局域网交换技术
什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些

什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些计算机网络局域网(Local Area Network,LAN)是指在地理范围较小的范围内,由计算机、服务器、交换机等网络设备组成,通过局域网技术进行连接和通信的网络形式。
它可以用于家庭、办公室、学校等小范围的网络环境中,为用户提供资源共享、信息传输等功能。
常见的计算机网络局域网技术有以太网、Wi-Fi、局域网虚拟化等。
一、以太网以太网是最常用的局域网技术之一,基于以太网技术的局域网速度通常为10Mbps、100Mbps或1000Mbps。
以太网使用双绞线作为传输介质,采用CSMA/CD(载波侦听多路接入/冲突检测)技术进行数据传输,具有简单、稳定、成本低廉等优点。
以太网常用于家庭网络、小型办公室等场景。
二、Wi-FiWi-Fi是一种无线局域网技术,通过无线信号进行数据传输和通信。
Wi-Fi技术基于IEEE 802.11系列无线标准,可以提供高速无线网络连接。
Wi-Fi技术广泛应用于家庭、学校、咖啡厅、酒店等场所,用户可以通过Wi-Fi无线接入点(Access Point,AP)连接到无线局域网并访问互联网。
三、局域网虚拟化局域网虚拟化是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。
通过虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN)技术,可以实现逻辑上的隔离和分割,提高网络的安全性和灵活性。
VLAN技术基于交换机进行配置和管理,可以将不同的用户、部门或应用划分到不同的虚拟局域网中。
四、局域网交换技术局域网交换技术是指使用交换机进行局域网数据转发和通信的技术。
与传统的集线器相比,交换机能够基于MAC地址进行数据帧的转发,提高了局域网的传输效率和安全性。
常见的局域网交换技术包括以太网交换、虚拟局域网交换等。
五、局域网安全技术局域网安全技术是保护局域网网络安全的一系列技术手段。
常见的局域网安全技术包括网络防火墙、入侵检测系统(Intrusion Detection System,IDS)、入侵防御系统(Intrusion Prevention System,IPS)等。
局域网交换技术

局域网交换技术局域网交换技术是指在局域网中实现计算机之间互相通信和数据传输的技术。
它主要包括交换机、网桥和网关等设备的使用,以及以太网、令牌环网和FDDI等不同局域网协议的应用。
一、交换机的作用和原理交换机是局域网中最常用的网络设备之一,它可以实现局域网内计算机之间的直接连接,并在实现数据传输的同时,有效地控制数据的流量和传输速度。
交换机可以根据MAC地址来判断数据包的发送和接收,从而实现对数据的转发和控制。
交换机的原理是通过建立一个虚拟的通信路径,将不同计算机之间的通信行为隔离开来,从而提高通信效率和网络性能。
当一台计算机向交换机发送数据时,交换机会记录下该计算机的MAC地址,并根据地址表将数据包准确地送达目标计算机,避免了广播传输带来的冲突和浪费。
二、网桥的作用和原理网桥是一个连接两个或多个网络的设备,其作用是将不同的网络连接起来,实现数据的传输和交换。
网桥通过物理地址(MAC地址)过滤和转发数据包,用于控制数据的传输路径。
网桥的原理是根据MAC地址来判断数据包的目标地址,将数据包转发到相应的网络中。
当一个数据包到达网桥时,网桥会查找其目标MAC地址,如果目标地址在同一网络中,网桥会直接将数据包传输到目标计算机;如果目标地址在不同网络中,网桥会将数据包转发到相应的网络中,实现数据的跨网传输。
三、网关的作用和原理网关是一个连接两个或多个不同网络的设备,其作用是实现不同网络间的数据传输和通信。
网关可以将数据包从一个网络传输到另一个网络,并根据不同的协议和地址进行转换和路由。
网关的原理是通过IP地址来判断数据包的目标地址和来源地址,将数据包从一个网络传输到另一个网络中。
当一个数据包到达网关时,网关会查找目标IP地址,并将数据包转发到相应的网络中,实现不同网络之间的数据交换和通信。
四、不同局域网协议的应用局域网交换技术涵盖了多种不同的协议和标准,其中最常见的是以太网、令牌环网和FDDI。
