介質訪問控制方法
⑴ CSMA/CD介質訪問控制技術的工作原理
其實工作原理就是使用「載波監聽」和「碰撞檢測」來保證傳輸介質有序、高效地為許多節點提供傳輸服務。 載波監聽 是用電子技術檢測匯流排上有沒有其他計算機在發送數據信號,如果沒有再將自己的數據返送取出,也就是「發送前先監聽」原理。 而「碰撞檢測」是邊發送邊監聽的原理。
⑵ 區域網中的介質訪問控制方法都有什麼
常用的介質訪問控制方式有時分多路復用(TDM)、帶沖突檢測的載波監聽多路訪問介質控制(CSMA/CD)和令牌環(Token Ring)。
1、CSMA/CD為標准乙太網、快速乙太網和千兆乙太網中統一採用的介質爭用處理協議(但在萬兆乙太網中,由於採用的是全雙工通信,所以不再採用這一協議)。
2、令牌環工作原理:網上站點要求發送幀,必須等待空令牌。當獲取空令牌,則將它改為忙令牌,後隨數據幀;環內其它站點不能發送數據。環上站點接收、移位數據,並進行檢測。如果與本站地址相同,則同時接收數據,接收完成後,設置相應標記。
該幀在環上循環一周後,回到發送站,發送站檢測相應標記後,將此幀移去。將忙令牌改成空令牌,繼續傳送,供後續站發送幀。
(2)介質訪問控制方法擴展閱讀
在CSMA中,由於信道傳播時延的存在,即使通信雙方的站點都沒有偵聽到載波信號,在發送數據時仍可能會發生沖突,因為他們可能會在檢測到介質空閑時同時發送數據,致使沖突發生。盡管CSMA可以發現沖突,但它並沒有先知的沖突檢測和阻止功能,致使沖突發生頻繁。
一種CSMA的改進方案是使發送站點在傳輸過程中仍繼續偵聽介質,以檢測是否存在沖突。如果兩個站點都在某一時間檢測到信道是空閑的,並且同時開始傳送數據,則它們幾乎立刻就會檢測到有沖突發生。
如果發生沖突,信道上可以檢測到超過發送站點本身發送的載波信號幅度的電磁波,由此判斷出沖突的存在。一旦檢測到沖突,發送站點就立即停止發送,並向匯流排上發一串阻塞信號,用以通知匯流排上通信的對方站點,快速地終止被破壞的幀,可以節省時間和帶寬。
⑶ 在共享介質乙太網中,採用的介質訪問控制方法是
控制方法是CSMA/CD方法。
在傳統的共享乙太網中,所有的節點共享傳輸介質。為了保證傳輸介質有序、高效地為許多節點提供傳輸服務,就需要乙太網的介質訪問控制協議解決問題。
CSMA/CD是一種爭用型的介質訪問控制協議。它起源於美國夏威夷大學開發的ALOHA網所採用的爭用型協議,並進行了改進,使之具有比ALOHA協議更高的介質利用率。主要應用於現場匯流排Ethernet中。另一個改進是,對於每一個站而言,一旦它檢測到有沖突,它就放棄它當前的傳送任務。
因為需要使用CSMA/CD協議來控制乙太網的介質訪問,所以答案是(D )CSMA/CD方法。
(3)介質訪問控制方法擴展閱讀:
CSMA/CD控制方式的優點是:
原理比較簡單,技術上易實現,網路中各工作站處於平等地位 ,不需集中控制,不提供優先順序控制。但在網路負載增大時,發送時間增長,發送效率急劇下降。
它的工作原理是: 發送數據前 先偵聽信道是否空閑 ,若空閑,則立即發送數據。若信道忙碌,則等待一段時間至信道中的信息傳輸結束後再發送數據;若在上一段信息發送結束後,同時有兩個或兩個以上的節點都提出發送請求,則判定為沖突。若偵聽到沖突,則立即停止發送數據,等待一段隨機時間,再重新嘗試。
⑷ 為什麼CSMA/CD是隨機訪問類型的介質訪問控制方法
它是多路偵聽,沖突檢測。既然是沖突檢測,自然就是隨機爭用的介質訪問方法啦
⑸ 區域網設計中常用的介質訪問控制方法
