根據工作方式和分組結構的不同,局域網(wǎng)一般分為令牌網(wǎng)、以太網(wǎng)、FDDI和ATM等幾種。自從1980年
2月IEEE802委員會(huì )成立以來(lái),目前已經(jīng)有12個(gè)分委員會(huì ),他們分別負責研究和制定局域網(wǎng)的相關(guān)標準,
主要如下:
IEEE 802.1:對IEEE802標準做了介紹,并對接口原語(yǔ)進(jìn)行了對丁。同時(shí),該標準還包括局域網(wǎng)體系結構
網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)、網(wǎng)絡(luò )管理、性能測試等內容。
IEEE 802.2:定義了LLC子層協(xié)議。
IEEE 802.3:定義了總線(xiàn)型網(wǎng)絡(luò )的介質(zhì)訪(fǎng)問(wèn)控制協(xié)議CSMA/CD及物理層技術(shù)規范。
IEEE 802.4:定義了令牌總線(xiàn)(Token Bus)網(wǎng)絡(luò )MAC子層協(xié)議及物理層技術(shù)規范。
IEEE 802.5:定義了令牌環(huán)(Token Ring)網(wǎng)絡(luò )MAC子層協(xié)議及物理層技術(shù)規范。
IEEE 802.6:定義了城域網(wǎng)(MAN)的MAC子層協(xié)議及物理層技術(shù)規范。
IEEE 802.7:定義了寬帶網(wǎng)絡(luò )技術(shù),為其他分委員會(huì )提供寬帶網(wǎng)絡(luò )技術(shù)建議。
IEEE 802.8:定義了光纖網(wǎng)絡(luò )技術(shù),為其他分委員會(huì )提供寬帶網(wǎng)絡(luò )技術(shù)建議。
IEEE 802.9:定義了語(yǔ)音及數據綜合局域網(wǎng)(IVD LAN)的MAC子層協(xié)議及物理技術(shù)規范。
IEEE 802.10: 定義了局域網(wǎng)安全技術(shù)規范。
IEEE 802.11: 定義了無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)技術(shù)的MAC子層協(xié)議及物理層技術(shù)規范。
IEEE 802.12: 定義了100VG-Any LAN 局域網(wǎng)的MAC子層協(xié)議。
IEEE 802委員會(huì )最先出臺的是802.1~802.6標準,這6個(gè)標準已被ISO確定為國際標準,分別為ISO8802-1~8802-6。
同時(shí),ANSI(美國國家標準委員會(huì ))把IEEE 802標準作為美國國家標準。
令牌網(wǎng)
環(huán)形網(wǎng)絡(luò )曾在局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)得到了廣泛應用,這時(shí)因為環(huán)形網(wǎng)絡(luò )具有其獨特的性能優(yōu)勢。環(huán)形網(wǎng)絡(luò )僅是邏輯上
的概念,它可以使用同軸電纜、雙絞線(xiàn)和光纖等多種傳輸介質(zhì)來(lái)組成總線(xiàn)型、星型等多種網(wǎng)絡(luò )拓撲,可以提供多
種帶寬,從而滿(mǎn)足不同的用戶(hù)需要。
令牌網(wǎng)一般指令(Token Ring)和令牌總線(xiàn)網(wǎng)(Token Bus),其中基于IEEE 802.4標準的令牌總線(xiàn)網(wǎng)的物理結構為總線(xiàn)型,
而站點(diǎn)之間組成一個(gè)邏輯上的環(huán)形結構,令牌(是一種物理的幀)在邏輯環(huán)上運行,其運行原理與令牌環(huán)網(wǎng)基本一樣。
令牌環(huán)網(wǎng)最早于1969年由貝爾實(shí)驗室研制,后來(lái)被IBM公司運用到自己的局域網(wǎng)中,稱(chēng)為IBM令牌環(huán)網(wǎng)?;贗EEE
802.5標準的令牌環(huán)網(wǎng)與IBM公司令牌環(huán)網(wǎng)之間是兼容的。目前,令牌網(wǎng)到的應用已很少。
以太網(wǎng)
以太網(wǎng)(Ethernet)是在20世界70年代中期有Xerox(施樂(lè ))公司Palo Alto 研究中心推出的。由于相關(guān)介質(zhì)技術(shù)的發(fā)展,
Xerox可以將許多機器相互連接,這就是以太網(wǎng)的原型。后來(lái),Xerox公司推出帶寬為2Mbit/s的以太網(wǎng),又與Intel
