Ethernet帧结构 - TerryLiang - 博客园
会员
周边
新闻
博问
AI培训
云市场
所有博客
当前博客
我的博客
我的园子
账号设置
简洁模式 ...
退出登录
注册
登录
EasyNet
Java,c#,ExtJs,Lucene,Voip
博客园
首页
新随笔
联系
订阅
管理
Ethernet帧结构
Ethernet帧结构
TCP/IP支持多种不同的链路层协议,这取决于网络所使用的硬件,如Ethernet,令牌环网,FDDI(Fiber Distributed Data Interface,光纤分布式数据接口)等。基于不同的硬件的网络使用不同形式的帧结构,Ethernet是当今应用最广泛的局域网技术。
Ethernet V2.0的帧结构:
前导码
帧前定界符
目的地址DA
源地址SA
类型字段
数据字段
帧校验字段
7B
1B
6B
6B
2B
46~1500B
4B
1.前导码和帧前定界符字段
前导码由56位(7B)的101010...1010比特序列组成,帧前定界符由一个8位的字节组成,其比特序列为10101011。
如果将前导码与帧前定界符一起看,那么在62位101010...1010比特序列之后出现11。在这个11之后便是Ethernet帧的目的地址字段。从Ethernet物理层角度看,接收电路从开始接收比特到进入稳定状态,需要一定的时间。设计前62位1和0的交替比特序列的目的是保证接收电路在帧的目的地址到来之前到达正常状态。接收端在收到最后两位11时,标志在他之后应该是帧的目的地址。前导码与帧前定界符主要起到接收同步的作用,这8个字节接收后不需要保留,也不计入帧头长度。
2.目的地址和源地址
目的地址与源地址分别表示帧的接收节点与发送节点的硬件地址。硬件地址一般称作MAC地址,物理地址或Ethernet地址。地址长度为6B(即48位)。为了方便起见,通常使用十六进制数字书写。
Ethernet帧的目的地址可分为3种:
单播地址(unicast address):目的地址的第一位为0表示单播地址。目的地址是单播地址,则表示该帧只被与目的地址相同的节点所接收。
多播地址(multicast address):目的地址第一位为1表示多播地址。目的地址是多播地址,则表示该帧被一组节点所接收。
广播地址(broadcast address):目的地址全为1表示广播地址。目的地址是广播地址,则表示该帧被所有所有节点接收。
3.类型字段
类型字段表示的是网络层使用的协议类型。常见的协议类型:0800表示网络层使用IP协议,0806表示网络层使用ARP协议,8137表示网络层使用Novell IPX协议,809b表示网络层使用Apple Talk协议。
4.数据字段
IEEE 802.3协议规定数据的长度在46~1500B之间。如果数据的长度少于46B,需要加填充字节,补充到46B。填充字节是任意的,不计入长度字段中。帧头部分长度为18B,包括6B的目的地址字段,6B的源地址字段,2B的类型字段和4B的帧校验和字段,而前导码与帧前界定符不计入帧头长度中,那么,Ehternet帧的最小长度为64B(46B+18B),最大长度为1518B(1500B+18B)。设置最小帧长度的一个目的是使每个接收节点能够有足够的时间检测到冲突。
5.帧校验字段
帧校验字段FCS采用CRC校验。校验的范围包括目的地址字段,源地址字段,类型字段,数据字段。在接收端进行校验,如果发生错误,帧将被丢弃。
32位CRC校验的生成多项式为:
G(x)=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x1+1
posted @
2009-05-02 21:02
TerryLiang
阅读(2550)
评论(0)
编辑
收藏
举报
会员力量,点亮园子希望
刷新页面返回顶部
公告
Copyright © 2024 TerryLiang
Powered by .NET 8.0 on Kubernetes
Ethernet(以太网)基本工作原理 - 知乎切换模式写文章登录/注册Ethernet(以太网)基本工作原理乐竹每天提醒自己,不要忘记梦想!以太网采用的介质控制方法是:CSMA/CD(带有冲突检测的载波侦听多路访问)Ethernet 数据发送流程CMSA/CD的发送流程可以简单概况为4步:先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发。(1)载波侦听过程每个主机在发送数据帧之前,首先要侦听总线的【忙/闲】状态。Ethernet网卡的收发器一直在接收总线上的信号,如果总线上有其他主机发送的信号,那么曼彻斯特解码器的解码时钟一直有输出;如果总线上没有信号发送,那么曼彻斯特(Manchester)解码器的时钟输出为0。Manchester解码器是网卡上的一个组件,解码时钟会根据线路上的信号以曼彻斯特编码解码。曼彻斯特编码因此,Manchester解码器的时钟信号可以反映出总线的【忙/闲】状态。(2)冲突检测方法载波侦听并不能完全消除冲突。———————————————————————————————————————电磁波在同轴电缆中传播速度约为 2×108m/s,如果局域网中两个【相隔最远】主机A和B相距 1000m,那主机A向主机B发送一帧数据要经过。t=\frac{1000}{2\times10^{8}}=5\times10^{-6} s=5\mu s 主机A发送数据后,要经过t后,主机B才接收到这个数据帧。在这5μs的时间内,主机B不知道主机A已经发送数据,它就有可能也向主机A发送数据。出现这种情况,主机A和主机B的这次发送就发生【冲突】。———————————————————————————————————————比较极端的冲突是:主机A向主机B发送数据,当数据信号快要到达主机B时,主机B也发送了数据。等到冲突信号传送回主机A时,已经经过了两倍的传播延迟2t(t=D/V,D为总线传输介质的最大长度,V是电磁波在介质中的传播速度)。冲突的数据帧可以传遍整个缆段,缆段上的主机都可以检测到冲突。缆段被称为【冲突域】,如果超过2t的时间没有检测出冲突,则该主机已取得【总线访问权】,因此将 2t定义为【冲突窗口】。冲突窗口是连接在一个缆段上所有主机能检测到冲突发生的最短时间。由于Ethernet物理层协议规定了总线最大长度,电磁波在介质中的传播速度是确定的,因此冲突窗口的大小也是确定的。最小帧长度与总线长度、发送速率之间的关系———————————————————————————————————————为了保证主机在发送一帧的过程可以检测到冲突,就要求发送一个最短帧的时间要超过冲突窗口的时间。因为帧发送并不是一瞬间全部发送完成,发送延迟 t = 帧长度/发送速率,发送速率一般不会改变,因此要在发送的过程中能检测到冲突需要规定一个最小帧长度最短帧长度为 L_{min} ,主机发送速率为S,发送短帧所需的时间为 L_{min} / S ,冲突窗口的值为2D/V \frac{L_{min}}{S}\geq \frac{2D}{V} 所以可以根据总线长度、发送速率和电磁波传播速度估计最小帧长度。———————————————————————————————————————冲突是指总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形不等于任何一个主机输出的信号波形。冲突检测有两种方法:比较法 和 编码违例判决法。比较法:主机在发送帧的同时,将其发送信号波形与总线上接收到的信号波形进行比较(信号在总线上是双向传播的,比如主机A、B、C,B发送信号A与C都能接收到)。如果两个信号波形不一致,说明冲突发生。 编码违例判决法:检查从总线上接收的信号波形是否符合曼彻斯特编码规律,不符合则说明发生冲突。64B是Ethernet的最小帧长度:如果一个主机发送一个最小帧,或者一个帧的前64个字节没有检测到冲突,说明该主机已经取得总线发送权,冲突窗口期又称为争用期。发现冲突、停止发送如果主机在发送过程中检测到冲突,主机要进入停止发送,随机延迟后重发的流程。随机延迟重发的第一步是:发送冲突加强干扰序列,保证有足够的冲突持续时间,使局域网中的所有主机都能检测出冲突存在,并立即丢弃冲突帧,减少由于冲突浪费的时间,提高信道利用率。冲突加强干扰序列信号长度为32bit随机延迟重发Ethernet规定一个帧的最大重发次数为16。后退延迟算法是:截止二进制指数后退延迟———————————————————————————————————————算法可表示为: \tau =2 \cdot R \cdot a τ:重新发送所需的后退延迟时间。a:冲突窗口的值。R:随机数,以主机地址为初始值生成随机数R。k:k=min(n,10),如果重发次数n小于10,则k=n,n≥10,则k=10.———————————————————————————————————————后退延迟时间τ到达后,节点将查询判断总线忙、闲状态,重新发送,如果再次遇到冲突,则重发次数+1,如果重发次数超过16时,表示发送失败,放弃发送该帧。CSMA/CD方法被定义为一种随机争用型介质控制访问方法。Ethernet帧结构Ethernet V2.0标准 和 IEEE 802.3标准的Ethernet帧结构的区别。———————————————————————————————————————Ethernet V2.0是在DEC、Intel(英特尔)、Xeror公司合作研究的,所以也称Ethernet V2.0帧结构为DIX帧结构(公司首字母)IEEE802.3标准对Ethernet帧结构也做出了规定,通常称之为 802.3帧———————————————————————————————————————(1)前导码 1. DIX帧的前8B是前导码,每个字节都是10101010。接收电路通过提取曼彻斯特编码的自含时钟,实现收发双方的比特同步。 说人话就是:编码时故意搞个特别的码在前面,通过长度告知解码器后面有货送来,注意接收。 通过前导码就可判断信号是有用信号还是干扰信号,否则忽略不解码。 2. 802.3帧的前导码,每个字节都是10101010。但是有一个10101011的帧前定界符。前56位(7B×8)前导码是为了保证在接收【目的地址】时,已经进入【稳定接收状态(识别出这个是有用信号)】在62位1010…1010比特序列后出现两个11,两个11后就是Ethernet帧的目的地址字段。 3. 前导码只是为了实现收发双方的比特同步与帧同步,在接收后不需要保留,也不计入帧头长度。(2)类型字段和长度字段 1. DIX帧的类型字段表示网络层使用的协议类型。——————————————————————————————————————— 例如:类型字段=0x0800表示网络层使用IPv4协议、类型字段=0x86DD表示网络层使用IPv6协议。——————————————————————————————————————— 2. Ethernet帧最小长度为64B,除去帧头(目的地址+源地址+源地址),数据字段最短为46B。数据字段最长为1500B,因此数据字段长度在46~1500B之间。 3. DIX帧没有长度字段,所以接收端等待物理线路上没有电平的跳变(帧发送结束),除去4B的校验字段,就能取出数据字段。(3)目的地址和源地址字段 1. 目的地址和源地址表示帧的接收节点和发送节点的硬件地址。 2. 硬件地址也叫物理地址、MAC地址、Ethernet地址。 3. 源地址必须是6B的MAC地址。 4. 目的地址可以是单播地址(发送给单一主机)、多播地址(发送给一部分主机)、广播地址(发送给所有主机)。(4)帧校验字段 1. 帧校验字段FCS( Frame Check Sequence)采用32位的CRC校验。 2. CRC校验范围:目的地址、源地址、长度、LLC(Logical Link Control:逻辑链路控制)数据等字段。Ethernet接收流程分析主机主要不发送数据帧就处于接收状态。帧目的地址检查: 1. 目的地址是单一主机的物理地址,并且是本主机地址—>接收。 2. 目的地址是组地址,并且本主机属于该组—>接收。 3. 目的地址是广播地址—>接收。 4. 如果以上3种目的地址都与本主机地址不匹配,丢弃该接收帧。帧接收: 1. CRC校验正确。 2. 帧长度正确。 3. 如果1、2都正确,将帧中的数据发送到网络层,否则报告”接收失败“进入帧结束状态。帧校验: 1. CRC校验正确,但是帧长度不对,则报告“帧长度错”。 2. 如果校验出错,判断接收帧是不是8bit的整数倍(字段长度的单位是字节,1B=8bit,接收帧长度正常的话肯定是8bit的整数倍)☆ 如果不是8bit的整数倍,则报告“帧比特出错”。☆ 如果没有发现比特丢失或者比特位对位错,则报告“帧校验错”。 3. 进入结束状态。帧间最小间隔 1. 为保证网卡能正确、连续的处理接收帧,要规定一个帧间最小间隔 (网卡处理接收帧要时间、虽然很短) 2. 规定Ethernet帧的最小间隔为9.6μsEthernet网卡网卡由三部分组成:网卡与传输介质的接口(RJ45)、Ethernet数据链路控制器、网卡与主机的接口(主板的I/O扩展槽)。Ethernet数据链路控制器的功能:实现发送数据编码、接收数据解码、CRC产生与校验、曼彻斯特编码与解码、CSMA/CD介质访问控制。网卡的物理地址写入网卡的只读存储器中,不会与世界上任何一台其他的计算机重复。编辑于 2022-08-10 18:41Ethernet以太网(Ethernet)工作原理赞同 194 条评论分享喜欢收藏申请
百度知道 - 信息提示
百度首页
商城
注册
登录
网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧采购
地图更多
搜索答案
我要提问
百度知道>提示信息
知道宝贝找不到问题了>_
该问题可能已经失效。返回首页
15秒以后自动返回
帮助
| 意见反馈
| 投诉举报
京ICP证030173号-1 京网文【2023】1034-029号 ©2024Baidu 使用百度前必读 | 知道协议
【计算机通信网络复习】Ethernet基本工作原理_ethernet物理地址长度为48位,容许分派的物理地址应当有-CSDN博客
【计算机通信网络复习】Ethernet基本工作原理
最新推荐文章于 2023-08-07 16:23:15 发布
再不学习就会变成xzy姐姐那样!
最新推荐文章于 2023-08-07 16:23:15 发布
阅读量1.5k
收藏
3
点赞数
文章标签:
网络通信
以太网
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44444340/article/details/116566783
版权
1. Ethernet帧结构
1.1. Ethernet帧
(1)前导码:7字节,0x55,用于信号同步; (2)SD:1字节,指示一帧开始,为0xD5; (3)DA/SA:目的地址/源地址字段,各6字节,为MAC物理地址; (4)长度L:2字节,指出其后字段的长度或类型。当L≥1536时,L代表类型。 0x0800 – IP 0x8100 – 802.1Q tagged frame 0x0806 – ARP 0x86DD – IPv6 (5)数据字段,46-1500字节。 (6)FCS:帧校验序列,4字节。32位循环冗余校验值。
1.2 IEEE 802.3帧
(1)DA/SA:目的地址/源地址字段,各6字节。 (2)L:后面字段长度(包含N,不包含FCS):46~1500字节 (3)N:固定不变的16进制数0xFFFF,它标识此帧为Novell以太类型数据帧。 (4)I:数据字段,44~1498字节。 (5)FCS:帧校验序列,4字节。32位循环冗余校验(CRC)值。 范围:DA + SA + L + N + I
1.3 Ethernet物理地址
即以太网地址(MAC地址),共48位,以十六进制表示,前24位由IEEE决定,后24位由厂商自定,全球唯一。 标准的Ethernet的物理层命名方法是IEEE 802.3 X Type-Y。 X表示数据传输速率,单位为Mbps; Type表示传输方式是基带还是频带(Base表示是采用基带传输); Y表示网段的最大长度,单位为100m。 例如: IEEE802.3 10Base-5表示传输速率为10Mbps、基带传输、最大长度为500m的Ethernet物理层标准。 IEEE802.3 10Base-T表示传输速率为10Mbps、基带传输、使用的双绞线的Ethernet物理层标准。
2. Ethernet数据发送、接收流程分析
2.1. Ethernet数据发送流程
2.2. Ethernet数据接收流程
*:内容参考哈尔滨工业大学电子与信息工程学院马琳老师《计算机通信网络》课程内容。
优惠劵
再不学习就会变成xzy姐姐那样!
关注
关注
0
点赞
踩
3
收藏
觉得还不错?
一键收藏
知道了
0
评论
【计算机通信网络复习】Ethernet基本工作原理
1. Ethernet帧结构1.1. Ethernet帧(1)前导码:7字节,0x55,用于信号同步;(2)SD:1字节,指示一帧开始,为0xD5;(3)DA/SA:目的地址/源地址字段,各6字节,为MAC物理地址;(4)长度L:2字节,指出其后字段的长度或类型。当L≥1536时,L代表类型。0x0800 – IP0x8100 – 802.1Q tagged frame0x0806 – ARP0x86DD – IPv6(5)数据字段,46-1500字节。(6)FCS:帧校验序列,4字
复制链接
扫一扫
通信与网络中的ARP网络协议工作原理
11-12
假设网络中有两个节点A和B,如果A需要把IP数据包通过网络发送到B,那么A首先在自己的缓存中搜索和B关联的表目,如果查找成功,就使用表中对应的MAC地址来发送数据;如果查找关联表目失败,A就生成一个以太网的广播帧,并在帧中填入A的IP地址、A的MAC地址、B的IP地址、协议类型等字段,形成一个ARP请求帧。
B接收到A发出的ARP请求(广播)帧后,首先根据A的信息刷新自己的ARP缓存,以节省不必要的ARP通信,然后生成一个ARP应答帧,在其中填入B的MAC地址,并把应答帧通过以太网发送回A。A将B的ARP信息写入高速缓存,完成一次ARP请求和应答过程。
即使没有发送ARP请求,当收
EtherNet-IP(中文版)
11-05
EtherNet-IP(中文版);EtherNet-IP(中文版);EtherNet-IP(中文版);PDF
参与评论
您还未登录,请先
登录
后发表或查看评论
基础知识——以太网(Ethernet )
季秊爱桃楸的博客
07-14
3771
1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义了四种数据速率:(1)10 Mbps - 10Base-T 以太网(2)100 Mbps - 快速以太网。
以太网MAC地址组成与交换机基本知识点
Guiled7的博客
10-07
7588
以太网MAC地址组成与交换机基本知识点
1、以太网MAC地址
MAC地址由48位二进制数组成,通常分为六段,用十六进制表示
例:08 - 00 - 5a - e3 - 93 - 6c 前二十四位是供应商标识,后二十四位:供应商对网卡的唯一编号
以太网帧格式
以太网帧分为7部分,目的地址和源地址为MAC地址,各占6字节,协议占2字节,数据最多可占1500字节,帧校检占4字节。
2、交换机基础知识点
交换机转发原理
比方说,这是一台交换机,我们接上网络,开机,这时候c1要找c2,c1发出一个数
FANUC机器人EthernetIP通信EDS文件.zip
04-25
FANUC机器人EthernetIP通信EDS文件
以太网(Ethernet)相关基础知识
Already8888的博客
05-17
1万+
以太网Ethernet
•Ethernet Cabling
•Manchester Encoding
•The Ethernet MAC Sublayer Protocol
•The Binary Exponential Backoff Algorithm
•Ethernet Performance
•Switched Ethernet
以太网电缆
从上到下,分别是粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤
术语10base5的含义是:它使用基带信号运行在10Mbps的...
