介质访问控制子层(数链层)(未完待续)
作者:互联网
引言:
两种传播技术的网络
点到点、广播
如何得到信道使用权
两种网络两种情况
介质访问控制MAC(Medium Access Control)
用于获得介质的访问(存取)权,属于数链层的子层
逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)
链路管理、帧、流控、差控等
IEEE中MAC与LLC的关系
信道分配问题
LAN中如何分配信道
局域网中的静态信道分配方案
1.考虑FDM或TDM方式
2.信道利用率问题
局域网中的动态信道分配方案
1.竞争,如以太网
2.非竞争,如令牌环网
多路访问协议
ALOHA(欢迎)介质访问方法
最早用于夏威夷大学无线局域网(Aloha net)的一种随机介质访问方式(注意此处的介质)
纯 ALOHA
1.站有帧要发送,则立即发送
2.帧的整个发送过程中无其它帧发送,成功
3.如有,失败
3.随机后退一段时间重发,直到成功
时隙 ALOHA
1.以发送一帧的时间长度作为时间片(时槽),提供中心时钟同步
2.帧只能在时槽开始时发送
3…冲突后随机后退一段时间重发,超过次数不发,报告上层
信道利用概率问题(0.184、0.368)
思考:ALOHA 的问题,如何提高利用率?
CSMA
流程图中的几个问题:
对于一个已经开始发送的站点,何时可以不再考虑会发生冲突?(冲突槽时间,collision slot time)
2倍最大延迟(51.2μm,64B)
冲突槽时间实际也规定了什么?传输速度提高会发生什么?
后退的时间?
二进制指数后退法(后面讲)
总结:
对于随机访问方式
1.其一定处于传送、空闲和冲突三种周期之一
2.信道利用率与负荷成反比
3.但协议简单,价格低廉,容易实现和掌握
4.因此应用广泛
WDMA
WLAN的信道分配问题
WLAN协议
WLAN的带宽为11~54Mbps
信道特征:广播,意味着可能存在冲突
可以考虑 CDMA 机制,但太复杂,成本高
使用 FDMA 机制,每站的带宽太小
使用 TDMA 机制,则时槽的个数动态改变
考虑使用 CSMA 机制解决信道使用问题
隐蔽站问题
暴露站问题
CSMA/CA
以太网
由 DIX(DEC、Intel、Xerox)提出
由最初的 10Mbps到目前10/100Gbps
其简单性、兼容性、易维护性、价格低等特点保证了其生命力
一般,不区分 802.3与以太网
802.3体系:
曼码
帧格式
标签:未完待续,介质,数链,ALOHA,发送,子层,访问,信道,以太网 来源: https://blog.csdn.net/T1739574481/article/details/120814297