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IEE 802.2标准逻辑链路控制子层 IEEE 802.2标准定义了逻辑链路控制LLC子层它是数据链路层的上层子层。作用 区分广域网里的x.25协议网络对应的LAP-B协议 和 IEE802.2标准LLC子层 LPA-B和LLC子层都属于数据链路层。需要注意查略资料得知 于是我们得出 在局域网里面数据链路层分为逻辑链路控制子层(LLC协议)和介质访问控制子层MAC层。 但是在广域网只有数据链路层HDLC协议的子集LAP-B协议。 MAC帧和LLC帧的联系与区别 见书本P99MAC主要用于在物理层上传输数据并负责介质访问控制。LLC帧通常被封装在MAC帧的数据字段中。LLC负责逻辑链路控制而MAC负责物理层上传输数据和介质访问控制。它们分别位于数据链路层的上层和下层。 LLC帧结构和HDLC帧的区别 在前面我们学习了HDLC协议它是在广域网章节学习但是它属于数据链路层。但是数据链路层在局域网又分为两层。它们的区别是什么? HDLC主要用于点对点和点对多点链路远程站点的数据传输。LLC主要用于在局域网上提供逻辑链路控制。就是一个用于广域网一个用于局域网的逻辑链路 LLC帧提供三种服务分别是无连接服务Type 1、有连接服务Type 2和确认无连接服务Type 3。前面第一部分写错了。这里纠正过来 2. IEE 802.3标准CSMA/CD协议 CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/collision detection带有冲突检测的载波侦听多路存取是IEEE 802.3使用的一种媒体访问控制方法。它严格对应于OSI开放系统互连模式的最低两层但不包括LLC子层。 载波监听CSMA1-坚持CSMA、非坚持CSMA、p-坚持CSMA。 CSMA/CD协议主要用于基带总线以太网中。基带总线和宽带总线的区别。 以太网是一种局域网技术但并不是所有的局域网都是以太网。除了以太网外还有其他类型的局域网技术如令牌环网络和FDDI。 早期的以太网标准 10Base2这是一种以太网标准使用50欧姆同轴电缆作为传输介质最大传输距离为185米。 10Base5这是一种以太网标准使用50欧姆同轴电缆作为传输介质最大传输距离为500米。 10BaseF这是一种以太网标准使用光纤作为传输介质。 10BaseT这是一种以太网标准使用双绞线作为传输介质最大传输距离为100米。 10Broad36这是一种宽带以太网标准使用同轴电缆作为传输介质最大传输距离为3600米。 快速以太网标准 快速以太网是一种以太网标准它支持100 Mbps的数据传输速率。快速以太网的物理媒体类型包括 100BaseT这是一种快速以太网标准使用双绞线或光纤作为传输介质。 100BaseT4这是一种快速以太网标准使用4对3类双绞线作为传输介质最大传输距离为100米。 100BaseTX这是一种快速以太网标准使用2对5类双绞线或2对屏蔽双绞线作为传输介质最大传输距离为100米。 100BaseFX这是一种快速以太网标准使用光纤作为传输介质最大传输距离为2000米。 虚拟局域网VLANIEEE 802.1Q标准 802.11研究无线局域网WLAN。这个是虚拟局域网VLAN。是不一样的请注意。 IEEE 802.1Q标准对Ethernet帧格式进行了修改在源MAC地址字段和协议类型字段之间加入4字节的802.1Q Tag。VLAN帧最小帧长为64字节。主要用于交换机。 在一个VLAN交换网络中以太网帧主要有以下两种形式有标记帧Tagged帧加入了4字节VLAN标签的帧无标记帧Untagged帧原始的、未加入4字节VLAN标签的帧。 VLAN的划分方法 基于端口划分也称为静态分配、基于MAC地址划分也称为动态分配、基于网络层协议划分等。 划分VLAN的好处和它存在的一些弊端 局域网互连 局域网互连需要一定的设备来实现例如中继器、网桥、路由器等。这里只介绍通过网桥的方式互联。类型下面 生成树网桥透明网桥基于生成树算法IEE 802.1d标准 快速生成树协议RSTP:IEE 802.1w标准 源路由网桥IEEE 802.5标准 网桥协议数据单元BPDUBridge Protocol Data Unit是生成树协议的一种桥嵌套协议在IEEE 802.1d规范里定义可以用来消除桥回路。 生成树网桥的实现过程可以归纳为三个步骤。 生成树网桥和源路由网桥的区别。 城域网城域以太网 运营商网桥协议IEE 802.1ad标准被称为Q-in-Q技术。 运营商主干网桥IEE 802.1ah标准也称为PBB协议或MAC-in-MAC技术解决上一个Q-in-Q技术存在MAC地址暴露在外的风险。