以太网Ethernet通信协议
STATEABC的博客
08-07
7354
以太网协议(Ethernet Protocol)是一种广泛应用于局域网(LAN)和广域网(WAN)的计算机网络通信协议。它是一种基于共享介质的局域网技术,最早由Xerox、Intel和Digital Equipment Corporation(DEC)于1970年代开发,并在1980年代初由IEEE标准化为IEEE 802.3。以太网根据最大传输速率的不同可以分为标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网 (1000Mbit/s)和万兆以太网(10Gbit/s)。
接口协议(四):以太网(Ethernet)学习(一):协议
热门推荐
qq_40483920的博客
08-27
4万+
目录一、以太网二、网络模型三、以太网数据包格式以太网帧格式三、TCP/IP协议簇1、IP协议2、UDP协议
因为没有做过以太网的项目,也没有进行过以太网通信测试,本片博客仅仅是对以太网协议极小一部分的学习了解。如有不当之处,还请指正。
一、以太网
以太网是一种产生较早,使用相当广泛的局域网技术,局域网就是一个区域的网络互联,可以使办公室也可以是学校等等,大小规模不一。
最初是由Xerox(施乐)公司创建(大概是1973年诞生)并由Xerox、 Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,后来被电气与电子
计算机网络基础知识---------1
weixin_34402090的博客
05-23
106
1、如果不进行数据压缩,直接将分辨率为640X480的彩色图像(每像素用24bit表示)以每秒25帧显示,那么它需要占用的通信带宽约为______。
解析:首先计算彩色图像的数据量:640X480X24/10^6 = 7.37Mbps,如果以每秒25帧显示,那么每秒的传输的数据量为7.37X25 = 184Mbps,也就是说数据传输速率为184Mbps。可见需要占用的通信带宽约为184Mb...
计算机四级网络工程师(计算机网络单选)- 知识点
~~~的博客
09-14
9586
一、Ethernet
1、Ethernet帧结构一般包含前导码、帧前定界符、目的地址、源地址、类型/长度、数据(从底层来的数据或者从高层来的数据)、帧校检字段。其中前导码字段的长度是7字节。
(1)Ethernet是一种应用最为广泛的局域网技术。
(2)ARPANET为封包交换网络,是全球互联网的始祖,也是对计算机网络发展具有重要影响的广域网。
(3)Token Ring即金牌环网,它是一种局域网...
计算机网络实验 分析Ethernet II帧.rar
03-03
计算机网络实验 分析Ethernet II帧.rar
Docker 网络工作原理详解
01-10
Docker 网络工作原理 当Docker server也就是docker daemon启动时,会自动创建一个名字是docker0的bridge,每当docker创建一个Container时,会在主机上面创建一个名字是veth*的ethernet 端口,并把这个eth*加入到...
西门子EtherNetIP Scanner通信库文件V17版本.zip
04-24
西门子EtherNetIP Scanner通信库文件V17版本
Java核心算法+插入排序+冒泡排序+选择排序+快速排序
03-13
1直接插入排序
* 基本思想:在要排序的一组数中,假设前面(n-1)[n>=2] 个数已经是排好顺序的,现在要把第n个数插到前面的有序数中,使得这n个数也是排好顺序的。如此反复循环,直到全部排好顺序
2冒泡排序
* 基本思想:在要排序的一组数中,对当前还未排好序的范围内的全部数,
自上而下对相邻的两个数依次进行比较和调整,让较大的数往下沉,较小的往上冒。
即:每当两相邻的数比较后发现它们的排序与排序要求相反时,就将它们互换。
3简单选择排序
* 基本思想:在要排序的一组数中,选出最小的一个数与第一个位置的数交换;
然后在剩下的数当中再找最小的与第二个位置的数交换,
如此循环到倒数第二个数和最后一个数比较为止。
4快速排序
* 基本思想:选择一个基准元素,通常选择第一个元素或者最后一个元素,通过一趟扫描,将待排序列分成两部分,一部分比基准元素小,一部分大于等于基准元素,此时基准元素在其排好序后的正确位置,然后再用同样的方法递归地排序划分的两部分。
Redis常见面试题和答案(最新版).pdf
03-13
redis面试题 最新常见面试题和答案
STM32单片机FPGA毕设电路原理论文报告基于dsp及mcu的谷物含水率准动态检测技术探讨
最新发布
03-13
STM32单片机FPGA毕设电路原理论文报告基于dsp及mcu的谷物含水率准动态检测技术探讨本资源系百度网盘分享地址
网络工程师学习-模拟器(设备配置,拓扑搭建)
03-13
EVE-NG是一款功能强大的网络虚拟化平台,它能够帮助网络工程师和学习者创建、管理和测试复杂的网络拓扑。EVE-NG的全称是Emulated Virtual Environment - Next Generation,它是基于开源项目Unetlab的改进版本。
EVE-NG提供了一个基于Web的用户界面,使用户可以轻松地创建和配置虚拟网络设备,如路由器、交换机、防火墙等,以及运行虚拟机和容器。用户可以模拟各种网络环境,包括LAN、WAN、数据中心和云环境,从而进行网络架构设计、故障排除和性能优化等工作。
这个平台的最大优点之一是其支持多种网络设备的虚拟化,包括Cisco、Juniper、Huawei等品牌的设备,用户可以使用真实的网络设备镜像来模拟现实环境,进行真实场景下的测试和实验。此外,EVE-NG还支持Docker容器,使用户能够轻松地集成第三方应用程序和工具。
对于网络工程师和学习者而言,EVE-NG是一个非常有用的工具。它可以帮助他们进行各种网络配置、调试和优化工作,同时还能够提供一个安全的实验环境,使他们能够在不影响实际网络的情况下进行实验和学习。
东北林业大学827机械设计基础2021年考研专业课初试大纲.pdf
03-13
东北林业大学考研初试大纲
东北林业大学《社会工作综合》2020考研专业课复试大纲.pdf
03-13
东北林业大学考研复试大纲
汇川ethernet通信
09-19
汇川Ethernet通信是一种以太网通信技术,由广州汇川通信科技有限公司开发。它采用了高效的数据传输方式,可实现设备之间的快速、可靠的通信。
汇川Ethernet通信具有以下特点:
1. 高速传输:汇川Ethernet通信支持千兆以太网的数据传输速率,可以实现高速的数据传输,提高通信效率。
2. 可靠性:汇川Ethernet通信采用先进的通信协议和技术,可以在网络环境复杂的情况下保持通信的稳定性和可靠性。
3. 灵活性:汇川Ethernet通信支持灵活的通信模式,可以根据不同的应用需求进行设置和调整,适用于各种不同的通信场景。
4. 安全性:汇川Ethernet通信采用了多层次的安全策略和防护措施,保障通信数据的安全性和机密性。
5. 易于集成:汇川Ethernet通信提供了丰富的接口和通信接口,可以方便地与其他设备和系统进行集成,实现更强大的功能和应用。
总之,汇川Ethernet通信是一种高效、可靠、灵活、安全的通信技术,可以应用于各种不同的领域和行业,为设备之间的通信提供了稳定和可靠的解决方案。
“相关推荐”对你有帮助么?
非常没帮助
没帮助
一般
有帮助
非常有帮助
提交
再不学习就会变成xzy姐姐那样!
CSDN认证博客专家
CSDN认证企业博客
码龄5年
暂无认证
11
原创
56万+
周排名
63万+
总排名
9294
访问
等级
139
积分
5
粉丝
7
获赞
8
评论
37
收藏
私信
关注
热门文章
【计算机通信网络复习】第1章-计算机网络概论
2492
【计算机通信网络复习】Ethernet基本工作原理
1588
树莓派4b&motion&sunny实现远程监控
1423
【计算机网络通信复习】ICMP协议
1154
【计算机通信网络复习】第三章 数据链路层
730
最新评论
【论文学习笔记1】WiDetect: Robust Motion Detection with a Statistical Electromagnetic Model
流年繁华:
有代码实现吗?自己实现感觉少了什么或过程错误
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
拉普拉斯兽Laplace:
你好,我有一点疑惑,这里的速度估计时候,x0是一个常数2.4左右,tau是不是CSI幅值 AFC的第一个峰值点?那前面计算增益alpha有什么用呢,好像并没有用到。
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
流年繁华:
有代码分享吗?求
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
再不学习就会变成xzy姐姐那样!:
matlab autocorr函数就可以实现。重点是数据的获取,预处理部分很简单,做完l2-norm就没什么大问题了
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
あいぜん:
博主找得到这个的代码吗
您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?
强烈不推荐
不推荐
一般般
推荐
强烈推荐
提交
最新文章
【论文学习笔记】VibroScale: Turning Your Smartphone into a Weighing Scale
【论文学习笔记3】Acousticcardiogram: Monitoring Heartbeats using Acoustic Signals on Smart Devices
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
2021年10篇
2020年1篇
目录
目录
最新文章
【论文学习笔记】VibroScale: Turning Your Smartphone into a Weighing Scale
【论文学习笔记3】Acousticcardiogram: Monitoring Heartbeats using Acoustic Signals on Smart Devices
【论文学习笔记2】GaitSpeed: Monitoring and Recognizing Gait Speed Through the Walls
2021年10篇
2020年1篇
目录
评论
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
祝福语
请填写红包祝福语或标题
红包数量
个
红包个数最小为10个
红包总金额
元
红包金额最低5元
余额支付
当前余额3.43元
前往充值 >
需支付:10.00元
取消
确定
下一步
知道了
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝
规则
hope_wisdom 发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额
0
抵扣说明:
1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。 2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。
余额充值
以太网(Ethernet) - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册以太网(Ethernet)以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连…查看全部内容关注话题管理分享百科讨论精华视频等待回答详细内容以太网(英语:Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问控制的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一来,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。概述:1990年代的以太网网卡或叫NIC(Network Interface Card,以太网适配器)。这张卡可以支持基于同轴电缆的10BASE2 (BNC连接器,左)和基于双绞线的10BASE-T(RJ-45,右)。以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体——光以太。 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。以太网通讯具有自相关性的特点,这对于电信通讯工程十分重要。CSMA/CD共享介质以太网:带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)技术规定了多台电脑共享一个通道的方法。这项技术最早出现在1960年代由夏威夷大学开发的ALOHAnet,它使用无线电波为载体。这个方法要比令牌环网或者主控制网简单。当某台电脑要发送信息时,在以下行动与状态之间进行转换:开始 - 如果线路空闲,则启动传输,否则跳转到第4步。发送 - 如果检测到冲突,继续发送数据直到达到最小回报时间(min echo receive interval)以确保所有其他转发器和终端检测到冲突,而后跳转到第4步。成功传输 - 向更高层的网络协议报告发送成功,退出传输模式。线路繁忙 - 持续等待直到线路空闲。线路空闲 - 在尚未达到最大尝试次数之前,每隔一段随机时间转到第1步重新尝试。超过最大尝试传输次数 - 向更高层的网络协议报告发送失败,退出传输模式。就像在没有主持人的座谈会中,所有的参加者都通过一个共同的介质(空气)来相互交谈。每个参加者在讲话前,都礼貌地等待别人把话讲完。如果两个客人同时开始讲话,那么他们都停下来,分别随机等待一段时间再开始讲话。这时,如果两个参加者等待的时间不同,冲突就不会出现。如果传输失败超过一次,将延迟指数增长时间后再次尝试。延迟的时间通过截断二进制指数后移(英语:Exponential_backoff)(truncated binary exponential backoff)算法来实现。最初的以太网是采用同轴电缆来连接各个设备的。电脑通过一个叫做附加单元接口(Attachment Unit Interface,AUI)的收发器连接到电缆上。一条简单网路线对于一个小型网络来说很可靠,而对于大型网络来说,某处线路的故障或某个连接器的故障,都会造成以太网某个或多个网段的不稳定。因为所有的通信信号都在共享线路上传输,即使信息只是想发给其中的一个终端(destination),却会使用广播的形式,发送给线路上的所有电脑。在正常情况下,网络接口卡会滤掉不是发送给自己的信息,接收到目标地址是自己的信息时才会向CPU发出中断请求,除非网卡处于混杂模式(Promiscuous mode)。这种“一个说,大家听”的特质是共享介质以太网在安全上的弱点,因为以太网上的一个节点可以选择是否监听线路上传输的所有信息。共享电缆也意味着共享带宽,所以在某些情况下以太网的速度可能会非常慢,比如电源故障之后,当所有的网络终端都重新启动时。以太网中继器和集线器:在以太网技术的发展中,以太网集线器(Ethernet Hub)的出现使得网络更加可靠,接线更加方便。因为信号的衰减和延时,根据不同的介质以太网段有距离限制。例如,10BASE5同轴电缆最长距离500米 (1,640英尺)。最大距离可以通过以太网中继器实现,中继器可以把电缆中的信号放大再传送到下一段。中继器最多连接5个网段,但是只能有4个设备(即一个网段最多可以接4个中继器)。这可以减轻因为电缆断裂造成的问题:当一段同轴电缆断开,所有这个段上的设备就无法通讯,中继器可以保证其他网段正常工作。类似于其他的高速总线,以太网网段必须在两头以电阻器作为终端。对于同轴电缆,电缆两头的终端必须接上被称作“终端器”的50欧姆的电阻和散热器,如果不这么做,就会发生类似电缆断掉的情况:总线上的AC信号当到达终端时将被反射,而不能消散。被反射的信号将被认为是冲突,从而使通信无法继续。中继器可以将连在其上的两个网段进行电气隔离,增强和同步信号。大多数中继器都有被称作“自动隔离”的功能,可以把有太多冲突或是冲突持续时间太长的网段隔离开来,这样其他的网段不会受到损坏部分的影响。中继器在检测到冲突消失后可以恢复网段的连接。随着应用的拓展,人们逐渐发现星型的网络拓扑结构最为有效,于是设备厂商们开始研制有多个端口的中继器。多端口中继器就是众所周知的集线器(Hub)。集线器可以连接到其他的集线器或者同轴网络。第一个集线器被认为是“多端口收发器”或者叫做“fanouts”。最著名的例子是DEC的DELNI,它可以使许多台具有AUI连接器的主机共享一个收发器。集线器也导致了不使用同轴电缆的小型独立以太网网段的出现。像DEC和SynOptics这样的网络设备制造商曾经出售过用于连接许多10BASE-2细同轴线网段的集线器。非屏蔽双绞线(unshielded twisted-pair cables , UTP)最先应用在星型局域网中,之后也在10BASE-T中应用,最后取代了同轴电缆成为以太网的标准。这项改进之后,RJ45电话接口代替了AUI成为电脑和集线器的标准线路,非屏蔽3类双绞线/5类双绞线成为标准载体。集线器的应用使某条电缆或某个设备的故障不会影响到整个网络,提高了以太网的可靠性。双绞线以太网把每一个网段点对点地连起来,这样终端就可以做成一个标准的硬件,解决了以太网的终端问题。采用集线器组网的以太网尽管在物理上是星型结构,但在逻辑上仍然是总线型的,半双工的通信方式采用CSMA/CD的冲突检测方法,集线器对于减少数据包冲突的作用很小。每一个数据包都被发送到集线器的每一个端口,所以带宽和安全问题仍没有解决。集线器的总传输量受到单个连接速度的限制(10或100 Mbit/s),这还是考虑在前同步码、传输间隔、标头、档尾和封装上都是最小花费的情况。当网络负载过重时,冲突也常常会降低传输量。最坏的情况是,当许多用长电缆组成的主机传送很多非常短的帧(frame)时,可能因冲突过多导致网络的负载在仅50%左右程度就满载。为了在冲突严重降低传输量之前尽量提高网络的负载,通常会先做一些设定以避免类似情况发生。桥接和交换:尽管中继器在某些方面分隔了以太网网段,使得电缆断线的故障不会影响到整个网络,但它向所有的以太网设备转发所有的数据。这严重限制了同一个以太网网络上可以相互通信的机器数量。为了减轻这个问题,桥接方法被采用,在工作在物理层的中继器之基础上,桥接工作在数据链路层。通过网桥时,只有格式完整的数据包才能从一个网段进入另一个网段;冲突和数据包错误则都被隔离。通过记录分析网络上设备的MAC地址,网桥可以判断它们都在什么位置,这样它就不会向非目标设备所在的网段传递数据包。像生成树协议这样的控制机制可以协调多个交换机共同工作。早期的网桥要检测每一个数据包,因此当同时处理多个端口的时候,数据转发比Hub(中继器)来得慢。1989年网络公司Kalpana发明了EtherSwitch,第一台以太网交换机。以太网交换机把桥接功能用硬件实现,这样就能保证转发数据速率达到线速。大多数现代以太网用以太网交换机代替Hub。尽管布线方式和Hub以太网相同,但交换式以太网比共享介质以太网有很多明显的优势,例如更大的带宽和更好的异常结果隔离设备。交换网络典型的使用星型拓扑,虽然设备在半双工模式下运作时仍是共享介质的多节点网,但10BASE-T和以后的标准皆为全双工以太网,不再是共享介质系统。交换机启动后,一开始也和Hub一样,转发所有数据到所有端口。接下来,当它记录了每个端口的地址以后,他就只把非广播数据发送给特定的目的端口。因此线速以太网交换可以在任何端口对之间实现,所有端口对之间的通讯互不干扰。因为数据包一般只是发送到他的目的端口,所以交换式以太网上的流量要略微小于共享介质式以太网。然而,交换式以太网仍然是不安全的网络技术,因为它很容易因为ARP欺骗或者MAC满溢而瘫痪,同时网络管理员也可以利用监控功能抓取网络数据包。当只有简单设备(除Hub之外的设备)连接交换机端口时,整个网络可能处于全双工模式。如果一个网段只有2个设备,那么冲突探测也不需要了,两个设备可以随时收发数据。这时总带宽是链路的2倍,虽然双方的带宽相同,但没有发生冲突就意味着几乎能利用到100%的带宽。交换机端口和所连接的设备必须使用相同的双工设置。多数100BASE-TX和1000BASE-T设备支持自动协商特性,即这些设备通过信号来协调要使用的速率和双工设置。然而,如果自动协商功能被关闭或者设备不支持,则双工设置必须通过自动检测进行设置或在交换机端口和设备上都进行手工设置以避免双工错配——这是以太网问题的一种常见原因(设备被设置为半双工会报告迟发冲突,而设备被设为全双工则会报告runt)。许多较低层级的交换机没有手工进行速率和双工设置的能力,因此端口总是会尝试进行自动协商。当启用了自动协商但不成功时(例如其他设备不支持),自动协商会将端口设置为半双工。速率是可以自动感测的,因此将一个10BASE-T设备连接到一个启用了自动协商的10/100交换端口上时将可以成功地创建一个半双工的10BASE-T连接。但是将一个配置为全双工100Mb工作的设备连接到一个配置为自动协商的交换端口时(反之亦然)则会导致双工错配。即使电缆两端都设置成自动速率和双工模式协商,错误猜测还是经常发生而退到10Mbps模式。因此,如果性能差于预期,应该查看一下是否有计算机设置成10Mbps模式了,如果已知另一端配置为100Mbit,则可以手动强制设置成正确模式。.当两个节点试图用超过电缆最高支持数据速率(例如在3类线上使用100Mbps或者3类/5类线使用1000Mbps)通信时就会发生问题。不像ADSL或者传统的拨号Modem通过详细的方法检测链路的最高支持数据速率,以太网节点只是简单的选择两端支持的最高速率而不管中间线路,因此如果速率过高就会导致链路失效。