介质访问控制
介质访问控制子层概要

02 60 8C 82 24 28 02 60 8C 02 24 20 00 81 F0 F0 DA 3A 0E 00 FF EF 16 00 00 00 00 00 6B 16 19 01 FF 53 4D 42 2D 00 00 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 18 04 00 94 06 07 00 2E 3F 00 09 00 01 FF EE 13 00 00 85 00 00 00 EE CA 3C 00 00 FF AF 12 00 06 06 00 00 6D 18 00 00 EA 3A 00 00 FF 00 00 00 01 00 00 08 6A 00 12 FF
9
讨论
双绞线已能用于数据传输速率为100Mb/s、1Gb/s 的 高速局域网中; 在局部范围内的中、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 用无线技术的趋势已经明朗。
2024年10月21日星期一
10
5.1.4 IEEE 802参考模型
IEEE 802 标准所描述的局域网参考模型与OSI参 考模型的关系 :
802.10 可互操作的局域网安全
802.1 体系结构与网络互联
802.2 逻辑链路控制子层
802.3 CSMA/CD
802.4 令牌总线
802.5 令牌环
802.6 城域网
802.9 语音与 数据综合 局域网
802.11 无线
局域网
2024年10月21日星期一
12
5.2 Ethernet局域网
5.2.1 Ethernet的发展
IBM
08-00-5A
典型的Ethernet地址 :
介质访问控制方法

介质访问控制方法1 介质访问控制方法介质访问控制(Media Access Control,MAC)是一种网络控制协议,负责处理节点之间的数据传输,确保网络以有序、有效的方式发挥作用。
它的实现机制可以用来建立、维护和配置网络连接、传输信息和资源管理等。
2 工作原理MAC是一种底层协议,通过决定何时发送和接收报文,控制实体进入总线或介质,以确保数据传输的稳定性。
它是一种半双工收发机制,只允许实体通过访问介质的权限进行数据传输。
只有在有效的媒介控制码(Media Access Control Code,MAC)的情况下,实体才能够得到控制权,并且只有实体之间有正确的传出授权时,传输才可以正确完成。
3 类型介质访问控制方法有两种:随机介质访问控制法(CSMA / CA)和相位播放介质访问控制法(CSMA / CD)。
其中,CSMA / CA是一种半双工协议,它主要利用节点之间双向无线传输的特性,并在发送端采用介质访问控制技术,防止出现多个节点同时占用信道的现象;而CSMA / CD是一种介质访问控制的极大竞争系统,它主要利用了信道上传播延迟的特性,提供了一种有效的信息传输机制,使得网络可以以有序、有效的方式进行数据传输。
4 优缺点采用介质访问控制方法,可以保证网络的稳定性和有效性,使终端能够优先接收到信息,减少了网络冲突。
然而,MAC机制也存在一些缺点,比如,在短时间内可能会出现信道占用和冲突,这样会有可能影响数据传输的顺利进行。
此外,由于它的实现机制稍微复杂,会给网络通信带来一定的效率降低。
介质访问控制方法是保证网络稳定和有效的一种重要手段,但是要避免繁琐的操作步骤,有时还需要结合其它管理机制,如网络层或应用层协议,才能有效地实现介质访问控制。
介质访问控制

拓扑结构: 工作原理: Token Bus 在物理总系线上建立逻辑环。 逻辑环上,令牌是站点可以发送数据的必要条件。 令牌在逻辑环中按地址的递减顺序传送到下一站点。 从物理上看,含DA的令牌帧广播到BUS上,所有站点按DA = 本站地址判断收否。 特点: 无冲突,令牌环的信息帧长度可按需而定。 顺序接收Fairness (公平性),站点等待Token的时间是确知的。 (需限定每个站发送帧的最大值) 因检测冲突需要填充信息位(不允许小于46字节)