这种技术通过在客户数据包上添加额外的MAC地址和VLAN标签来实现。 第五章 无线通信网 需要掌握 无线局域网包括WLAN基本概念WLAN通信技术IEEE802.11体系结构和Adhoc网络等内容。 无线个人网包括802.15技术规范蓝牙技术和ZigBee技术等内容。 无线城域网包括802.16标准关键技术和MAC子层等内容。 1无线局域网WLAN 根据802.11标准开发。IEEE802.11标准工作在2.4G频段或5G频段采用扩频通信技术。 802.11定义的两种拓扑结构基础设施网络和特殊网络 (Ad Hoc)。基础设施网络中无线终端通过接入点AP访问骨干网设备。Ad Hoc网络是一种点对点网络不需要有线网络和接入点的支持终端设备间通过无线网卡直接通信。 IEEE 802.11标准包括多个不同的协议它们之间在传输速率、传输距离和频段方面存在一些区别 802.11a工作在5GHz频段最大传输速率为54Mbps传输距离较短。802.11b工作在2.4GHz频段最大传输速率为11Mbps传输距离较长。802.11g工作在2.4GHz频段最大传输速率为54Mbps传输距离较长。802.11n可以工作在2.4GHz和5GHz频段最大传输速率可达600Mbps传输距离较长。802.11ac工作在5GHz频段最大传输速率可达1Gbps以上传输距离较长。 WLAN通信技术主要有三种红外通信、扩展频谱通信和窄带微波通信。 IEEE 802.11标准定义了多种物理层规范包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等。这些规范定义了在不同频段内使用的调制解调技术和信道编码方案。 802.11a工作在5GHz频段使用正交频分复用OFDM调制技术。802.11b工作在2.4GHz频段使用互补码键控CCK调制技术。802.11g工作在2.4GHz频段使用正交频分复用OFDM调制技术。802.11n可以工作在2.4GHz和5GHz频段使用正交频分复用OFDM调制技术和多输入多输出MIMO技术。802.11ac工作在5GHz频段使用正交频分复用OFDM调制技术和多输入多输出MIMO技术。   IEEE 802.11标准定义了数据链路层的规范。数据链路层负责数据帧的封装和解封装以及对无线信道的访问控制。数据链路层分为两个子层逻辑链路控制LLC子层和媒体访问控制MAC子层。 逻辑链路控制LLC子层LLC子层负责将网络层的数据包封装成帧以便在数据链路层传输。LLC子层使用IEEE 802.2标准定义的协议。媒体访问控制MAC子层MAC子层负责帧的传输和接收以及对无线信道的访问控制。IEEE 802.11标准定义了一种称为CSMA/CA载波侦听多路访问/冲突避免的媒体访问控制协议。CSMA/CA协议通过监听信道状态来避免冲突并使用确认机制来确保数据帧的成功传输。注意这个协议和之前在局域网之间使用的CSMA/CD协议的区别 需要注意CSMA/CD这个协议属于IEE 802.3协议标准第一次出现在局域网里的以太网标准。而CSMA/CA是出现在WLAN标准里的无线局域网标准IEE 802.11标准 Ad Hoc网络可以形成的MANET网络 然后MANET网络又分为扁平的路由协议又分为表驱动路由和反应式路由。书本P158 然后又介绍了两种协议目标排序的距离矢量协议DSDV基于链路状态算法、按需分配的距离矢量协议AODV基于距离矢量算法。 专业名词 SSID是Service Set Identifier的缩写它是无线局域网WLAN的主要名称包括家庭网络和公共热点。客户端设备使用此名称来识别并加入无线网络。简单来说它就是您的Wi-Fi网络的名称。 2无线个人网 IEEE 802.15工作组负责制定无线个人网WPAN的标准基于蓝牙技术的无线个人网标准它提供了短距离的无线通信功能。IEEE 802.15.4是另一种无线个人网标准它定义了一种低功耗、低速率的无线连接技术被广泛应用于ZigBee技术中。 3无线城域网WMAN 无线城域网包括802.16标准关键技术和MAC子层等内容。 WiMAX全球微波接入互通性是一种基于IEEE 802.16标准的无线宽带通信标准提供物理层PHY和媒体访问控制MAC选项。802.16采用的多路复用方式OFDM/OFDMA。 OFDM正交频分复用和OFDMA正交频分多址是两种多路复用技术。 视频学习补充 视频所学局域网第四章 以太网技术 第一个要点- CSMA/CD协议 第一步是监听算法三种1-坚持监听算法。。。。 第二步是冲突检测方法 最短帧长公式 发现冲突停止发送到最后一步选择重传。 使用截断二进制指数退避算法。