解决方案为强制通讯端降低到电缆支持的速率。以太网类型:除了以上提到的不同帧类型以外,各类以太网的差别仅在速率和配线。因此,同样的网络协议栈软件可以在大多数以太网上执行。以下的章节简要综述了不同的正式以太网类型。除了这些正式的标准以外,许多厂商因为一些特殊的原因,例如为了支持更长距离的光纤传输,而制定了一些专用的标准。很多以太网卡和交换设备都支持多速率,设备之间通过自动协商设置最佳的连接速度和双工方式。如果协商失败,多速率设备就会探测另一方使用的速率但是默认为半双工方式。10/100以太网端口支持10BASE-T和100BASE-TX。10/100/1000支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。部分以太网类型局域网(英语:Local Area Network,简称LAN)是连接住宅、学校、实验室、大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 。相比之下,广域网(WAN)不仅覆盖较大的地理距离,而且还通常涉及固接专线和对于互联网的链接。 相比来说互联网则更为广阔,是连接全球商业和个人电脑的系统。在历经使用了链式局域网(英语:ARCNET)、令牌环与AppleTalk技术后,以太网和Wi-Fi(无线网络连接)是现今局域网最常用的两项技术。机理:局域网(Local Area Network, LAN),又称内网。指覆盖局部区域(如办公室或楼层)的计算机网络。按照网络覆盖的区域(距离)不同,其他的网络类型还包括个人网、城域网、广域网等。早期的局域网网络技术都是各不同厂家所专有,互不兼容。后来,电机电子工程师学会推动了局域网技术的标准化,由此产生了IEEE 802系列标准。这使得在建设局域网时可以选用不同厂家的设备,并能保证其兼容性。这一系列标准覆盖了双绞线、同轴电缆、光纤和无线等多种传输介质和组网方式,并包括网络测试和管理的内容。随着新技术的不断出现,这一系列标准仍在不断的更新变化之中。以太网(IEEE 802.3标准)是最常用的局域网组网方式。以太网使用双绞线作为传输介质。在没有中继的情况下,最远可以覆盖200米的范围。最普及的以太网类型数据传输速率为100Mb/s,更新的标准则支持1000Mb/s和10Gb/s的速率。其他主要的局域网类型有令牌环和FDDI(光纤分布数字接口,IEEE 802.8)。令牌环网络采用同轴电缆作为传输介质,具有更好的抗干扰性;但是网络结构不能很容易的改变。FDDI采用光纤传输,网络带宽大,适于用作连接多个局域网的骨干网。近两年来,随着802.11标准的制定,无线局域网的应用大为普及。这一标准采用2.4GHz 和5.8GHz 的频段,数据传输速度最高可以达到300Mbps和866Mbps。局域网标准定义了传输介质、编码和介质访问等底层(一二层)功能。要使数据通过复杂的网络结构传输到达目的地,还需要具有寻址、路由和流量控制等功能的网络协议的支持。TCP/IP(传输控制协议/互联网络协议)是最普遍使用的局域网网络协议。它也是互联网所使用的网络协议。其他常用的局域网协议包括,IPX、AppleTalk等。在无线 LAN 中,用户可以在覆盖区域内不受限制地移动。无线网络因其易于安装而在住宅和小型企业中流行起来。大多数无线局域网都使用 Wi-Fi,因为它内置于智能手机、平板电脑和笔记本电脑中。客人通常可以通过热点服务上网。网络拨接互联网(英语:Internet)是指20世纪末期兴起电脑网络与电脑网络之间所串连成的庞大网络系统。这些网络以一些标准的网络协议相连。它是由从地方到全球范围内几百万个私人、学术界、企业和政府的网络所构成,通过电子、无线和光纤网络技术等等一系列广泛的技术联系在一起。互联网承载范围广泛的信息资源和服务,比方说相互关系的超文本文件,还有万维网(WWW)的应用、电子邮件、通话,以及文件共享服务。互联网的起源可以追溯到1960年代美国联邦政府委托进行的一项研究,目的是创建容错与电脑网络的通信。互联网的前身ARPANET最初在1980年代作为区域学术和军事网络连接的骨干。1980年代,NSFNET(英语:NSFNET)成为新的骨干而得到资助,以及其他商业化扩展得到了私人资助,这导致了全世界网络技术的快速发展,以及许多不同网络的合并结成更大的网络。到1990年代初,商业网络和企业之间的连接标志着向现代互联网的过渡。尽管互联网在1980年代只被学术界广泛使用,但商业化的服务和技术,令其极快的融入了现代每个人的生活。互联网并不等同万维网,互联网是指凡是能彼此通信的设备组成的网络就叫互联网,指利用TCP/IP通讯协定所创建的各种网络,是国际上最大的互联网,也称“国际互联网”。万维网是一个由许多互相链接的超文本组成的系统,通过互联网访问。在此定义下,万维网是互联网的一项服务。不过多数民众并不区分两者,常常混用。连接技术:任何需要使用互联网的计算机必须通过某种方式与互联网进行连接。互联网接入技术的发展非常迅速,带宽由最初的14.4Kbps发展到目前的100Mbps甚至1Gbps带宽,接入方式也由过去单一的电话拨号方式,发展成现在多样的有线和无线接入方式,接入终端也开始朝向移动设备发展。并且更新更快的接入方式仍在继续地被研究和开发。架构:最顶层的是一些应用层协议,这些协议定义了一些用于通用应用的数据报结构,包括FTP及HTTP等。中间层是UDP协议和TCP协议,它们用于控制数据流的传输。UDP是一种不可靠的数据流传输协议,仅为网络层和应用层之间提供简单的接口。而TCP协议则具有高的可靠性,通过为数据报加入额外信息,并提供重发机制,它能够保证数据不丢包、没有冗余包以及保证数据包的顺序。对于一些需要高可靠性的应用,可以选择TCP协议;而相反,对于性能优先考虑的应用如流媒体等,则可以选择UDP协议。最底层的是互联网协议,是用于报文交换网络的一种面向数据的协议,这一协议定义了数据包在网际传送时的格式。目前使用最多的是IPv4版本,这一版本中用32位定义IP地址,尽管地址总数达到43亿,但是仍然不能满足现今全球网络飞速发展的需求,因此IPv6版本应运而生。在IPv6版本中,IP地址共有128位,“几乎可以为地球上每一粒沙子分配一个IPv6地址”。IPv6目前并没有普及,许多互联网服务提供商并不支持IPv6协议的连接。但是,可以预见,将来在IPv6的帮助下,任何家用电器都有可能连入互联网。互联网承载着众多应用程序和服务,包括万维网、社交媒体、电子邮件、移动应用程序、多人电子游戏、互联网通话、文件分享和流媒体服务等。提供这些服务的大多数服务器托管于数据中心,并且通过高性能的内容分发网络访问。万维网(英语:World Wide Web)亦作WWW、Web、全球广域网,是一个透过互联网访问的,由许多互相链接的超文本组成的信息系统。英国科学家蒂姆·伯纳斯-李于1989年发明了万维网。1990年他在瑞士CERN的工作期间编写了第一个网页浏览器。网页浏览器于1991年1月向其他研究机构发行,并于同年8月向公众开放。罗伯特·卡里奥设计的Web图标万维网是信息时代发展的核心,也是数十亿人在互联网上进行交互的主要工具。网页主要是文本文件格式化和超文本置标语言(HTML)。除了格式化文字之外,网页还可能包含图片、视频、声音和软件组件,这些组件会在用户的网页浏览器中呈现为多媒体内容的连贯页面。万维网并不等同互联网,万维网只是互联网所能提供的服务其中之一,是靠着互联网运行的一项服务。参考文献: Wendell Odom. CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide. Cisco Press. 2016: 43页. ISBN 978-1-58720-580-4.Internet协议观念与实现ISBN 9577177069Internet协议观念与实现ISBN 9577177069IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-2 p.109IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-6 p.111网络化生存,乔岗,中国城市出版社,1997年,ISBN 978-7-5074-0930-7Richard J. Smith, Mark Gibbs, Paul McFedries 著,毛伟、张文涛 译,Internet漫游指南,人民邮电出版社,1998年. ISBN 978-7-115-06663-3世界是平的,汤马斯·佛里曼 著,2005年出版. ISBN 978-986-80180-9-9内容采用CC BY-SA 3.0授权。浏览量2690 万讨论量9728 帮助中心知乎隐私保护指引申请开通机构号联系我们 举报中心涉未成年举报网络谣言举报涉企侵权举报更多 关于知乎下载知乎知乎招聘知乎指南知乎协议更多京 ICP 证 110745 号 · 京 ICP 备 13052560 号 - 1 · 京公网安备 11010802020088 号 · 京网文[2022]2674-081 号 · 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2022)第00334号 · 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第06591号 · 服务热线:400-919-0001 · Investor Relations · © 2024 知乎 北京智者天下科技有限公司版权所有 · 违法和不良信息举报:010-82716601 · 举报邮箱:jubao@zhihu.
把Ethernet(以太网)基本工作原理说清楚_冲突信号等于多台发送主机中一台主机的信号波形-CSDN博客
把Ethernet(以太网)基本工作原理说清楚
最新推荐文章于 2023-08-07 16:23:15 发布
灯笼只能来教室体验生活
最新推荐文章于 2023-08-07 16:23:15 发布
阅读量6.8k
收藏
69
点赞数
15
分类专栏:
计算机网络
文章标签:
网络
计算机网络
交换机
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/m0_52733659/article/details/121420983
版权
计算机网络
专栏收录该内容
6 篇文章
2 订阅
订阅专栏
文章目录
Ethernet 数据发送流程(1)载波侦听过程(2)冲突检测方法发现冲突、停止发送随机延迟重发
Ethernet帧结构Ethernet V2.0标准 和 IEEE 802.3标准的Ethernet帧结构的区别前导码类型字段和长度字段
Ethernet帧结构分析目的地址和源地址字段帧校验字段
Ethernet接收流程分析Ethernet网卡
“以太”来源于19世纪物理学家解释光在空间中传播的介质:“以太”
以太网采用的介质控制方法是:CSMA/CD(带有冲突检测的载波侦听多路访问)
Ethernet 数据发送流程
CMSA/CD的发送流程可以简单概况为4步:先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发。
(1)载波侦听过程
每个主机在发送数据帧之前,首先要侦听总线的【忙/闲】状态。 Ethernet网卡的收发器一直在接收总线上的信号,如果总线上有其他主机发送的信号,那么曼彻斯特解码器的解码时钟一直有输出;如果总线上没有信号发送,那么曼彻斯特(Manchester)解码器的时钟输出为0。
Manchester解码器是网卡上的一个组件,解码时钟会根据线路上的信号以曼彻斯特编码解码。
曼彻斯特编码:
因此,Manchester解码器的时钟信号可以反映出总线的【忙/闲】状态。
(2)冲突检测方法
载波侦听并不能完全消除冲突。
电磁波在同轴电缆中传播速度约为 2×108 m/s,如果局域网中两个【相隔最远】主机A和B相距 1000m,那主机A向主机B发送一帧数据要经过
t
=
1000
2
×
1
0
8
=
5
×
1
0
−
6
s
=
5
μ
s
t = \frac{1000}{2×10^8} = 5×10^{-6} s = 5 μs
t=2×1081000=5×10−6s=5μs 主机A发送数据后,要经过t后,主机B才接收到这个数据帧。在这5μs的时间内,主机B不知道主机A已经发送数据,它就有可能也向主机A发送数据。出现这种情况,主机A和主机B的这次发送就发生【冲突】。
比较极端的冲突是:主机A向主机B发送数据,当数据信号快要到达主机B时,主机B也发送了数据。等到冲突信号传送回主机A时,已经经过了两倍的传播延迟2τ(τ=D/V,D为总线传输介质的最大长度,V是电磁波在介质中的传播速度)。冲突冲突的数据帧可以传遍整个缆段,缆段上的主机都可以检测到冲突。缆段被称为【冲突域】,如果超过2τ的时间没有检测出冲突,则该主机已取得【总线访问权】,因此将 2τ定义为【冲突窗口】。 冲突窗口是连接在一个缆段上所有主机能检测到冲突发生的最短时间。由于Ethernet物理层协议规定了总线最大长度,电磁波在介质中的传播速度是确定的,因此冲突窗口的大小也是确定的。 最小帧长度与总线长度、发送速率之间的关系
为了保证主机在发送一帧的过程可以检测到冲突,就要求发送一个最短帧的时间要超过冲突窗口的时间。
因为帧发送并不是一瞬间全部发送完成,发送延迟 t = 帧长度/发送速率,发送速率一般不会改变,因此要在发送的过程中能检测到冲突需要规定一个最小帧长度
最短帧长度为Lmin,主机发送速率为S,发送短帧所需的时间为Lmin/S,冲突窗口的值为2D/V
L
m
i
n
S
≥
2
D
V
\frac{L_{min}}{S} ≥ \frac{2D}{V}
SLmin≥V2D 所以可以根据总线长度、发送速率和电磁波传播速度估计最小帧长度。
冲突是指总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形不等于任何一个主机输出的信号波形。 冲突检测有两种方法:比较法和编码违例判决法
比较法:主机在发送帧的同时,将其发送信号波形与总线上接收到的信号波形进行比较(信号在总线上是双向传播的,比如主机A、B、C,B发送信号A与C都能接收到)。如果两个信号波形不一致,说明冲突发生。
编码违例判决法:检查从总线上接收的信号波形是否符合曼彻斯特编码规律,不符合则说明发生冲突。
64B是Ethernet的最小帧长度:如果一个主机发送一个最小帧,或者一个帧的前64个字节没有检测到冲突,说明该主机已经取得总线发送权,冲突窗口期又称为争用期
发现冲突、停止发送
如果主机在发送过程中检测到冲突,主机要进入停止发送,随机延迟后重发的流程。随机延迟重发的第一步是:发送冲突加强干扰序列,保证有足够的冲突持续时间,使局域网中的所有主机都能检测出冲突存在,并立即丢弃冲突帧,减少由于冲突浪费的时间,提高信道利用率。冲突加强干扰序列信号长度为32bit
随机延迟重发
Ethernet规定一个帧的最大重发次数为16。 后退延迟算法是:截止二进制指数后退延迟
算法可表示为:
τ
=
2
k
⋅
R
⋅
a
τ = 2^k·R·a
τ=2k⋅R⋅a τ:重新发送所需的后退延迟时间。
a:冲突窗口的值。
R:随机数,以主机地址为初始值生成随机数R。
k:k=min(n,10),如果重发次数n小于10,则k=n,n≥10,则k=10.
后退延迟时间τ到达后,节点将查询判断总线忙、闲状态,重新发送,如果再次遇到冲突,则重发次数+1,如果重发次数超过16时,表示发送失败,放弃发送该帧。 CSMA/CD方法被定义为一种随机争用型介质控制访问方法。
Ethernet帧结构
Ethernet V2.0标准 和 IEEE 802.3标准的Ethernet帧结构的区别
Ethernet V2.0是在DEC、Intel(英特尔)、Xeror公司合作研究的,所以也称Ethernet V2.0帧结构为DIX帧结构(公司首字母)
IEEE802.3标准对Ethernet帧结构也做出了规定,通常称之为 802.3帧
前导码
DIX帧的前8B是前导码,每个字节都是10101010。接收电路通过提取曼彻斯特编码的自含时钟,实现收发双方的比特同步。
说人话就是:编码时故意搞个特别的码在前面,通过长度告知解码器后面有货送来,注意接收。 通过前导码就可判断信号是有用信号还是干扰信号,否则忽略不解码。
802.3帧的前导码,每个字节都是10101010。但是有一个10101011的帧前定界符。前56位(7B×8)前导码是为了保证在接收【目的地址】时,已经进入【稳定接收状态(识别出这个是有用信号)】在62位1010…1010比特序列后出现两个11,两个11后就是Ethernet帧的目的地址字段。 前导码只是为了实现收发双方的比特同步与帧同步,在接收后不需要保留,也不计入帧头长度。
类型字段和长度字段
DIX帧的类型字段表示网络层使用的协议类型。
例如:类型字段=0x0800表示网络层使用IPv4协议、类型字段=0x86DD表示网络层使用IPv6协议。
Ethernet帧最小长度为64B,除去帧头(目的地址+源地址+源地址),数据字段最短为46B。数据字段最长为1500B,因此数据字段长度在46~1500B之间。 DIX帧没有长度字段,所以接收端等待物理线路上没有电平的跳变(帧发送结束),除去4B的校验字段,就能取出数据字段。
Ethernet帧结构分析
前导码、类型、数据字段分析过了,不再赘述。
目的地址和源地址字段
目的地址和源地址表示帧的接收节点和发送节点的硬件地址。 硬件地址也叫物理地址、MAC地址、Ethernet地址。 源地址必须是6B的MAC地址。 目的地址可以是单播地址(发送给单一主机)、多播地址(发送给一部分主机)、广播地址(发送给所有主机)。
帧校验字段
帧校验字段FCS( Frame Check Sequence)采用32位的CRC校验。 CRC校验的范围是:目的地址、源地址、长度、LLC(Logical Link Control:逻辑链路控制)数据等字段。
Ethernet接收流程分析
主机主要不发送数据帧就处于接收状态。 帧目的地址检查:
目的地址是单一主机的物理地址,并且是本主机地址—>接收。目的地址是组地址,并且本主机属于该组—>接收。目的地址是广播地址—>接收。如果以上3种目的地址都与本主机地址不匹配,丢弃该接收帧。 帧接收:
CRC校验正确。帧长度正确。如果1、2都正确,将帧中的数据发送到网络层,否则报告”接收失败“进入帧结束状态。 帧校验:
CRC校验正确,但是帧长度不对,则报告“帧长度错”。如果校验出错,判断接收帧是不是8bit的整数倍(字段长度的单位是字节,1B=8bit,接收帧长度正常的话肯定是8bit的整数倍)
如果不是8bit的整数倍,则报告“帧比特出错”。如果没有发现比特丢失或者比特位对位错,则报告“帧校验错”。 进入结束状态。 帧间最小间隔
为了保证网卡能正确、连续的处理接收帧,要规定一个帧间最小间隔(网卡处理接收帧要时间、虽然很短)。规定Ethernet帧的最小间隔为9.6μs
Ethernet网卡
网卡由三部分组成:网卡与传输介质的接口(RJ45)、Ethernet数据链路控制器、网卡与主机的接口(主板的I/O扩展槽)。 Ethernet数据链路控制器的功能:实现发送数据编码、接收数据解码、CRC产生与校验、曼彻斯特编码与解码、CSMA/CD介质访问控制。 网卡的物理地址写入网卡的只读存储器中,不会与世界上任何一台其他的计算机重复。
优惠劵
灯笼只能来教室体验生活
关注
关注
15
点赞
踩
69
收藏
觉得还不错?
一键收藏
知道了
2
评论
把Ethernet(以太网)基本工作原理说清楚
文章目录Ethernet 数据发送流程(1)载波侦听过程(2)冲突检测方法发现冲突、停止发送随机延迟重发Ethernet帧结构Ethernet V2.0标准 和 IEEE 802.3标准的Ethernet帧结构的区别前导码类型字段和长度字段Ethernet帧结构分析目的地址和源地址字段帧校验字段Ethernet接收流程分析Ethernet网卡“以太”来源于19世纪物理学家解释光在空间中传播的介质:“以太”以太网采用的介质控制方法是:CSMA/CD(带有冲突检测的载波侦听多路访问)Etherne
复制链接
扫一扫
专栏目录
yitaiwang.rar_DSP ethernet_dsp 以太网_以太网通讯
09-14
基于以太网的DSP系统设计 通讯 软件和硬件
Ethernet.rar_Ethernet_Ethernet 51_ethernet单片机_以太网
07-13
51单片机的以太网 Ethernet 源程序和原理图
2 条评论
您还未登录,请先
登录
后发表或查看评论
net-Server.rar_delphi ethernet_以太网通讯
09-24
以太网通讯例子-服务器,配合以太网通讯例子-客户端用
ethernet 以太网设置脚本
04-09
以太网设置脚本,在linux内核3.10版本和android5.1版本上亲测有效 。
android 以太网 添加设置Ethernet
11-27
android在设置中添加以太网ethernet方法, 在可以是学习框架的一种好方法。
基础知识——以太网(Ethernet )
季秊爱桃楸的博客
07-14
3771
1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义了四种数据速率:(1)10 Mbps - 10Base-T 以太网(2)100 Mbps - 快速以太网。
以太网(Ethernet)相关基础知识
Already8888的博客
05-17
1万+
以太网Ethernet
•Ethernet Cabling
•Manchester Encoding
•The Ethernet MAC Sublayer Protocol
•The Binary Exponential Backoff Algorithm
•Ethernet Performance
•Switched Ethernet
以太网电缆
从上到下,分别是粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤
术语10base5的含义是:它使用基带信号运行在10Mbps的...