介质访问控制(medium access control)简称MAC。 是解决当局域网中共用信道的使用产生竞争时,如何分配信道的使用权问题 局域网的数据链路层分为逻辑链路层LLC和介质访问控制MAC两个子层。 MAC属于局域网数据链路层下的一个子层。局域网中目前广泛采用的两种介质访问控制方法,分别是: 1 争用型介质访问控制,又称随机型的介质访问控制协议,如CSMA/CD方式。 2 确定型介质访问控制,又称有序的访问控制协议,如Token(令牌)方式 CSMA/CD工作原理 在CSMA中,由于信道传播时延的存在,即使通信双方的站点都没有侦听到载波信号,在发送数据时仍可能会发生冲突,因为他们可能会在检测到介质空闲时同时发送数据,致使冲突发生。尽管CSMA可以发现冲突,但它并没有先知的冲突检测和阻止功能,致使冲突发生频繁。 一种CSMA的改进方案是使发送站点在传输过程中仍继续侦听介质,以检测是否存在冲突。如果两个站点都在某一时间检测到信道是空闲的,并且同时开始传送数据,则它们几乎立刻就会检测到有冲突发生。如果发生冲突,信道上可以检测到超过发送站点本身发送的载波信号幅度的电磁波,由此判断出冲突的存在。一旦检测到冲突,发送站点就立即停止发送,并向总线上发一串阻塞信号,用以通知总线上通信的对方站点,快速地终止被破坏的帧,可以节省时间和带宽。这种方案就是本节要介绍的CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,载波侦听多路访问/冲突检测协议),已广泛应用于局域网中。 所谓载波侦听(Carrier Sense),意思是网络上各个工作站在发送数据前都要确认总线上有没有数据传输。若有数据传输(称总线为忙),则不发送数据;若无数据传输(称总线为空),立即发送准备好的数据。 所谓多路访问(Multiple Access),意思是网络上所有工作站收发数据共同使用同一条总线,且发送数据是广播式的。 所谓冲突(Collision),意思是若网上有两个或两个以上工作站同时发送数据,在总线上就会产生信号的混合,这样哪个工作站都辨别不出真正的数据是什么。这种情况称为数据冲突,又称为碰撞。 为了减少冲突发生后的影响,工作站在发送数据过程中还要不停地检测自己发送的数据,看有没有在传输过程中与其他工作站的数据发生冲突,这就是冲突检测(Collision Detected)。 1.CSMA/CD冲突检测原理 CSMA/CD是标准以太网、快速以太网和千兆以太网中统一采用的介质争用处理协议(但在万兆以太网中,由于采用的是全双工通信,所以不再采用这一协议)。之所以称之为"载波侦听"("载波"就是承载信号的电磁波),而不是称之为"介质侦听",那是因为如果介质上正在有载波存在,则证明介质处于忙的状态(因为信号或者数据不是直接传输的,而是通过电磁载波进行的);如果没有载波存在,则介质是空闲状态。也就是通过载波的检测,可以得知介质的状态,而不能直接来侦听介质本身得出其空闲状态。 【说明】其实这里侦听的应该是"信道",而不是"介质"本身,因为在一条传输介质中,可能包含有多条信道,用于不同的传输链路。 前面说了,CSMA/CD相对CSMA来说的进步就是具有冲突检测功能,随之问题就来了,CSMA/CD是如何检测冲突呢? CSMA/CD的工作原理可以用以下几句话来概括: 先听后说,边听边说。 一旦冲突,立即停说。 等待时机,然后再说。 这里的"听"即监听、检测之意;"说"即发送数据之意。具体的检测原理描述如下: (1)当一个站点想要发送数据的时候,它检测网络查看是否有其他站点正在传输,即侦听信道是否空闲。 (2)如果信道忙,则等待,直到信道空闲;如果信道空闲,站点就准备好要发送的数据。 (3)在发送数据的同时,站点继续侦听网络,确信没有其他站点在同时传输数据才继续传输数据。因为有可能两个或多个站点都同时检测到网络空闲然后几乎在同一时刻开始传输数据。如果两个或多个站点同时发送数据,就会产生冲突。若无冲突则继续发送,直到发完全部数据。 (4)若有冲突,则立即停止发送数据,但是要发送一个加强冲突的JAM(阻塞)信号,以便使网络上所有工作站都知道网上发生了冲突,然后,等待一个预定的随机时间,且在总线为空闲时,再重新发送未发完的数据。 CSMA/CD控制方式的优点是:原理比较简单,技术上易实现,网络中各工作站处于平等地位,不需集中控制,不提供优先级控制。但在网络负载增大时,发送时间增长,发送效率急剧下降 令牌访问控制工作原理 令牌访问控制方法可分为令牌环访问控制和令牌总线访问控制两类。目前已较少采用令牌总线访问控制。 下面介绍令牌环访问控制原理。