以太网是一种广泛应用的局域网协议,它采用CSMA/CD的方式来控制数据的传输和冲突检测。
局域网交换技术-题库带答案

局域网交换技术-题库带答案局域网交换技术题库带答案一、选择题1、以下哪种设备在局域网中用于数据交换?()A 集线器B 交换机C 路由器D 调制解调器答案:B解析:交换机是用于局域网中数据交换的设备,能够提供更高的带宽和更好的性能。
集线器是一种简单的共享式设备,会造成网络冲突和性能下降。
路由器主要用于不同网络之间的连接和路由选择。
调制解调器用于数字信号和模拟信号的转换。
2、交换机工作在 OSI 模型的哪一层?()A 物理层B 数据链路层C 网络层D 传输层答案:B解析:交换机工作在 OSI 模型的数据链路层,它根据 MAC 地址进行帧的转发。
3、以下哪种交换技术可以有效地避免广播风暴?()A 存储转发交换B 直通交换C 无碎片交换D 虚拟局域网(VLAN)解析:VLAN 技术将局域网划分为多个逻辑上的子网,从而有效地限制了广播域,避免广播风暴的扩散。
存储转发交换、直通交换和无碎片交换主要是交换机的帧转发方式,对广播风暴的控制作用较小。
4、以下关于 VLAN 的描述,错误的是()A 不同 VLAN 之间的通信需要通过路由器B VLAN 可以提高网络的安全性C 同一 VLAN 中的设备必须连接在同一台交换机上D VLAN 可以基于端口、MAC 地址等进行划分答案:C解析:同一 VLAN 中的设备不一定连接在同一台交换机上,可以通过跨交换机的 VLAN 配置实现。
其他选项均正确。
5、在生成树协议(STP)中,根网桥是如何选举出来的?()A 随机选举B 选择 MAC 地址最小的网桥 C 选择优先级最高的网桥D 选择端口数量最多的网桥答案:C解析:在 STP 中,根网桥是通过比较网桥的优先级和 MAC 地址来选举的,优先级最高的网桥被选为根网桥。
如果优先级相同,则选择MAC 地址最小的网桥。
6、以下哪种交换方式的延迟最小?()A 存储转发交换B 直通交换C 无碎片交换D 无法确定解析:直通交换在读取目标地址后就立即开始转发帧,延迟最小。
交换式以太网工作原理

交换式以太网工作原理
交换式以太网是一种广泛应用于计算机网络中的局域网技术。
它的工作原理是基于数据包交换和MAC地址的。
下面是交换
式以太网的工作过程:
1. 数据包传输:当一台计算机发送数据时,数据被分成较小的数据包,并添加上目的MAC地址和源MAC地址信息。
2. 交换机的接收:交换机接收到数据包后,会检查数据包的目的MAC地址。
3. 寻址表:交换机维护一个寻址表,记录着网络中各个设备的MAC地址和对应的接口。
4. 学习过程:当交换机接收到一个数据包时,它会查找寻址表,以确定目的MAC地址所对应的接口。
如果目的MAC地址不
在寻址表中,交换机会将数据包发送到所有的接口(广播)。
5. 数据包转发:交换机根据目的MAC地址将数据包转发到正
确的接口上,并学习到数据包的源MAC地址和对应的接口。
6. 冲突域分割:由于交换式以太网采用全双工通信,交换机将每个接口分割成一个独立的冲突域,因此可以同时进行数据的发送和接收,避免了数据冲突。
7. 数据包交换:交换机根据接收到的数据包的目的MAC地址,将数据包转发到目标设备,而不会广播到整个网络。
总的来说,交换式以太网通过学习MAC地址和使用交换机进行数据包转发,实现了高效的数据传输和冲突域分割,提高了网络性能和可靠性。
局域网交换机的工作原理

局域网交换机的工作原理局域网交换机是现代网络中不可或缺的设备,它扮演着连接各个局域网设备、实现数据传输的重要角色。
那么,局域网交换机是如何工作的呢?接下来,我们将深入探讨局域网交换机的工作原理。
首先,局域网交换机是一种数据链路层设备,它的主要功能是实现局域网内部设备之间的数据交换。
当一台设备向局域网交换机发送数据时,交换机会通过学习、过滤和转发等机制,将数据准确地传输到目标设备上。
局域网交换机通过学习源MAC地址和目标MAC地址的方式,建立MAC地址表。
当交换机接收到数据帧时,会通过源MAC地址识别发送端设备,并将该MAC地址与接口进行绑定,以便将数据帧转发到目标设备。
同时,交换机还会更新MAC地址表,确保数据传输的准确性和高效性。
除了学习MAC地址表,局域网交换机还通过过滤机制来提高网络性能。
交换机会根据目标MAC地址过滤数据帧,只将数据帧发送到目标设备,而不会广播到整个网络,从而减少了网络拥堵和冲突,提高了网络的传输效率。