和Digital合作推出了帶寬為10Mbit/s的以太網(wǎng),這就是通常所稱(chēng)的以太網(wǎng)Ⅱ或以太網(wǎng)DIX(Digital、Intel和Xerox),有
時(shí)也寫(xiě)成DIX ethernet V2。
FDDI
FDDI以光纖作為傳輸介質(zhì),它的邏輯拓撲結構是一個(gè)環(huán),更確切地說(shuō)是邏輯計數訓話(huà)(Logical Counter Rotating Ring)
它的物理拓撲結構以環(huán)型為主,也可以是帶樹(shù)型或星型的環(huán)。
FDDI的主要特點(diǎn)如下:
使用基于IEEE 802.5標準的MAC協(xié)議;
使用IEEE 802.2標準的LLC子層協(xié)議,保證與IEEE 802基本類(lèi)型局域網(wǎng)的兼容;
所使用的傳輸介質(zhì)是多模光纖,并可使用具有容錯功能的雙環(huán)結構;
如果是單環(huán)結構,可同時(shí)接入1000個(gè)站點(diǎn);如果是雙環(huán)連接,最多可接收500個(gè)站點(diǎn);
站點(diǎn)之間的最大距離為2km,光纖總長(cháng)度為200km;
具有動(dòng)態(tài)分配帶寬的能力,同時(shí)提供同步和異步數據傳輸服務(wù)。
在早期,FDDI應用最為廣泛的是校園網(wǎng)的主干,用于連接分布在不同建筑物和不同場(chǎng)地的多種類(lèi)型的局域網(wǎng)。
與IEEE 802.5令牌網(wǎng)類(lèi)似,FDDI也采用令牌環(huán)協(xié)議。但IEEE 802.5使用單幀發(fā)送形式,在一個(gè)環(huán)中只有一個(gè)幀
(令牌幀或數據幀);而在FDDI中采用了多幀發(fā)送形式,在同一環(huán)中同時(shí)有多個(gè)幀在運行(但令牌幀只有一個(gè)),
很顯然,FDDI的傳輸效率要比IEEE 802.5高。在FDDI中,當一個(gè)站點(diǎn)發(fā)送完幀后,并不像IEEE 802.5那樣要等
到等到發(fā)出的幀返回后才釋放令牌,而是發(fā)完一幀后立即釋放。所以,當一個(gè)站點(diǎn)發(fā)送完數據后,下一個(gè)要發(fā)
送數據的站點(diǎn)將會(huì )獲得令牌,并開(kāi)始發(fā)送數據,此過(guò)程進(jìn)行下去,將會(huì )形成多幀發(fā)送。
FDDI已經(jīng)屬于一種淘汰的技術(shù),在局域網(wǎng)中已經(jīng)很少見(jiàn)到。
ATM局域網(wǎng)
電路交換和分組交換是目前網(wǎng)絡(luò )中存在的兩個(gè)交換技術(shù),其中電路交換的實(shí)時(shí)性很強,但電路交換在數據速率
較大時(shí)所需要新的系統開(kāi)銷(xiāo)較大;分組交換大的靈活性很強,可以適應于多種類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò ),但當分組交換的數
據 較大時(shí),數據傳輸的時(shí)延將會(huì )增大。而異步傳輸模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)正好綜合電路交換
和分組交換的優(yōu)點(diǎn),可以對高速寬帶信息進(jìn)行交換。
電路交換是按照時(shí)分多路復用的原理將數據從一個(gè)節點(diǎn)傳送到另一個(gè)節點(diǎn)。在這種數據傳輸方式中,系統要根
據要求的數據速率,為每一個(gè)邏輯新到分配一個(gè)或幾個(gè)時(shí)隙(即每個(gè)信道需要周期性地占用固定的時(shí)隙)。當通
信結束后,這個(gè)時(shí)隙將被重新分配給其他的連接。這種傳輸方式就稱(chēng)為同步傳輸模式(Synchronous Transfer Mode,
STM)。
而異步傳輸模式與同步傳輸模式中分配時(shí)隙的方式不同。在A(yíng)TM中,用戶(hù)數據被劃分為大小固定的53字節長(cháng)的
信元(Cell),從各種數據源到來(lái)的信元是隨機的,沒(méi)有固定的先后順序。同時(shí)每個(gè)時(shí)隙沒(méi)有固定的占用者,各信道
根據通信量的大小和排隊規則來(lái)占用時(shí)隙。將這種傳輸方式也稱(chēng)為統計時(shí)分復用。所以ATM就是以信元為傳輸
單位的統計時(shí)分復用技術(shù)。
作為信息的傳輸和交換單元,信元在A(yíng)TM交換機中根據已經(jīng)建立的邏輯連接,把信元從入口鏈路交換到出口鏈路