以太网Ethernet通信协议
STATEABC的博客
08-07
7354
以太网协议(Ethernet Protocol)是一种广泛应用于局域网(LAN)和广域网(WAN)的计算机网络通信协议。它是一种基于共享介质的局域网技术,最早由Xerox、Intel和Digital Equipment Corporation(DEC)于1970年代开发,并在1980年代初由IEEE标准化为IEEE 802.3。以太网根据最大传输速率的不同可以分为标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网 (1000Mbit/s)和万兆以太网(10Gbit/s)。
计算机网络学习
weixin_53697800的博客
09-06
1197
gg
接口协议(四):以太网(Ethernet)学习(一):协议
热门推荐
qq_40483920的博客
08-27
4万+
目录一、以太网二、网络模型三、以太网数据包格式以太网帧格式三、TCP/IP协议簇1、IP协议2、UDP协议
因为没有做过以太网的项目,也没有进行过以太网通信测试,本片博客仅仅是对以太网协议极小一部分的学习了解。如有不当之处,还请指正。
一、以太网
以太网是一种产生较早,使用相当广泛的局域网技术,局域网就是一个区域的网络互联,可以使办公室也可以是学校等等,大小规模不一。
最初是由Xerox(施乐)公司创建(大概是1973年诞生)并由Xerox、 Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,后来被电气与电子
计算机网络(二)—— 物理层(4、5):编码与调制、信道的极限容量
大彤小忆的博客
06-26
4797
4. 编码与调制4.1 常用编码4.2 基本调制方法4.3 混合调制4.4 课后练习5. 信道的极限容量5.1 奈氏准则5.2 香农公式5.3 课后练习
4. 编码与调制
在计算机网络中,计算机需要处理和传输用户的文字、图片、音频和视频,它们可以统称为消息。
数据是运送消息的实体,我们比较熟悉的是十进制数据,而计算机只能处理二进制数据(即比特0和比特1)。
计算机中的网卡将比特0和比特1变换成相应的电信号发送到网线,也就是说,信号是数据的电磁表现。
由信源发出的原始电信号称为基带信号,.
深入理解计算机网络-4信号编码与调制3
hongdi也IT
08-10
5255
王达老师著的《深入理解计算机网络》学习笔记第4章笔记三。主要讲解数字基带信号编码、信道编码的几种常见码型。
计网习题精解
mrhao61 的博客
11-16
2万+
计算机网络习题
《1.7》1.下列选项中,不属于玩过体系结构中所描述的内容是()
A.网络的层次 B每一层使用的协议
C协议的内容实现细节 D每一层必须完成的功能
C
计算机网络的各层及协议的集合就是网络的体系结构。计算机网络的体系结构就是这个计算机网络及其构件所完成的功能的精确定义。
2.下面不是数据报服务的特点是()
A及最大努力将分组交付给目的主机
B不保证按原主机发送分组的先后顺序交付给目...
[吴功宜]计算机网络学习笔记--第四章 介质访问控制子层
饮tom的博客
11-22
6126
教材:计算机网络(第四版)
作者:吴功宜 吴英
出版社:清华大学
第4章 介质访问控制子层
4.1 局域网技术的发展与演变
介质控制访问(MAC)是所有“共享介质”类型的局域网必须解决的共性问题
共享介质:作为总线连接多台计算机的同轴电缆
多路访问/多路存取:多个主机通过一条“共享介质”发送和接收数据
冲突:若两台或两台以上的主机同时在一条“共享介质”发送数据,那么多路的信号就...
《通信技术 - 以太网》详解以太网(一)
不问归期的博客
07-19
8760
1 以太网的由来
以太网不是单一协议,而是不同标准的完整集合。这些标准来自 IEEE,它们的名字都以 802.3 开头。
以太网技术起源于施乐帕洛阿尔托研究中心的先锋技术项目。人们通常认为以太网发明于1973年,当年鲍勃.梅特卡夫(Bob Metcalfe)给他PARC的老板写了一篇有关以太网潜力的备忘录。但是梅特卡夫本人认为以太网是之后几年才出现的。在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs发表了一篇名为《以太网:区域计算机网络的分布式数据包交换技术》的文章。
1979年,梅特卡夫为了开发个人
Android以太网网口注册流程
franc521的博客
04-02
4280
一 引言
在上一篇文章,我们从上层APP出发,通过以太网的使能来分析了以太网框架中,上层指令如何传递到底层。这篇文章,我们将通过网口注册的流程来分析,以太网框架中,底层事件状态是如何上报给上层。图1-1所示为网口注册的整体流程图。
图1-1 网口注册整体流程图
二 Netd事件上报流程
从上一节图1-1可以看出,Netd是通过SocketListener来监听底层的Uevent的事件上报。在分析Netd事件上报之前,有必要先将Netd中相关的类的关系梳理一下,具体类图如下2-1所示:
图2-1.
用示波器揭示以太网传输机制
huxyc的博客
07-28
3578
接着使用3种电压传输数据,如果数据为“0”,电压不跳变,如果数据为“1”,电压跳变1次,且总是往历史电平相反的方向跳变,例如-1→0→+1,或+1→0→-1。本文深入分析了2类常见的双绞线以太网的编码,并利用混合信号示波器的总线解码功能,查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。为分析工具,深入探秘了2类常见的双绞线以太网的编码,且实地查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况,最后通过一个实战例子来对比了实际网络中软件接收到的数据和示波器捕获信号之间的一致性。通过Wireshark捕获,...
以太网(Ethernet)入门了解
公众号:风景邮递Yuan的博客
07-13
4385
以太网是一种标准化的网络通信协议,它定义了在网络上传输数据的方式。以太网使用一种称为载波侦听多路访问(CSMA/CD)的机制来避免数据冲突。以太网使用双绞线作为物理传输介质,可以在短距离内实现高速数据传输。以太网是一种重要的局域网通信协议,自1970年代中期问世以来,已经得到了广泛应用和普及。随着技术的进步和应用的发展,以太网不断演进和完善,并将在未来继续发挥重要作用。通过深入了解和学习本站其他模板样例文章的内容可以帮助我们更好地理解该领域的相关知识结构和表达方式;
关于ethernet的调试验证总结
天使之翼
08-15
2863
需要rndis修改的部分的串口配置
# audio accessory configuration
on property:sys.usb.config=audio_source
write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18d1
write
w5500以太网网络模块原理图
最新发布
10-21
w5500以太网网络模块是一款集成了以太网控制器和TCP/IP协议堆栈的芯片,其原理图主要包含以下几个方面:
1. PHY接口电路:PHY接口电路用于与以太网物理层(Physical Layer)进行通信,包括收发器(Transceiver)和变压器等组件。收发器负责将芯片内部的数字信号转换为模拟信号,通过变压器传输到物理层。
2. MAC层控制电路:MAC层(Medium Access Control)控制电路负责处理以太网帧的发送和接收。它包括发送缓冲器、接收缓冲器和帧处理电路等组件。发送缓冲器将待发送的数据封装为以太网帧,通过PHY接口发送出去。接收缓冲器接收来自物理层的以太网帧,并通过帧处理电路进行解析和处理。
3. TCP/IP协议堆栈:w5500内置了完整的TCP/IP协议堆栈,包括IP层、TCP层、UDP层和应用层等。它负责网络通信中的数据包封装、数据传输和数据解析等任务。用户可以通过编程接口(如SPI或Ethernet)来使用这些功能。
4. 控制逻辑电路:w5500还包括一些控制逻辑电路,用于控制整个模块的运行。例如,时钟电路负责产生各个模块所需的时钟信号;中断控制电路负责处理中断请求和中断向量;配置寄存器用于配置各项参数等。
5. 电源管理电路:电源管理电路用于提供模块所需的电源,包括外部电源连接接口、稳压电路和电源管理芯片等。
综上所述,w5500以太网网络模块原理图主要包含PHY接口电路、MAC层控制电路、TCP/IP协议堆栈、控制逻辑电路和电源管理电路等组成部分。它通过集成了这些功能模块,提供了网络通信的完整解决方案,便于用户在各种应用场景中快速实现以太网通信功能。
“相关推荐”对你有帮助么?
非常没帮助
没帮助
一般
有帮助
非常有帮助
提交
灯笼只能来教室体验生活
CSDN认证博客专家
CSDN认证企业博客
码龄3年
暂无认证
82
原创
29万+
周排名
3万+
总排名
17万+
访问
等级
1190
积分
124
粉丝
306
获赞
51
评论
1107
收藏
私信
关注
热门文章
已知补码如何求原码、真值
16517
MinGW离线安装包安装教程
9650
Python给dict排序
9261
强化学习实战:AI玩贪吃蛇(PyTorch)
9091
Python requests.get() 获取到的数据是乱码(一ã€åˆåŒç¼–å·ï¼šè±«è´¢ç£‹å•†é‡‡è)
8149
分类专栏
数据库概论
7篇
web
6篇
Vue
2篇
深度学习
数据结构与算法
18篇
操作系统
3篇
计算机组成原理
4篇
线性代数
3篇
计算机网络
6篇
编译原理
2篇
Java
1篇
Python
6篇
Bug
1篇
力扣LeetCode
2篇
离散数学
1篇
软件适配教程
3篇
概率论
5篇
PyTorch
3篇
C/C++
4篇
强化学习
1篇
C#
2篇
JavaScript
1篇
PAT
3篇
最新评论
CSP202206-2 寻宝!大冒险!
Daylightap:
太感谢楼主了,楼主的思路和我的一样,不过我在实现的过程中出现了些问题,在楼主这秒懂!
【线性代数】为什么 AA* = |A|E
heeh__:
明白了,谢谢!
【线性代数】为什么 AA* = |A|E
灯笼只能来教室体验生活:
稍微补充了一下,用第 2 行的元素乘第 1 行的代数余子式,相当于是把 A 第 1 行的元素替换乘了第 2 行的元素,并按照第 1 行展开,也就是替换元素后的行列式
【线性代数】为什么 AA* = |A|E
heeh__:
最后一个等式没看懂,是怎么算出来那一串式子等于那个不满秩的行列式的啊?
操作码扩展
灯笼只能来教室体验生活:
同学你好,我增加了一个【例题 2 补充】,不知道我有没有讲清楚这个点
您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?
强烈不推荐
不推荐
一般般
推荐
强烈推荐
提交
最新文章
【数据库概论】图数据库 Vs 关系数据库(1)
【web】springboot3 生成本地文件 url
【web】Springboot3 集成 Swagger3
2024年6篇
2023年14篇
2022年35篇
2021年27篇
目录
目录
分类专栏
数据库概论
7篇
web
6篇
Vue
2篇
深度学习
数据结构与算法
18篇
操作系统
3篇
计算机组成原理
4篇
线性代数
3篇
计算机网络
6篇
编译原理
2篇
Java
1篇
Python
6篇
Bug
1篇
力扣LeetCode
2篇
离散数学
1篇
软件适配教程
3篇
概率论
5篇
PyTorch
3篇
C/C++
4篇
强化学习
1篇
C#
2篇
JavaScript
1篇
PAT
3篇
目录
评论 2
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
祝福语
请填写红包祝福语或标题
红包数量
个
红包个数最小为10个
红包总金额
元
红包金额最低5元
余额支付
当前余额3.43元
前往充值 >
需支付:10.00元
取消
确定
下一步
知道了
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝
规则
hope_wisdom 发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额
0
抵扣说明:
1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。 2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。
余额充值
以太网 - 维基百科,自由的百科全书
跳转到内容
主菜单
主菜单
移至侧栏
隐藏
导航
首页分类索引特色内容新闻动态最近更改随机条目资助维基百科
帮助
帮助维基社群方针与指引互助客栈知识问答字词转换IRC即时聊天联络我们关于维基百科
搜索
搜索
创建账号
登录
个人工具
创建账号 登录
未登录编辑者的页面 了解详情
贡献讨论
目录
移至侧栏
隐藏
序言
1历史
2概述
3CSMA/CD共享介质以太网
4以太网中继器和集线器
5桥接和交换
6类型
开关类型子章节
6.1早期的以太网
6.210Mbps乙太網
6.3100Mbps以太网(快速以太网)
6.41Gbps以太网
6.510Gbps以太网
6.6100Gbps以太网
7参考文献
8参見
9外部链接
开关目录
以太网
76种语言
AfrikaansالعربيةAsturianuAzərbaycancaБеларускаяБългарскиবাংলাBrezhonegBosanskiCatalàکوردیČeštinaDanskDeutschΕλληνικάEnglishEsperantoEspañolEestiEuskaraفارسیSuomiVõroFrançaisGaeilgeGalegoગુજરાતીGaelgעבריתहिन्दीHrvatskiMagyarBahasa IndonesiaÍslenskaItaliano日本語Қазақшаಕನ್ನಡ한국어KurdîLatinaLëtzebuergeschLombardLietuviųLatviešuМакедонскиമലയാളംमराठीBahasa MelayuNederlandsNorsk nynorskNorsk bokmålਪੰਜਾਬੀPolskiپښتوPortuguêsRomânăРусскийSrpskohrvatski / српскохрватскиSimple EnglishSlovenčinaSlovenščinaShqipСрпски / srpskiSvenskaதமிழ்తెలుగుไทยTagalogTürkçeУкраїнськаاردوTiếng Việt吴语ייִדיש粵語
编辑链接
条目讨论
不转换
不转换简体繁體大陆简体香港繁體澳門繁體大马简体新加坡简体臺灣正體
阅读编辑查看历史
工具
工具
移至侧栏
隐藏
操作
阅读编辑查看历史
常规
链入页面相关更改上传文件特殊页面固定链接页面信息引用本页获取短URL下载二维码维基数据项目
打印/导出
下载为PDF打印页面
在其他项目中
维基共享资源
维基百科,自由的百科全书
電腦網路的類型
依覆盖范围排序列表
纳米网络
近場通訊(NFC)
藍牙
體域網
個人區域網絡(PAN)
无线个人网
局域网(LAN)
有线局域网
以太网
令牌环
光纤分布式数据接口
无线局域网(WLAN)
Wi-Fi
ZigBee
Thread
MMDS
SMDS
虚拟局域网(VLAN)
家庭网络(英语:Home network)(HAN)
存储区域网络(SAN)
园区网络(CAN)
骨幹網
城域网(MAN)
广域网(WAN)
异步传输模式
帧中继
同步数字体系(SDH)
企业专用网络
虛擬私人網路(VPN)
雲端(英语:Internet area network)
互联网
星际互联网(IPN)
查论编
「Ethernet」的各地常用名稱笔记本电脑上已插上网路线的以太网接口中国大陸以太网 臺灣乙太網路
以太网(英語:Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE組織的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问控制的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。
以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,將能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一來,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即載波多重存取/碰撞偵測)的总线技术。
历史[编辑]
以太网技术起源於施樂帕洛阿尔托研究中心的先锋技术项目。人们通常认为以太网发明于1973年,当年鲍勃.梅特卡夫(Bob Metcalfe)给他PARC的老板写了一篇有关以太网潜力的备忘录。但是梅特卡夫本人认为以太网是之后几年才出现的。在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs发表了一篇名为《以太网:區域计算机网络的分布式封包交换技术》的文章。
網際網路协议套組
應用層
BGP
DHCP
DNS
FTP
HTTP
HTTPS
IMAP
LDAP
MGCP(英语:Media Gateway Control Protocol)
MQTT
NNTP
NTP
POP
ONC/RPC
RTP
RTSP
SIP
SMTP
SNMP
Telnet
TLS/SSL
SSH
XMPP
更多...
傳輸層
TCP
UDP
DCCP
SCTP
RSVP
更多...
網路層
IP
IPv4
IPv6
ICMP
ICMPv6
ECN
IGMP
OSPF
IPsec
RIP
更多...
連結層
ARP
NDP
Tunnels
L2TP
PPP
MAC
Ethernet
DSL
ISDN
FDDI
更多...