此外,局域网交换机还具有转发功能,它能够根据MAC地址表将数据帧准确地转发到目标设备。
交换机在转发数据时,会根据目标MAC地址快速定位目标设备,并将数据帧直接发送到目标设备,而不会像集线器那样将数据帧广播到整个网络,这也是交换机比集线器更高效的原因之一。
总的来说,局域网交换机的工作原理主要包括学习MAC地址、过滤数据帧和转发数据帧三个方面。
通过这些机制,交换机能够实现快速、准确地传输数据,提高局域网的性能和效率。
综上所述,局域网交换机是通过学习、过滤和转发等机制来实现数据传输的,它在现代网络中发挥着重要作用。
了解局域网交换机的工作原理,有助于我们更好地理解局域网的运行机制,提高网络的性能和可靠性。
希望本文能够帮助读者更好地理解局域网交换机的工作原理。
局域网交换技术-题库带答案

局域网交换技术-题库带答案16、VLAN的划分方法包括以下哪些项?A、基于端口划分B、基于端口安全划分C、基于MAC地址划分D、基于IP地址划分答案: ACD32、参见图示。
下列哪三种说法描述了Host1和Host2无法通信的原因?(选三项)A、交换机端口处于不同的 VLAN 中B、交换机的 IP 地址在错误的子网中C、主机被配置在不同的逻辑网络中D、需要路由器在Host1与Host2之间转发流量E、每个 VLAN 中的 VLAN 端口必须连续分配F、主机的默认网关地址必须处于同一个逻辑网络中答案: ACD33、参见图示。
网络管理员需要删除 east-hosts VLAN 并将属于该 VLAN 的交换机端口用到一个现有 VLAN 中。
如果要从 S1-Central 完全删除 VLAN 2,同时保证交换机及其所有接口工作正常,应该使用哪两组命令?(选三项)A、 S1-Central#reloadB、S1-Central#erase flash:C、 S1-Central#delete flash:vlan.datD、 S1-Central(config)#no vlan 2E、 S1-Central(config-if)#interface fastethernet 0/1F、 S1-Central(config-if)# switchport access vlan 3答案: DEF37、给VLAN配置管理地址的正确命令是()。
A、 Switch(config)# ip add 192.168.6.1B、 Switch(config)# ip add 192.168.6.1 255.255.255.0C、 Switch(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0D、 Switch(config-vlan)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 答案: C38、以下哪项不是项目收尾中的工作?A、设备的安装与配置B、竣工文档C、项目验收D、项目质量考核答案: A39、需求分析中需要用网络专业术语描述出的有哪几项?(选三项)A、网络规模B、建网目的C、网络应用D、设计方案答案: ABC40、设计方案中主要涉及的技术问题有哪几项?(选三项)A、网络拓朴类型B、项目的组织与管理C、技术规范选型D、网络设备选型答案: ACD41、XX学院项目方案实例中包括以下哪些项?(选三项)A、需求分析B、网络的整体设计C、设备选用清单D、施工进度安排答案: ABC44、连接在一起的一组设备可引起冲突称为冲突域,冲突域发生在网络参考模型的第二层。
网络基础 了解交换式局域网

网络基础了解交换式局域网交换式局域网所有站点都连接到一个交换式集线器或局域网交换机上。
交换式集线器或局域网交换机具有交换功能,它们的特点是,所有端口平时都不连通,当工作站需要通信时,交换式集线器或局域网交换机能同时连通许多端口,使每一对端口都能像独占通信媒体那样无冲突的传输数据,通信完成后断开连接。
由于消除了公共的通信媒体,每个站点独自使用一条链路,不存在冲突问题,可以提高用户的平均数据传输速率,即容量得以扩大。
交换式局域网的优点如下:●采用星型拓扑结构,容易扩展,而且每个用户的带宽并不因为互连的设备增多而降低。
●由于消除了公共的通信媒体,每个站点独自使用一条链路,不存在冲突问题,可以提高用户的平均数据传输速度。
