第五部分高速局域网技术
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高速局域网技术-电脑资料高速是一个相对概念,比快速更快就是高速,。
因此,基于目前局域网(LAN)中采用快速以太网是100M,传输速率大于100M的就可以算是高速局域网。
这方面已经采用的技术主要是千兆以太网和ATM,正在试验的有万兆以太网。
由于千兆以太网拥有成本低、互连性好、支持厂家多等优势,实际上已成为高速局域网的主流技术。
构建高速局域网的技术布线技术目前安装的大多数网络布线是非屏蔽双绞线,遵循的标准一般都是EIA/TIA和ISO公布的“超五类”标准(当然最早期的布线不满足)。
这些性能标准可以满足千兆以太网和速率高于1.2Gbps的异步传输模式的要求。
预定的六类布线频率极限为200MHz,因此很难说最高以200MHz运行的未来编码系统将实现多高的速率。
所以在局域网建设中,数据速率并不是转向光纤的决定因素。
(学电脑)成本比较也说明了在连接工作站的水平信道中,非屏蔽双绞线仍继续作为介质选择的主要原因。
很明显,光纤到桌面的成本要远远高于非屏蔽双绞线的成本。
一般来说,前者中无源部件的成本就是后者的三倍多,如果加上有源设备的成本,如集线器和网络接口卡(NIC),则成本差异会进一步加大。
但是,距离限制则是楼层连接和园区内互连使用光纤的必然选择。
另外,带宽需求的爆炸性增长,要求网络布线必须考虑未来的平滑升级。
因此,在结构化布线中,由于主干安装条件一般非常困难,网络规划人员必须考虑使用最高容量的缆线;在园区网建设中,一般要求光纤到小区、光纤到大楼。
另一方面,光纤布线的成本正在明显下降。
这就使多模光纤、单模光纤都具有很高的性价比。
现在许多建筑物中都正在安装复合电缆,即同时采用多模光纤和单模光纤。
这代表着一种新的发展趋势,非常值得参考。
链路层技术千兆以太网可以提供1Gbps的通信带宽,而且具有以太网的简易性。
它采用同样的CSMA/CD协议,同样的帧格式和同样的帧长,同样支持全双工和EtherChannel。
对于广大的网络用户来说,这就意味着现有的投资可以在合理的初始开销上延续到千兆以太网。
计算机三级《网络技术》基础知识:高速局域网工作原理1.高速局域网的研究方法传统局域网技术建立在共享介质的基础上,网中所有结点共享一条公共传输介质,典型的控制方法有:CSMA/CD、令牌环和令牌总线。
介质访问控制方法使得每个节点都能够公平使用公共传输介质,如果网络中结点数目增多,每个结点分配的带宽将越来越少,冲突和重发现象将大量增加,网络效率急剧下降,数据传输的延迟增长,网络服务质量下降。
解决方案:(1)增加公共线路的带宽。
优点:仍然是局域网保护用户已有的投资。
(2)将大型局域网划分成若干个用网桥或路由连接的子网。
优点:每个子网作为小型局域网,隔离子网间的通信量,提高网络的安全性。
(3)将共享介质改为交换介质。
优点:交换式局域网的设备是交换机,可以在多个端口之间建立多个并发连接。
交换方式出现后,局域网分为:共享式和交换式局域网。
2.快速以太网(标准IEEE802.3u)以太网采用相同的帧格式,同样的介质访问控制与组网方法,将速率从10Mbps提高10倍到100Mbps。
解决方法只要在MAC子层使用CSMA/CD,在物理层进行必要调整,定义新的物理层标准。
形成快速以太网标准IEEE802.3u。
100base-T标准定义了介质独立接口,它将MAC子层与物理层隔开,传输介质和信号编码方式的变化不会影响MAC子层。
100BASE-T的有关传输介质标准主要有3种:(1)100base-TX:支持2对5类非屏蔽双绞线或2对1类屏蔽双绞线;其中1对用来发送,1对用来接收,是全双工系统,每个结点可同时以100Mbps发送和接收数据。
(2)100base-T4:支持4对3类非屏蔽双绞线,其中3对用于数据传输,1对用于冲突检测。
(3)100base-FX:支持2芯的单模或多模光纤,主要用于高速主干网,从结点到集线器的距离可达2km。
是全双工系统。
3.千兆以太网(标准IEEE802.3z)在电视会议、三维图形与高清晰图像应用中,需要使用更高带宽的局域网。