(huán)上得每一個節(jié)點,所以任何節(jié)點的故障都會導(dǎo)致環(huán)路不能正常工作,甚至癱瘓。
故障檢測困難。與總線拓撲類似,因為不是集中控制,故障檢測需要網(wǎng)上各個節(jié)點參與進行,因此實現(xiàn)困難。
傳輸效率低。由于信號串行通過各個節(jié)點,因此節(jié)點過多時,網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)時間將相應(yīng)變長。2.典型標(biāo)準(zhǔn)
IEEE802.5(Token-Rong)、IEEE802.8(FDDI)
3.2.1局域網(wǎng)的參考模型
局域網(wǎng)參考模型只對應(yīng)于OSI參考模型的數(shù)據(jù)鏈路層和物理層,它將數(shù)據(jù)鏈路層劃分為:邏輯鏈路控制(LLC)子層和介質(zhì)訪問控制(MAC)子層。局域網(wǎng)對LLC子層是透明的,只有下到MAC子層才看見具體局域網(wǎng),如總線網(wǎng)、令牌總線網(wǎng)或令牌環(huán)形網(wǎng)等。高層的協(xié)議數(shù)據(jù)單元傳到LLC子層,加上適當(dāng)?shù)氖撞烤蜆?gòu)成了LLC子層的協(xié)議數(shù)據(jù)單元(LLCPDU)。LLCPDU再向下傳到MAC子層時,加上適當(dāng)?shù)氖撞亢臀膊?,就?gòu)成了MAC子層的協(xié)議數(shù)據(jù)單元MAC幀。
LLCPDU和MAC幀的關(guān)系
LAN的底層核心技術(shù)包括: 1).傳輸媒體的選擇傳統(tǒng)LAN中經(jīng)常使用同軸電纜;目前LAN中常使用雙絞線、光纖,且無線LAN越來越重要 2).接入控制在共享媒體或共享交換機情況下,需要有一些手段對接入進行規(guī)范,使接入高效而公平,目前常見的接入控制模式包括:CSMA/CD、令牌環(huán) 3).拓撲結(jié)構(gòu)經(jīng)常使用規(guī)則的拓撲結(jié)構(gòu):總線形、環(huán)形、星形典型LAN系統(tǒng)
以太網(wǎng)(10Mbps,100Mbps,1Gbps)
令牌環(huán)
無線局域網(wǎng)局域網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)物理層功能對信號的編碼/解碼;前同步序列生成/去除;比特傳送/接收;傳輸媒體與拓撲規(guī)范。MAC子層的功能由于所有的LAN都由一組必須共享網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬的設(shè)備組成,所以需要一些手段來控制對傳輸媒體的訪問,以保證有序且有效地使用網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬。該功能由MAC層提供。MAC的具體功能如下:發(fā)送方:將數(shù)據(jù)、地址及差錯檢測字段成幀;接收方:分解幀,完成地址識別和差錯檢測;對接入LAN共享傳輸媒體的管理(介質(zhì)訪問控制策略)LLC子層的功能與大多數(shù)數(shù)據(jù)鏈路層一樣,主要功能是:向高層提供接口并完成流控與差控。
3.2.2IEEE802標(biāo)準(zhǔn)
1.IEEE802參考模型
IEEE802標(biāo)準(zhǔn)的局域網(wǎng)參考模型與OSI/RM的對應(yīng)關(guān)系如圖所示,該模型包括了OSI/RM最低兩層(物理層和鏈路層)的功能,也包括網(wǎng)際互連的高層功能和管理功能。IEEE802LAN參考模型對于局域網(wǎng)來說,物理層規(guī)定了所使用的信號、編碼和傳輸介質(zhì);數(shù)據(jù)鏈路層采用差錯控制和幀確認(rèn)技術(shù),傳送帶有校驗的數(shù)據(jù)幀。為了使數(shù)據(jù)幀的傳送獨立于所采用的物理媒體和媒體訪問控制方法,IEEE802標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)特意把LLC獨立出來形成一個單獨子層,使得LLC子層與媒體無關(guān),僅讓MAC子層依賴于物理介質(zhì)和介質(zhì)訪問控制方法。
LLC子層向高層提供一個或多個邏輯接口,這些接口被稱為服務(wù)訪問點(SAP)。SAP具有幀的接收、發(fā)送功能。發(fā)送時將要發(fā)送的數(shù)據(jù)加上地址和循環(huán)冗余校驗CRC字段等構(gòu)成LLC幀;接收時將幀拆封,進行地址識別和CRC校驗。