4-3介质访问控制子层(受控多点接入)

FDDI网络
光纤分布式数据接口FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是以光纤为 传播介质旳局域网原则
FDDI采用双环构造 FDDI采用令牌传递旳访问控制协议 FDDI网络技术规范
需求优先级协议
各工作站有数据要发时,要向集线器发出祈求。每个 祈求都标有优先级别。一般旳数据为低优先级,而对 时间敏感旳多媒体应用旳数据(如话音、活动图像) 则可定为高优先级。集线器使用一种循环仲裁过程来 管理网络旳结点。它对各结点旳祈求连续进行迅速旳 循环扫描,检验来自各结点旳服务祈求。集线器维持 两个指针:高优先级指针和低优先级指针。高优先级 旳祈求可在低优先级祈求之前优先接入网络,因而可 确保对时间敏感旳某些应用提供所需旳实时服务。集 线器接受输入旳数据帧并只将其导向具有匹配目旳地 址旳端口,从而提供了固有旳网络数据安全性。
传递轮询
传递轮询与轮叫轮询旳比较如下:
传递轮询旳帧时延总是不大于一样条件下旳 轮叫轮询旳时延。
站间旳距离越大,传递轮询旳效果就比轮叫 轮询旳越好。
站间距离较小且通信量较大时,传递轮询带 来旳好处就不太明显。
传递轮询系统虽然具有较轮叫轮询更小旳帧 等待时延,但因为实现起来技术上比较复杂, 代价也较高,所以在目前实用旳轮询系统中, 主要还是使用轮叫轮询。
这种措施是使用两个数据传播方向相反 旳环路。在正常情况下,只有一种方向 旳环路在工作。这个工作旳环路叫做主 环,而另一种不工作旳环路叫做次环。 当环路出现故障时,不论是链路或站点 出故障,FDDI可自动重新配置,同步开 启次环工作,使整个网络不致瘫痪 。
介质访问控制技术

介质访问控制技术嘿,同学们!今天咱们来聊聊一个有点复杂但又很有意思的东西,叫介质访问控制技术。
那啥是介质访问控制技术呢?听着好像很厉害的样子,其实啊,咱们可以把它想象成一个在操场上玩游戏的规则。
咱们先来说说啥是介质。
介质呢,就像是咱们传递消息的一个工具。
比如说,在电脑和电脑之间传递信息,就需要有个东西来帮忙,这个东西就可以算是介质。
可以把它想象成咱们在操场上传话用的小纸条。
那为啥要有访问控制技术呢?这就好比咱们在操场上玩游戏。
如果大家都乱哄哄地抢着说话,那谁也听不清谁的,游戏就没法玩了。
在电脑的世界里也是一样,如果大家都随便地用那个介质来传递信息,那就会乱套啦。
比如说,有好几台电脑都想通过一条线来发送信息。
要是没有规矩,那这些信息就会挤在一起,谁也走不了,就像咱们在门口挤成一团,谁也出不去一样。
所以呢,就有了介质访问控制技术。
这个技术就像是一个小交警,指挥着信息该怎么通过介质。
一种常见的介质访问控制技术叫载波侦听多路访问。
哎呀,这名字听起来好复杂,其实也不难理解。
就好像咱们在操场上,大家想说话的时候,先听听有没有别人在说话。
如果听到别人在说话,那就等一会儿,等别人说完了自己再说话。
电脑也是这样,一台电脑想发送信息的时候,先看看介质上有没有别的信息在传输。
如果有,那就等一等,等介质空了再发送自己的信息。
还有一种叫令牌环访问控制技术。
这个就有点像咱们玩接力游戏。
有一个“令牌”在电脑之间转来转去。
只有拿到这个“令牌”的电脑才能发送信息。
等它发送完了,就把“令牌”传给下一台电脑。
这样大家就不会乱抢着发送信息啦。
介质访问控制技术可重要啦。
要是没有它,咱们上网的时候就会很慢很慢,或者根本就上不了网。
就像咱们在操场上玩游戏,如果没有规则,那游戏肯定玩不下去。
同学们,你们想想看,咱们在生活中也有很多像介质访问控制技术这样的规则呢。
比如在教室里,大家不能同时大声说话,要一个一个地发言。
在排队的时候,也不能乱插队,要按照顺序来。
三种介质访问控制方法

三种介质访问控制方法
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。
常见的介质访问控制方法包括以下几种:
