Media control access layer

1、MACA无限局域网协议:是IEEE802.11无线局域网标准的基础

2、RTS请求发送:包括源地址、目的地址和通信所需时间(包括确认帧)

CTS允许发送:包括持续时间

源站在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧,叫做请求发送

3、MACAW无线局域网协议  对MACA协议做了改进,提高了性能

主要改进 • 对每个成功传输的数据帧,都要产生确认帧 

• 增加了(发送站点的)载波监听 

• 发生冲突后,针对每个数据流(相同源和目的地址) 执行后退算法,而不是针对每个站点 

• 发生拥塞时,站点间交互信息

4、决定局域网性能的三要素

网络拓扑 传输介质 介质访问控制方法

【拓扑结构】

总线型--传统以太网:共享介质

星型--交换以太网:集线器(Hub)每个端口都有收发功能,当某个端口收到信号时,立即向其他端口转发。

环形--令牌环

【以太网中的传输信号】以太网的数字信号编码

不归零制码(NRZ):低电平表示0,高电平表示1

曼彻斯特码:低跳高表示0,高跳低表示1

差分曼彻斯特码:每一位中间都有一个跳变,每位开始时有跳变表示0,无跳变表示1.(效率低:时钟频率是发送频率信号的两倍)


各编码方式比较

【以太网MAC层协议】

两个标准:DIX Ethernet V2和IEEE802.3

模型:将数据链路层分为逻辑链路控制子层LLC和介质访问控制子层MAC

为何分为两个子层?

1、局域网具有共享传输介质的特点

2、必须解决发生冲突的问题

3、由MAC子层提供多种介质访问控制方法实现

对于同一个LLC,可以提供多个MAC选择

物理层的主要功能:信号的编码与译码;比特的传输与接收

MAC子层的主要功能:成帧与拆帧,比特差错检测,寻址,竞争处理

LLC子层的主要功能:建立和释放数据链路层的逻辑连接;提供与高层的接口,差错控制,给帧加序号

局域网中,硬件地址又称为物理地址,或MAC地址。

网卡从网络上没收到一个MAC帧就首先用硬件检查MAC帧中的MAC地址

【MAC帧格式】:DIX Ethernet V2标准 IEEE的802.3标准

类型字段用来标志上一层使用的是什么协议

当数据字段小于46字节时,应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段,以保证以太网的MAC帧长不小于64字节。

为了达到比特同步,在传输媒体上实际传送的要比MAC帧还多8个字节。

在帧前插入的8字节中的第一个字段共7个字节,为前同步码,用来迅速实现MAC帧的比特同步

第二个字段是帧开始定界符,表示后面的信息就是MAC帧




???  是不是类似于货车从路的起点到终点  (最短:两个货车的长度)

最短有效帧长:

若发生冲突,则一定是在发送的前64字节之内。由于一检测到冲突就立即种植发送,这时已经发送出的数据一定小于64字节

以太网规定最短有效帧长为64字节,凡长度小于64字节的帧都是由于冲突而异常终止的无效帧

强化碰撞:当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时,除了立即停止发送 数据外,还要再继续发送48比特的人为干扰信号(jamming signal),以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞


帧间最小间隔9.6谬秒,相当于96bit的发送时间

【二进制退避算法】

以太网发生冲突时,进行延迟,各站点退避

第i次冲突后,每个站点等待[0,1,2, … , 2i-1] 

两个限制:

1、冲突次数>=10次后,最大的是时槽数维持1023

2、冲突次数达到16次以后,宣布此网络不可用

【以太网的性能】

以太网的信道利用率:

最大信道利用率

【交换式以太网】

目的:减少冲突;交换机:能够识别出帧的目标地址,并把帧路由到连接目标结点的端口。

一个卡内是一个802.3LAN  交换机的每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式

• 使用以太网交换机时,虽然在每个端口到主机的带宽还是 10 Mb/s,但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网 络用户共享传输媒体的带宽,因此对于拥有 N 对端口的交 换机的总容量为 N10 Mb/s。这正是交换机的最大优点

快速以太网,改进方式:统一使用双绞线或光缆,保持帧格式不便,缩短电缆长度

【无线局域网协议标准:802.11】

CSMA/CA协议+使用确认机制

MAC层通过协调功能来确定在基本服务集BSS中的移动站在什么时间能发送数据或接收数据

DCF:使用CSMA机制的分布式介入算法,让各个站通过争用信道来获取发送权,故向上提供争用服务

PCF:使用集中控制的接入算法将发送数据权轮流交给各个站从而避免了碰撞的产生

IFS:帧间间隔

虚拟载波监听:让源站将它要占的信道的时间通知给其他所有站,以便使其他所有站在这一段时间都停止发送数据


【数据链路层交换】网桥  交换机

网桥工作在数据链路层(翻译+保镖+司机)

网桥根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行转发,具有过滤帧的功能。

当网桥收到一个帧时,检查此帧的目的MAC地址,然后再确定将该帧转发到哪一个端口

连接K个不同的LAN的网桥具有K个MAC子层和K个物理层

【网桥的学习算法】!!

透明网桥通常连接相同类型的局域网网段

转发表:

站地址:登记收到的帧的源MAC地址

端口:登记收到的帧进入该网桥的端口号

【生成树网桥】不会!!

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