查论编
1979年,梅特卡夫为了开发个人电脑和局域网离开了施乐(Xerox),成立了3Com公司。3Com对DEC、英特尔和施乐进行游说,希望与他们一起将以太网标准化、规范化。这个通用的以太网标准于1980年9月30日提出。当时业界有两个流行的非公用网络标准令牌环网和ARCNET,在以太网浪潮的冲击下他们很快萎缩并被取代。而在此过程中,3Com也成了一个国际化的大公司。
梅特卡夫曾经开玩笑说,Jerry Saltzer为3Com的成功作出了贡献。Saltzer在一篇[哪個/哪些?]与他人合著的很有影响力的论文中指出,在理论上令牌环网要比以太网优越。受到此结论的影响,很多电脑厂商或犹豫不决或决定不把以太网接口做为机器的标准配置,这样3Com才有机会从销售以太网网卡大赚。这种情况也导致了另一种说法“以太网不适合在理论中研究,只适合在实际中应用”。也许只是句玩笑话,但这说明了这样一个技术观点:通常情况下,网络中实际的数据流特性与人们在局域网普及之前的估计不同,而正是因为以太网简单的结构才使局域网得以普及。梅特卡夫和Saltzer曾经在麻省理工学院MAC项目(Project MAC)的同一层楼工作,当时他正在做自己的哈佛大学毕业论文,在此期间奠定了以太网技术的理论基础。[來源請求]
概述[编辑]
1990年代的以太网网卡或叫NIC(Network Interface Card,以太网适配器)。这张卡可以支持基于同轴电缆的10BASE2 (BNC连接器,左)和基于双绞线的10BASE-T(RJ-45,右)。
以太网實作了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须取得电缆或者信道才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体——光以太。 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有節點能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。
以太网通讯具有自相关性的特点,这对于电信通讯工程十分重要。
CSMA/CD共享介质以太网[编辑]
带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)技术规定了多台电脑共享一个通道的方法。这项技术最早出现在1960年代由夏威夷大学开发的ALOHAnet,它使用无线电波为载体。这个方法要比令牌环网或者主控制网简单。当某台电脑要发送信息时,在以下行動與狀態之間進行轉換:
开始 - 如果线路空闲,则启动传输,否则跳转到第4步。
发送 - 如果检测到冲突,继续发送数据直到达到最小回報时间(min echo receive interval)以確保所有其他转发器和终端检测到冲突,而後跳轉到第4步。
成功传输 - 向更高层的网络协议报告发送成功,退出传输模式。
線路繁忙 - 持續等待直到线路空闲。
线路空闲 - 在尚未達到最大尝试次數之前,每隔一段随机时间转到第1步重新嘗試。
超过最大尝试传输次数 - 向更高层的网络协议报告发送失败,退出传输模式。
就像在没有主持人的座谈会中,所有的参加者都透過一个共同的媒介(空气)来相互交谈。每个参加者在讲话前,都礼貌地等待别人把话讲完。如果两个客人同时开始讲话,那么他们都停下来,分别随机等待一段时间再开始讲话。这时,如果两个参加者等待的时间不同,冲突就不会出现。如果传输失败超过一次,将延遲指数增长时间後再次嘗試。延遲的时间通过截斷二進位指數後移(英语:Exponential_backoff)(truncated binary exponential backoff)演算法来实现。
最初的以太网是采用同轴电缆来連接各个设备的。电脑透過一个叫做附加单元接口(Attachment Unit Interface,AUI)的收发器连接到电缆上。一條简单网路线对于一个小型网络来说很可靠,而对于大型网络来说,某处线路的故障或某个连接器的故障,都会造成以太网某个或多个网段的不稳定。
因为所有的通信信号都在共用线路上传输,即使信息只是想发给其中的一个终端(destination),卻會使用廣播的形式,發送給線路上的所有電腦。在正常情况下,网络接口卡会滤掉不是发送给自己的信息,接收到目标地址是自己的信息时才会向CPU发出中断请求,除非网卡处于混杂模式(Promiscuous mode)。这种“一个说,大家听”的特质是共享介质以太网在安全上的弱点,因为以太网上的一个节点可以选择是否监听线路上传输的所有信息。共享电缆也意味着共享带宽,所以在某些情况下以太网的速度可能会非常慢,比如电源故障之后,当所有的网络终端都重新启动时。
以太网中继器和集线器[编辑]
在以太网技术的发展中,以太网集线器(Ethernet Hub)的出现使得网络更加可靠,接线更加方便。
因为信号的衰减和延时,根据不同的介质以太网段有距离限制。例如,10BASE5同轴电缆最长距离500米 (1,640英尺)。最大距离可以透過以太网中继器实现,中继器可以把电缆中的信号放大再传送到下一段。中继器最多连接5个网段,但是只能有4个设备(即一个网段最多可以接4个中继器)。这可以减轻因为电缆断裂造成的问题:当一段同轴电缆断开,所有这个段上的设备就无法通讯,中继器可以保证其他网段正常工作。
类似于其他的高速总线,以太网网段必须在两头以电阻器作为终端。对于同轴电缆,电缆两头的终端必须接上被称作“终端器”的50欧姆的电阻和散热器,如果不这么做,就会发生类似电缆断掉的情况:总线上的AC信号当到达终端时将被反射,而不能消散。被反射的信号将被认为是冲突,从而使通信无法继续。中继器可以将连在其上的两个网段进行电气隔离,增强和同步信号。大多数中继器都有被称作“自动隔离”的功能,可以把有太多冲突或是冲突持续时间太长的网段隔离开来,这样其他的网段不会受到损坏部分的影响。中继器在检测到冲突消失后可以恢复网段的连接。
随着应用的拓展,人们逐渐发现星型的网络拓扑结构最为有效,于是设备厂商们开始研制有多个端口的中继器。多端口中继器就是众所周知的集线器(Hub)。集线器可以连接到其他的集线器或者同轴网络。
第一个集线器被认为是“多端口收发器”或者叫做“fanouts”。最著名的例子是DEC的DELNI,它可以使许多台具有AUI连接器的主机共用一个收发器。集线器也导致了不使用同轴电缆的小型独立以太网网段的出现。
像DEC和SynOptics这样的网络设备制造商曾经出售过用于连接许多10BASE-2细同轴线网段的集线器。
非屏蔽双绞线(unshielded twisted-pair cables , UTP)最先应用在星型局域网中,之后也在10BASE-T中应用,最後取代了同轴电缆成为以太网的标准。这项改进之后,RJ45电话接口代替了AUI成为电脑和集线器的标准線路,非屏蔽3类双绞线/5类双绞线成为标准载体。集线器的应用使某条电缆或某个设备的故障不会影响到整个网络,提高了以太网的可靠性。双绞线以太网把每一个网段点对点地连起来,这样终端就可以做成一个标准的硬件,解决了以太网的终端问题。
采用集线器组网的以太网尽管在物理上是星型结构,但在逻辑上仍然是总线型的,半双工的通信方式采用CSMA/CD的冲突检测方法,集线器对于减少封包冲突的作用很小。每一个数据包都被发送到集线器的每一个端口,所以带宽和安全问题仍没有解决。集线器的总傳輸量受到单个连接速度的限制(10或100 Mbit/s),这还是考虑在前同步码、傳輸間隔、檔頭、檔尾和封裝上都是最小花費的情况。当网络负载过重时,冲突也常常会降低傳輸量。最坏的情况是,当许多用长电缆组成的主机传送很多非常短的帧(frame)时,可能因衝突過多導致网络的负载在仅50%左右程度就滿載。为了在冲突严重降低傳輸量之前尽量提高网络的负载,通常会先做一些设定以避免類似情況發生。
桥接和交换[编辑]
尽管中继器在某些方面分隔了以太网网段,使得电缆断线的故障不会影响到整个网络,但它向所有的以太网设备转发所有的数据。这严重限制了同一个以太网网络上可以相互通信的机器数量。为了减轻这个问题,桥接方法被采用,在工作在物理层的中继器之基础上,桥接工作在数据链路层。透過橋接器时,只有格式完整的数据包才能从一个网段进入另一个网段;冲突和数据包错误则都被隔离。透過记录分析网络上设备的MAC地址,网桥可以判断它们都在什么位置,这样它就不会向非目标设备所在的网段传递数据包。像生成树协议这样的控制机制可以协调多个交换机共同工作。
早期的网桥要检测每一个数据包,因此當同时处理多个端口的时候,数据转发比Hub(中继器)來得慢。1989年网络公司Kalpana发明了EtherSwitch,第一台以太网交换机。以太网交换机把桥接功能用硬件实现,这样就能保证转发数据速率达到线速。
大多数现代以太网用以太网交换机代替Hub。尽管布线方式和Hub以太网相同,但交换式以太网比共享介质以太网有很多明显的优势,例如更大的带宽和更好的异常结果隔离设备。交换网络典型的使用星型拓扑,雖然设备在半双工模式下運作時仍是共享介质的多節点网,但10BASE-T和以后的标准皆為全双工以太网,不再是共享介质系统。
交换机啟動后,一開始也和Hub一樣,转发所有数据到所有端口。接下来,当它記錄了每个端口的地址以后,他就只把非广播数据发送给特定的目的端口。因此线速以太网交换可以在任何端口对之间实现,所有端口对之间的通讯互不干扰。
因为数据包一般只是发送到他的目的端口,所以交换式以太网上的流量要略微小于共享介质式以太网。然而,交换式以太网仍然是不安全的网络技术,因为它很容易因为ARP欺骗或者MAC满溢而瘫痪,同时网络管理员也可以利用监控功能抓取网络数据包。
当只有简单设备(除Hub之外的设备)連接交换机端口時,整个网络可能處於全双工模式。如果一个网段只有2个设备,那么冲突探测也不需要了,两个设备可以随时收发数据。這時总带宽是鏈路的2倍,雖然雙方的頻寬相同,但没有发生冲突就意味着几乎能利用到100%的带宽。
交换机端口和所连接的设备必须使用相同的双工设置。多数100BASE-TX和1000BASE-T设备支持自动协商特性,即这些设备透過信号来协调要使用的速率和双工设置。然而,如果自动协商功能被關閉或者设备不支持,则双工设置必须透過自动检测进行设置或在交换机端口和设备上都进行手工设置以避免双工错配——这是以太网问题的一种常见原因(设备被设置为半双工会报告迟发冲突,而设备被设为全双工则会报告runt)。许多較低層級的交换机没有手工进行速率和双工设置的能力,因此端口总是会尝试进行自动协商。当启用了自动协商但不成功时(例如其他设备不支持),自动协商会将端口设置为半双工。速率是可以自动感测的,因此将一个10BASE-T设备连接到一个启用了自动协商的10/100交换端口上时将可以成功地建立一个半双工的10BASE-T连接。但是将一个配置为全双工100Mb工作的设备连接到一个配置为自动协商的交换端口时(反之亦然)则会导致双工错配。
即使电缆两端都设置成自动速率和双工模式协商,错误猜测还是经常发生而退到10Mbps模式。因此,如果性能差于预期,应该查看一下是否有计算机设置成10Mbps模式了,如果已知另一端配置为100Mbit,则可以手动强制设置成正确模式。
当两个节点试图用超过电缆最高支持数据速率(例如在3类线上使用100Mbps或者3类/5类线使用1000Mbps)通信时就会发生问题。不像ADSL或者传统的拨号Modem透過详细的方法检测鏈路的最高支持数据速率,以太网节点只是简单的选择两端支持的最高速率而不管中间线路,因此如果速率过高就会导致鏈路失效。解决方案為强制通讯端降低到电缆支持的速率。
类型[编辑]
除了以上提到的不同帧类型以外,各类以太网的差别仅在速率和配线。因此,同样的网络协议栈软件可以在大多数以太网上执行。
以下的章节简要综述了不同的正式以太网类型。除了这些正式的标准以外,许多厂商因为一些特殊的原因,例如为了支持更长距离的光纤传输,而制定了一些专用的标准。
很多以太网卡和交换设备都支持多速率,设备之间透過自动协商设置最佳的连接速度和双工方式。如果协商失败,多速率设备就会探测另一方使用的速率但是默认为半双工方式。10/100以太网端口支持10BASE-T和100BASE-TX。10/100/1000支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。
部分以太网类型[1]
速度
常用名称
非正式的IEEE标准名称
正式的IEEE标准名称
线缆类型
最大传输距离
10Mbps
以太网
10BASE-T
802.3
双绞线
100m
100Mbps
快速以太网
100BASE-T
802.3u
双绞线
100m
1Gbps
吉比特以太网
1000BASE-LX
802.3z
光纤
5000m
1Gbps
吉比特以太网
1000BASE-T
802.3ab
双绞线
100m
10Gbps
10吉比特以太网
10GBASE-T
802.3an
双绞线
100m
早期的以太网[编辑]
参见:兆比特以太网
施乐以太网(Xerox Ethernet,又稱「全錄乙太網」)──是乙太網的雛型。最初的2.94Mbit/s以太网僅在全錄公司裡內部使用。而在1982年,Xerox與DEC及Intel組成DIX聯盟,並共同發表了Ethernet Version 2(EV2)的規格,並將它投入商場市場,且被普遍使用。而EV2的網絡就是目前受IEEE承認的10BASE5。[2]
10BROAD36 ──已经过时。一个早期的支持长距离以太网的标准。它在同轴电缆上使用,以一种类似线缆调制解调器系统的宽带调制技术。
1BASE5 ──也稱為星型局域网,速率是1Mbit/s。在商业上很失败,但同時也是双绞线的第一次使用。
10Mbps乙太網[编辑]
10BASE-T電纜
参见:十兆以太网
10BASE5(又稱粗纜(Thick Ethernet)或黃色電纜)──最早實現10 Mbit/s以太網。早期IEEE標準,使用單根RG-11同軸電纜,最大距離為500米,並最多可以連接100台電腦的收發器,而纜線兩端必須接上50歐姆的終端電阻。接收端透過所謂的「插入式分接頭」插入電纜的內芯和屏蔽層。在電纜終結處使用N型連接器。儘管由於早期的大量布設,到現在還有一些系統在使用,這一標準實際上被10BASE2取代。
10BASE2(又稱細纜(Thin Ethernet)或模擬網路)── 10BASE5後的產品,使用RG-58同軸電纜,最長轉輸距離約200米(實際為185米),僅能連接30台計算機,計算機使用T型適配器連接到帶有BNC連接器的網卡,而線路兩頭需要50歐姆的終結器。雖然在能力、規格上不及10BASE5,但是因為其線材較細、佈線方便、成本也便宜,所以得到更廣泛的使用,淘汰了10BASE5。由於雙絞線的普及,它也被各式的雙絞線網絡取代。
StarLAN ──第一個雙絞線上實現的以太網路標準10 Mbit/s。後發展成10BASE-T。
10BASE-T ──使用3類雙絞線、4類雙絞線、5類雙絞線的4根線(兩對雙絞線)100米。以太網集線器或以太網交換機位於中間連接所有節點。
FOIRL ──光纖中繼器鏈路。光纖以太網路原始版本。
10BASE-F ── 10Mbps以太網光纖標準通稱,2公里。只有10BASE-FL應用比較廣泛。
10BASE-FL ── FOIRL標準一種升級。
10BASE-FB ──用於連接多個Hub或者交換機的骨幹網技術,已廢棄。
10BASE-FP ──無中繼被動星型網,沒有實際應用的案例。
100Mbps以太网(快速以太网)[编辑]
参见:百兆以太网
快速以太网(Fast Ethernet)為IEEE在1995年發表的網路標準,能提供達100Mbps的傳輸速度。[2]
100BASE-T -- 下面三个100 Mbit/s双绞线标准通称,最远100米。
100BASE-TX -- 类似于星型结构的10BASE-T。使用2对电缆,但是需要5类电缆以达到100Mbit/s。
100BASE-T4 -- 使用3类电缆,使用所有4对线,半双工。由于5类线普及,已废弃。
100BASE-T2 -- 无产品。使用3类电缆。支持全双工使用2对线,功能等效100BASE-TX,但支持旧电缆。
100BASE-FX -- 使用多模光纤,最远支持400米,半双工连接 (保证冲突检测),2km全双工。
100VG AnyLAN -- 只有惠普支持,VG最早出现在市场上。需要4对三类电缆。也有人怀疑VG不是以太网。
苹果的千兆以太网络接口
1Gbps以太网[编辑]
参见:吉比特以太网
1000BASE-SX的光信號與電氣信號轉換器
1000BASE-T -- 1 Gbit/s介质超五类双绞线或6类双绞线。
1000BASE-SX -- 1 Gbit/s多模光纤(取決於頻率以及光纖半徑,使用多模光纖時最長距離在220M至550M之間)。[3]
1000BASE-LX -- 1 Gbit/s多模光纤(小於550M)、單模光纖(小於5000M)。[4]
1000BASE-LX10 -- 1 Gbit/s单模光纤(小于10KM)。长距离方案
1000BASE-LHX --1 Gbit/s单模光纤(10KM至40KM)。长距离方案
1000BASE-ZX --1 Gbit/s单模光纤(40KM至70KM)。长距离方案
1000BASE-CX -- 铜缆上达到1Gbps的短距离(小于25 m)方案。早于1000BASE-T,已废弃。
10Gbps以太网[编辑]
参见:10吉比特乙太網路
新的万兆以太网标准包含7种不同类型,分別适用于局域网、城域网和广域网。目前使用附加标准IEEE 802.3ae,将来会合并进IEEE 802.3标准。
10GBASE-CX4 -- 短距离铜缆方案用于InfiniBand 4x连接器和CX4电缆,最大长度15米。
10GBASE-SR -- 用于短距离多模光纤,根据电缆类型能达到26-82米,使用新型2GHz多模光纤可以达到300米。
10GBASE-LX4 -- 使用波分复用支持多模光纤240-300米,单模光纤超过10公里。
10GBASE-LR和10GBASE-ER -- 透過单模光纤分别支持10公里和40公里
10GBASE-SW、10GBASE-LW、10GBASE-EW。用于广域网PHY、OC-192 / STM-64 同步光纤网/SDH设备。物理层分别对应10GBASE-SR、10GBASE-LR和10GBASE-ER,因此使用相同光纤支持距离也一致。(无广域网PHY标准)
10GBASE-T -- 使用屏蔽或非屏蔽双绞线,使用CAT-6A类线至少支持100米传输。CAT-6类线也在较短的距离上支持10GBASE-T。
100Gbps以太网[编辑]
参见:100吉比特以太网
新的40G/100G以太网标准在2010年中制定完成,包含若干种不同的节制类型。目前使用附加标准IEEE 802.3ba。
40GBASE-KR4 -- 背板方案,最少距离1米。
40GBASE-CR4 / 100GBASE-CR10 -- 短距离铜缆方案,最大长度大约7米。
40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 -- 用于短距离多模光纤,长度至少在100米以上。
40GBASE-LR4 / 100GBASE-LR10 -- 使用单模光纤,距离超过10公里。
100GBASE-ER4 -- 使用单模光纤,距离超过40公里。
参考文献[编辑]
^ Wendell Odom. CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide. Cisco Press. 2016: 43页. ISBN 978-1-58720-580-4.