1. 强制访问控制 (MAC):MAC 方法通过在传输介质上加密数据来确保只有授权用户才能访问数据。
这种方法通常是通过物理隔离或网络隔离来实现的。
例如,在局域网中,管理员可以配置网络适配器的物理位置,以确保只有授权设备才能访问网络。
2. 自愿访问控制 (VAC):VAC 方法允许用户自愿选择是否共享其访问权限。
这种方法通常用于需要访问敏感数据的用户和应用程序之间。
例如,在企业中,高级管理员可以授予普通员工访问某些数据的权限,但普通员工可以选择不共享其访问权限。
3. 基于角色的访问控制 (RBAC):RBAC 方法基于用户的角色来分配访问权限。
这种方法可以确保只有授权用户才能访问特定数据或应用程序。
例如,在企业中,管理员可以配置部门经理可以访问所有部门数据,但普通员工无法访问。
以上是常见的三种介质访问控制方法,每种方法都有其优缺点和适用范围。
强制访问控制通常用于保护敏感数据或防止未经授权的访问,自愿访问控制可以让用户自由决定是否共享其访问权限,而基于角色的访问控制可以确保只有授权用户才能访问特定数据或应用程序。
介质访问控制方法

介质访问控制方法
介质访问控制方法是保护信息和资源安全的重要手段之一。
它通过限制和控制谁可以访问特定信息或资源,确保只有合法用户能够获得访问权限。
以下是几种常见的介质访问控制方法:
1. 用户名和密码:这是最常见的访问控制方法之一。
用户需要输入正确的用户名和相应的密码才能获得访问权限。
为了增强安全性,密码应该设置为强密码,并定期更换。
2. 双因素认证:除了用户名和密码,双因素认证还需要用户提供额外的验证因素,如指纹、面部识别、手机验证码等。
这种方法提供了更高的安全性,因为除了知识因素(密码)外,还需要用户的身体特征或拥有的物品。
3. 令牌访问控制:令牌是一种可移动的设备,类似于硬件密钥或智能卡。
用户需要插入或携带令牌设备才能获得访问权限。
令牌设备可以生成一次性密码,提供更高的安全性。
4. 角色基础访问控制(RBAC):在RBAC方法中,用户被分配到不同的角色,每个角色具有一组特定的权限。
用户根据自己的角色来确定访问权限。
RBAC方法可以简化权限管理,并且更容易适应组织中不同用户的需求。
5. 访问控制列表(ACLs):ACLs是一种基于规则的访问控制方法。
它使用规则列表来定义谁可以访问某些特定资源。
对于每个资源,ACLs指定了允许或拒绝访问的用户或用户组。
这些是常见的介质访问控制方法,组织可以根据自己的需求选择适合的方法来保护其信息和资源的安全。
介质访问控制方法

介质访问控制方法介质访问控制(MAC)是一种用于管理计算机系统或网络中设备对资源访问的安全机制。
它通过对设备、用户或进程的身份进行验证和授权,来限制其对系统资源的访问权限。
在现代网络环境中,介质访问控制方法扮演着至关重要的角色,它不仅可以保护系统免受未经授权的访问和攻击,还可以确保敏感数据的保密性和完整性。
本文将介绍几种常见的介质访问控制方法,以及它们的优缺点和应用场景。
一、基于身份验证的介质访问控制。
基于身份验证的介质访问控制是最常见的一种方法,它通过验证用户或设备的身份来确定其对系统资源的访问权限。
常见的身份验证方式包括密码、数字证书、生物特征识别等。
在这种方法中,用户需要提供有效的身份凭证,系统根据凭证的有效性来决定是否允许其访问资源。
这种方法的优点是实现简单,易于管理,但缺点是可能存在密码泄露、生物特征伪造等安全问题。
二、基于访问控制列表(ACL)的介质访问控制。
ACL是一种用于限制对资源访问的列表,它包含了一系列的访问规则,用于控制特定用户或设备对资源的访问权限。
ACL可以根据用户、用户组、时间、位置等条件来进行访问控制,管理员可以根据实际需求对ACL进行灵活配置。
这种方法的优点是精细化的权限控制,但缺点是管理复杂,容易产生访问冲突。
三、基于角色的介质访问控制。
基于角色的介质访问控制是一种将用户与角色进行关联,再将角色与权限进行关联的访问控制方法。
通过将用户与角色进行解耦,可以简化权限管理的复杂性。
管理员只需管理角色的权限,而不需要管理每个用户的权限,这样可以降低管理成本,提高系统的安全性。
但是,这种方法也存在角色权限划分不清、角色滥用等问题。
四、基于动态访问控制的介质访问控制。