交换式局域网无论是从物理上还是逻辑上都是星形拓扑结构,多台交换式集线器可以串接,连成多级星形结构。
交换式局域网可向用户提供共享式局域网不能实现的一些功能,主要包括以下几个方面:●隔离冲突域在共享式以太网中,使用CSMA/CD算法来进行介质访问控制。
如果两个或者更多站点同时检测到信道空闲而有帧准备发送,它们将发生冲突。
一组竞争信道访问的站点称为冲突域。
显然同一个冲突域中的站点竞争信道,便会导致冲突和退避。
而不同冲突域的站点不会竞争公共信道,它们则不会产生冲突。
在交换式局域网中,每个交换机端口就对应一个冲突域,端口就是冲突域终点,由于交换机具有交换功能,不同端口的站点之间不会产生冲突。
如果每个端口只连接一台计算机站点,那么在任何一对站点之间都不会有冲突。
若一个端口连接一个共享式局域网,那么在该端口的所有站点之间会产生冲突,但该端口的站点和交换机其他端口的站点之间将不会产生冲突。
因此,交换机隔离了每个端口的冲突域。
●扩展距离交换机可以扩展LAN的距离。
每个交换机端口可以连接不同的LAN,因此,每个端口都可以达到不同LAN的技术所要求的最大距离,而与连接到其他交换机端口LAN的长度无关。
●增加总容量在共享式LAN中,其容量由所有接入设备共享。
局域网交换技术

局域网交换技术————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ1.局域网交换技术1.1 共享技术所谓共享技术即在一个逻辑网络上的每一个工作站都处于一个相同的网段上。
ﻫ以太网采用CSMA/CD 机制,这种冲突检测方法保证了只能有一个站点在总线上传输。
如果有两个站点试图同时访问总线并传输数据,这就意味着“冲突”发生了,两站点都将被告知出错。
然后它们都被拒发,并等待一段时间以备重发。
ﻫ这种机制就如同许多汽车抢过一座窄桥,当两辆车同时试图上桥时,就发生了“冲突”,两辆车都必须退出,然后再重新开始抢行。
当汽车较多时,这种无序的争抢会极大地降低效率,造成交通拥堵。
网络也是一样,当网络上的用户量较少时,网络上的交通流量较轻,冲突也就较少发生,在这种情况下冲突检测法效果较好。
当网络上的交通流量增大时,冲突也增多,同进网络的吞吐量也将显著下降。
在交通流量很大时,工作站可能会被一而再再而三地拒发。
ﻫ1.2交换技术局域网交换技术是作为对共享式局域网提供有效的网段划分的解决方案而出现的,它可以使每个用户尽可能地分享到最大带宽。
交换技术是在OSI七层网络模型中的第二层,即数据链路层进行操作的,因此交换机对数据包的转发是建立在MAC(MediaAccess Control)地址--物理地址基础之上的,对于IP网络协议来说,它是透明的,即交换机在转发数据包时,不知道也无须知道信源机和信宿机的IP地址,只需知其物理地址即MAC地址。
交换机在操作过程当中会不断的收集资料去建立它本身的一个地址表,这个表相当简单,它说明了某个MAC地址是在哪个端口上被发现的,所以当交换机收到一个TCP/IP封包时,它便会看一下该数据包的目的MAC地址,核对一下自己的地址表以确认应该从哪个端口把数据包发出去。
由于这个过程比较简单,加上这功能由一崭新硬件进行--ASIC(Application Specific IntegratedCircuit),因此速度相当快,一般只需几十微秒,交换机便可决定一个IP封包该往那里送。
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g/第6章.ppt
第6章 局域网交换技术
第6章 局域网交换技术
6.1 局域网的基本概念 6.2 第二层交换 6.3 第三层交换 6.4 第四层交换 思考题
第6章 局域网交换技术
6.1 局域网的基本概念
6.1.1 局域网的体系结构 局域网的体系结构在20世纪80年代初由IEEE 802委员会开
为更好的解释交换式局域网技术,我们先解释下面三个术 语:
(1) 网段:指由连接在同一共享介质上、相互能听到对方发 出的广播帧且处在同一冲突碰撞区域的站点组成的网络区域。
第6章 局域网交换技术
OSI参 考 模 型 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层
数据链路层 物理层
传输介质
IEEE 802的 参 考 模 型
高层协议
LLC业 务 访问点
逻 辑 链 路 控 制 LLC IEEE