MAC子層在支持LLC層完成介質(zhì)訪問控制功能時,可以提供多個可供選擇的媒體訪問控制方式。為此,IEEE802標(biāo)準(zhǔn)制定了多種媒體訪問控制方式,如CSMA/CD,TokenRing,TokenBus等。同一個LLC子層能與其中任何一種訪問方式接口。IEEE802標(biāo)準(zhǔn)
IEEE在1980年2月成立了局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(簡稱IEEE802委員會),專門從事局域網(wǎng)的協(xié)議制訂,形成了一系列的標(biāo)準(zhǔn),稱為IEEE802標(biāo)準(zhǔn)。IEEE802標(biāo)準(zhǔn)系列含以下部分IEEE802標(biāo)準(zhǔn)間的關(guān)系
IEEE802.1:概述、體系結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)互連,以及網(wǎng)絡(luò)管理和性能測試
IEEE802.2:邏輯鏈路擴展協(xié)議,定義LLC功能和服務(wù)
IEEE802.3:載波監(jiān)聽多路訪問/沖突檢測(CSMA/CD)控制方法,以及MAC子層和物理層的規(guī)范
IEEE802.4:令牌總線網(wǎng)的訪問控制方法,以及MAC子層和物理層的規(guī)范IEEE802.5:令牌網(wǎng)的訪問控制方法,以及MAC子層和物理層的規(guī)范IEEE802.6:城域網(wǎng)IEEE802.7:寬帶技術(shù)IEEE802.8:光纖技術(shù)IEEE802.9:綜合語音與數(shù)據(jù)局域網(wǎng)LAN技術(shù)IEEE802.10:可互操作的局域網(wǎng)安全性規(guī)范SILSIEEE802.11:無線局域網(wǎng)技術(shù)IEEE802.12:優(yōu)先級高速局域網(wǎng)(100Mbps)IEEE802.14:電纜電視(Cable-TV)
IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)簡介
IEEE802.3LAN標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)于OSI/RM的最低兩層,詳細描述了總線拓撲結(jié)構(gòu)的CSMA/CD介質(zhì)訪問控制方法,物理收發(fā)信號(PLS)子層的服務(wù)規(guī)范以及物理層的邏輯、電氣和機械特性等.IEEE802.3定義了基帶傳輸和寬帶傳輸兩大類標(biāo)準(zhǔn),如圖所示信息在以太網(wǎng)中傳輸?shù)淖钚挝唤凶觥皫薄EEE802.3規(guī)定幀由7個字段構(gòu)成:前導(dǎo)碼(Preamble)、SFD、DA、SA、長度、LLC數(shù)據(jù)和CRC。如圖所示。3.2.3CSMA/CD原理
總線爭用技術(shù)可分為載波監(jiān)聽多路訪問CSMA(CarrierSenseMultipleAccess)和具有沖突檢測的載波監(jiān)聽多路訪問CSMA/CD(CarrierSenseMultipleAccesswithCollisionDetect)兩大類。(1)CSMACSMA技術(shù),也稱做先聽后說技術(shù)。(2)CSMA/CDCSMA/CD是在CSMA基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種隨機訪問控制技術(shù)。簡言之,CSMA/CD可以概括為:先聽后發(fā)、邊聽邊發(fā)、沖突停止、延時重發(fā)CSMA/CD原理當(dāng)檢測到?jīng)_突時,站點需要等待一段時間再重新監(jiān)聽信道,等待的時間需要有一種算法來決定,我們稱這種算法為沖突控制算法,也叫后退算法。CSMA/CD與CSMA的比較
與CSMA相比,CSMA/CD不同的是:發(fā)送信息后,站點繼續(xù)對通道進行沖突檢測,若在沖突窗口時間(2t)內(nèi)監(jiān)測到?jīng)_突,則馬上停止發(fā)送信息包,并發(fā)出一簡短的阻塞信號,以確保所有站點都能知道信道已發(fā)生沖突;在發(fā)出阻塞信號后,站點再按一定的后退算法等待一隨機時間,然后重發(fā)信息包。在CSMA中,由于信道傳播時延的存在,即使總線上兩個站點沒有監(jiān)聽到載波信號而發(fā)送數(shù)據(jù)幀時,仍可能會發(fā)生沖突。由于CSMA算法沒有沖突檢測功能,即使沖突已發(fā)生,仍然將已破壞的幀發(fā)送完,使總線的利用率降低。
IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)適用邏輯拓撲結(jié)構(gòu)為總線(物理拓撲結(jié)構(gòu)可以是總線、星形等)的局域網(wǎng)3.2.4IEEE802.5標(biāo)準(zhǔn)
IEEE802.5標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了令牌環(huán)的媒體訪問控制子層和物理層所使用的協(xié)議數(shù)據(jù)單元格式和協(xié)議,規(guī)定了相鄰實體間的服務(wù)及連接令牌環(huán)物理媒體的方法。IEEE802.5令牌環(huán)參考模型如圖所示令牌環(huán)原理(TokenRing)
令牌環(huán)的基本工作原理是:當(dāng)環(huán)啟動時,一個“自由”或空令牌沿環(huán)信息流方向轉(zhuǎn)圈,想要發(fā)送信息的站點接收到此空令牌后,將它變成忙令牌(將令牌包中的令牌位置1)即可將信息包尾隨在忙令牌后面進行發(fā)送。該信息包被環(huán)中的每個站點接收和轉(zhuǎn)發(fā),目的站點接收到信息包后經(jīng)過差錯檢測后將它拷貝傳送給站主機,并將幀中的地址識別位和幀拷貝位置為1后再轉(zhuǎn)發(fā)。當(dāng)原信息包繞環(huán)一周返回發(fā)送站點后,發(fā)送站檢測地址識別位和幀拷貝位是否已經(jīng)為1,如是則將該數(shù)據(jù)幀從環(huán)上撤消,并向環(huán)插入一個新的空令牌,以繼續(xù)重復(fù)上述過程。令牌總線網(wǎng)的介質(zhì)訪問控制方法
令牌總線最早于1977由美國Datapoint公司的ARCNET采用,進入80年代后,令牌總線被列入IEEE802.4標(biāo)準(zhǔn)。隨后也被ISO確立為國際局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。IEEE802.4標(biāo)準(zhǔn)
IEEE802.4標(biāo)準(zhǔn)詳細說明了MAC子層的服務(wù)規(guī)范、幀結(jié)構(gòu)形式、控制方式的功能,物理層服務(wù)規(guī)范和相應(yīng)的邏輯、電氣以及機械特性,其參考模型如圖所示令牌總線(TokenBus)在物理上令牌總線是一根線形或樹形的電纜,其上連接各個站點;在邏輯上,所有站點構(gòu)成一個環(huán),每個站點知道自己左邊和右邊的站點的地址。邏輯環(huán)初始化后,站號最大的站點可以發(fā)送第一幀。此后,該站點通過發(fā)送令牌(一種特殊的控制幀)給緊接其后的鄰站,把發(fā)送權(quán)轉(zhuǎn)給它。令牌繞邏輯環(huán)傳送,只有令牌持有者才能夠發(fā)送幀。因為任一時刻只有一個站點擁有令牌,所以不會產(chǎn)生沖突。無線網(wǎng)的介質(zhì)訪問控制方法無線局域網(wǎng)(WLAN)的傳輸介質(zhì)采用無線媒體,包括無線電波、激光和紅外線等。WLAN在有線局域網(wǎng)的基礎(chǔ)上通過無線HUB、無線訪問接入點(AP)、無線網(wǎng)橋、無線網(wǎng)卡等設(shè)備使無線通信得以實現(xiàn)。1.IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)
無線局域網(wǎng)和普通有線網(wǎng)絡(luò)一樣,也采用ISO/RM七層網(wǎng)絡(luò)模型,只是在其模型的最低兩層,即物理層和數(shù)據(jù)鏈路層中使用了無線傳輸方式。雖然早在1990年美國就有無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn),但是直到1997年IEEE802.11無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)頒布,無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展才步入正軌。此后,無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)進一步完善,IEEE802.11定義了兩種類型的設(shè)備,一種是無線站,通常是通過一臺PC機加上一塊無線網(wǎng)絡(luò)接口卡構(gòu)成的;另一個稱為接入點(AccessPoint,AP),它的作用是提供無線和有線網(wǎng)絡(luò)之間的橋接。