需要掌握 第二个要点MAC地址主机的地址问题 MAC地址长度48位前24位由供应商标识需要记一下IBM、CISCO这两种。 第三个要点以太网帧格式 第四个网络传输介质 UTP无屏蔽双绞线 STP屏蔽双绞线 同轴电缆 直通线DCE交换机、Hub到DTE路由器、pc 交叉线DCE到DCE、DTE到DTE同种设备 第五个快速以太网技术、千兆以太网 工作半双工/全双工在全双工模式下不用CSMA\CD的方式因为不会出现冲突 第六个冲突域和广播域 分割冲突域      分割广播域 集线器        ×                             ×               物理层设备 交换机        √                              ×              数据链路层设备 路由器        √                              √              网络层设备 第七个交换式以太网 工作全双工通信不使用CSMA/CD技术。 过程广播    ---   学习学习接收的数据帧的源MAC地址形成MAC地址表 ----转发    ----更新300秒更新 第八个堆叠和级联 虚拟局域网---VLAN产生但是划分VLAN主要发送在交换机里但前面又说交换机不会分割广播域 同一个VLAN可以互相发送信息它有效的分割了广播域。避免了广播风暴。 VLAN划分静态VLAN(交换机端口)、动态VLANMAC、网络协议、子网、策略 IEEE 802.1q    以太网端口类型 Access端口连接终端仅允许一个VLAN的帧通过 Trunk端口连接其它交换机端口允许多个VLAN的帧通过 Hybrid端口连接其它交换机端口连接终端 Access端口Trunk端口和Hybrid端口是交换机的三种端口模式。 Access端口只能属于一个VLAN一般用于连接计算机的端口 Trunk端口可以属于多个VLAN可以接收和发送多个VLAN的报文一般用于交换机之间连接的端口 Hybrid端口也可以属于多个VLAN可以接收和发送多个VLAN的报文可以用于交换机之间的连接也可以用于交换机和用户计算机之间的连接。 VLAN注册协议---GVRP协议 GVRPGARP VLAN Registration Protocol是一种VLAN注册协议用于维护交换机中的VLAN动态注册信息并传播该信息到其他交换机中。这样可以避免手工配置静态VLAN提高工作效率。 GVRP协议有三种注册模式Normal模式、Fixed模式和Forbidden模式。 Normal模式允许端口动态注册、注销VLAN传播动态VLAN以及静态VLAN信息 Fixed模式禁止接口动态注册、注销VLAN只传播静态VLAN信息 Forbidden模式禁止端口动态注册、注销VLAN不传播除vlan1之外的任何vlan信息。 GVRP协议的优点是它可以实现动态分发、注册和传播VLAN属性从而达到减少网络管理员的手工配置量及保证VLAN配置正确的目的。它可以帮助我们消去了对端不需要的vlan帧起到流量控制的作用。 生成树协议---STP 网桥其实换成现代就是交换机。 网桥ID由优先级2字节和网桥的MAC地址6字节组成。取值0~65535。缺省值32768 注意网桥优先级的值越低则网桥优先级越高。优先级相同比较MAC地址 STP利用BPDU选择根网桥计算根路径成本。 过程转发、学习、侦听、阻塞、禁用Forwarding、Learning、Listening、Blocking和Disabled 生成树协议STP有五种端口状态转发、学习、侦听、阻塞和禁用。 转发状态下端口可以转发数据帧学习MAC地址表参与生成树计算并接收并发送BPDU。 学习状态下端口不转发数据帧但可以学习MAC地址表参与生成树计算并接收并发送BPDU。 侦听状态下端口不转发数据帧也不学习MAC地址表但可以参与生成树计算并接收并发送BPDU。 阻塞状态下端口不转发数据帧也不学习MAC地址表但可以接收并处理BPDU。 禁用状态下端口不转发数据帧也不学习MAC地址表并且不参与生成树计算。 RSTP提出了快速收敛机制。 第九个以太网通道链路聚合、端口聚合、eth-trunk 多条链路负载均衡、提高带宽 以太网通道Eth-Trunk也称为链路聚合Link Aggregation它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路从而实现增加链路带宽的目的。链路聚合技术具有增加带宽、提高可靠性和负载分担的优势。 根据是否启用链路聚合控制协议LACPLink Aggregation Control ProtocolEth-Trunk分为手工模式和LACP模式。