介 质 访 问 控 制 MAC 802
物理层
标准 的范围
传输介质
图6.1 IEEE 802的参考模型与OSI模型的比较
第6章 局域网交换技术
地 址 的 前 24位
I/G U/I 组 织 惟 一 标 识 符 UNI
该 位 为 0代 表 地 址 全 局 分 配 ,为 1代 表 局 部 分 配 该 位 为 0代 表 单 一 地 址 ,为 1代 表 群 地 址
MAC地 址 地 址 的 前 24位
局部分配的地址
24位 (a)
目前千兆Ethernet标准包含的主要物理层介质选项如下:
(1) 1000BASE-LX:使用62.5 μm或50 μm多模光纤,最长 网段距离为550 m;采用10 μm单模光纤,最长网段距离为5 km。 工作波长范围为1270~1355 nm。
第6章 局域网交换技术
(2) 1000BASE-SX:使用62.5 μm多模光纤,最长网段距离 为275 m;采用50 μm多模光纤,最长网段距离为550 m。工作波 长范围为770~860 nm。
始制定,到目前为止已经产生了多个关于局域网的标准,它们 统称为IEEE 802标准系列,著名的包括CSMA/CD(习惯称为 Ethernet)、令牌环、令牌总线、无线局域网WLAN等。
第6章 局域网交换技术
与OSI比较,局域网主要的设计思想是在共享介质上以广播 分组方式实现计算机间的通信,因而它不要求网络提供路由选 择和中间交换等功能,因此IEEE 802参考模型没有定义网络层, 只定义了数据链路层和物理层的功能。其中,数据链路层分为 两个子层:介质访问控制MAC(Medium Access Control)子层和逻 辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层。引入独立的MAC子 层的原因是,传统的第二层协议中没有定义共享介质的访问控 制逻辑,而且独立的MAC子层也允许同一个LLC可以灵活地选 择接入不同的物理网络。不同的局域网标准之间的差别主要在 物理层和MAC子层,而在LLC子层则是兼容的。
第6章 局域网交换技术
1.CSMA/CD协议
Ethernet的MAC层采用带冲突检测的载波监听多路访问技 术(CSMA/CD协议),它是一种典型的随机访问或竞争技术,即 多站点共享一条物理介质时,每个站点传输信息时都没有预先 安排的时间,并且何时传输信息不可预测,因此它是随机访问, 并且每一次传输要和其它站点争用总线使用权,因此它又是一 种竞争技术。由于信号传输时延的存在,总会发生两个或多个 站点同时占用介质传输数据帧的冲突情况。为解决这一问题, CSMA/CD采用了每个站点边发送边监听的技术,其规则是:
第6章 局域网交换技术
按OSI的观点,有关传输介质的规格和网络拓扑结构的说明 应比物理层还低,但对局域网来说这两者却至关重要,因而在 802模型中包含了对两者详细的规定。图6.1是局域网参考模型与 OSI参考模型的对比。
图中物理层的主要功能是: (1) 信号的编/解码。 (2) 前缀的生成与删除(用于同步)。 (3) 比特的传输和接收。 (4) 传输介质的的规格说明等。
第6章 局域网交换技术
5.千兆Ethernet
千兆Ethernet标准在IEEE 802.3委员会制定的802.3z中定义, 它与Ethernet和快速Ethernet的工作原理相同。在定义新的介质 和传输规范时,千兆Ethernet保留了CSMA/CD协议和MAC帧格 式,帧间隔则提升到0.096 μs。
(2) 在广域网和城域网中,由于千兆Ethernet与ATM技术相 比,不但技术简单,而且成本低,提供宽带的的能力也强于 ATM,与现有的企业、机构局域网互通简单,因而它目前也被 广泛用于组建基于IP的城域网和IP广域骨干网。
第6章 局域网交换技术
6.1.3 共享介质局域网的缺点
如前所述,Ethernet是一种共享介质技术,在MAC层中采用 了CSMA/CD技术,其特点是:任何时候,网络只允许一个终端 发送数据,其它终端则处于接收状态;网络实际上工作在串行 方式下;整个网络的带宽为大家共享;适用于终端数目不多的 低速数据业务环境。其它局域网技术如令牌环、令牌总线、 FDDI也具有相同的特点。
第6章 局域网交换技术