^ 2.0 2.1 Internet協定觀念與實作ISBN 9577177069
^ IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-2 p.109
^ IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-6 p.111
参見[编辑]
5类双绞线
RJ45
Power over Ethernet
MII and PHY
网络唤醒
1G以太网
10G以太网
100G以太网
1000G以太网
虚拟局域网
生成树协议
通讯
Internet
以太网帧格式
外部链接[编辑]
IEEE 802.3 2002年标准(页面存档备份,存于互联网档案馆)
万兆以太网(页面存档备份,存于互联网档案馆)
以太网帧格式(页面存档备份,存于互联网档案馆)
万兆IP以太网白皮书
千兆以太网(1000BaseT)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
查论编局域网技术之以太网家族速度
10Mbit/s
双绞线以太网
100Mbit/s
1Gbit/s
2.5和5Gbit/s
10Gbit/s
25和50Gbit/s(英语:25 Gigabit Ethernet)
40和100Gbit/s
200Gbit/s和400Gbit/s
常规
IEEE 802.3
乙太網路實體層(英语:Ethernet physical layer)
自动协商(英语:Autonegotiation)
以太网供电
以太类型
以太网联盟(英语:Ethernet Alliance)
流控制
帧
巨型帧
历史
CSMA/CD
StarLAN(英语:StarLAN)
10BROAD36(英语:10BROAD36)
10BASE-FB(英语:10BASE-FB)
10BASE-FL(英语:10BASE-FL)
10BASE5(英语:10BASE5)
10BASE2(英语:10BASE2)
100BaseVG(英语:100BaseVG)
LattisNet(英语:LattisNet)
长距离(英语:Long Reach Ethernet)
应用程序
音频(英语:Audio over Ethernet)
运营商(英语:Carrier Ethernet)
数据中心(英语:Data center bridging)
高能效以太网
第一英里(英语:Ethernet in the first mile)
10G-EPON(英语:10G-EPON)
工業以太網
以太网供电
同步(英语:Synchronous Ethernet)
收发器
MAU(英语:Medium Attachment Unit)
GBIC
SFP
XENPAK
X2
XFP
SFP+
QSFP(英语:QSFP)
CFP(英语:C Form-factor Pluggable)
接口
AUI(英语:Attachment Unit Interface)
MDI
MII
GMII
XGMII
XAUI
分类
维基共享
查论编網際網路存取有线网络
线缆(英语:Cable Internet access)
拨号
DOCSIS
DSL
以太网
FTTx
G.hn(英语:G.hn)
HD-PLC
HomePlug
HomePNA(英语:HomePNA)
IEEE 1901(英语:IEEE 1901)
ISDN
MoCA(英语:Multimedia over Coax Alliance)
PON
电力线
宽带
无线个人局域网
藍牙
Li-Fi
无线USB
无线局域网
Wi-Fi
无线广域网
DECT
EV-DO
GPRS
HSPA
HSPA+
iBurst(英语:iBurst)
LTE
MMDS
Muni Wi-Fi
WiMAX
WiBro
卫星上网
查论编IEEE標準当前标准
488
754
Revision(英语:IEEE 754 revision)
829
830
1003
1014-1987(英语:VMEbus)
1016
1076
1149.1
1164(英语:IEEE 1164)
1219
1233
1275(英语:Open Firmware)
1278(英语:Distributed Interactive Simulation)
1284(英语:IEEE 1284)
1355(英语:IEEE 1355)
1364
1394
1451(英语:IEEE 1451)
1471(英语:IEEE 1471)
1491
1516(英语:High-level architecture (simulation))
1541-2002
1547(英语:IEEE 1547)
1584(英语:IEEE 1584)
1588(英语:Precision Time Protocol)
1596(英语:Scalable Coherent Interface)
1603(英语:IEEE 1603)
1613(英语:IEEE 1613)
1667(英语:IEEE 1667)
1675(英语:IEEE 1675-2008)
1685(英语:IP-XACT)
1800
1801(英语:Unified Power Format)
1900(英语:DySPAN)
1901(英语:IEEE 1901)
1902(英语:RuBee)
11073(英语:ISO/IEEE 11073)
12207(英语:IEEE 12207)
2030(英语:IEEE 2030)
14764
16085
16326
42010(英语:ISO/IEC 42010)
802系列802.1
p
Q
Qat(英语:Stream Reservation Protocol)
Qay(英语:Provider Backbone Bridge Traffic Engineering)
X
ad
AE(英语:IEEE 802.1AE)
ag(英语:IEEE 802.1ag)
ah(英语:IEEE 802.1ah-2008)
ak(英语:Multiple Registration Protocol)
aq
ax
802.11
Legacy
a
b
d(英语:IEEE 802.11d-2001)
e(英语:IEEE 802.11e-2005)
f(英语:Inter-Access Point Protocol)
g
h(英语:IEEE 802.11h-2003)
i(英语:IEEE 802.11i-2004)
j(英语:IEEE 802.11j-2004)
k(英语:IEEE 802.11k-2008)
n (Wi-Fi 4)
p
r
s
u(英语:IEEE 802.11u)
v(英语:IEEE 802.11v)
w(英语:IEEE 802.11w-2009)
y(英语:IEEE 802.11y-2008)
ac (Wi-Fi 5)
ad (WiGig)
af
ah
ai
aj
aq
ax (Wi-Fi 6)
ay (WiGig 2)
be (Wi-Fi 7)
.2
.3
.4
.5
.6(英语:IEEE 802.6)
.7(英语:IEEE 802.7)
.8
.9(英语:IEEE 802.9)
.10(英语:IEEE 802.10)
.12(英语:IEEE 802.12)
.15
.15.4(英语:IEEE 802.15.4)
.15.4a(英语:IEEE 802.15.4a)
.16
.18(英语:IEEE 802.18)
.20(英语:IEEE 802.20)
.21(英语:IEEE 802.21)
.22建议标准
P1363(英语:IEEE P1363)
P1619
P1823(英语:Universal Power Adapter for Mobile Devices)
过时标准
754-1985(英语:IEEE 754-1985)
854-1987(英语:IEEE 854-1987)
另见
IEEE標準協會
Category:IEEE标准
查论编电子计算机基本部件输入设备
鍵盤
數字鍵盤
影像掃描器
显示卡
圖形處理器
麦克风
定点设备
数码绘图板
游戏控制器
光筆(英语:Light pen)
鼠标
光學
指点杆
触摸板
觸控式螢幕
轨迹球
盲文显示机
声卡
聲音處理器(英语:Sound chip)
摄像头
虛擬(英语:Softcam)
输出设备
顯示器
螢幕
盲文显示机
打印机
繪圖儀(英语:Plotter)
揚聲器(英语:Computer speakers)
声卡
显示卡
移动存储
磁碟組(英语:Disk pack)
软盘
光碟
CD
DVD
BD
闪存
記憶卡
闪存盘
机箱
中央处理器
微处理器
主板
記憶體
隨機存取
BIOS
數據存貯器
硬盘
固态硬盘
混合固态硬盘
電源供應器
開關模式電源
金屬氧化物半導體場效電晶體
功率
電壓調節模組
网卡
傳真數據機(英语:Fax modem)
擴充卡
接口(英语:Computer port (hardware))
以太网
FireWire
並列
序列
PS/2
USB
Thunderbolt
DisplayPort/HDMI/DVI/VGA
SATA
TRS
规范控制
AAT: 300266018
GND: 4127501-9
J9U: 987007555681905171
LCCN: sh85045087
取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=以太网&oldid=81300354”
分类:乙太網路计算机总线隐藏分类:含有英語的條目自2014年12月有非常模棱两可或者十分空泛语句的条目自2024年2月有未列明来源语句的条目包含AAT标识符的维基百科条目包含GND标识符的维基百科条目包含J9U标识符的维基百科条目包含LCCN标识符的维基百科条目
本页面最后修订于2024年2月19日 (星期一) 10:07。
本站的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 4.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。
维基媒体基金会是按美国国內稅收法501(c)(3)登记的非营利慈善机构。
隐私政策
关于维基百科
免责声明
行为准则
开发者
统计
Cookie声明
手机版视图
开关有限宽度模式
计算机网络_以太网地址(mac地址 也是 局域网硬件地址):通过arp协议查得,地址存在网卡-CSDN博客
计算机网络
最新推荐文章于 2023-09-15 11:40:46 发布
2022要争气!!!!!!
最新推荐文章于 2023-09-15 11:40:46 发布
阅读量795
收藏
4
点赞数
文章标签:
网络
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_38196841/article/details/105534846
版权
第一节 网络基础
IEEE802.3 标准以太网的物理地址长度为( 48bit) IEEE 802.3 标准是在 Ethernet 规范基础上制定的,典型的 Ethernet 物理地址长度为 48 位。
2.我国在1991 年建成第一条与国际互联网连接的专线,与斯坦福大学连接成功,实现者是中国科学院的( 高能所)
3.目前计算机网络的基本特征有:计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享;互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”;联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议,并不要求连入网络的计算机使用相同的操作系统。
4.广域网的通信子网主要使用分组交换技术,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互联起来,达到资源共享的目的。
5.10BASE-T 采用以集线器为中心的物理星形拓扑构型,使用标准的 RJ-45 接插件与 3 类或 5 类非屏蔽双绞线连接网卡与 Hub。网卡与 Hub 之间的双绞线长度最大为 100m。
6.交换式局域网通过 Ethernet Switch 支持交换机端口结点之间的多个并发连接,实现多结点之间数据的并发传输,因此可以增加局域网带宽,改善局域网的性能与服务质量。
7.网络操作系统是指能使网络上各个计算机方便而有效地共享网络资源,为用户提供所需的各种服务自操作系统软件。网络操作系统的基本任务是:屏蔽本地资源与网络资源的差异性;为用户提供各种基本网络服务乃能;完成网络共享系统资源的管理;并提供网络系统的安全性服务
8.HTTP 是 WWW 客户机和 WWW 服务器之间的应用层传输协议;页面采用超文本方式对信息进行组织。用户可以使用统一的图形用户界面访问 Web 服务器,但用户访问 Web 服务器的时候需要知道服务器的 URL 地址。
9.采用分组存储转发与路由选择是点一点式网络与广播式网络的重要区别之一。
10.描述计算机网络中数据通信的基本技术参数有两个:数据传输速率与误码率。
11.计算机网络是由自治计算机互联起来的集合体,这里包含着三个关键点:自治计算机、互联、集合体。自治计算机是指由软件和硬件两部分组成,能完整地实现计算机的各种功能;互联是指计算机之间能实现相互通信;集合体是指所有使用通信线路及互联设备连接起来的自治计算机的集合
12.从物理上看,计算机网络由硬件、软件和协议组成,客户机是客户访问网络的出入口,服务器是提供服务、存储信息的设备,当然是必不可少的。只是,在P2P模式下,服务器不一定是固定的某台机器,但网络中一定存在充当服务器角色的计算机。操作系统是最基本的软件。数据库管理系统用于管理数据库,在一个网络上可以没有数据库系统,所以数据库管理系统是可以没有的。
13.网络资源包括硬件资源、软件资源和数据资源。
14.计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网两部分。资源子网由主机、终端及相关软件资源等组成,它提供各种网络资源与服务。通信子网由各种传输介质、通信设备和相关的网络协议组成,它为网络提供数据传输、交换和通信控制功能。
15.计算机网络的基本功能包括:数据通信、资源共享、分布式处理、信息综合处理、负载均衡、提高可靠性等。
16.计算机网络的三大主要功能是数据通信、资源共享以及分布式处理。计算机网络使各计算机之间的联系更加紧密而不是相对独立
17.分组交换要求把数据分成大小相当的小数据片,每个片都要加上控制信息(如目的地址),因而传送数据的总开销较多。相比其他交换方式,分组交换信道利用率高。传播时延取决于传播介质及收发双方的距离,与采用何种交换方式无关。对各种交换方式,不同规格的终端都很难相互通信,故它不是分组交换的缺点。
18 广域网覆盖范围较广、节点较多,为了保证可靠性和可扩展性,通常需采用网状结构
19.根据网络的覆盖范围可将网络主要分为广域网、城域网和局域网
20.广域网和局域网之间的差异不仅在于它们所覆盖范围的不同,还在于它们所采用的协议和网络技术的不同,广域网使用点对点技术,局域网使用共享广播技术。
21.广播式网络共享广播信道(如总线),通常是局域网的一种通信方式,故不需要网络层,因而也不存在路由选择问题。但数据链路层使用物理层的服务必须通过服务访问点实现。
22 第一代:以单机为中心的联机系统 第二代: 计算机网络体系结构特点:计算机-计算机网 第三代: 网络体系结构标准化 此时制定了OSI/RM,而TCP/IP却逐步发展成为事实上的国际标准。
23.ARPAnet是最早的计算机网络,它是因特网(Internet)的前身。
24.国际标准化组织ISO设计出了开放互联基本参考模型(OSI/RM),即7层网络参考模型,但实际执行的国际标准是TCP/IP标准。
25.考虑到局域网信道质量好,以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便:①采用无连接的工作方式;②不对发送的数据帧进行编号,也不要求对方发回确认。因此,以太网提供的服务是不可靠的服务,即尽最大努力交付。差错的纠正由高层完成。
26.由于广播信息的目的地是该网络中的所有计算机,因此网络中的每台计算机都必须花费时间来处理此信息。若网络中存在大量的广播信息,则每台计算机都要花费大量的一时间来处理这些信息,因此所有的计算机运行效率会受到影响,导致网络的性能降低。广播信息通常只在一个网络内部传输。以太网提供无确认的无连接服务,每个计算机无需对广播信息确认
27.以太网地址就是通常说的MAC地址,MAC地址又称为局域网硬件地址。以太网地址通常存储在网卡中 域名解析用于把主机名解析成对应的IP地址,它不涉及MAC地址。实际上,MAC地址通常是通过ARP协议查得的
28.广域网的通信子网主要使用分组交换技术,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互联起来,达到资源共享的目的。
29.广域网通常指覆盖范围很广的长距离网络,它由一些节点交换机以及连接这些交换机的链路组成,其中节点交换机执行分组存储转发功能。
30.在P2P模型中,各个用户计算机共享资源,从而提供比单个用户所能提供的要 多得多的资源。在这里各个计算机没有固定的客户和服务器划分,任一对计算机称为对等方
31.用户提出服务请求,网络将用户请求传送到服务器;服务器执行用户请求,完成所要求的操作并将结果送回用户,这种工作模式称为客户/服务器模式。
32.计算机网络是把各个独立的计算机互相连接而建立起来的系统。它实现了计算机与计算机之间的资源共享和数据通信。
33.计算机网络的主要功能有数据通信、资源共享、以及分布式信息处理等,而专家系统是一个智能计算机程序系统,它应用人工智能技术和计算机技术,根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验,进行推理和判断,模拟人类专家的决策过程,以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题,因此,不属于计算机网络的主要功能
34.计算机网络最突出的优点是资源共享和快速传输信息。
35.网络中传输介质传输速率的单位是bps即二进制位/秒
36.环型拓扑结构是指各个节点通过中继器连接到一个闭合的环路上,环中的数据沿着一个方向传输,有目的节点就接收。
37.局域网具有星型、环型、总线型、树型这几种典型的拓扑结构,一般不含全连接网型。
38.通信子网是由用作信息交换的节点计算机NC和通信线路组成的独立的通信系统,它承担全网的数据传输、转接、加工和交换等通信处理工作。计算机网络的拓扑结构主要取决于它的通信子网。
39.计算机网络就是利用通信设备和通信线路按不同的拓扑结构将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统连接起来,按网络协议互相通信,在功能完善的网络软件控制下实现网络资源共享和信息交换的系统。
40.网卡是构成网络必须的基本设备,用于将计算机和通信电缆连接起来。
41.路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备。
42.在Internet上浏览时,浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是HTTP。
优惠劵
2022要争气!!!!!!
关注
关注
0
点赞
踩
4
收藏
觉得还不错?
一键收藏
知道了
0
评论
计算机网络
第一节 网络基础IEEE802.3 标准以太网的物理地址长度为( 48bit)IEEE 802.3 标准是在 Ethernet 规范基础上制定的,典型的 Ethernet 物理地址长度为 48 位。2.我国在1991 年建成第一条与国际互联网连接的专线,与斯坦福大学连接成功,实现者是中国科学院的( 高能所)3.目前计算机网络的基本特征有:计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享;...
复制链接
扫一扫
计算机网络概论
09-26
所谓计算机网络就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互连起来,并通过功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。
<13>基础知识——以太网(Ethernet )
热门推荐
Dragon的博客
05-08
3万+
目录
以太网概述
以太网——标准和实施
以太网—— 第1层和第2层
逻辑链路控制——连接到上层
MAC——获取到介质的数据
以太网的物理实现
以太网——通过LAN的通信
以太网历史
以太网冲突管理
发展到 1Gbps 及以上速度
以太网帧
帧——封装数据包
以太网MAC 地址
十六进制计数和编址
另一个编址层
以太网单播、组播和广播
以太网MAC
以太网中的MA...
参与评论
您还未登录,请先
登录
后发表或查看评论
数据链路层中:以太网地址和交换机的基础原理
qq_57377057的博客
06-08
833
数据链路层负责网络中相邻节点之间可靠的数据通信,并进行有效的流量控制。在局域网中,数据链路层使用帧完成主机对等层之间数据的可靠传输数据链路层在物理线路上提供可靠的数据传输,对网络层而言为一条无差错的线路。 数据链路层的连接、维护、中断 帧包装、帧传输、帧同步 帧的差错修复 流量控制 计算机联网必须的硬件是安装在计算机上的网卡
以太网 以太网地址(MAC地址)
Hades_Ling的CSDN博客
12-02
2927
MAC地址也称为物理地址、硬件地址、链路地址
- MAC地址在网络设备制造生产时就已经写入了硬件内部,与IP地址不一样,MAC地址非手动强制修改,MAC地址将不会改变。MAC地址通常表示为12个16进制数,每2个16进制之间用冒号隔开:74-D8-3E-7A-AD-09
- 前6位16进制(`74-D8-3E`-7A-AD-09)为供应商地址代码、后6位16进制(74-D8-3E-`7A-AD-09`)为网卡唯一地址代码
以太网地址和IP地址的区别
v587coder的博客
03-04
2万+
以太网地址亦称为MAC地址,位于七层网络模型的第二层(数据链路层),用来标示网络中的一个网卡,网络中的设备要有多个网卡,则每个网卡都有一个唯一的以太网地址,其长度为48bit,前24bit叫做组织唯一标志符,是由IEEE的注册管理机构给不同厂家分配的代码,区分了不同的厂家,后24位是厂家根据自身情况自己分配的,称为扩展标示符。
IP地址长度为32bit,其为互联网上的每个网络或者每台设备分配一个地...
以太网MAC地址组成与交换机基本知识点
Guiled7的博客
10-07
7588
以太网MAC地址组成与交换机基本知识点
1、以太网MAC地址
MAC地址由48位二进制数组成,通常分为六段,用十六进制表示
例:08 - 00 - 5a - e3 - 93 - 6c 前二十四位是供应商标识,后二十四位:供应商对网卡的唯一编号
以太网帧格式
以太网帧分为7部分,目的地址和源地址为MAC地址,各占6字节,协议占2字节,数据最多可占1500字节,帧校检占4字节。
2、交换机基础知识点
交换机转发原理
比方说,这是一台交换机,我们接上网络,开机,这时候c1要找c2,c1发出一个数
以太网的简单概念、MAC地址与IP地址的关系
最新发布
qq_56870066的博客
09-15
612
有了MAC地址,当然还需要IP地址。网络层可以 通过IP地址 将数据从一个网络发送到另一个网络。数据链路层可以将一个结点 通过MAC地址 传递到相同链路 的另一个结点。**
基础知识——以太网(Ethernet )
季秊爱桃楸的博客
07-14
3771
1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义了四种数据速率:(1)10 Mbps - 10Base-T 以太网(2)100 Mbps - 快速以太网。
计算机网络考点
03-20
新疆大学期末考试的计算机网络要点总结。
广州大学计算机网络实验报告
06-19
广州大学计算机网络实验报告 1.Windows网络测试工具 2.配置网络路由 3.使用网络协议分析器捕捉和分析协议数据包 4.网络程序设计 截图等比较稀有重复率低
计算机网络408历年真题
01-06
计算机网络408真题
计算机网络课程设计校园组网
12-06
校园网设计
计算机网络基础
07-12
计算机网络基础,计算机网络基础课件,计算机网络基础PPT
计算机网络知识点总结(谢希仁第八版).pdf
06-09
计算机网络知识点总结(谢希仁第八版).pdf 详细版知识点总结(各章节)
计算机网络期末试卷
04-07
计算机网络期末试卷 。
计算机网络.xmind
11-25
计算机三级考试必过/计算机网络思维导图
谢希仁计算机网络教案
07-08
谢希仁计算机网络教案,很经典的教案,谢希仁计算机网络教案
计算机网络期末复习电子版资料(谢希仁第8版)
04-16
csdn上有文章,可以直接看,需要下载打印的可以用这个电子版。
linux 计算机网络
09-10
Linux计算机网络是指在Linux操作系统上建立的计算机网络。Linux是一种开源的操作系统,具有强大的网络功能和灵活的配置选项,因此被广泛用于构建各种规模的计算机网络。
在Linux计算机网络中,可以使用各种网络协议进行通信。网络协议是一组规则和约定,用于在计算机之间传输数据。常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。这些协议定义了数据的传输方式、数据的封装格式以及数据的传输流程等。
Linux计算机网络通常由多台计算机组成,这些计算机可以通过局域网(LAN)或广域网(WAN)连接在一起。局域网是指一组计算机通过交换机或路由器相互连接在一起,实现内部的数据共享和通信。而广域网则是将远隔千里的计算机连接到一起,实现跨地域的数据传输。
在Linux计算机网络中,还需要进行地址管理。IP地址用于标识网络中的计算机,端口(port)用于标识计算机上的应用程序,而Mac地址则是用于标识计算机网卡的唯一标识符。地址管理的目的是为了确保数据可以正确地传输到目标计算机。
总结起来,Linux计算机网络是在Linux操作系统上建立的一个由多台计算机组成的网络,通过各种网络协议进行通信,并通过地址管理来实现数据的传输和共享。
“相关推荐”对你有帮助么?
非常没帮助
没帮助
一般
有帮助
非常有帮助
提交
2022要争气!!!!!!
CSDN认证博客专家
CSDN认证企业博客
码龄7年
暂无认证
11
原创
16万+
周排名
54万+
总排名
6017
访问
等级
126
积分
2
粉丝
1
获赞
1
评论
11
收藏
私信
关注
热门文章
计算机网络
1305
计算机网络
791
Leetcode刷题时遇到内存访问错误
689
MatLab图像配准
545
IDEA快速搭建springboot项目
505
分类专栏
剑指offer刷题笔记
2篇
平时遇到的小错误
1篇
最新评论
mysql服务无法启动
ctotalk:
加油,不错。
您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?