手工模式下Eth-Trunk的建立、成员接口的加入由手工配置没有链路聚合控制协议的参与。LACP模式下Eth-Trunk接口的创建、成员接口的加入由手工配置LACP协议参与链路动态调整负责链路状态维护。在聚合条件发生变化时自动调整或解散链路聚合。 协议PAGP端口聚合协议Cisco私有、LACP(链路聚合控制协议)IEEE802.3ad。 第十个无线局域网 WLAN标准需要记。 如果工作在2.4G有14组信道每5个信道为一组。我国现在只有13组信道。 在MAC层 有点协调功能PCF-----无争用服务其实就是轮询 分布式协调功能DCF----争用服务其实就是CSMA/CA。 AP无线接入点Wireless Access Point是一个无线网络的接入点俗称“热点”它是用于无线网络的无线交换机也是无线网络的核心。AP就是传统有线网络中的HUB也是组建小型无线局域网时最常用的设备。 AC无线接入控制器Access Control是一种网络设备用来集中化控制局域网内可控的无线AP。AC是一个无线网络的核心负责管理无线网络中的所有无线AP包括下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等等相当于调度官。 综合布线技术 有图提供分别了解干线子系统垂直子系统、水平子系统、工作区子系统、建筑群子系统、管理子系统、设备间子系统。 继续视频 局域网技术8_1的视频 VTP域和STP生成树不一样的前面讲的是GVRP协议 VTPVLAN中继协议VLAN Trunking Protocol是思科私有协议。它的作用是在大型网络中会有多台交换机同时也会有多个VLAN如果在每个交换机上分别把VLAN创建一遍这会是一个工作量很大的任务。VTP协议可以帮助管理员减少这些枯燥繁重的工作。管理员在网络中设置一个或者多个VTP Server然后在Server上创建和修改VLANVTP协议会将这些修改通告其它交换机上这些交换机自动更新VLAN信息 (VLAN ID和VLAN Name) 。 VTP域VTP Domain是由需要共享相同VLAN信息的交换机组成。只有在同一个VTP域的交换机才能同步VLAN信息。根据交换机在VTP域中的作用不同VTP可以分为以下三种模式Server (服务器模式)、Client (客户机模式)、Transparent (透明模式) 。 VTP可以分为以下三种模式 1. Server (服务器模式)在VTP服务器模式可创建、修改和删除VLAN同时将这些信息发送给其它交换机。 2. Client (客户机模式)在VTP客户机上不允许创建、修改和删除VLAN但它会监听来自其它交换机的VTP通告并更改自己的VLAN信息接收到的VTP信息也会在Trunk链路上向其它交换机转发。 3. Transparent (透明模式)透明模式的交换机不完全参与VTP。可以在这种模式的交换机上创建、修改和删除VLAN但是这些VLAN信息并不会通告给其它交换机它也不接受其它交换机的VTP通告而更新自己的VLAN信息 。 例题补充知识 GVRP由IEEE 802.1p制定。 OFDM正交频分复用技术在4G LTE技术中应用。而在5G使用的是F -OFDM。 二进制指数退避算法前面我们提到它是最后选择重发时使用的补充它是通过扩大退避窗口杜绝了再次冲突。 根据交换机的帧转发方式交换机可以分为以下几种类型 1. 存储转发Store-and-Forward交换机在接收到数据帧后会先将整个数据帧存储到缓存中然后对数据帧进行完整性检查如果数据帧没有错误再将其转发到目的端口。 2. 直通Cut-Through交换机在接收到数据帧的目的地址后立即将数据帧转发到目的端口不对数据帧进行完整性检查。 3. 碎片自由Fragment-Free这种方式是直通方式和存储转发方式的折中。交换机在接收到数据帧的前64字节后再将数据帧转发到目的端口。这样可以避免大部分的碰撞和错误帧。 题目存储转发的交换延迟会比直通转发的延迟长。 背板带宽计算方式例如全双工16口千兆以太网交换机。需要回去补习 WLAN无线漫游需要补 其实就好比你拿着手机出省你的手机的的网络连接不会中断漫游的行为决定权在你。 WIFI5,相当于802.11ac。运行在5GHz。数据速率1Gbps WIFI6,图相当于802.11ax。运行在2.4GHz和5GHz。数据速率9.6Gbps 再来像CSMA/CD当两个站点发生连续3次冲突后再次发生冲突的概率是1/8. 我的理解是注意是发生冲突之后这个之后用的是截断二进制指数退避算法所以三次之后就是2**3次方。 你可以好好补习一下。 CSMA/CD和CSMA/CA的区别CSMA/CD相比于CA站点竞争信道提高了信道的利用率。 