由于A(yíng)TM的信元使用53字節的固定長(cháng)度,所以可以在A(yíng)TM交換機中進(jìn)行高速地交換,這正是ATM區別于一般分組
交換的特點(diǎn)。
ATM是結合了電路交換和分組交換的一種交換技術(shù),它同時(shí)具有電路交換和分組交換的優(yōu)點(diǎn),主要表現在以下幾
方面:
使用固定長(cháng)度的信元為數據的傳輸和交換單位,有利用實(shí)現高速的數據交換。由于A(yíng)TM的信元使用較短的53字節
長(cháng)度,在傳輸中只需要相關(guān)的硬件就能夠進(jìn)行信元的轉發(fā),因而縮短了單位數據的處理時(shí)間。
可以同時(shí)支持多種業(yè)務(wù)。不管是什么類(lèi)型的應用,在進(jìn)入ATM網(wǎng)絡(luò )的鏈路之前都被劃分為固定長(cháng)度的信元。這些
信元按照先到先服務(wù)的規則,使用統一的傳輸速率隨機地插入一個(gè)個(gè)空閑的時(shí)隙內進(jìn)行傳輸。每一個(gè)時(shí)隙傳輸一
個(gè)信元 ,不同類(lèi)型的服務(wù)都被復用在一起。
在網(wǎng)絡(luò )的最底層以面向連接的方式工作,以保證電路交換適合于傳送實(shí)時(shí)性較強的應用。
ATM網(wǎng)絡(luò )即可以承載數據流量相對穩或周期性發(fā)生變化的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù),也可以支持流量不穩定的突發(fā)業(yè)務(wù)的傳輸。
由于A(yíng)TM多使用光纖作為傳輸介質(zhì),而光纖介質(zhì)的誤碼率較低,且容量較大。因此,ATM網(wǎng)絡(luò )中不需要在數據
鏈路層在數據鏈路層進(jìn)行差錯和流量控制,而將其放在用戶(hù)端的高層處理,這將有效地提高信元在網(wǎng)絡(luò )中的傳
輸速率。
目前,在一些對實(shí)時(shí)通信要求較高的應用中,經(jīng)常使用ATM局域網(wǎng)。
半雙工和全雙工以太網(wǎng)
半雙工和全雙工是以太網(wǎng)的兩種工作方式。不同的工作方式是由相關(guān)標準、硬件和軟件共同確定的,同時(shí),不
同的,不同的工作方式也決定了不同的網(wǎng)絡(luò )性能。
半雙工以太網(wǎng)的工作特點(diǎn)
半雙工通信僅使用同一根傳輸線(xiàn),它既負責接收又負責發(fā)送,雖然數據可以在兩個(gè)方向上傳送,但通信雙方不能
收發(fā)數據,這樣的傳送方式就是半雙工通信方式,采用半雙工方式時(shí),通信系統每一段的發(fā)送器和接收器,通過(guò)
收/發(fā)開(kāi)關(guān)轉接到通信線(xiàn)纜上,進(jìn)行方向的切換,因此,會(huì )產(chǎn)生時(shí)間遲延。收/發(fā)開(kāi)關(guān)實(shí)際上是由軟件控的電子開(kāi)關(guān)。
半雙工以太網(wǎng)使用CSMA/CD(Carrier Sense Multple Access with Collision Detection,帶有沖突監測的載波偵聽(tīng)多路訪(fǎng)問(wèn))
控制通信??梢詫SMA/CD看作一種會(huì )議發(fā)言規則。在進(jìn)行會(huì )議時(shí),每個(gè)人都有權利發(fā)言,大家都會(huì )遵循一個(gè)會(huì )
議規則:同一時(shí)間只有一個(gè)人發(fā)言。如果有人想闡述觀(guān)點(diǎn),他應該先聽(tīng)聽(tīng)是否有其他人在說(shuō)話(huà)(即載波偵聽(tīng)),如果
這時(shí)有人在說(shuō)話(huà),他應該耐心地等待,知道對方結束說(shuō)話(huà),他才可以開(kāi)始發(fā)表意見(jiàn)。
有一種情況,有可能兩個(gè)人在統一時(shí)間都想開(kāi)始說(shuō)話(huà),那會(huì )出現什么樣的情況呢?顯然,如果兩個(gè)人同時(shí)說(shuō)話(huà),這
時(shí)說(shuō)話(huà),這時(shí)很難辨別每個(gè)人都在說(shuō)什么。但是,在現實(shí)中,當兩個(gè)人同時(shí)開(kāi)始說(shuō)話(huà)時(shí),雙方都會(huì )發(fā)現他們在同一
時(shí)間開(kāi)始講話(huà)(即沖突檢測),這時(shí)說(shuō)話(huà)立即終止,他們隨機地等待一段時(shí)間后,說(shuō)話(huà)才開(kāi)始。