强烈不推荐
不推荐
一般般
推荐
强烈推荐
提交
最新文章
MatLab图像配准
剑指offer刷题笔记
mysql服务无法启动
2020年12篇
2019年3篇
目录
目录
分类专栏
剑指offer刷题笔记
2篇
平时遇到的小错误
1篇
目录
评论
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
祝福语
请填写红包祝福语或标题
红包数量
个
红包个数最小为10个
红包总金额
元
红包金额最低5元
余额支付
当前余额3.43元
前往充值 >
需支付:10.00元
取消
确定
下一步
知道了
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝
规则
hope_wisdom 发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额
0
抵扣说明:
1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。 2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。
余额充值
<13>基础知识——以太网(Ethernet )_以太网基础-CSDN博客
<13>基础知识——以太网(Ethernet )
最新推荐文章于 2023-07-14 14:40:43 发布
Dark_Ice_
最新推荐文章于 2023-07-14 14:40:43 发布
阅读量3.4w
收藏
1.2k
点赞数
152
分类专栏:
网络与路由交换
文章标签:
以太网
交换机
网络
网络通信
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_40274679/article/details/105995323
版权
网络与路由交换
专栏收录该内容
59 篇文章
111 订阅
订阅专栏
目录
以太网概述
以太网——标准和实施
以太网—— 第1层和第2层
逻辑链路控制——连接到上层
MAC——获取到介质的数据
以太网的物理实现
以太网——通过LAN的通信
以太网历史
以太网冲突管理
发展到 1Gbps 及以上速度
以太网帧
帧——封装数据包
以太网MAC 地址
十六进制计数和编址
另一个编址层
以太网单播、组播和广播
以太网MAC
以太网中的MAC
CSMA/CD – 过程
以太网定时
帧间隙和回退
以太网物理层
以太网物理层概述
10 和 和 100 Mbps 以太网
1000 Mbps 以太网
以太网—— 未来选择
集线器和交换机
传统以太网—— 使用集线器
以太网 ——使用交换机
交换机—— 选择性转发
地址解析协议 (ARP)
ARP 过程 – 将IP映射到MAC地址
ARP 过程—— 目的主机在本地网络外
ARP 过程 – 删除地址映射
ARP 广播 – 问题
以太网概述
以太网——标准和实施
1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。 1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。 以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。
以太网—— 第1层和第2层
以太网在第 1 层上涉及信号、在介质中传输的比特流、将信号放到介质上的物理组件以及各种拓扑,它在设备之间的通信中扮演主要角色。
数据链路子层极大地促进了技术兼容性和计算机通信。
(1)MAC 子层负责将要用于传送信息的物理组件,并且准备通过介质传输的数据。 (2)逻辑链路控制 (LLC) 子层保持通信过程所用物理设备的相对独立性。
逻辑链路控制——连接到上层
对于以太网,IEEE 802.2 标准规范 LLC 子层的功能,而 802.3 标准规范 MAC 子层和物理层的功能。
LLC 子层获取网络协议数据(通常是IPv4 数据包)并加入控制信息,帮助将数据包传送到目的节点。
第 2 层通过 LLC 与上层通信。
逻辑链路控制(LLC)
1.建立与上层的连接
2.将网络层数据包封装成帧
3.标识网络层协议
4.保持物理设备的相对独立性
MAC——获取到介质的数据
介质访问控制 (MAC) 是数据链路层以太网子层的下半层,由硬件(NIC)实现 以太网 MAC 子层主要有两项职责 (1)数据封装 (2)介质访问控制
数据封装:帧定界、编址、错误检测
介质访问控制:对于将帧放入介质中和从介质中取下帧实施控制、介质恢复
以太网的物理实现
以太网的成功离不开以下因素: (1)维护的简便性 (2)整合新技术的功能 (3)可靠性 (4)安装和升级成本 在当今的网络中,以太网使用UTP 铜缆和光缆通过集线器和交换机等中间设备连接网络设备。
以太网——通过LAN的通信
以太网历史
以太网技术基础最早起步于 1970 年,是在一个叫做 Alohanet 的计划中提出来的。 以太网第一个版本融入了一种称为 载波侦听多路访问/ 冲突检测 (CSMA/CD) 的介质访问方法。 CSMA/CD 负责管理多台设备通过一个共享物理介质通信时产生的问题。
以太网的早期版本使用同轴电缆在总线拓扑中连接计算机。 粗缆 (10BASE5) 细缆 (10BASE2) 最初的同轴粗缆和同轴细缆等物理介质被早期的 UTP 类电缆所取代。 物理拓扑也改为使用集线器的星型拓扑。
以太网冲突管理
(1)传统的以太网---半双工 基于共享的介质,每次只有一个站点能够成功发送。 随着更多的设备加入以太网,帧的冲突量大幅增加。
(2)当前的以太网---全双工 交换机可以隔离每个端口,只将帧发送到正确的目的地(如果目的地已知),而不是发送每个帧到每台设备,数据的流动因而得到了有效的控制。
发展到 1Gbps 及以上速度
一些设计和安装都很优秀的现代网络,其设备和电缆可能只需要略加升级,便能以更高的速度运行。这种功能具有降低网络总拥有成本的优点。
在以太网中使用光缆后,电缆连接距离大幅延长,使 LAN 与 WAN 之间的差异没那么明显了。 以太网最初局限于单一建筑物中的 LAN 电缆系统,后来扩展到建筑物之间,而现在可以覆盖一个城市,称之为城域网 (MAN)。
以太网帧
帧——封装数据包
以太网帧结构向第 3 层 PDU 添加帧头和帧尾来封装所发送的报文。 以太网帧有两种样式:IEEE 802.3(原始)和修订后的 IEEE 802.3(Ethernet)。
“前导码”(7 个字节)和“帧首定界符 (SFD)”(1 个字节)字段用于同步发送设备与接收设备。
“目的 MAC 地址”字段(6 个字节)是预定接收方的标识符。
“源 MAC 地址”字段(6 个字节)标识帧的源网卡或接口。
“长度/类型”字段(2 个字节)定义帧的数据字段的准确长度。
“数据”和“填充位”字段(46 - 1500 个字节)包含来自较高层次的封装数据(一般是第 3 层 PDU 或更常见的 IPv4 数据包)。
“帧校验序列 (FCS)”字段(4 个字节)用于检测帧中的错误。它使用循环冗余校验(CRC)。发送设备在帧的 FCS 字段中包含 CRC 的结果。
以太网MAC 地址
为协助确定以太网中的源地址和目的地址,创建了称为介质访问控制 (MAC) 地址的唯一标识符。 MAC 编址作为第 2 层 PDU 的一部分添加上去。 以太网 MAC 地址是一种表示为 12 个十六进制数字的 48 位二进制值。
IEEE 要求厂商遵守两条简单的规定: 分配给网卡或其它以太网设备的所有 MAC 地址都必须使用厂商分配的 OUI 作为前 3个字节。 OUI 相同的所有 MAC 地址的最后 3 个字节必须是唯一的值(厂商代码或序列号)。 MAC 地址通常称为烧录地址 (BIA),因为它被烧录到网卡的 ROM(只读存储器)中。
十六进制计数和编址
十六进制 ("Hex") 是以 16 为基数的计数系统使用数字 0 到 9 和字母 A 到 F。 十六进制通常以 0x 前导的文本值(如 0x73)或 16 为下标的值表示。
十六进制用于表示以太网 MAC 地址和 IP V6 地址。. 你已经在 Wireshark 的 Packets Byte(数据包字节)窗格见过十六进制,在那里十六进制用于表示帧和数据包中的二进制值。
另一个编址层
OSI 数据链路层(第 2 层)物理编址,是作为以太网 MAC 地址实现的,用于通过本地介质传输帧。 IPv4 地址等网络层(第 3 层)地址普遍存在的源和目的端都理解的逻辑编址。.
以太网单播、组播和广播
在以太网中,第 2 层单播、组播和广播通信会使用不同的 MAC 地址。 单播 MAC 地址是帧从一台发送设备发送到一台目的设备时使用的唯一地址。
发送广播时,数据包以主机部分全部为一 (1) 的地址作为目的 IP 地址。这种地址计数法表示本地网络(广播域)中的所有主机都将接收和处理该数据包。 许多网络协议,如动态主机配臵协议 (DHCP) 和地址解析协议 (ARP) 等,都使用广播。
组播地址允许源设备向一组设备发送数据包。 属于某一组播组的设备都被分配了该组播组 IP 地址。组播地址的范围为 224.0.0.0到 239.255.255.255。
以太网MAC
以太网中的MAC
以太网使用载波侦听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD) 来检测和处理冲突,并管理通信的恢复。 设备可以确定能够发送的时间。当设备检测到没有其它计算机在传送帧或载波信号时,就会发送其要发送的内容。
CSMA/CD – 过程
载波侦听---在 CSMA/CD 访问方法中,要发送报文的所有网络设 备在发送之前必须侦听。多路访问---如果设备之间的距离导致一台设备的信号延时,则另一台设备可能没有检测到信号,从而也开始发送。 冲突检测---当设备处于侦听模式时,可以检测共享介质中发生的冲突。 堵塞信号和随机回退---发送设备检测到冲突之后,将发出堵塞信号。这种堵塞信号用于通知其它设备发生了冲突,以便它们调用回退算法。回退算法将使所有设备在随机时间内停止发送,以让冲突消除。
载波侦听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD)
1.在传输之前侦听——监控介质中是否有流量
2.在传输之前侦听——检测到载波信号
3.等待指定的时间——信号通过。稍后重试
4.在传输之前侦听——监控介质中是否有流量
5.未检测到载波信号——计算机传输
6.在传输之前侦听——监控介质中是否有流量
7.未检测到载波信号——计算机传输
8.发送冲突
9.发出堵塞信号
10.回退定时器——稍后重试
如图所示,集线器互连成一个称为“扩展星型”的物理拓扑。扩展星型可以极大地扩展冲突域。 通过一台集线器或一系列直接相连的集线器访问公共介质的相连设备称为冲突域。冲突域也称为网段。 集线器和中继器因此会影响冲突域大小的增长。
以太网定时
发送的电信号需要一定的时间(延时)传播(传送)到电缆。信号路径中的每台集线器或中继器在将比特从一个端口转发到下一个端口时,都会增加延时时间。 这种累加的延时将会增大冲突发生的机率,因为侦听节点可能会在集线器或中继器处理报文时跳变成发送信号。
吞吐量速度为 10 Mbps 及以下的以太网通信是异步通信。这种环境下的异步通信意味着,每台接收设备将使用 8 个字节的定时信息来使接收电路与传入的数据同步,然后丢弃这 8 个字节。 吞吐量为 100 Mbps 及更高的以太网通信是同步通信。这种环境下的同步通信表示不需要定时信息。但是,由于兼容性的原因“前导码”和“帧首定界符 (SFD)”字段仍然存在。
不管介质速度如何,将比特发送到介质并在介质上侦听到它都需要一定的时间。这段时间称为比特时间。 实际计算的碰撞槽时间刚好比在冲突域的最远两点之间发送所需的理论时间长,与另一个时间最近的发送发生冲突,然后让冲突碎片返回发送站点而被检测到。
帧间隙和回退
以太网标准要求两个非冲突帧之间有最小的间隙。这样,介质在发送上一个帧后将获得稳定的时间,设备也获得了处理帧的时间。 此时间称为帧间隙,其长度是从一个帧的 FCS 字段最后一位到下一个帧的“前导码”第一位。
只要一检测到冲突,发送设备就会发送一个 32 位“堵塞”信号以强调该冲突。这可确保 LAN 中的所有设备都能检测到冲突。
回退定时:冲突发生后,所有设备都让电缆变成空闲(各自等待一个完整的帧间隙),发送有冲突的设备必须再等待一段时间,然后才可以重新发送冲突的帧,这段等待时间会逐渐增长。
以太网物理层
以太网物理层概述
以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义 了四种数据速率: (1)10 Mbps - 10Base-T 以太网 (2)100 Mbps - 快速以太网 (3)1000 Mbps - 千兆以太网 (4)10 Gbps - 万兆以太网
10 和 和 100 Mbps 以太网
主要的 10 Mbps 以太网包括: (1)使用同轴粗缆的 10BASE5 (2)使用同轴细缆的 10BASE2 (3)使用 3 类/5 类非屏蔽双绞线电缆的 10BASE-T
100 Mbps 以太网也称为快速以太网,可以使用双绞线铜缆或光纤介质来实现。最常见的 100 Mbps 以太网有: (1)使用 5 类或更高规格 UTP 电缆的 100BASE-TX (2)使用光缆的 100BASE-FX
1000 Mbps 以太网
千兆以太网标准的开发产生了 UTP 铜缆、单模光缆和多模光缆的规格。 1000BASE-T 以太网使用全部四对 5 类或更高规格的 UTP 电缆提供全双工发送。
与 UTP 相比,光纤千兆以太网 - 1000BASE-SX 和 1000BASE-LX 有以下优势:无杂信、体积小,并且无需中继的距离远,带宽高。
以太网—— 未来选择
IEEE 802.3ae 标准经过改编,纳入了 10 Gbps - 通过光缆进行的全双工发送。 万兆以太网 (10GbE) 在不断发展,不仅用于 LAN,而且用于 WAN 和 MAN。 千兆以太网现已得到广泛采用,万兆产品也在不断增加,但 IEEE 和万兆以太网联盟仍未继续研究 40、100 甚至 160-Gbps 的标准。
集线器和交换机
传统以太网—— 使用集线器
传统以太网使用集线器来连接 LAN 网段中的节点。集线器不执行任何类型的通信过滤,而是将所有比特转发到其连接的每台设备。
以太网 ——使用交换机
交换机可以将 LAN 细分为多个单独的冲突域,其每个端口都代表一个单独的冲突域,为该端口连接的节点提供完全的介质带宽。
在所有节点直接连接到交换机的 LAN 中,网络的吞吐量大幅增加。这种增加主要缘于三个原因: (1)每个端口有专用的带宽 (2)没有冲突的环境 (3)全双工操作
交换机—— 选择性转发
以太网交换机选择性地将个别帧从接收端口转发到连接目的节点的端口。 交换机维护着一个表,称为MAC 表。该表将目的 MAC 地址与用于连接节点的端口进行比对。
以太网 LAN 交换机采用五种基本操作来实现其用途: 获取、过期、泛洪、选择性转发、过滤
地址解析协议 (ARP)
ARP 过程 – 将IP映射到MAC地址
ARP 协议具有两项基本功能: (1)将 IPv4 地址解析为 MAC 地址;(2)维护映射的缓存
具体的ARP转发过程可以看我之前的文章《网络基础知识之ARP协议》
ARP 过程—— 目的主机在本地网络外
如果目的 IPv4 主机不在本地网络上,则源节点需要将帧传送到作为网关的路由器接口,或用于到达该目的地的下一跳。
源节点将使用网关的 MAC 地址作为帧(其中含有发往其它网络上主机的 IPv4 数据包)的目的地址。
使用 ARP 代理时,就好像路由器接口是具有 ARP 请求所请求的 IPv4 地址的主机一样。 另一种使用代理 ARP 的情况是:主机认为它已经直接连接到目的主机所在的逻辑网络。如果主机配臵了错误的掩码,通常会发生这种情况。 还有一种使用代理 ARP 的情况是主机没有配臵默认网关。代理 ARP 可以帮助网络中的设备到达远程子网,而无需配臵路由或默认网关。
ARP 过程 – 删除地址映射
对于每台设备,ARP 缓存定时器将会删除在指定时间内未使用的 ARP 条目。具体时间取决于设备及其操作系统。
ARP 广播 – 问题
介质开销 安全性--ARP 欺骗/ ARP 毒化
优惠劵
Dark_Ice_
关注
关注
152
点赞
踩
1215
收藏
觉得还不错?
一键收藏
打赏
知道了
3
评论
<13>基础知识——以太网(Ethernet )
目录以太网概述以太网——标准和实施以太网—— 第1层和第2层逻辑链路控制——连接到上层MAC——获取到介质的数据以太网的物理实现以太网——通过LAN的通信以太网历史以太网冲突管理发展到 1Gbps 及以上速度以太网帧帧——封装数据包以太网MAC 地址十六进制计数和编址另一个编址层以太网单播、组播和广播以太网MAC以太网中的MA...
复制链接
扫一扫
专栏目录
以太网学习(1)--简介
飞翔的卡布达的博客
03-19
9855
目录
一、以太网简介
二、STM32MAC简介
三、 LAN8720简介
1)LAN8720地址设置
3)LAN8720寄存器
四、以太网DMA描述符
学习教程以STM32F4XX硬件平台进行学习。
一、以太网简介
以太网是一种计算机局域网技术。是目前最广泛的局域网技术,他的传输介质可以是光纤或双绞线,简单来说,以太网就是一种在局域网中,把附近的所有设备都连接起来,使得他们之间可以进行通讯的技术。
以太网的基本特征是多个站点都连接在一个总线上,所有的工作站都在不断地向总线上发出监听.
android 以太网 添加设置Ethernet
11-27
android在设置中添加以太网ethernet方法, 在可以是学习框架的一种好方法。
3 条评论
您还未登录,请先
登录
后发表或查看评论
以太网是什么?看完明白了【史上最详细介绍】
热门推荐
xiaomanong2的博客
05-12
3万+
以太网是什么?
以太网(Ethernet)最早是由Xerox(施乐)公司创建的局域网组网规范,1980年DEC、Intel和Xeox三家公司联合开发了初版Ethernet规范—DIX 1.0,1982年这三家公司又推出了修改版本DIX 2.0,并将其提交给EEE 802工作组,经IEEEE成员修改并通过后,成为IEEE的正式标准,并编号为IEEE 802.3。虽然Ethernet规范和IEEE 802.3规范并不完全相同,但一般认为Ethernet和正IEEE 802.3是兼容的。
以太网是应用最广泛的
以太网(Ethernet)入门了解
公众号:风景邮递Yuan的博客
07-13
4385
以太网是一种标准化的网络通信协议,它定义了在网络上传输数据的方式。以太网使用一种称为载波侦听多路访问(CSMA/CD)的机制来避免数据冲突。以太网使用双绞线作为物理传输介质,可以在短距离内实现高速数据传输。以太网是一种重要的局域网通信协议,自1970年代中期问世以来,已经得到了广泛应用和普及。随着技术的进步和应用的发展,以太网不断演进和完善,并将在未来继续发挥重要作用。通过深入了解和学习本站其他模板样例文章的内容可以帮助我们更好地理解该领域的相关知识结构和表达方式;
网络学习-4.以太网基础
qq_31476855的博客
06-10
760
1.基本概念
以太网( Ethernet )是现实世界中最普遍的一种计算机网络,是一种计算机局域网技术,同时也是一种协议。以太网协议定义了一系列软件和硬件标准,从而将不同的计算机设备连接在一起。以太网设备组网的基本元素有交换机、路由器、集线器、光纤和普通网线以及以太网协议和通讯规则。以太网中网络数据连接的端口就是以太网接口。
2.以太网帧
在以太网链路上的数据包称作以太帧。以太帧起始部分由前导码和帧开始符组成。后面紧跟着一个以太网报头,以MAC地址说明目的地址和源地址。帧的中部是该帧负载的包含其他协议报头的
以太网及网络工作原理一
weixin_42227328的博客
12-06
5401
1、WAN、LAN和以太网简介
介绍以太网(Ethernet)我们首先要与广域网(WAN)、局域网(LAN)这两种概念区分开来,广域网(WAN),WAN我们常在家用路由上看到这个接口,WAN是由无数局域网构成,提供网络服务,让公司和个人通过公网进行查询、上传、下载这些服务。WAN的基础设施通常是网络运营商建设,并提供网络服务,比如国内电信、移动、联通,还有国内现在提供硬件铁塔公司。
局域网设施由企业、个人所组建,规模比较小,主要办公使用,以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享等功能。局域网可大可小,大型公
以太网(Ethernet)相关基础知识
Already8888的博客
05-17
1万+
以太网Ethernet
•Ethernet Cabling
•Manchester Encoding
•The Ethernet MAC Sublayer Protocol
•The Binary Exponential Backoff Algorithm
•Ethernet Performance
•Switched Ethernet
以太网电缆
从上到下,分别是粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤
术语10base5的含义是:它使用基带信号运行在10Mbps的...