因为CSMA要等待一个时间侦听信道。 以太网帧长度最小64B最大1518B VLAN帧长度最小64B最大1518B4BVLAN标记字段。而最小可以不用加VLAN标记。 二层交换机有且仅有一个关系表MAC地址表。 注意交换机存在的环路问题导致的广播风暴不一定会填满MAC地址表只是重复学一个MAC地址。而且题目说的是二层转发表填满和环路问题无关。被占满的原因可能是利用了假的MAC进行攻击。 10GBase-ER标准单模光纤最大传输距离40KM参考图。 VLAN中继的含义就是一台交换机上的VLAN配置信息可以传播、复制到网络中的相连的其它交换机上。在思科指的是VTP协议后面我们学的是GVRP协议。 突出网桥、交换机一个端口表示一个冲突域路由器一个端口表示一个广播域。题目数多少个端口就可以。 IEEE 802.11定义了多种帧间间隔IFS以便提供基于优先级的访问控制。这些帧间间隔包括 1. 短帧间间隔Short Interframe SpaceSIFS用于高优先级帧之间的传输例如ACK帧和CTS帧。 2. PCF帧间间隔PCF Interframe SpacePIFS用于点协调功能Point Coordination FunctionPCF模式下的轮询操作。 3. DCF帧间间隔DCF Interframe SpaceDIFS用于分布协调功能Distributed Coordination FunctionDCF模式下的数据帧传输。 4. 扩展帧间间隔Extended Interframe SpaceEIFS用于处理错误或不可识别的帧。 时间长度依次增大时间越短优先级越高。需要记忆点协调功能、分布式协调功能参照书本p153IEEE 802.11标准的MAC子层定义的三种访问控制机制。需要补习 哪些指标用于双绞线测试、光纤测试。 在双绞线布线标准中对一些用户最关心的双绞线性能指标做了明确的说明。这些指标包括衰减Attenuation、近端串扰NEXT、直流电阻、阻抗特性、衰减串扰比ACR和电缆特性SNR等。 光纤测试指标包括衰减、长度与极性。光损耗测试仪OLTS可以测量每条光纤链路的衰减并计算光纤长度。此外还可以利用OTDR曲线获得信道或链路中各点的衰减、回波损耗值。 IEEE 802.11标准的无线网络加密协议 WPA     TKIP WPA2    AES 数据速率对应传输时延 信号速率对应传播时延 由此可以通过传输时延2*传播时延传输时延帧长/数据速率。传播时延网段长/信号速率。 从而得到最短帧长。 这个公式应用于CSMA/CD的以太网帧作用是确保发送数据站点在传输时能检测到可能存在的冲突。即为了冲突检测需要设置最短帧长。 补充以太网帧。 以太网帧最大帧长是1518字节其中18字节是以太网帧头部分其中数据部分占1500字节。 而这个数据部分是网络层头部数据如果题目问的是包含在IP数据包中的数据部分就需要去除头部所以最终结果是1480字节。 IP数据包中的数据部分最长1480字节TCP数据包中的数据部分最长1460字节。头部占20字节。 TCP数据1500-IP头20-TCP头201460byte IP数据包的组成目的MAC6源MAC6类型2IP头20TCP头20数据1460字节FCS4字节1500FCS4 黑色粗体是以太网MAC帧的数据部分它1500字节再加上帧头长18就是最大以太网帧的长度。 IP包的长度IP头TCP头数据1460字节1500 数据包中的数据部分是TCP头TCP的数据1460字节 有个关于编码技术4B/5B对应的应用100base-FX对应线缆特点半/全双工。有个图需要记忆。 补充只有在点对点链路类型才支持快速切换机制所以stp是在点对点环境。而中继模式是用于交换机之间连接是trunk口和stp没有关系。两端均工作在全双工模式才可能成为点对点链路。 关于VLAN标记在二层转发之间的运行特点需要掌握。什么时候删除P76题解析 缺省既是默认状态的意思 千兆以太网的两个标准IEEE 802.3z和IEEE 802.3ab IEEE 802.3z分为3个。x IEEE 802.3ab分为一个T。 交换机接收到数据帧后如果没有对应表项则广播转发 用来承载多个VLAN流量的协议组是ISL思科私有和802.1q现在主流通过加vlan标记 ITU-R国际电信联盟对4G的标准100Mbps。OFDM技术 4G移动通信标准TD-LTE和FDD-LTE的区别是划分上下行信道的方式不同。TD时分FD频分但它们并不是调制技术。
http://www.zqtcl.cn/news/866931/

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