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⑹ 乙太網使用什麼介質訪問控制方法
CSMA/CD即帶沖突檢測的載波監聽多路訪問是乙太網所使用的介質訪問控制方法。
其工作原理可以用四句簡單的話來概括:先聽後發、邊發邊聽、沖突停止、隨機延遲後再發。
具體過程如下:
1、當一個節點想要發送數據的時候,它檢測網路查看是否有其他節點正在傳輸,即監聽信道是否空閑。
2、如果信道忙,則等待,知道信道空閑。
3、如果信道閑,節點就傳輸數據。
4、在發送數據的同時,節點繼續監聽網路確信沒有其他節點在同時傳輸數據。如果兩個或多個節點同時發送數據,就會產生沖突。
5、當一個節點識別出一個沖突,他就發送一個擁塞信號,這個信號使得沖突的時間足夠長,讓其它的節點都有能發現。
6、其他節點受到擁塞信號後,都停止傳輸,等待一個隨機產生的時間間隙後重發。
總之CSMA/CD採用的是一種「有空就發」的競爭型訪問策略。
⑺ 區域網適用的介質訪問控制方法是如何分類的
邏輯鏈路 Logical Links
Logical Links 邏輯鏈路邏輯鏈路是實際電路或邏輯電路上交換通信信息的兩個端系統之間的一種協議驅動通信會話。協議棧定義了兩個系統在某種介質上的通信。在協議棧低層定義可用的多種不同類型的通信協議,如區域網絡(LAN)、城域網(MAN)和象X.25或幀中繼這樣的分組交換網路。邏輯鏈路在物理鏈路(可以是銅線、光纖或其他介質)上的兩個通信系統之間形成。根據OSI協議模型,這些邏輯鏈路只在物理層以上存在。你可以認為邏輯鏈路是存在於網路兩個末斷系統間的線路。
面向連接的服務 為了保證可靠的通信,需要建立邏輯線路,但在兩個端系統間要維持會話。
面向需要應答連接的服務 分組傳輸並有返回信號的邏輯線路。這種服務產生更大的開銷,但更加可靠。
無應答不連接服務 無需應答和預先的傳送。在端系統間沒有會話。
OSI協議棧中的數據鏈路層可進一步細分為較低的介質訪問控制(MAC)子層和較高的邏輯鏈路控制(LLC)子層。當它接收到一個分組後,它從MAC子層向上傳送。如果有多個網路和設備相連,LLC層可能將分組送給另一個網路。例如,在一個NetWare伺服器上,你可能既安裝了乙太網絡適配器又安裝了令牌網路適配器,NetWare自動地在連接到適配器的網路間橋接,這樣原來在乙太網上的分組就可以傳送到令牌網上的目的地了,LLC層就象網路段間的交換或鏈路中繼,它將乙太網的幀重裝成令牌環網的幀。
相關條目:Connection-Oriented and Connectionless Protocols面向連接和無連接協議;Data-Link Layer OSI Model OSI模型的數據鏈路層;Layered Architecture分層體系結構;Open Systems Interconnection Model 開放式系統互聯模型;Protocol Stack協議棧。
⑻ 什麼是介質訪問控制方法
介質訪問控制方式,也就是信道訪問控制方法,可以簡單的把它理解為如何控制網路節點何時發送數據、如何傳輸數據以及怎樣在介質上接收數據。常用的介質訪問控制方式有時分多路復用(TDM)、帶沖突檢測的載波監聽多路訪問介質控制(CSMA/CD)和令牌環(Token Ring)。
⑼ fddi使用什麼介質訪問控制方法
CSMA/CD即帶沖突檢測的載波監聽多路訪問是乙太網所使用的介質訪問控制方法。 其工作原理可以用四句簡單的話來概括:先聽後發、邊發邊聽、沖突停止、隨機延遲後再發。 具體過程如下: 1、當一個節點想要發送數據的時候,它檢測網路查看是否有其他...