(3) 目的地址:指明该帧的接收者,标准允许2字节和6字节 两种长度的地址形式,但10 M基带以太网只使用6字节地址。目 的地址的最高位标识地址的性质,“0”代表这是一个单播地址, “1”则代表这是一个群地址,群地址用于实现多播通信 (multicast)。目的地址取值为全“1”则代表这是一个广播帧。
(3) 1000BASE-T:使用4对五类UTP, 最长网段距离为100 m。
第6章 局域网交换技术
上述选项中除1000BASE-T使用4D-PAM5编码方案外,其它 都使用8B/10B方案。目前来看,千兆Ethernet技术主要应用于两 个方面:
(1) 在局域网方面主要用于组建骨干网络。在局域网交换机 到交换机的互连中使用千兆Ethernet接口,例如长距离使用光纤, 短距离则使用铜线,以解决由于100兆Ethernet普及后,对骨干网 带宽的压力。在局域网中的另外一个应用是交换机至信息服务 器的连接,以解决信息访问瓶颈。
10BASE-T 非屏蔽双绞线 基带(曼彻斯特码) 星型
100 — 0.4~0.6 mm
10BASE-F 850nm 光纤对 基带(曼彻斯特码) 星型 பைடு நூலகம்00 33
62.5/125μ m
第6章 局域网交换技术
4.百兆Ethernet 100兆Ethernet指100BASE-T或快速Ethernet,IEEE 802.3委 员会于1995制定了快速Ethernet标准802.3μ,新标准作为对802.3 的补充和扩充,保持了和原有标准的兼容性。
第6章 局域网交换技术
实现冲突检测的方法很多,最简单的一种是比较接收到的 信号的电压的大小。在基带传输时,当两个信号叠加在一起时, 电压的波动值比正常值大一倍,因而只要检测到电压的波动值 超过某一门限值时,就可判定发生了冲突,但该方法不适用于 站点较远的情况。
另一种方法是在发送帧的同时也接收帧,将收到的信号进 行逐比特的比较,若发现不符就判定发生了冲突。对于采用曼 彻斯特编码的局域网,由于码字的过零点在正常情况下总在正 中间位置,因此当发生碰撞时,通过检测过零点位置的变化就 可以判断是否发生了冲突。
第6章 局域网交换技术
MAC子层负责共享介质的访问控制,它与具体的物理介 质有关,其主要功能包括:
(1) 发端传输时将上层来的数据封装成帧后进行发送(接收 时执行相反的动作)。
(2) 差错检测。 (3) LAN传输介质访问控制。
第6章 局域网交换技术
LLC子层独立于具体的局域网类型(总线、令牌环、令牌总 线等),是各类局域网的公共部分,其主要功能有:
第6章 局域网交换技术
表6.1 IEEE 802.3 10 Mb/s物理层的介质选项
传输介质
编码技术 拓扑结构 最大段长/m 每段最大节点数 线缆直径
10BASE5 同轴电缆(粗) 基带(曼彻斯特码) 总线 500 100 10 mm
10BASE2 同轴电缆(细) 基带(曼彻斯特码) 总线 185 30 5 mm
第6章 局域网交换技术
2.Ethernet帧结构 图6.2(a)描述了MAC地址的具体结构。图6.2(b)描述了802.3 协议的帧结构,它由以下字段组成: (1) 前导码(preamble):一个0和1交替的7字节串,接收者用 它来建立位同步。 (2) 帧起始定界符SFD(start of frame delimiter):为 10101011序列,指明帧的实际起始位置。
7byte 1byte 6byte 6byte 2byte ≥0
≥0
前 导 码 SFD 目 的 地 址 源 地 址 长 度 LLC数 据 填 充
4byte FCS
(b)
图6.2 MAC地址的结构和802.3的帧结构 (a) MAC地址的具体结构;(b) 802.3的帧结构
第6章 局域网交换技术
3.Ethernet物理层介质 对于具体可选用的物理层的实现方案,IEEE 802.3制定了 一个简明的表示法: <以Mb/s为单位的传输速率> <信号调制方式><以百米为单 位的网段的最大长度> 例如10BASE2中的10代表传输速率是10 Mb/s,BASE代表 采用基带信号方式,2代表一个网段的长度是200米。
第6章 局域网交换技术
(1) 监听介质是否空闲,若空闲就传输,否则转第二步。 (2) 一直监听到信道空闲,然后马上传输。 (3) 在传输的过程中同时继续监听,若发现冲突,则发出一 个短小的干扰信号,进行冲突强化,以使所有站点都知道发生 了冲突并停止传输。 (4) 发送完干扰信号,等待一段随机的时间后,再重新传输 (从第一步开始)。