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计算机网络 主要网络技术介绍
以太网:
以太网是应用最为广泛的网络技术,它基于CSMA/CD机制,采用共享介质的方式实现计算机之间的通讯,带宽为10Mbps。
CSMA/CD技术是一种采用总线控制技术及退避算法。当一个站点要发送时,首先需监听总线以决定介质上是否存在其它站的发送信号。如果介质是空闲的,则可以发送,如果介质是繁忙的,则隔一次间隔后重发,即采用某种退避算法。介质的最大利用率取决于帧的长度和传播时间。数据帧长愈长,传输时间短则介质所用率愈高。以太网的带宽较低,同时由于它介质共享的特性,当网络中站点增加时,网络的性能会迅速下降。
快速以太网(FastEthernet):
快速以太网技术仍然是以太网,也是总线或星型结构的网络,仍采用的是广播模式(CSMA/CD竞争方式访问,IEE802.3),只是带宽增大了10倍,且仍然是一种共享介质网络技术。因此,当网络中站点数量达到一定数量时,网络性能仍会迅速下降。
令牌网(Token):
令牌网使用一种标记数据作为令牌,它始终在环上运行,当无帧发送时,令牌为空闲状态,所有的站点都可以俘获令牌,只有当站点获得空闲令牌后,才将令牌设置成忙状态,并发送数据。数据随令牌至目的站点后,目的站点将数据复制,令牌继续环行返回到发送站点,这时发送站点才将俘获的令牌释放,令牌重新成为空闲状态。由于这种网络设备的价格较高,不利于普及。在国内应用的例子较少。
光纤分布式数据接口(FDDI):
FDDI是高性能的高速宽带LAN技术,其标准为ANSI×3T5.5/ISO9384。FDDI物理结构是二个平行的、相对作反向传输的双环结构网,它采用定时的令牌传送协议,因此它可以被看作是一个令牌环网协议的高速版本。但与TokenRing技术不同的是当其发送完帧后就立即产生新的令牌丧,故其利用率较高,其运行速度可达100Mbps。其双环结构有非常好的冗余特性。FDDI有两种接入方式:双端口连接站(DAS),单端口连接站(SAS)。DAS方式比较贵,但有冗余功能;SAS需要有源集中器,且无冗余功能。铜线分布式数据接口(CDDI)是FDDI的一种变型,可以在不昂贵的铜线电缆上运行而使用相同的协议。
FDDI和CDDI的优点是冗余度和对故障的容限,内置的网络管理,有保证的访问和广泛的适用性。但是,FDDI/CDDI是昂贵和复杂的,始终未成为主流技术,发展速度缓慢,前景不被看好。
交换技术:
交换技术的出现使传统的共享式局域网技术(包括10Mbps的以太网、4Mbps或16Mbps的令牌环网和100Mbps的FDDI、CDDI)得到极大改进。共享式局域网上的所有节点(如主机、工作站)共同分享同一带宽,当网上两个任意节点交换数据时,其他节点只能请求等待。交换技术则利用网络交换机在网段之间建立多个并行连接(就像电话交换机可同时为众多的用户建立对话通道一样),采用按目的地址的定向传输,为每个单独的网段提供专用的频带(即带宽独享),增大了传统网络的传输吞吐量,提高了传输速率,有效地解决了广播问题,其主干网上几乎无碰撞问题。同时它具有虚拟网功能,使网络设计更加灵活,网络的管理和维护更加方便。
异步传输模式(ATM):
ATM作为一种全新的交换技术,其优越性决定了其必然成为下一世纪通信技术的主流。ATM是将分组交换与报文交换相结合的网络技术,采用定长的53字节的小的帧格式,其中48个字节为信息的有效负荷,另有5个字节为信元头部。对于有效负荷在中间节点不作检验,信息的校验在通信的末端设备中进行,以保证高的传输速率。ATM网络的信元传输,在ATM网络传输协议的数据链路层上要增加AAL子层和ATM子层。其中AAL子层为ATM适配层(ATM
Adapter Layer),它的作用是把数据帧拆成信元(在接收时把信元装配成数据帧),ATM子层则把信元送到线路上。
ATM与传统局域网技术的关键区别在于:传统局域网基于共享媒介,因而所有事件广播到每个节点,而ATM是在节点之间沿指定路径转发事件的。转发方式的主要优点是可提供每秒几百到几千兆字节的网络带宽。其主要有:信元交换独占带宽;面向连接;多种传输速率;同时兼有“路由”和“数据转发”功能;广域网和局域网协议的统一等特点。但ATM与传统网络技术还有一定的距离,ATM用于企业网络还必须通过仿真等技术来实现这一过度。这需要消耗不少网络带宽,增加传输时延。
千兆网:
千兆网作为一种最新而且成熟的技术(千兆网的标准已有),其占据了传统以太网和交换技术的双层优越性,即千兆以太网以其高带宽(1000MB)、少消耗网络带宽,无传输时延等高性价比等特点占据目前主流位置,成为今后企业计算网络中主干网络技术的首选。
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