一個無線接入點通常由一個無線輸出口和一個有線的網(wǎng)絡(luò)接口(802.3接口)構(gòu)成。接入點就象是無線網(wǎng)絡(luò)的一個無線基站,將多個無線的接入站聚合到有線的網(wǎng)絡(luò)上。IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)定義了物理層和媒體訪問控制(MAC)協(xié)議的規(guī)范,其中對MAC層的規(guī)定是重點
CSMA/CA無線網(wǎng)的MAC層采用避免沖突(CA)方法,而不是沖突檢測(CD),即以CSMA/CA的方式共享無線媒體。CSMA/CA的運行機制為:(1)要發(fā)送數(shù)據(jù)前,會檢測信道上有沒有數(shù)據(jù)在傳送,檢測持續(xù)時間同CSMA/CD類似,如果信道沒有被占用就轉(zhuǎn)到第3步;如果信道忙就轉(zhuǎn)到第2步;(2)站點等待一段隨機時間后,轉(zhuǎn)到第1步;(3)站點發(fā)送數(shù)據(jù)之前,先發(fā)送一個RTS幀,接收端收到后回復(fù)CTS幀作為響應(yīng);(4)站點收到CTS幀后開始發(fā)送數(shù)據(jù)報;(5)一段時間后,站點沒有收到回應(yīng)則認(rèn)為發(fā)生了沖突,再轉(zhuǎn)到第1步。3.3交換式局域網(wǎng)交換式局域網(wǎng)
交換式局域網(wǎng)的核心部件是局域網(wǎng)交換機,它可以使每個站點都能獨享網(wǎng)絡(luò)速率。
局域網(wǎng)交換機的工作原理是:從端口接收數(shù)據(jù)幀,并判斷數(shù)據(jù)幀的目的地址,將其轉(zhuǎn)發(fā)到目的站點所在的端口。
虛擬局域網(wǎng)
虛擬局域網(wǎng)并不是一種新型局域網(wǎng),它是在交換式網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,通過管理軟件將網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點按工作性質(zhì)與需要劃分成若干個“邏輯工作組”,每個邏輯工作組就是一個虛擬網(wǎng)絡(luò)。
虛擬局域網(wǎng)可以在網(wǎng)絡(luò)的不同層次上實現(xiàn):基于端口的虛擬局域網(wǎng)、基于MAC地址的虛擬局域網(wǎng)、基于第三層協(xié)議(網(wǎng)絡(luò)層)的虛擬局域網(wǎng)和基于應(yīng)用的虛擬局域網(wǎng)共享式以太網(wǎng)和交換式以太網(wǎng)以太網(wǎng)交換技術(shù)是在多端口網(wǎng)橋的基礎(chǔ)上于90年代初發(fā)展起來的。交換式局域網(wǎng)的核心是交換式集線器(交換機,Switch),其主要特點是:所有端口平時都不連通;當(dāng)站點需要通信時,交換機才同時連通許多對的端口,使每一對相互通信的站點都能像獨占通信信道那樣,進行無沖突地傳輸數(shù)據(jù),即每個站點都能獨享信道速率;通信完成后就斷開連接。因此,交換式網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是提高網(wǎng)絡(luò)效率、減少擁塞的有效方案之一。與共享介質(zhì)的傳統(tǒng)局域網(wǎng)相比,交換式以太網(wǎng)具有以下優(yōu)點(1)它保留現(xiàn)有以太網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施,只需將共享式HUB改為交換機,大大節(jié)省了升級網(wǎng)絡(luò)的費用。(2)交換式以太網(wǎng)使用大多數(shù)或全部的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施,當(dāng)需要時還可追加更多的性能。(3)在維持現(xiàn)有設(shè)備不變的情況下,以太網(wǎng)交換機有著各類廣泛的應(yīng)用,可以將超載的網(wǎng)絡(luò)分段,或者加入網(wǎng)絡(luò)交換機后建立新的主干網(wǎng)等;(4)可在高速與低速網(wǎng)絡(luò)間轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同。