的服务质量(QoS)保证,但吉以太网的高带宽能克服传统以太网的一些弱点,提供更高的服务性能。总之,吉以太网未来发展和应用的前景十分广阔。
(2)吉以太网的协议结构
1996年8月,IEEE 802.3会成立了802.3z工作组,主要研究使用多模光纤和STP的吉以太网物理层标准。1997年,IEEE又成立了802.3ab工作组,主要研究使用单模光纤和UTP的吉以太网物理层标准。IEEE 802.3z在1998年获得了IEEE 802会的正式批准,成为了吉以太网的标准。IEEE 802.3z只定义了MAC子层和物理层。在MAC子层,吉以太网与以太网和快速以太网一样,使用CSMA/CD方法。物理层则做了一些必要的调整,定义了新的物理层标准1000 Base-T。1 000 Base-T标准定义了吉媒体立接口(Gigabit Media Independent Interface,GMII),GMII和快速以太网中的MII类似,同样都将物理层和MAC子层分割开来,这样物理层的各种变化(如传输介质和信号编码方式的变化)就不会影响到MAC子层了。吉以太网的协议结构如图2所示。
在实际工作中,ATM是采用虚电路方式来进行数据传递的。当ATM网中的一个工作站(发送方主机)要传送数据到另一个工作站(接收方主机)时,发送方主机首先根据对网络带宽的需求,发出连接建立请求。ATM交换机接收到该请求后,根据当前网络状况选择从发送方主机到接收方主机的路径,并构造出相应的路由表。这样就在两个主机之间建立了虚拟连接,但这种连接只是一种逻辑连接,因为ATM网只需要为这条虚电路分配必要的网络带宽,而不需要建立真正的物理链路。仅当有足够的可用带宽时,ATM交换机才允许连接。信元到达ATM交换机时,再根据信元头部分的虚拟路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)从路由表中选择一个表项,该表项将决定应将该信元送到哪个输出端口。同时,新的VPI值可能放入该信元,然后信元传至下一交换机。
(2)ATM技术的特点
1)灵活、可变的带宽。在ATM中,用户可直接通过交换机按需建立虚电路,发送方可以对本次传输所需的服务质量(Quality of Service,QoS)提出要求,ATM交换机在确认有足够的网络资源时,将批准这一请求,使用户获得所需的带宽和一定的服务质量保证,有了这一保证,用户的多媒体信息便不会受到网上数据流量的影响,这对于传送实时的、交互式的信息(如语音、视频等)特别有利。
2)对传输距离的依赖小,使局域网和广域网之间的区别变模糊。传统的网络技术在传输距离上都有很大的限制,正是由于这些距离上的差异才有了局域网和广域网的区别。ATM可以在很大的距离范围内(从几米到数千千米之外)传送各种各样的实时数据,并可用于广域网、城域网、校园主干网和大楼主干网等,从而使局域网和广域网的区别趋于消失。
小提示:雷击电流除了通过通信线缆或电源线缆,给局域网设备造成直接攻击之外,还可以通过感应雷击电流对局域网系统造成间接伤害,例如雷击电流在沿着局域网所在大楼的避雷引线流向地面时,在避雷引线四周会产生强大的电磁场,如果局域网设备离避雷引线距离较近的话,那么网络设备“身上”就会自动地产生强大的雷击感应电流,这些强电流会很轻易地将网络设备损坏掉;此外,雷击电流通过避雷引线向地面倾泄时,会产生很高的地网电位,这些高电位可能会通过局域网的接地线入侵到局域网设备中,从而给网络设备造成伤害。
定期检修防雷设施
不要以为安装好了防雷设施,局域网设备就不会受到雷电了,我们应该时刻树立防雷意识,在每年雷雨季节即将来临之际,认真组织人员定期对局域网系统的防雷设备进行检修和维护,检验防雷设施是否老化、失效,是否受到人为破坏或损伤,一旦发现防雷设施不能正确工作的话,应该及时更换安装新的设备,以彻底杜绝雷击隐患。
正确进行接地
由于雷击电流或雷击电压等都是通过地线来向地面倾泄的,接地效果的好坏直接影响着防雷效果的好坏,因此妥善做好局域网设备的接地是预防雷击的关键环节。一般来说,局域网中的各个网络设备不宜单接地,不然各个设备的接地系统容易产生电位差,这个差值达到一定数值后,也会对网络设备造成损伤;为了避免不同接地系统存在电位差,将局域网中的所有设备共用同一个接地系统,这样就能保证各个网络设备之间的接地电位相等。此外,局域网中使用的立屏蔽双绞线线路两端屏蔽层,可以和网络设备的金属外壳相互连在一起,并进行单的建筑接地(当然建筑物本身必须符合接地要求)。
牢固树立防雷意识
到10 ns。从技术上讲,快速以太网可以完全照搬原来的10 Base-5和10 Base-2标准,只将电缆长度减少到原来的1/10并仍能检测到冲突。由于使用UTP的10 Base-T的连线方式具有明显的优点,所以快速以太网是完全基于10 Base-T而设计的,使用集线器,而不再使用BNC连接器和同轴电缆。
(2)快速以太网的协议结构
100 Base-T 是现行 IEEE 802.3 标准的扩展,在 MAC 子层使用现有的 802.3 介质访问控制方法CSMA/CD,物理层做了一些必要的调整,定义了3种物理子层(Physical Layer PHY)。MAC子层通过一个媒体立接口(Media Independent Interface,MII)与其中的一个物理子层相连接。MII和10 Base-T中的连接单元接口一样,提供单一的接口,能支持任何符合100 Base-T标准的网络设备。MII将物理层和MAC子层分割开来,这样物理层的各种变化(如传输介质和信号编码方式的变化)就不会影响到MAC子层。快速以太网的协议结构如图1所示。
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