基于动态访问控制的介质访问控制是一种根据实际情况动态调整访问权限的方法。
它可以根据用户的身份、行为、环境等动态因素来进行访问控制,从而更加灵活地应对各种访问场景。
这种方法的优点是能够及时应对安全威胁,但缺点是实现复杂,可能会影响系统性能。
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状态。
链路层和局域网
5-23
令牌环访问基本原理
当一个站点要发送数据时,必须等待空令牌通过
本站,然后将令牌改成忙令牌,然后把数据发送 到环网。 数据在环上循环一周后再回到发送站,由发送站 将帧从环上移去,同时将忙令牌改成空令牌,传 给下一个站。 数据帧环绕通过各站时,各站都要将帧的地址与 本站地址相互比较,如果地址相符,则将帧拷贝 到本站缓冲区,同时将帧送回环,使帧继续沿环 传送;如地址不符则简单地将帧送回环。
多址访问协议 两种类型的 “链路”:
点对点 PPP (用于拨号访问)或HDLC 在以太网交换机和主机间的点到点链路
广播(有线或无线共享) 传统以太网 802.11无线局域网
链路层和局域网
5-1
多址访问协议
单个共享广播信道 两个或多个节点同时传输:冲突(碰撞) 冲突(碰撞):一个节点同时接收两个或多个信号时发 生冲突 在某个时刻只有一个节点发送数据才可以发送成功信息
以满速率传送帧 具有高分散性: 只需节 点的时隙同步 简单
缺点 冲突,浪费时隙 空闲时隙
链路层和局域网
5-14
时隙Aloha效率
效率 :当有很多节点,每个节点 为了得到N个活跃节点的 最大效率,必须找出使表 有很多帧要发送时,成功时隙所 N-1 取最大 达式 Np(1-p) 占的百分比 值的p* 为了得到大量活跃节点的 最大效率, 我们求N趋 假设有N个节点,每个节点在 N-1 近无穷时 Np*(1-p*) 时隙以概率p发送 极限值,计算可知最大效 一个节点在一个时隙成功传 率为1/e =0 .37 送的概率 = p(1-p)N-1
不需要主节点协调传输 不需要时钟、时隙同步
4. 简单
链路层和局域网
5-3
MAC 协议:分类
3大类: 信道划分
把信道划分为小“片” (时隙,频分,码分) 给节点分配专用的小“片”
随机访问 不划分信道,允许冲突 能从冲突中“恢复” 轮流 通过集中调整共享访问避免冲突
没有冲突,节点可以在下一
时隙,一个时隙等于传送 一帧的时间
节点只能在一个时隙的开
时隙发送新帧
如果有冲突节点在随后的
始才能传送 节点需要同步
如果一个时隙有多个节点
时隙以概率p重传该帧,直 到成功为止。
同时传送,所有节点都能 检测到冲突
链路层和局域网 5-12
时隙ALOHA(S-ALOHA)(1)
链路层和局域网
5-4
时分多路访问: TDMA
TDMA: time division multiple access
轮流访问信道
在每个循环中,每个站点得到一个固定长度的时隙 时隙长度通常为数据服务单元的发送时间
未被使用的时隙空闲
例子:6个站点的局域网, 1,3,4 被使用,2,5,6空
目的:为了提高随机接入系统的吞吐量,可以将所有各站在时
间上都同步起来,并将时间划分为一段段等长的时隙T0, 同时规 定,不论帧在何时产生,它只能在每个时隙开始时才能发送出去。 这样的ALOHA系统称为时隙ALOHA(S-ALOHA)。
工作原理:
链路层和局域网
5-13
时隙ALOHA
优点
单个活跃节点可以持续
随机访问MAC协议实例: ALOHA 时隙ALOHA CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
链路层和局域网 5-10
ALOHA
AlOHA系统的一般模型
链路层和局域网
5-11
时隙ALOHA
假设 所有帧大小相同
时间被划分为相同大小的
实现
当节点要发送新帧,它等到
下一时隙开始时传送
最大效率= 1/(2e) = 0.18
链路层和局域网
5-18
“轮转”MAC协议
分割信道MAC协议 在高负载的情况下,信道共享公平高效 低负载效率低:延迟访问,如果只有一个活跃节点 只分配了 1/N的带宽 随机访问MAC协议 低负载效率高:单个节点可以获得整个信道 高负载:冲突开销大 “轮转”协议 两者的折中!
