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1.2 以太网基本概念及原理(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-30
导读: BA000007 以太网技术 ISSUE1.0 第1章 概述 1.2 以太网的设计目标 开始的时候,以太网设计建议书提出了以太网设计的基本目标,即所谓的功能特性。在后来的应用中对这些目标进行了不断的补充和完善,最终形成了一个成

BA000007 以太网技术 ISSUE1.0

第1章 概述

1.2 以太网的设计目标

开始的时候,以太网设计建议书提出了以太网设计的基本目标,即所谓的功能特性。在后来的应用中对这些目标进行了不断的补充和完善,最终形成了一个成熟的体系。主要包含以下几点:

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简明性。这是以太网技术最大的特点,正是因为简明性为将来的统治地位奠定了基础;

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低成本。成本不要太高,一般的单位能够有能力购买需要的部件来组建网络;

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兼容性。不应该对网络层实现施加任何限制,即以太网的所有功能都在数据链路层实现;

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寻址灵活。应该有一种机制来确定网络中的一台计算机,全部计算机或一组计算机;

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公平。各个终端应该公平的享有带宽;

高速。当时来说,10M的速率已经是个天文数字了,所以把以太网的共享总线带宽设计为10M;

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分层结构。数据链路层协议不应该随物理介质的不同而变化;

全双工。随着以太网技术的发展,共享介质技术(即半双工)已经逐渐不能满足需求,需要效率更高的全双工技术;

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差错控制。该技术应该能够发现传输中的错误并进行纠正,如果不能纠正,则丢弃接收到的数据;

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速度灵活性。不应该局限在10M的速率上,应该能适应不同的速率; 优先级。网络设备应该能对一些关键性的业务提供优先可靠的传输。

这些功能目标有的是必须实现的,比如简明,低成本,寻址灵活等,有的则根据需要实现,比如优先级等,但在今天的以太网设备中,这些可选的性能目标都已经实现。

1.3 以太网基本技术

1.3.1 半双工CSMA/CD

根据以太网的最初设计目标,计算机和其他数字设备是通过一条共享的物理线路连接起来的。这样被连接的计算机和数字设备必须采用一种半双工的方式来访问该物理线路,而且还必须有一种冲突检测和避免的机制,来避免多个设备在同一时刻抢占线路的情况,这种机制就是所谓的CSMA/CD(带碰撞检测的载波监听多路访问)。

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第1章 概述

CSMA/CD的工作过程是这样的:终端设备不停的检测共享线路的状态,只有在空闲的时候才发送数据,如果线路不空闲则一直等待。这时候如果有另外一个设备同时也发送数据,这两个设备发送的数据必然产生碰撞,导致线路上的信号不稳定,终端设备检测到这种不稳定之后,马上停止发送自己的数据,然后再发送一连串干扰脉冲,然后等待一段时间之后再进行发送。 发送干扰脉冲的目的是为了通知其他设备,特别是跟自己在同一个时刻发送数据的设备,线路上已经产生了碰撞。检测到碰撞后等待的时间也是随机的,不过逐渐在增大。

1.3.2 以太网的物理介质

刚开始的时候,以太网是运行在同轴电缆上面的,通过复杂的连接器把计算机和终端连接到该电缆上,然后还必须经过一些相关的电信号处理,才能使用。这样的结构相对复杂,而且效率上不是很理想,只能适合于半双工通信(因为只有一条线路)。到了1990年,出现了基于双绞线介质的10BAST-T以太网,这是以太网历史上一次最重要的革命。

10BAST-T得以实施,主要归功于多端口中继器和结构化电话布线。多端口中继器就是目前所谓的HUB,终端设备通过双绞线连接到HUB上,利用HUB内部的一条共享总线进行互相通信。物理上这种结构是星形的,但实际上还是沿用了CSMA/CD的访问机制,因为HUB内部是通过一条内部总线把许多终端连接起来的。

10BAST-T以太网技术使用了四对双绞线来传输数据,一对双绞线用来发送,另外一对用来接收。之所以使用一对双绞线来分别进行收发,主要是电气特性上的考虑,发送数据的时候,在一条线路上发送通常的电信号,而在另外一条线路上发送与通常电信号极性相反的信号,这样可以消除线路上的电磁干扰。

后来又出现了100M的以太网,即所谓的快速以太网。快速以太网在数据链路层上跟10M以太网没有区别,不过在物理层上提高了传输的速率,而且引入了更多的物理层介质,比如光纤,同轴电缆等。运行在两对双绞线上的100M以太网称为100BAST-TX,运行在光纤上的100M以太网则为100BASE-FX,还有运行在四对双绞线上的100BAST-T4等。

1.3.3 全双工以太网和以太网交换机

把双绞线作为以太网的传输介质不但提高了灵活性和降低了成本,而且引入了一种高效的运行模式——全双工模式。所谓全双工,就是数据的发送和接收可以同时进行,互不干扰。传统的网络设备HUB是不支持全双工的,因为HUB的内部是一条总线,数据接收和发送都是在该总线上进行,没有办法进

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第1章 概述

行全双工通信,因此,要实现全双工通信,必须引入一种新的设备,即现在的交换机。

交换机跟HUB的外观相同,都是一个多端口设备,每个端口可以连接终端设备和其他多端口设备。但在交换机内部就不是一条共享总线了,而是一个数字交叉网络,该数字交叉网络能把各个终端进行暂时的连接,互相独立的传输数据,而且交换机还为每个端口设置了缓冲区,可以暂时缓存终端发送过来的数据,等资源空闲之后再进行交换。正是交换机的出现,使以太网技术由原来的10M/100M共享结构转变为20M/200M独占带宽的结构,大大提高了效率,而且可以在交换机上施加一些软件策略,来实现附加的服务,比如VLAN(虚拟局域网),优先级,冗余链路等。

1.3.4 以太网的应用

以太网设计的初衷,就是把一些计算机联系起来进行文件共享和数据库记录的传输。到目前为止,在计算机互连这个领域,以太网仍然是最活跃的技术,但已经不再局限于这个领域,在其他一些领域,以太网也大显身手,表现不俗。下面是以太网的主要应用领域:

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计算机互连:这是以太网技术的主要目标,也是最成熟的应用范围。最开始的时候,许多计算机通过同轴电缆连接起来,互相访问共享的目录,或访问在同一个物理网段上的文件服务器,各个计算机(不论是服务器还是客户机)在网络上的地位相同。随着应用的发展,这种平等的结构逐渐不适应实际的需要,因为网络上的大部分流量都是客户机跟服务器之间的,这种流量模型必然在服务器上形成瓶径。当全双工以太网和以太网交换机引入以太网之后,这种情况有所改变,取代的是把服务器连接到以太网交换机的一个高速端口(100M)上,把其他客户机连接到以太网交换机的低速端口上,这样就暂缓了瓶径的形成。现代的操作系统提供分布式服务和数据仓库服务,基于这些操作系统的服务器除了跟客户机通信之外,还要跟其他服务器交换大量的信息进行数据的同步,这样传统的100M快速以太网就不能满足要求了,于是1000M以太网应运而生。

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高速网络设备之间互连:随着INTERNET的不断发展,一些传统的网络设备,比如路由器,之间的带宽已经不能满足要求,需要更高更有效率的互连技术来连接这些网络设备构成INTERNET的骨干,1000M以太网成了首选的技术。传统的100M也可以应用在这些场合,因为这些100M的快速以太网链路可以经过聚合,形成快速以太网通道,速度可以达到100M——1000M的范围。

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城域网中用户接入的手段:用户通过以太网技术接入城域网,实现上网,文件 …… 此处隐藏:3328字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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