第3章广域网.ppt

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1、第3章 广域网,3.1 帧定界 3.2 检错编码 3.3 可靠传输协议 3.4 HDLC协议 3.5 PPP协议 3.6 交换 3.7 虚电路和数据报 3.8 网络性能 3.9 广域网实例,3.1 帧定界,3.1.1 带字符填充帧定界法 二进制同步通信协议BISYNC 3.1.2 带比特填充帧定界法 HDLC,带字符填充帧定界法,带比特填充帧定界法,3.2 检错编码,3.2.1 CRC 3.2.2 校验和,3.2.1 CRC,CRC特性,对于阶数为r的生成多项式G(x),它能够检测如下差错: 如果G(x)中的xr和x0项的系数不为0,就可以检测出所有1比特差错; 如果G(x)含有三项,就可以检

2、测出所有2比特差错; 如果G(x)包含因子(x+1),就可以检测出所有奇数比特的差错; 可以检测到所有长度小于等于r的突发性差错; 可以检测出大部分大于r比特的突发性差错。,常用的CRC生成多项式 G(x),用移位寄存器实现CRC,CRC电路,+,+,+,g2,g1,g0,M,T,R,G(x) = g0 + g1x + + g L-1 x L-1,Multiplier,M,3.2.2 校验和,校验和实例,3.3 可靠传输协议,3.3.1 停等协议 3.3.2 后退N帧协议 3.3.3 选择重传协议,3.3.1 停等协议,发送方 发送方的发送一帧后就停止下来,等待接收方返回的确认帧。 如果经过一

3、段时间后发送方还没有收到确认帧,则发送方定时器超时,并重传该帧。 接收方 接收方每接收到一个正确的新帧就上交给高层,然后返回发送方一个ACK; 如果接收到是正确的旧帧,接收方只返回发送方一个ACK;,停等协议4种不同的情况,3.3.2 后退N帧协议,发送窗口尺寸最大为:2n-1 接收窗口尺寸为:1,发送方看到的序号,举例,3.3.3 选择重传协议,发送缓冲区2n-11 接收缓冲区2n-11,发送方和接收方看到的序号,举例,发送窗口最大尺寸为7的情形,发送和接收窗口最大尺寸为4,3.4 HDLC协议,面向比特的同步数据链路协议 只支持同步传输线路 既可工作在点到点线路方式,也可工作在点到多点线路

4、方式 既适用于半双工线路,也适用于全双工线路。,3.4.1 HDLC帧格式,3.4.2 HDLC帧控制字段,信息帧I(Information Frame) 监控帧S(Supervisor Frame) 无编号帧U(Unnumbered Frame),信息帧控制字段格式,监控帧控制字段格式,监控帧的功能及N(R)字段含义,无编号帧控制字段格式,3.5 PPP协议,3.5.1 PPP组成 3.5.2 PPP帧格式 3.5.3 PPP链路建立 3.5.4 PPP认证 3.5.4 PPP应用,3.5.1 PPP组成,3.5.2 PPP帧格式,不同类型的载荷,0x0021载荷字段是IP数据报 0xC02

5、1载荷字段是链路控制协议LCP报文 0x8021载荷字段是网络控制协议NCP报文 0xC023载荷字段是安全性认证PAP 0xC025载荷字段是链路质量报告LQR报文 0xC223载荷字段是安全性认证CHAP,3.5.3 PPP链路建立,3.5.4 PPP认证,口令认证协议PAP(Password Authentication Protocol) 两次握手 口令明码传送 挑战握手认证协议CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol) 三次握手 口令不传送,用户名加密传送,3.6 交换,交换(switching)的概念最早来自于电话系统。 交换

6、技术最早用于广域网。 广域网就是由计算机、传输系统以及交换机组成的。 交换机解决的就是N个设备之间相互通信时存在的N2问题。 交换技术分为电路交换、报文交换和分组交换三种,3.6.1 电路交换,网络为每次通信会话建立、保持和终止一条专用物理电路。 传统电话服务POTS(和窄带综合业务数字网(Narrowband ISDN)是采用电路交换技术。 优点 传输时延小 传输信道是独占的 电路是“透明”的,3.6.2 分组交换,分组交换(packet switching)是一种存储/转发(store-and-forward)交换方式。 存储转发就是交换机先将数据存储起来,待处理后在适当时候转发出去。 报

7、文交换 不对用户数据进行划分 分组交换 将用户数据划分成一个个分组(packet),电路交换、报文交换和分组交换,3.7 虚电路和数据报,3.7.1虚电路 3.7.2 数据报 3.7.3 两者比较,3.7.1虚电路,虚电路VC(Virtual Circuit) 采用虚电路方式提供面向连接的网络方式,这意味着源节点和目的节点在进行数据传输之前必须建立连接,即建立一条虚电路。,三个过程,建立虚电路 PVC SVC 信令协议 数据传输 删除虚电路,实例,交换机虚电路表,3.7.2 数据报,数据报(datagram) 无连接方式 每个报文携带目的节点完整的地址信息,网络中交换机接收到数据报时都能根据数