链路层和局域网
5-20
多址访问协议--轮流协议
第二种:令牌传递协议
没有主节点,一个称为令牌的帧在节点之 间传输,当一个节点收到令牌时,只有当它有 数据要传输,它才持有这个令牌,否则向下一 个节点转发令牌。
链路层和局域网
5-21
“轮转” MAC协议
令牌传递: 轮询: 主节点轮流 “邀请” 控制令牌从一个节点顺序传到 下一个节点 从属节点传送数据 令牌消息 关注: 关注: 轮询开销
任一节点传送成功的概率 =
Np(1-p)N-1
最佳: 信道有 37%的
有效传输
链路层和局域网
5-15
纯ALOHA
图4-3-2 纯ALOHA的工作原理
链路层和局域网
5-16
纯 (非时隙) ALOHA
非时隙Aloha: 简单,不需同步 帧一到达 立即传输 冲突概率增加: 在t0发送的帧和在 [t0-1,t0+1]的发送的其它帧冲突
链路层和局域网
5-24
MAC协议总结
共享介质 信道分割:时间,频率,代码
• 时分,码分,频分
随机分割 (动态)
• ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD • CSMA/CD用于以太网,CSMA/CA用于无线网络
轮转
• 中心节点轮询,令牌传递
链路层和局域网
5-25
多址访问协议
分布式算法决定各节点如何共享信道,即决定节点
什么时候可以传数据 共享信道既要负责进行数据传输,又要负责分布式 算法的控制信息的传输
没有带外信道传输控制信息
链路层和局域网 5-2
理想的多址访问协议
速率为R bps的广播信道 1. 当一个节点有数据发送时,它能以R bps的速率发送. 2. 当有M个节点要发送数据,每个节点的平均发送速率 为 R/M 3. 完全分散:
延迟 主节点失效,整个网 络失效
令牌开销 延时 令牌失效
链路层和局域网
5-22
令牌环网的基本原理
令牌环是一种适用于环形网络的分布式介质访问
控制方式。其有如下特点: 一个环只有一个令牌; 令牌是站点能进行数据发送的凭证,只有获得 令牌的站点才能进入数据发送工作方式; 令牌环绕环行驶。
链路层和局域网
5-19
多址访问协议--轮流协议
第一种:轮询协议
一个节点被指定为主节点,主节点以循环的方式 轮询每个节点。 主节点首先给节点1发送一个报文,告诉它能够传 输的最大帧数,节点1传完之后,主节点告诉节点2能 够传输的最大帧数,以这种方式继续。(主节点可以 观察信道上是否有信号来判断某个节点是否完成了发 送)
链路层和局域网
5-17
纯Aloha效率
P(给定节点成功传送) = P(节点传送) . P(没有其他节点在[t0-1,t0]内传送) . P(没有其他节点在[t0,t0 +1]内传送) = p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1 = p . (1-p)2(N-1)
… 选择p值,然后求N->无穷时的极限...
链路层和局域网
5-6
频分多路复用
频分多路复用的原理图
链路层和局域网 5-7
码分多路访问 (CDMA)
CDMA (Code Division Multiple Access)
每个节点分配一个唯一的码片 每个节点用它唯一的码片来对它发送的数据进行
编码 允许多个节点“共存” ,信号可叠加,即可以同 时传输数据而无冲突 (如果编码 是“正交化”的 )
闲
链路层和局域网
5-5
频分多路访问: FDMA
FDMA: frequency division multiple access
信道被分成不同频段 每个站点分配一个固定的频段 未被使用的频段空闲 例子:6个站点的局域网, 1,3,4 被使用,2,5,6空闲
frequency bands
链路层和局域网
5-8
波分多路复用
光 纤1
棱镜/光栅
棱镜/光栅
3 光纤
光纤 4
共享光纤
2 光纤
波分多路复用
链路层和局域网
5-9
随机访问协议
节点有数据包发送 以信道满数据率R传送 节点间没有协调者 2个或更多的发送节点 -> “冲突collision”,
随机访问MAC协议要求: 能够检测冲突 能够从冲突中恢复 (例如:通过延时重传)