2019-09-28-ch04网络访问

  1. 网络访问
    1. 物理层协议
      1. 物理层连接
      2. 物理层协议的作用
      3. 特征
    2. 网络介质
      1. 铜缆
      2. UTP布线
      3. 光纤
      4. 无线
    3. 数据链路层
      1. 职能
      2. 拓扑
      3. 物理WAN拓扑
      4. 物理LAN拓扑
      5. 数据链路帧

网络访问

categories: 思科1

物理层协议

物理层连接

  • NIC, 网络接口卡, 以太网网卡用作有线连接
  • ISR, 集成多业务路由器, 常用的家用路由器.
  • WLAN, 无线网卡

物理层协议的作用

  • 从数据链路层接受帧
  • 把帧编码成电信号, 发送到介质上
  • 检索信号, 还原为完整的帧, 传送给数据链路层

特征

  • 物理层管理的功能区

    • 物理组件: 电子硬件设备, 介质和连接器. 用来传输位信号
    • 编码: 将数据位流转化为电信号的方法
    • 信令: 位的表示方法称为信令方法, 规定那种类型的信号代表1, 哪种代表0
  • 带宽: 最多能承载的数据能力, 单位时间可以流向目的地的数据量, 单位是bit/s, 常用有Mb/s, 或Mbps

  • 吞吐量: 给定时段内通过介质传输的位的量度, 与带宽不同, 带宽是理想最大值, 吞吐量是实际值.

网络介质

铜缆

成本低, 易于安装, 电阻率低, 受到距离和信号干扰, 发送电脉冲信号. 容易受到两个干扰源的干扰:

  • 电磁干扰(EMI)或者射频干扰(RFI), 来源于无线电波和电磁设备(荧光灯, 电动机)
  • 串扰, 电线中的电信号对周围电线照成的干扰, 来源于电话串线.

铜缆有以下几种类型

  • 非屏蔽双绞线(UTP, unshielded twisted pair), 四对绞起来的线. 双绞线防止信号受到干扰, 铜线外包裹彩色塑料绝缘层(看到是彩色的线), 用颜色区分每个线对, 使用RJ-45连接器端接.

1570174138628

  • 屏蔽双绞线(STP, shielded twisted pair), 比UTP多裹了一层覆盖的金属屏蔽层(法拉第笼), 使用RJ-45连接器端接. 如果接地不正确, 反而会接受多于信号.

1570174149278

  • 同轴电缆, 几乎被淘汰. 从内到外依次是: 导线-绝缘层-铜网屏蔽层-塑料保护层. 用于无线安装或有线互联网安装. 可以连接BNC口, N口, F口.

1570174158306

UTP布线

  • 两根电线紧密排列, 彼此磁场恰好相反, 磁场抵消, 也消除了EMI和RFI干扰, 不同颜色的线绞合密度不同. 遵循TIA/EIA 共同制定的标准TIA/EIA-568, 定义了电缆类型, 长度, 连接器, 电缆端接, 测试电缆的方法.

  • 分类

    • 3类: 线没有绞合, 带宽一般, 用作电话线
    • 5(Cat5)类, 增强型5类/5e类(Cat5e): 线按照一定规格绞合, 用于百兆网
    • 6(Cat6)类: 绞合的线外面包裹了分隔物, 支持千兆传输. 推荐使用
  • 采用RJ-45连接器, 遵循TIA/EIA-568标准. 8根线, 只用到了1236四根线, 12负责输入, 36负责输出.注意正反面. 图中是宽的面在上.

    1570175859931

    • 对于同种设备, 发送端的36要对应接收端的12. (交叉电缆), 包括主机-主机, 交换机-交换机, 路由器-路由器. 一端是T568A, 另一端T568B.
    • 如果是异种设备, 两种设备12对应12, 36要对应36.(直通电缆). 包括主机-交换机, 主机-集线器
  • 传输距离100m

光纤

发送光脉冲信号, 从内到外为: 纤芯(玻璃制成)-涂层(反射用)-缓冲区(保护)-强化材料(保护)-表皮(保护)

1570176590558

  • 单模光纤: 数百公里, 用激光发射, 很细, 几乎不反射
  • 多模: 较粗, LED光源, 光反射
  • 信号损失发生在光纤到接口上
  • OTDR, 光时域反射器, 根据反射光传输时间定位损坏位置

无线

发送微波信号, 802.11标准

  • 无线接入点AP, 集中用户的无线信号, 并连接到现有基于铜介质的网络基础设施, 如以太网.

