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• 第2步:工作站A将帧发送到环上,工作站C对发往它的帧 进行拷贝,并继续将该帧转发到环上。
• 令牌环网是一种以环形网络拓扑结构为基础发展起来的局 域网。虽然它在物理组成上也可以是星型结构连接,但在 逻辑上仍然以环的方式进行工作。其通信传输介质可以是 无屏蔽双绞线
• 令牌环上传输的小的数据(帧)叫为令牌,谁有令牌谁就有传输权限 。如果环上的某个工作站收到令牌并且有信息发送,它就改变令牌中 的一位(该操作将令牌变成一个帧开始序列),添加想传输的信息, 然后将整个信息发往环中的下一工作站。当这个信息帧在环上传输时 ,网络中没有令牌,这就意味着其它工作站想传输数据就必须等待。 因此令牌环网络中不会发生传输冲突。
种 LAN 协议,定义在 IEEE 802.5 中,其中所有 的工作站都连接到一个环上,每个工作站只能同 直接相邻的工作站传输数据。通过围绕环的令牌 信息授予工作站传输权限。 • IEEE 802.5 中定义的令牌环源自 IBM 令牌环 LAN 技术。两种方式都基于令牌传递(Token Passing)技术。虽有少许差别,但总体而言,两 种方式是相互兼容的。
• (1)1 000BASE-SX:采用芯径为62.5m和50m的多模光纤 ,传输距离为260m和525m。数据编码方法为8B/10B,适用于 作为大楼网络系统的主干通路。
• (2)1 000BASE-LX:采用多模光纤或单模光纤,传输距离超 过550m,数据编码方法为8B/10B,适用于作为大楼网络系统 的主干通路或校园及城域主干网。
• 信息帧沿着环传输直到它到达目的地,目的地创建一个副本以便进一 步处理。信息帧继续沿着环传输直到到达发送站时便可以被删除。发 送站可以通过检验返回帧以查看帧是否被接收站收到并且复制。
• 与以太网 CSMA/CD 网络不同,令牌传递网络具有确定性,这意味着 任意终端站能够传输之前可以计算出最大等待时间。该特征结合另一 些可靠性特征,使得令牌环网络适用于需要能够预测延迟的应用程序 以及需要可靠的网络操作的情况。
• 传送数据时会由掌握 token 的电脑先发送数据。 接收数据的电脑会检查 frame 表头,若是送给自 己的则处理之。无论是否是送给自己的,都会再 传下去,传一圈後检查资料是否相同以确定资料 没有传输错误。 待送完数据後可以依需要调整 token 的优先度(改得比自己的优先度低),再 把 token 传递到下一台电脑。 若接收到 token 但 优先度较自己的高,则得要把 token 传递到下一 台电脑。
(零点是否偏移)来判断是否发生冲突。 • (3)边发边收,将发送的信号与接收的信号相比较,若
• (3)1 000BASE-CX:采用150平衡屏蔽双绞线(STP), 传输距离为25m,传输速率为1.25Gb/s,数据编码方法采用 8B/10B,适用于网络设备的互联,例如机房内连接网络服务器 。
• (4)1 000BASE-T:采用4对5类UTP双绞线Gb/s,主要用于结构化布线中同一层建筑 的通信,从而可以利用以太网或快速以太网中已铺设的UTP电 缆2,020也/5/4可被用做大楼内的网络主干。
构为总线粗同轴电缆作为传输介质。 • 10BASE2即细缆以太网,采用50细同轴电缆作为传输介质。
• 10BASE-T中的T表示双绞线,采用曼彻斯特编码方 式。 10BASE-T以太网的拓扑结构大多为星形,可以采用 以10Mb/s集线Mb/s交换机为中心的星形拓扑 结构。
• 开始以无源的电缆作为总线来传送数据帧 ,并以曾经在历史上表示传播电磁波的以 太(Ether)来命名。
• 虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN) 是以局域网交换机为基础,通过交换机软件实现的。根 据功能、部门、应用等因素将设备或用户组成虚拟工作 组或逻辑网段,其最大的特点是在组成逻辑网时无需考 虑用户或设备在网络中的物理位置。VLAN可以在一个 交换机或者跨交换机实现。
• 令牌环网络是上世纪80年代中期由IBM开发出,很长一段 时间是IBM的网络标准,被所有IBM生产的计算机支持。 令牌环可以桥接器或 router 连接其他网路。令牌环网络在 实际应用中确确实实是“环”形网络,只不过由于使用所 谓多站接入单元的设备,可以实现星形的布线。这样一个 设备具有一定智能,会将不用的端口环接起来,使令牌能 畅通。IEEE 802.5标准是主要基于IBM的令牌环网络的, 但是也有一些细微的差别。
• 第3步:工作站A等待接收它所发的帧,并将帧从环上撤离 ,不再向环上转发。
• 第4步a:当工作站接收到帧的最后一比特时,便 产生令牌,并将令牌通过环传给下游邻站,随后 对帧尾部的响应比特进行处理。
• 第4步b:当工作站A发送完最后一个比特时,便 将令牌传递给下游工作站,所谓早期释放。
• 实现冲突检测的几种方法: • (1)通过硬件检查。以信号迭加引起的接收信号电平摆
动变大是否超过某一阀值,来判断是否有冲突发生。 • (2)通过检查曼彻斯特编码信号的每位中间有无过零点
• (1)100BASE-TX:使用5类UTP或STP双绞线类UTP双绞线BASE-FX:使用S/MMF型光纤(网段长度 400~2 000m,全双工时的传输速率达 200Mb/s),实际使用两条多状态光纤,一条用于发 送数据,一条用于接收数据。
• (2)如果线路忙,则等待,直到线)如果线路空闲,站点就发送数据。 • (4)在发送数据的同时,站点继续监听网络以确保没有冲突。即将
其发送信号的波形与从线路上接收到的信号波形进行比较。如果相等 不产生冲突,该站点在发送完数据后正常结束。如果不等,说明该站 点发送数据时,其他站点也在发送数据,即产生冲突。 • (5)若检测到冲突发生,则冲突各方立即停止发送,并发出一串固 定格式的阻塞信号以强化冲突,让其他的站点都能发现,然后过一段 时间再重发。
• 第4步分a、b两种方式,表示选择其中之一。如前 所述,在常规释放时选择第4步a,在早期释放时 选择第4步b。还应指出,当令牌传到某一工作站 ,但无数据发送时,只要简单地将令牌向下游转 发即可。
• 前导符( Preamble ): 7个字节的10101010 – 接收方通过该字段提取同步时钟。
• CSMA/CD的工作过程可以简单地概括为4点:先听后 发,边听边发,冲突停止,随机重发。
• (1)当一个站点想要发送数据时,首先检测网络,查看是否有其他 站点正在利用线路发送数据,即监听线路的忙闲状态。如果线路上已 有数据在传输,则为线路忙,如果线路上没有数据在传输,称为线.4.2 10BASE5及10BASE2网络 • 5.4.3 10BASE-T网络 • 5.4.4 100BASE网络 • 5.4.5 千兆以太网和万兆以太网
• 以太网(Ethernet)是一种产生较早且应 用相当广泛的的局域网,它是美国施乐( Xerox)公司的Palo Alto研究中心(PARC )于1975年研制成功的。
• 以太网在物理层可以使用粗同轴电缆、细同轴电缆、非屏蔽双绞线 、屏蔽双绞线、光缆等多种传输介质。在IEEE 802.3标准中,为不 同的传输介质制定了不同的物理层规范,对应着各种典型的以太网