目前大多數(shù)交換式以太網(wǎng)都具有100Mbps的端口,通過與之相對應(yīng)的100Mbps的網(wǎng)卡接入到服務(wù)器上,暫時解決了10Mbps的瓶頸,成為網(wǎng)絡(luò)局域網(wǎng)升級時首選的方案。(5)交換以太網(wǎng)是基于以太網(wǎng)的,只需了解以太網(wǎng)這種常規(guī)技術(shù)和一些少量的交換技術(shù)就可以很方便的被工程技術(shù)人員掌握和使用。與共享介質(zhì)的傳統(tǒng)局域網(wǎng)相比,交換式以太網(wǎng)具有以下優(yōu)點(6)交換式局域網(wǎng)可以工作在全雙工模式下,實現(xiàn)無沖突域的通信,大大提高了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的連接速度,可以達到原來的200%。(7)交換式局域提供多個通道,比傳統(tǒng)的共享式集線器提供更多的帶寬。傳統(tǒng)的共享式10Mbps/100Mbps以太網(wǎng)采用廣播式通信方式,每次只能在一對用戶間進行通信,如果發(fā)生碰撞還得重試,而交換式以太網(wǎng)允許不同用戶間進行傳送,比如,一個16端口的以太網(wǎng)交換機允許16個站點在8條鏈路間通信。(8)在共享以太網(wǎng)中,網(wǎng)絡(luò)性能會因為通信量和用戶數(shù)的增加而降低。交換式以太網(wǎng)進行的是獨占通道,無沖突的數(shù)據(jù)傳輸,網(wǎng)絡(luò)性能不會因為通信量和用戶數(shù)的增加而降低。交換式以太網(wǎng)可提供最廣泛的媒體支持,因為交換式以太網(wǎng)也是以太網(wǎng),它可以在第3類雙絞線、光纖以及同軸電纜上運行,尤其是光纖以太網(wǎng)使得交換式以太網(wǎng)非常適合于作主干網(wǎng)。局域網(wǎng)交換機
交換式以太網(wǎng)的核心是交換機,是工作在OSI/RM第二層(數(shù)據(jù)鏈路層)的物理設(shè)備。目前,交換技術(shù)已經(jīng)延伸到OSI第三層的部分功能,有一些交換機實現(xiàn)了路由器的路由選擇功能,即現(xiàn)在的第三層交換技術(shù)。工作在OSI第二層的交換機可以理解為一個多端口網(wǎng)橋;第三層交換技術(shù)可以不將廣播封包擴散,直接利用動態(tài)建立的MAC地址來通信。沖突域廣播域交換機的交換技術(shù)簡介基于MAC地址來進行數(shù)據(jù)幀的轉(zhuǎn)發(fā)
交換機端口的狀態(tài)阻塞:所有端口為阻塞狀態(tài)啟動以防止回路監(jiān)聽:不發(fā)送接收數(shù)據(jù),接收并發(fā)送bpdu,不進行地址學(xué)習(xí)(臨時狀態(tài))。學(xué)習(xí):不接收或轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù),接收并發(fā)送bpdu,開始地址學(xué)習(xí)MAC地址表(臨時狀態(tài))。轉(zhuǎn)發(fā):端口能轉(zhuǎn)送和接受數(shù)據(jù)。禁用:shutdown狀態(tài)。對稱和不對稱的交換機
對稱交換機:根據(jù)交換機每個端口的帶寬來描述LAN交換方法,它用相同的帶寬在端口之間提供交換連接,例如全部為10Mbps端口或全部為100Mbps端口。交換機的實際吞吐量為端口數(shù)與帶寬的乘積。不對稱交換機:大多應(yīng)用于Client/Server網(wǎng)絡(luò)中,在不同帶寬的端口間提供了交換連接,例如10Mbps端口與100Mbps端口通信。它可以為服務(wù)器分配更多的帶寬滿足網(wǎng)絡(luò)需求,防止在服務(wù)器端產(chǎn)生流量瓶頸。交換方式
目前比較主流的有直通方式和存儲-轉(zhuǎn)發(fā)方式。直通方式的交換機可以理解為在各端口間是縱橫交叉的線路矩陣電話交換機。它在輸入端口檢測到一個數(shù)據(jù)包時,檢查該包的包頭,獲取包的目的地址,啟動內(nèi)部的動態(tài)查找表轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的輸出端口,在輸入與輸出交叉處接通,把數(shù)據(jù)包直通到相應(yīng)的端口,實現(xiàn)交換功能。