数据链路层

职能

  • 允许上层访问介质
  • 接受第 3 层数据包,并将它们打包为帧
  • 为物理网络准备网络数据

  • 控制数据在介质中的放置和接收方式

  • 在物理网络介质(例如 UTP 或光纤)中的节点之间交换帧

  • 收数据包并将其传输给上层协议

  • 执行错误检测

分为两个子层:

  • LLC, 逻辑链路控制, 根据网络层协议进行封装

  • MAC, 介质访问控制, 对接物理标准, 把帧放到介质上, 从介质上获取帧. 不同的介质需要使用不同的数据链路层协议. 转发信息时, 需要接收帧-解封-重新封装-发送

    需要解决以下的问题

    • 拓扑-节点之间的连接如何显示在数据链路层中
    • 介质共享-如何共享介质

拓扑

网络设备以及互联布局或关系. 分类有:

  • 物理拓扑, 表示终端设备和基础设施设备, 突出设备位置, 设备种类
  • 逻辑拓扑, 突出ip地址, 连接端口

物理WAN拓扑

  • 点对点
    • 节点1-网络-节点二
    • 不用共享介质, 判断帧的目的地址
  • 中心型
  • 网状

物理LAN拓扑

  • 星型
    • 集线器(假星型, 其实还是总线型, 公用带宽)
      • 连接所有的点
      • 载波侦听多点接入/冲突检测CSMA/CD, 监听-冲突-等待-重发
      • 利用效率低
    • 交换机(真星型, 独享带宽)
      • 点对点通路
    • 路由器
      • 隔离广播, 广播不允许通过
  • 总线
  • 扩展星型(多个星型相连)
  • 单工, 半双工, 双工: 单工: 发射接收角色不互换, 半双工(集线器), 发射接收不同时, 双工(交换机), 同时.
  • 争用访问-CSMA/CD, 载波侦听多路访问/冲突检测机制, 用于半双工, 需要一个进程管理设备合适可以发送以及多设备同时发送的处理. 进程如下:
    • A想要发送帧
    • 检测是否有人传输, 如果没有, 发送
    • 集线器接收帧
    • B设备想发送, 必须等待
    • 所有设备接收到帧, MAC地址匹配的主机接收整个帧
    • 两台设备同时传输造成冲突, 两台设备都将检测到, 数据损失. 等待一段时间重新发送.
  • 争用访问-CSMA/CA, 载波侦听多路访问/冲突避免机制, 数据包包含自己的长度. 其他设备收到此信息, 就会知道介质不可用时间, 在此期间停止传输. 接收方收到之后, 返回确认信息, 表示帧已到达. 用于无线连接. 全双工. 不会检测冲突, 而是在传输之前等待来避免冲突

数据链路帧

  • 帧: 帧头, 数据, 帧尾
  • 帧头
    • 帧开始和停止标志, 标识帧的开始和结束位置的限制
    • 编址, 表示介质上的源节点和目的节点. 用MAC地址. 还包含了源地址.
      • 路由器用IP地址确定通往目的设备的最佳路径
      • 路由器重新填写MAC地址, 转发到下一级
    • 类型, 用于标识数据字段中的第 3 层协议
    • 控制, 用于标识特殊流量控制服务, 例如QoS, 某些信息有优先权.
  • 帧尾
    • 错误检测
    • 帧结束
  • 协议种类
    • 802.11无线帧
    • 以太帧
    • ……

转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 tianyilt@qq.com

文章标题:2019-09-28-ch04网络访问

本文作者:tianyilt

发布时间:2019-12-07, 23:40:55

最后更新:2019-12-10, 08:53:01

原始链接:http://yoursite.com/2019/12/07/%E6%80%9D%E7%A7%911/2019-09-28-ch04%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AE%BF%E9%97%AE/

版权声明: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。

目录
×

喜欢就点赞,疼爱就打赏