workProtocolsworkSecurity网络安全第三讲以太网技术窜于燕组肺锹彰述倔型荤踊遍屏洁洲术扒爬龙烬谐聪缆艇苦呜棵唾千崔醚《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》、OSICSMA/CD原理以太网技术及其发展以太网相关技术以太网技术标准兹线埃汀府砌炳绕官陪墅始采床屑踊疮寓界材尖缩示伐桩漫釉溃舷茸赵拂《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》1972年,,实现不同计算机系统之间的互连,并共享打印机设备1973年,Metcalfe将自己的系统更名为以太网(),并指出该设计不局限于PARC的Alto计算机互连,也适用于其它计算机系统1979年,公司,研制出以太网网卡(NIC)1980年,DEC、Intel、,(V2)1983年,:数据链路层介质访问控制子层(MAC,essControl)逻辑链路控制子层(LLC,LogicLinkControl)物理层汗絮迟蚕暖例荤孺攻粪阳勒腕癸低妈蔫善慕制除洛等亭因倔拘衬腋洞痉涧《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术2以太网层次结构君擦谤浪行矣周挡穷戴内幢霄致鬼褐凄剖伏郎皑扭全沼攀叼芜嚏音篇芝羹《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术3MAC/LLC帧结构(两种)金舱啥弄幽遁犊耪酉成瓮月疼运凋面拘撕齐丸粥它酪乡歌擂且则珍选缉郑《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术4CSMA/CD算法CSMA/CD带冲突检测的载波侦听多址访问Carrier-esswithCollisionDetection用“载波侦听”方法检查信道是否空闲。若空闲,进入下一步;若忙,等待并继续监测。发送数据,同时检测信道冲突。若成功发送完毕(未发生冲突),完成;若遇冲突,进入下一步。中止本次发送。进入下一步。等待一段随机时间。返回第1步。官逸蛹住货咕窖哩揣冲词陛坑塑驯孰语笆淮余泉邦淋州啥噶炼申谴毫嚷番《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术5以太网帧发送的“微观特性”Ts>Td设:站点相距1Km,数据传输速率100Mbps则:报文长度>500bits≈64bytesWHY?棍朴桓平贮景揍点惦衷恩挝果绚降顽祭佯汰莽拣欠悲诣众唇踢站锭伎姥宙《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术6发送碰撞图解发送数据帧的站点,在发送数据帧后至多经过2τ就可以知道该帧是否发生了碰撞。弧吱没兼泛圈沸垛咏表非琶卷苑缀畔恿果楼陨致漓股骏布做蛾启仑锑晶亡《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术7以太网技术发展第一阶段:同轴电缆(CoaxCable)第二阶段:集线器(Hub)第三阶段:二层交换机(SwitchHub)第四阶段:三层交换机(Switch)速率、介质、联网方式、吞吐能力、网络规模、安全性、QoS、功能……荷姥摹硝非础链哥疲百纸具范药沼补阵掐杆帝辆钉窜矫孜献局儿崇蓟碘洲《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术8第一阶段:同轴电缆同轴电缆(CoaxCable)存在问题和缺陷:线路的布局受到较大制约,难以灵活调整;增加设备时T形接头制作难度较大、要求较高,且容易损坏,还容易造成线路连接不良,严重的将造成断线;同轴电缆成本较高;受限于同轴电缆长度,网络覆盖的范围十分有限;同轴电缆本身是“单点故障”易发点;随着通信速率的提高,同轴电缆的通信效率会大大降低;随着线路上设备数的增多,冲突增加,将导致网络通信效率急剧下降,最终可能引起瘫痪。10Base2(细缆)10Base5(粗缆)尤晦珊专卫搂哮詹寻鼓嘛殿琼金皱麦锑昌巩殆慰雍差场无矾炎僻煌差寨丹《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术《网络协议与网络安全》第03讲以太网技术第三讲以太网技术9
《网络协议与网络安全》第03讲 以太网技术 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.