由于不需要存儲,延遲非常小、交換非常快,這是它的優(yōu)點;它的缺點是:因為數(shù)據(jù)包的內(nèi)容并沒有被交換機保存下來,所以無法檢查所傳送的數(shù)據(jù)包是否有誤,不能提供錯誤檢測能力,由于沒有緩存,不能將具有不同速率的輸入/輸出端口直接接通,而且,當(dāng)交換機的端口增加時,交換矩陣變的越來越復(fù)雜,實現(xiàn)起來相當(dāng)困難。存儲轉(zhuǎn)發(fā)方式是計算機網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的方式,它把輸入端口的數(shù)據(jù)包先存儲起來,然后進行CRC檢查,在對錯誤包處理后才取出數(shù)據(jù)包的目的地址,通過查找表轉(zhuǎn)換成輸出端口送出包。正因如此,存儲轉(zhuǎn)發(fā)方式在數(shù)據(jù)處理時延時大,這是它的不足,但是它可以對進入交換機的數(shù)據(jù)包進行錯誤檢測,尤其重要的是它可以支持不同速度的輸入輸出端口間的轉(zhuǎn)換,保持高速端口與低速端口間的協(xié)同工作。交換式以太網(wǎng)下圖的以太網(wǎng)采用交換式集線器(局域網(wǎng)交換機),數(shù)據(jù)速率為10Mbps虛擬局域網(wǎng)
(VLAN)虛擬局域網(wǎng),是一種通過將局域網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備邏輯地而不是物理地劃分成一個個網(wǎng)段從而實現(xiàn)虛擬工作組的新興技術(shù)。IEEE于1999年頒布了用以標(biāo)準(zhǔn)化VLAN實現(xiàn)方案的802.1Q協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)草案。
VLAN技術(shù)允許網(wǎng)絡(luò)管理者將一個物理的LAN邏輯地劃分成不同的廣播域(或稱虛擬LAN,即VLAN),每一個VLAN都包含一組有著相同需求的計算機工作站,與物理上形成的LAN有著相同的屬性。但由于它是邏輯地而不是物理地劃分,所以同一個VLAN內(nèi)的各個工作站無須被放置在同一個物理空間里,即這些工作站不一定屬于同一個物理LAN網(wǎng)段。一個VLAN內(nèi)部的廣播和單播流量都不會轉(zhuǎn)發(fā)到其他VLAN中,從而有助于控制流量、減少設(shè)備投資、簡化網(wǎng)絡(luò)管理、提高網(wǎng)絡(luò)的安全性。
VLAN原理及實現(xiàn)方法
VLAN是以交換以太網(wǎng)為基礎(chǔ)的,它在以太網(wǎng)幀的基礎(chǔ)上增加了VLAN頭,用VLANID將用戶劃分為更小的工作組,每個工作組就是一個虛擬局域網(wǎng)。目前,虛擬局域網(wǎng)有四種實現(xiàn)技術(shù):基于端口的虛擬局域網(wǎng)、基于MAC地址的虛擬局域網(wǎng)、基于第三層協(xié)議的虛擬局域網(wǎng)和基于策略的虛擬局域網(wǎng)。基于端口實現(xiàn)的VLAN
基于端口的VLAN是劃分虛擬局域網(wǎng)最簡單也是最有效的方法,這實際上是某些交換端口的集合,網(wǎng)絡(luò)管理員只需要管理和配置交換端口,而不管交換端口連接什么設(shè)備。屬于同一VLAN的端口可以不連續(xù),同時一個VALN可以跨越多個以太網(wǎng)交換機。由于端口劃分是目前定義VLAN的最廣泛的方法,IEEE802.1Q規(guī)定了依據(jù)以太網(wǎng)交換機端口來劃分VLAN的國際標(biāo)準(zhǔn)。基于MAC地址的VLAN這種實現(xiàn)方式是根據(jù)每個主機的MAC地址來劃分VLAN。這種劃分方法的最大優(yōu)點就是當(dāng)用戶物理位置移動或端口改變時,不用重新配置VLAN?;诘谌龑訁f(xié)議的VLAN基于第三層的VLAN是采用路由器中常用的方法,即根據(jù)每個主機的網(wǎng)絡(luò)層地址或協(xié)議類型來劃分。盡管這種劃分是根據(jù)網(wǎng)絡(luò)地址,但它不是路由,與網(wǎng)絡(luò)層的路由毫無關(guān)系,所以沒有RIP、OSPF等路由協(xié)議,而是根據(jù)生成樹算法進行橋交換?;诓呗缘腣LAN
