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* * EIA/TIA 568 B 线缆标准 顺序 所属线对 颜色 功能 针1 对2 白橙 Tx+ 针2 对2 橙 Tx- 针3 对3 白绿 Rx+ 针4 对1 篮 在10BaseT和100BaseT中未使用 针5 对1 白篮 在10BaseT和100BaseT中未使用 针6 对3 绿 Rx- 针7 对4 白棕 在10BaseT和100BaseT中未使用 针8 对4 棕 在10BaseT和100BaseT中未使用 * * UTP实现直连线 两端的线序相同 8 1 棕 白 蓝 白 棕 蓝 绿 绿 白 橙 橙 白 1 8 直连线 8 1 8 1 棕 白 蓝 白 棕 蓝 绿 绿 白 橙 橙 白 * * UTP实现交叉线 部分线序交叉 8 1 交叉线 1 8 1 8 8 1 棕 白 棕 蓝 绿 绿 白 橙 白 蓝 白 橙 棕 白 橙 白 蓝 白 棕 绿 橙 绿 白 蓝 * * 何时使用直通线 * * 何时使用交叉线 * * UTP直连线与交叉线对比 两个端口均标有或均没标有“X”时用交叉线. 有且仅有一个端口标记有“ X”时使用直连线. 1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x * * 以太网 以太网的历史与发展 DIX与IEEE802.3 以太网原理 以太网的帧格式 10Mbit/s以太网的家族成员 快速以太网 吉比特以太网 以太网双绞线的连线顺序 * * 以太网的历史 LAN、MAN、WAN LAN的主要技术特点(应用角度) 覆盖有限的地理范围 高传输速率 10Mbps~1000Mbps 低误码率 10-8 ~ 10-10 为一个单位所拥有 采用总线、星形、环形拓扑 双绞线、同轴电缆、光纤 介质访问控制方法:共享(随机,受控)与交换 决定局域网特性的主要技术要素:网络拓扑、传输介质和介质访问控制方法 以太网(Ethernet) 目前,以太网占据了整个局域网90%左右的份额,而且随着万兆以太网标准的制定和相关产品的推出,以太网在传输速度上的优势越来越明显,再加上以太网固有的良好兼容性、升级的平滑性等特点,以太网的应用前景会更加广泛。 hub hub hub Switch Server station stations stations * * Ethernet的历史发展 Ethernet的核心技术是CSMA/CD介质访问控制方法; 随机争用技术起源于夏威夷大学校园网ALOHA; 70年代, Xerox公司开始Ethernet实验网的研究,宣布了Ethernet产品; 80年代初,Xerox、DEC与Intel联合宣布Ethernet V2.0规范 ; 在此基础上,IEEE802工作组于1982年制定了第一个IEEE的以太网标准(编号为802.3); 90年代,10Base-T标准使得Ethernet性能价格比大大提高; 目前,交换式Ethernet与最高速率为10Gb/s的高速Ethernet的出现,更确立了它在局域网中的主流地位。 * * DIX与802.3 IEEE802 局域网的发展需要,1980年2月成立IEEE802委员会,制定了一系列局域网标准,称为IEEE802标准。它在OSI/RM、TCP/IP(广域网)之后。局域网不用网络层。IEEE 802委员会制定的标准被ISO采用为ISO8802。 分层 按IEEE802标准,局域网体系结构由物理层、介质访问控制子层(MAC-Media Access Control)和逻辑链路子层LLC(Logical Link Control)组成 * * 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 OSI 参考模型 传输媒体 物理层 物理层 传输媒体 MAC子层 LLC子层 MAC子层 LLC子层 高层协议 IEEE802.2局域网参考模型 高层协议 高层协议 DIX与802.3 * * OSI/RM的物理层与局域网模型的物理层相当 OSI/RM的数据链路层与局域网模型的LLC+MAC 相当 LLC层与传输介质无关,适合各种类型的局域网 MAC层与传输介质有关,它和网络的拓扑形式、传输介质的类型、 介质的访问控制方式有直接关系 LLC层的主要作用:为高层协议提供相应的接口,即一个或多个 服务访问点,并进行流量和差错控制。 MAC层的主要作用:装/拆帧、地址识别和差错检测丢弃出错的帧)、

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