基础知识——以太网(Ethernet )
季秊爱桃楸的博客
07-14
3771
1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义了四种数据速率:(1)10 Mbps - 10Base-T 以太网(2)100 Mbps - 快速以太网。
以太网基础知识
NowOrNever
02-18
1万+
什么是4B/5B编码?
4B/5B编码是百兆以太网(即快速以太网)中线路层编码类型之一,就是用5bit的二进制数来表示4bit二进制数,映射方式如下表所示:
为什么要进行4B/5B编码?
在通信网络中,接收端需要从接收数据中恢复时钟信息来保证同步,这就需要线路中所传输的二进制码流有足够多的跳变,即不能有过多连续的高电平或低电平,否则无法提取时钟信息。
Manchester(曼切斯特)编
计算机网络——物理层
qq_46440190的博客
05-14
5511
计算机网络——物理层
涉及内容如下:
(一)通信基础
信道、信号、带宽、码元、波特、速率
奈奎斯特定理与香农定理、编码与调制
电路交换、报文交换、分组交换;数据报与虚电路
(二)传输介质
双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质;物理层接口的特性
(三)物理层设备
中继器、集线器
1.1 通信基础
1.1.1 基本概念
1、信号
连续变化的数据(信号)称为模拟数据(模拟信号)
取值仅允许为有限的几个离散数值的数据(信号)称为数字数据(数字信号)
2、码元
码元是指用一个固定时长的信号波形(数字脉冲)表示一
IP、TCP、UDP数据包长度问题
Alisa_xf的博客
03-15
1844
概念:
以太网(Ethernet)数据帧的长度必须在46-1500字节之间,这是由以太网的物理特性决定的.
这个1500字节被称为链路层的MTU(最大传输单元). 但这并不是指链路层的长度被限制在1500字节,其实这这个MTU指的是链路层的数据区.并不包括链路层的首部和尾部的18个字节.
所以,事实上,这个1500字节就是网络层IP数据报的长度限制.
因为IP数据报...
以太网相关
03-16
以太网通路实现,设计两条用于10BASE-T 和 100BASE-TX 的发送通路,使其成为支持 10M/100M 传输速率 PHY芯片的重要组成部分。
详细分析车载以太网基础知识
01-14
本文将从入门者的角度,讲解车载以太网中的重要知识。 01车载以太网的组成 车载以太网用于连接汽车内不同电气设备的一种网络,从而满足车载环境中一些特殊需求,它与传统以太网不尽相同,车载以太网主要...
计算机网络基础——以太网
03-24
西门子公司对于以太网的视频教程.详细的介绍了以太网和网络基础和深入知识,可以值得看一看。
以太网基础知识.ppt
07-18
以太网原理,讲解以太网的发展史,是很好的入门资料,
10Mbps以太网Ethernet的几种形式分别介绍
10-01
本文将详细介绍10Mbps以太网Ethernet的几种形式,需要了解的朋友可以参考下
VRP基础(华为设备操作系统)
Dragon的博客
05-06
1万+
目录
1.VRP简介
(1)前言
(2)什么是VRP
2.VRP命令行
(1)用户视图
(2)系统视图
(3)接口视图
(4)用户权限级别与命令级别的对应关系
(5)命令行的使用
【1】进入命令视图
【2】退出命令视图
【3】在线帮助
【4】快捷键
3.基本配置
【1】配置设备名称
【2】配置设备系统时钟
【3】配置设备IP地址
4.Telnet简介
5.基础...
<5>路由基础——路由汇总
Dragon的博客
05-13
1万+
前言
随着业务对网络的需求不断增加,网络规模在逐渐变大。对于一个大规模的网络来说,路由器或者其他具备路由功能的设备势必需要维护大量的路由表项,未来维护臃肿的路由表,这些设备就不得不耗费大量的资源。当然,在一个规模更大的路由表中进行查询时,路由器也会显得更加吃力。因此在保证网络中的路由器到各个网段都具备IP可达性的同时,如何减少设备的路由表规模就是一个非常重要的课题。
路由汇总定义
一个网络如果具备科学的IP编址,并且进行合理的规划,是可以利用多种手段减少设备路由表规模的。其中一个非常常见而且又有效的办
以太网交换基础 TCP/IP
最新发布
08-18
以太网是一种常用的局域网技术,它通过物理层的设备(如以太网线)来传输数据。以太网交换基础是指使用以太网交换机来建立局域网内的连接和通信。交换机可以理解为位于网络接口层(数据链路层)的设备,它通过学习和转发数据帧来实现数据的传输和路由。而TCP/IP是一套协议簇,包括互联网层和传输层,其中互联网层负责数据的传输和路由,传输层则负责建立可靠的连接和传输数据。在TCP/IP分层中,以太网交换基础主要处于物理层和数据链路层,并通过操作系统提供的互联网层和传输层功能来实现与TCP/IP协议的通信。因此,以太网交换基础和TCP/IP是相互配合的技术,以太网交换基础为TCP/IP协议提供了物理层和数据链路层的支持,使得TCP/IP协议能够在局域网中进行可靠的数据传输和通信。123
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [TCP/IP基础知识——TCP/IP分层模型](https://blog.csdn.net/qq_38386085/article/details/117903055)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
[ .reference_list ]
“相关推荐”对你有帮助么?
非常没帮助
没帮助
一般
有帮助
非常有帮助
提交
Dark_Ice_
CSDN认证博客专家
CSDN认证企业博客
码龄6年
暂无认证
359
原创
2万+
周排名
5万+
总排名
70万+
访问
等级
8142
积分
790
粉丝
776
获赞
102
评论
5895
收藏
私信
关注
热门文章
<13>基础知识——以太网(Ethernet )
34627
服务器概念、组成和架构详解
33540
Istio 是啥?一文带你彻底了解
27590
详解k8s的4种Service类型
19396
【H3C模拟器】静态路由配置(两个基础实验)
17488
分类专栏
网络与路由交换
59篇
网络与路由交换实验
26篇
Linux 云计算技术
68篇
Linux集群管理教程
15篇
Linux网络服务&数据库教程
20篇
Linux系统管理
11篇
虚拟化技术
3篇
自动化技术
4篇
环境搭建
8篇
IT文章
41篇
心得体会 | 技术认证
25篇
分布式技术 | 监控技术
16篇
Shell | Python | Go
6篇
数据库技术
1篇
MySQL 数据库
12篇
Windows
2篇
Docker | Kuebrnetes
50篇
K3s
15篇
大数据技术
5篇
最新评论
经典!服务端 TCP 连接的 TIME_WAIT 过多问题的分析与解决
恋喵大鲤鱼:
请问如何缩短 MSL 呢?
【Docker】Docker 镜像仓库
阿J~:
支持博主,欢迎回赞哦~
03-K3S 安装-要求及选项
fuuhoo:
为啥国内源有的版本没有呢,比如1.23.6
【Docker】Docker 镜像仓库
D2508848470:
现在dockerhub是要翻墙了吗,打不开了
服务器概念、组成和架构详解
2301_80028422:
如果你的编程能力高的话,可以自己搭建服务器
最新文章
【Docker】Docker 项目实战
【Docker】Docker 可视化图表 Portainer
【Docker】Docker Swarm 容器编排
2023年37篇
2022年52篇
2021年43篇
2020年244篇
目录
目录
分类专栏
网络与路由交换
59篇
网络与路由交换实验
26篇
Linux 云计算技术
68篇
Linux集群管理教程
15篇
Linux网络服务&数据库教程
20篇
Linux系统管理
11篇
虚拟化技术
3篇
自动化技术
4篇
环境搭建
8篇
IT文章
41篇
心得体会 | 技术认证
25篇
分布式技术 | 监控技术
16篇
Shell | Python | Go
6篇
数据库技术
1篇
MySQL 数据库
12篇
Windows
2篇
Docker | Kuebrnetes
50篇
K3s
15篇
大数据技术
5篇
目录
评论 3
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
祝福语
请填写红包祝福语或标题
红包数量
个
红包个数最小为10个
红包总金额
元
红包金额最低5元
余额支付
当前余额3.43元
前往充值 >
需支付:10.00元
取消
确定
下一步
知道了
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝
规则
hope_wisdom 发出的红包
打赏作者
Dark_Ice_
你的支持是我创作的核动力。
¥1
¥2
¥4
¥6
¥10
¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付
您的余额不足,请更换扫码支付或充值
打赏作者
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额
0
抵扣说明:
1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。 2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。
余额充值
以太网帧结构详解 - 知乎首发于网络协议详解切换模式写文章登录/注册以太网帧结构详解nwatch计算机的世界真是太精彩了!!!前言20世纪60年代以来,计算机网络得到了飞速发展。各大厂商和标准组织为了在数据通信网络领域占据主导地位,纷纷推出了各自的网络架构体系和标准,如IBM公司的SNA协议,Novell公司的IPX/SPX协议,以及广泛流行的OSI参考模型和TCP/IP协议。同时,各大厂商根据这些协议生产出了不同的硬件和软件。标准组织和厂商的共同努力促进了网络技术的快速发展和网络设备种类的迅速增长。网络通信中,“协议”和“标准”这两个词汇常常可以混用。同时,协议或标准本身又常常具有层次的特点。一般地,关注于逻辑数据关系的协议通常被称为上层协议,而关注于物理数据流的协议通常被称为低层协议。IEEE 802就是一套用来管理物理数据流在局域网中传输的标准,包括在局域网中传输物理数据的802.3以太网标准。还有一些用来管理物理数据流在使用串行介质的广域网中传输的标准,如帧中继FR(Frame Relay),高级数据链路控制HDLC(High-Level Data Link Control),异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode)。分层模型- OSI不同的协议栈用于定义和管理不同网络的数据转发规则。国际标准化组织ISO于1984年提出了OSI RM(Open System Interconnection Reference Model,开放系统互连参考模型)。OSI 参考模型很快成为了计算机网络通信的基础模型。OSI参考模型具有以下优点:简化了相关的网络操作;提供了不同厂商之间的兼容性;促进了标准化工作;结构上进行了分层;易于学习和操作。OSI参考模型各个层次的基本功能如下:1.物理层: 在设备之间传输比特流,规定了电平、速度和电缆针脚。2.数据链路层:将比特组合成字节,再将字节组合成帧,使用链路层地址(以太网使用MAC地址)来访问介质,并进行差错检测。3.网络层:提供逻辑地址,供路由器确定路径。4.传输层:提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测。5.会话层:负责建立、管理和终止表示层实体之间的通信会话。该层的通信由不同设备中的应用程序之间的服务请求和响应组成。6.表示层:提供各种用于应用层数据的编码和转换功能,确保一个系统的应用层发送的数据能被另一个系统的应用层识别。7.应用层:OSI参考模型中最靠近用户的一层,为应用程序提供网络服务。分层模型– TCP/IPTCP/IP模型同样采用了分层结构,层与层相对独立但是相互之间也具备非常密切的协作关系。TCP/IP模型将网络分为四层。TCP/IP模型不关注底层物理介质,主要关注终端之间的逻辑数据流转发。TCP/IP模型的核心是网络层和传输层:网络层解决网络之间的逻辑转发问题,传输层保证源端到目的端之间的可靠传输。最上层的应用层通过各种协议向终端用户提供业务应用。数据封装应用数据需要经过TCP/IP每一层处理之后才能通过网络传输到目的端,每一层上都使用该层的协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)彼此交换信息。不同层的PDU中包含有不同的信息,因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。如上层数据在传输层添加TCP报头后得到的PDU被称为Segment(数据段 )数据段被传递给网络层,网络层添加IP报头得到的PDU被称为Packet(数据包)数据包被传递到数据链路层,封装数据链路层报头得到的PDU被称为Frame(数据帧)最后,帧被转换为比特(物理层)通过网络介质传输。这种协议栈逐层向下传递数据,并添加报头和报尾的过程称为封装。终端之间的通信数据链路层控制数据帧在物理链路上传输。数据包在以太网物理介质上传播之前必须封装头部和尾部信息。封装后的数据包称为称为数据帧,数据帧中封装的信息决定了数据如何传输。以太网上传输的数据帧有两种格式,选择哪种格式由TCP/IP协议簇中的网络层决定。帧格式以太网上使用两种标准帧格式。第一种是上世纪80年代初提出的DIX v2格式,即Ethernet II帧格式。Ethernet II后来被IEEE 802标准接纳,并写进了IEEE 802.3x-1997的3.2.6节。第二种是1983年提出的IEEE 802.3格式。这两种格式的主要区别在于,Ethernet II格式中包含一个Type字段,标识以太帧处理完成之后将被发送到哪个上层协议进行处理。IEEE 802.3格式中,同样的位置是长度字段。不同的Type字段值可以用来区别这两种帧的类型当Type字段值小于等于1500(或者十六进制的0x05DC)时,帧使用的是IEEE 802.3格式。当Type字段值大于等于1536 (或者十六进制的0x0600)时,帧使用的是Ethernet II格式。以太网中大多数的数据帧使用的是Ethernet II格式。以太帧中还包括源和目的MAC地址,分别代表发送者的MAC和接收者的MAC,此外还有帧校验序列字段,用于检验传输过程中帧的完整性。Ethernet_II 帧格式Ethernet_II 帧类型值大于等于1536 (0x0600)以太网数据帧的长度在64-1518字节之间Ethernet_II的帧中各字段说明如下:DMAC(Destination MAC)是目的MAC地址。DMAC字段长度为6个字节,标识帧的接收者。SMAC(Source MAC)是源MAC地址。SMAC字段长度为6个字节,标识帧的发送者。类型字段(Type)用于标识数据字段中包含的高层协议,该字段长度为2个字节。类型字段取值为0x0800的帧代表IP协议帧;类型字段取值为0806的帧代表ARP协议帧。数据字段(Data)是网络层数据,最小长度必须为46字节以保证帧长至少为64字节,数据字段的最大长度为1500字节。循环冗余校验字段(FCS)提供了一种错误检测机制。该字段长度为4个字节。IEEE802.3 帧格式IEEE 802.3 帧长度字段值小于等于1500 (0x05DC)IEEE 802.3帧格式类似于Ethernet_II帧,只是Ethernet_II帧的Type域被802.3帧的Length域取代,并且占用了Data字段的8个字节作为LLC和SNAP字段。Length字段定义了Data字段包含的字节数。逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)由目的服务访问点DSAP(Destination Service Access Point)、源服务访问点SSAP(Source Service Access Point)和Control字段组成。SNAP(Sub-network Access Protocol)由机构代码(Org Code)和类型(Type)字段组成。Org code三个字节都为0。Type字段的含义与Ethernet_II帧中的Type字段相同。IEEE802.3帧根据DSAP和SSAP字段的取值又可分为以下几类:当DSAP和SSAP都取特定值0xff时,802.3帧就变成了Netware-ETHERNET帧,用来承载NetWare类型的数据。当DSAP和SSAP都取特定值0xaa时,802.3帧就变成了ETHERNET_SNAP帧。ETHERNET_SNAP帧可以用于传输多种协议。DSAP和SSAP其他的取值均为纯IEEE802.3帧。数据帧传输数据链路层基于MAC地址进行帧的传输以太网在二层链路上通过MAC地址来唯一标识网络设备,并且实现局域网上网络设备之间的通信。MAC地址也叫物理地址,大多数网卡厂商把MAC地址烧入了网卡的ROM中。发送端使用接收端的MAC地址作为目的地址。以太帧封装完成后会通过物理层转换成比特流在物理介质上传输。以太网的MAC地址MAC地址由两部分组成,分别是供应商代码和序列号。其中前24位代表该供应商代码,由IEEE管理和分配。剩下的24位序列号由厂商自己分配。如同每一个人都有一个名字一样,每一台网络设备都用物理地址来标识自己,这个地址就是MAC地址。网络设备的MAC地址是全球唯一的。MAC地址长度为48比特,通常用十六进制表示。MAC地址包含两部分:前24比特是组织唯一标识符(OUI,Organizationally Unique Identifier),由IEEE统一分配给设备制造商。例如,华为的网络产品的MAC地址前24比特是0x00e0fc。后24位序列号是厂商分配给每个产品的唯一数值,由各个厂商自行分配(这里所说的产品可以是网卡或者其他需要MAC地址的设备)。数据帧的发送和接收单播局域网上的帧可以通过三种方式发送。第一种是单播,指从单一的源端发送到单一的目的端。每个主机接口由一个MAC地址唯一标识,MAC地址的OUI中,第一字节第8个比特表示地址类型。对于主机MAC地址,这个比特固定为0,表示目的MAC地址为此MAC地址的帧都是发送到某个唯一的目的端。在冲突域中,所有主机都能收到源主机发送的单播帧,但是其他主机发现目的地址与本地MAC地址不一致后会丢弃收到的帧,只有真正的目的主机才会接收并处理收到的帧。广播第二种发送方式是广播,表示帧从单一的源发送到共享以太网上的所有主机。广播帧的目的MAC地址为十六进制的FF:FF:FF:FF:FF:FF,所有收到该广播帧的主机都要接收并处理这个帧。广播方式会产生大量流量,导致带宽利用率降低,进而影响整个网络的性能。当需要网络中的所有主机都能接收到相同的信息并进行处理的情况下,通常会使用广播方式。组播第三种发送方式为组播,组播比广播更加高效。组播转发可以理解为选择性的广播,主机侦听特定组播地址,接收并处理目的MAC地址为该组播MAC地址的帧。组播MAC地址和单播MAC地址是通过第一字节中的第8个比特区分的。组播MAC地址的第8个比特为1,而单播MAC地址的第8个比特为0。当需要网络上的一组主机(而不是全部主机)接收相同信息,并且其他主机不受影响的情况下,通常会使用组播方式。发送与接收当主机接收到的数据帧所包含的目的MAC地址是自己时,会把以太网封装剥掉后送往上层协议。帧从主机的物理接口发送出来后,通过传输介质传输到目的端。共享网络中,这个帧可能到达多个主机。主机检查帧头中的目的MAC地址,如果目的MAC地址不是本机MAC地址,也不是本机侦听的组播或广播MAC地址,则主机会丢弃收到的帧。如果目的MAC地址是本机MAC地址,则接收该帧,检查帧校验序列(FCS)字段,并与本机计算的值对比来确定帧在传输过程中是否保持了完整性。如果帧的FCS值与本机计算的值不同,主机会认为帧已被破坏,并会丢弃该帧。如果该帧通过了FCS校验,则主机会根据帧头部中的Type字段来确定将帧发送给上层哪个协议处理。实际数据包分析:ARP类型数据包其他类型数据包:原文链接;以太网帧结构详解_曌赟的博客-CSDN博客发布于 2020-10-12 11:16计算机网络网络通信数据通信赞同 531 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录网络协议详解网络协