基于策略的VLAN是一種比較靈活有效的VLAN劃分方法。該方法的核心是采用什么樣的策略。目前,常用的策略有:按MAC地址、按IP地址、按以太網(wǎng)協(xié)議類型、按網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用等。VLAN具有的優(yōu)點VLAN具有以下優(yōu)點:1.控制網(wǎng)絡(luò)的廣播風(fēng)暴采用VLAN技術(shù),可將某個交換端口劃到某個VLAN中,而一個VLAN的廣播風(fēng)暴不會影響其它VLAN的性能。2.確保網(wǎng)絡(luò)安全共享式局域網(wǎng)之所以很難保證網(wǎng)絡(luò)的安全性,是因為只要用戶插入一個活動端口,就能訪問網(wǎng)絡(luò)。而VLAN能限制個別用戶的訪問,控制廣播組的大小和位置,甚至能鎖定某臺設(shè)備的MAC地址,因此VLAN能確保網(wǎng)絡(luò)的安全性。3.簡化網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)管理員能借助于VLAN技術(shù)輕松管理整個網(wǎng)絡(luò)。例如需要為完成某個項目建立一個工作組網(wǎng)絡(luò),其成員可能遍及全國或全世界,此時,網(wǎng)絡(luò)管理員只需設(shè)置幾條命令,就能在幾分鐘內(nèi)建立該項目的VLAN網(wǎng)絡(luò),其成員使用VLAN網(wǎng)絡(luò),就像在本地使用局域網(wǎng)一樣以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
在IEEE802標(biāo)準(zhǔn)中,有關(guān)以太網(wǎng)的IEEE802.3組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)見表4.310M以太網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)
1.10Base5組網(wǎng)技術(shù)
10Base5是IEEE802.3中最早定義的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),也叫粗纜以太網(wǎng),因使用比較粗的同軸電纜而得名。10Base5的拓撲結(jié)構(gòu)為總線形,采用基帶傳輸?shù)姆绞剑瑹o中繼器的情況下最遠的傳輸距離可以達到500米。在粗纜以太網(wǎng)中,我們可以通過中繼設(shè)備將網(wǎng)絡(luò)分為幾段,如圖4-6-1所示。為了減少沖突,保證網(wǎng)絡(luò)性能,IEEE802.3規(guī)定了“5-4-3”原則:即最多使用4個轉(zhuǎn)發(fā)器連接5個網(wǎng)段,其中只有3個網(wǎng)段可以連接結(jié)點,其余的網(wǎng)段僅用作加長距離。此外,粗纜以太網(wǎng)中,相鄰收發(fā)器間的最小距離為2.5米,每段最多支持100個結(jié)點。因此,10Base5網(wǎng)絡(luò)的最大長度為2.5公里,網(wǎng)絡(luò)結(jié)點最多為300個粗纜以太網(wǎng)的物理連接器包括:同軸電纜、網(wǎng)卡、收發(fā)器以及收發(fā)器(AUI)電纜。10Base2組網(wǎng)技術(shù)10Base2以太網(wǎng)也叫細纜以太網(wǎng),因其價格比較低廉故又被稱為“廉價網(wǎng)”。10Base2與10Base5具有相同的傳輸速率,同為總線形局域網(wǎng)。細纜以太網(wǎng)的特點是價格便宜且安裝比較簡單,但是傳輸距離比較短。在不帶中繼器的情況下網(wǎng)段的最遠距離為185米。細纜以太網(wǎng)的連接部件包括:網(wǎng)卡(帶BNC頭)、細同軸電纜和BNC-T型連接器。在這種組網(wǎng)技術(shù)中,收發(fā)器電路被集成到網(wǎng)卡中,收發(fā)器接頭也被BNC-T型連接器取代,從而可以將站點直接連接到電纜上,取消了收發(fā)器電纜。除了遵循“5-4-3”原則外,10Base2還規(guī)定:兩個相鄰BNC-T型接頭之間的最小距離為0.5米,每段最多支持30個結(jié)點。因此,10Base2網(wǎng)絡(luò)的最大長度為925米,網(wǎng)絡(luò)結(jié)點最多為90個10BaseT組網(wǎng)技術(shù)繼10Base5和10Base2后,80年代后期又出現(xiàn)了10BaseT。10BaseT又稱雙絞線以太網(wǎng),是一種傳輸介質(zhì)采用非屏蔽雙絞線(UTP)的星型局域網(wǎng)。10BaseT的傳輸速率為10Mbps,站點到集線器(HUB)的最大距離為100
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