以太網(wǎng)的工作方式與上面的方式相同。首先,多路訪(fǎng)問(wèn)環(huán)境是指:多個(gè)系統(站點(diǎn))連接在一起,系統通過(guò)介質(zhì)向其他
系統發(fā)送幀。
以太網(wǎng)網(wǎng)段上需要進(jìn)行數據傳送的站點(diǎn)會(huì )對介質(zhì)進(jìn)行監聽(tīng),這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為CSMA/CD的載波偵聽(tīng)。如果,這時(shí)有另外
的節點(diǎn)正在傳送數據,監聽(tīng)節點(diǎn)將不得不等待一段時(shí)間,直到傳送節點(diǎn)的傳送任務(wù)結束。
在這里介紹一下有關(guān)沖突檢測的概念,如果某時(shí)恰好有兩個(gè)工作站同時(shí)準備傳送數據,以太網(wǎng)網(wǎng)段將發(fā)出“沖突”
信號。這時(shí),節點(diǎn)上所有的工作站都將檢測到?jīng)_突信號,沖突信號可以讓其他站點(diǎn)了解到?jīng)_突的存在,并且在沖突存
在,并且在沖突存在期間不再試圖發(fā)送數據。
產(chǎn)生沖突的兩個(gè)站點(diǎn)隨機等待一段時(shí)間后,會(huì )再次試著(zhù)去進(jìn)行載波偵聽(tīng),如果沒(méi)有沖突存在,它就會(huì )發(fā)送數據。實(shí)際
上,隨機的時(shí)間是通過(guò)一種算法產(chǎn)生的。
在CSMA/CD方式下,在一個(gè)時(shí)間段,只有一個(gè)站點(diǎn)能夠在介質(zhì)上傳送數據。如果其他節點(diǎn)想傳送數據,必須等到正
在傳輸的節點(diǎn)結束數據傳送后才能開(kāi)始傳輸數據。
如果太多的沖突存在,說(shuō)明這個(gè)網(wǎng)段上的設備可能太多了,沒(méi)有足夠的可用帶寬分配給這些設備,這種情況下就要對
網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行分段。
Hub上所有的端口都只能工作在半雙工模式下,這時(shí)由Hub工作原理所決定的。
全雙工以太網(wǎng)的工作特點(diǎn)
全雙工通信是指將數據的發(fā)送和接收分流,分別由兩根不同的傳輸線(xiàn)傳送,這時(shí)通信雙方都能在同一時(shí)刻進(jìn)行發(fā)送和
接收操作,這樣的傳送方式就是全雙工機制。在全雙工方式下,通信系統的每一端都設置了發(fā)送端和接收端,因此,
能控制數據同時(shí)在兩個(gè)方向上傳送。全雙工方式無(wú)需進(jìn)行方向的切換,因此,沒(méi)有切換操作所產(chǎn)生的時(shí)間延遲,這對
那些不能有時(shí)間延誤的交互式應用十分有利。這種方式要求通信雙方均有2根數據線(xiàn)傳送數據信號。
當兩個(gè)以太網(wǎng)節點(diǎn)通過(guò)10Base-T的雙絞線(xiàn)直接連接時(shí),就已經(jīng)具備了全雙工通信的潛力。通過(guò)前面的介紹,已知10Base-T
使用雙絞線(xiàn)直接連接,在這種情況下,數據可以通過(guò)兩個(gè)獨立的路徑發(fā)送和接收,一對用于發(fā)送數據,一對用于接收數據。
這種以太網(wǎng)稱(chēng)為全雙工以太網(wǎng)。為了實(shí)現全雙工以太網(wǎng),站點(diǎn)之間必須通過(guò)10Base-T直接連接或通過(guò)橋接、交換設備連接
而且網(wǎng)卡必須支持全雙工。
隨著(zhù)全雙工以太網(wǎng)在理論上的實(shí)現,用戶(hù)在兩個(gè)方面都可以獲得10Mbit/s的傳輸帶寬。這正是全雙工以太網(wǎng)被描述成具有
20Mbit/s帶寬直接的原因。另外,快速以太網(wǎng)和千兆以太網(wǎng)的都能夠支持全雙工技術(shù),而且萬(wàn)兆以太網(wǎng)只工作在全雙工方式
下。這樣,帶有全雙工技術(shù)的快速以太網(wǎng)的帶寬可達到200Mbit/s,而帶有全雙工技術(shù)的千兆以太網(wǎng)的帶寬可達到2Gbit/s。
全雙工以太網(wǎng)不再需要CSMA/CD來(lái)控制通信,事實(shí)上全雙工以太網(wǎng)也禁用CSMA/CD,全雙工模式提高了以太網(wǎng)的吞吐量,
例如,有10個(gè)10Mbit/s端口的交換機的最高容量為100Mbit/s。而在基于10Mbit/s的Hub的網(wǎng)絡(luò )中,所有端口共享10Mbit/s的帶寬。