8、据报中目的节点地址来决定如何到达目的节点。,实例,交换机2的转发表,两者比较,3.8 网络性能,3.8.1 带宽 模拟带宽(Hz) 数字带宽(bps) 3.8.2 吞吐量 实际发送速度 3.8.3 时延 处理时延 排队时延 传输时延 传播时延 3.8.4 带宽时延乘积,时延,3.9 广域网实例,3.9.1 PSTN 3.9.2 N-ISDN 3.9.3 X.25 3.9.4 帧中继 3.9.5 ATM 3.9.6 POS和10G以太网,3.9.1 PSTN,功能 是以电路交换技术为基础的用于传输模拟话音的通信网络。 组成 本地回路模拟线路 干线数字化(同步TDM复用) 电话交换机程控交换机 数

9、据通信 两台计算机想通过PSTN进行通信时,必须引入Modem,3.9.2 N-ISDN,N-ISDN是自70年代发展起来的一种新兴技术。提供从用户终端到用户终端的全数字连接。 ISDN即可以提供拨号服务,也可以提供专线服务。 中国电信早年推出“一线通”宽带业务就是指“N-ISDN”业务。,N-ISDN接口,N-ISDN接口 基本速率接口BRI(Basic Rate Interface) 基群速率接口PRI(Primary Rate Interface) BRI接口 2BD,速率为144Kbps。 PRI接口 北美地区,23BD,速率为1.544Mbps。 中国和欧洲地区,30BD,速率为2.

10、048Mbps。,3.9.3 X.25,物理层协议,X.21 DTE和DCE之间的物理接口 包括物理接口的机械、电气、功能和过程特性。 帧层协议,LAPB 实现DTE和DCE之间数据的可靠传输 包括帧格式、差错控制和流量控制等 分组层协议,PLP 实现两个DTE之间数据的可靠传输 包括分组格式、路由选择、流量控制以及拥塞控制等,3.9.4 帧中继,帧中继(Frame Relay)是基于光纤传输信道而设计的,是简化的快速分组交换技术,工作在 OSI 参考模型的物理层和数据链路层。帧中继保留了X.25分组交换网的优点,简化了流量和差错控制功能,大幅度提高了网络的吞吐能力,同时减少了网络延时。,X.

11、25的背景,传输线路:slow,analog,unreliable 计算机:slow,expensive X.25协议复杂,网络保证数据传输的可靠性,而端用户对传输数据的处理相对简单 Intelligent Network/Stupid Terminal,FR的背景,传输线路:fast,digital,reliable 计算机:fast,inexpensive FR协议比较简单,但FR网不保证数据传输的正确性,端用户对传输数据的处理相对复杂 Stupid Network/ Intelligent Terminal,帧中继与X.25的比较,X.25的通信过程,FR的通信过程,帧中继体系结构,帧中

12、继与DDN专线的比较,虚电路,帧中继网使用虚电路对物理线路进行统计复用,虚电路按虚电路标识符DLCI(Data Link Connection Identifier)进行标识。当帧进入帧中继网时,帧中继交换机通过DLCI值识别帧的去向。 帧中继采用统计复用技术,每一条物理线路和每一个物理接口可支持多条虚电路,用户之间通过虚电路进行连接。在每一帧的帧头中都包含虚电路号数据链路连接标识符DLCI,这是每一帧的地址信息。每一个帧中继交换机中都存在虚电路表。,约定信息速率CIR,每一个从帧中继终端出发的VC都被分配一个约定信息速率CIR(Commited Information Rate),单位是bp

13、s。终端用户首先向帧中继服务提供商购买CIR服务。如果帧中继终端产生的帧速率小于CIR,则帧中继接入交换机就将所有的帧都标记为高优先级(DE=0)。但是,如果帧中继终端产生的帧速率超过了CIR,那么超过CIR部分的帧都将标记为低优先级(DE1)。 每经过一个测量间隔Tc,对于帧中继终端产生的前CIR*Tc比特的帧,接入交换机将其标记为高优先级(DE=0),而其余的帧将标记为低优先级(DE1)。,X.25与帧中继的比较,3.9.5 ATM,综合业务数字网ISDN就是在一个网络系统中可以传送和处理各种类型的数据,向用户提供多种业务服务,如电话、传真、视频以及数据通信等。 第二代ISDN称为宽带IS

14、DN(B-ISDN)。 B-ISDN支持更高的数据传输速率(如155Mbps或622Mbps),采用信元(固定长度短分组)交换技术。,ATM网络的体系结构,ATM参考模型,通过ATM交换机进行通信,信元头格式,VPI和VCI,3.9.6 POS和10G以太网,POS(Packet-over-SONET/SDH)是目前基于SONET/SDH线路用于构造大规模IP高速网络的重要技术。SONET/SDH高带宽容量和链路的有效利用是高性能路由器偏爱POS接口的重要原因。POS开销平均只有3,相对与ATM的15低得多。 10G以太网可以作为城域网和广域网组网技术,因此,目前大部分高性能路由器支持10G以太网接口。,作业,3、4、6、9、10、11、13、14、15、16、21、24、26、27、28、29、36,

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