介质访问控制方法
⑴ CSMA/CD介质访问控制技术的工作原理
其实工作原理就是使用“载波监听”和“碰撞检测”来保证传输介质有序、高效地为许多节点提供传输服务。 载波监听 是用电子技术检测总线上有没有其他计算机在发送数据信号,如果没有再将自己的数据返送取出,也就是“发送前先监听”原理。 而“碰撞检测”是边发送边监听的原理。
⑵ 局域网中的介质访问控制方法都有什么
常用的介质访问控制方式有时分多路复用(TDM)、带冲突检测的载波监听多路访问介质控制(CSMA/CD)和令牌环(Token Ring)。
1、CSMA/CD为标准以太网、快速以太网和千兆以太网中统一采用的介质争用处理协议(但在万兆以太网中,由于采用的是全双工通信,所以不再采用这一协议)。
2、令牌环工作原理:网上站点要求发送帧,必须等待空令牌。当获取空令牌,则将它改为忙令牌,后随数据帧;环内其它站点不能发送数据。环上站点接收、移位数据,并进行检测。如果与本站地址相同,则同时接收数据,接收完成后,设置相应标记。
该帧在环上循环一周后,回到发送站,发送站检测相应标记后,将此帧移去。将忙令牌改成空令牌,继续传送,供后续站发送帧。
(2)介质访问控制方法扩展阅读
在CSMA中,由于信道传播时延的存在,即使通信双方的站点都没有侦听到载波信号,在发送数据时仍可能会发生冲突,因为他们可能会在检测到介质空闲时同时发送数据,致使冲突发生。尽管CSMA可以发现冲突,但它并没有先知的冲突检测和阻止功能,致使冲突发生频繁。
一种CSMA的改进方案是使发送站点在传输过程中仍继续侦听介质,以检测是否存在冲突。如果两个站点都在某一时间检测到信道是空闲的,并且同时开始传送数据,则它们几乎立刻就会检测到有冲突发生。
如果发生冲突,信道上可以检测到超过发送站点本身发送的载波信号幅度的电磁波,由此判断出冲突的存在。一旦检测到冲突,发送站点就立即停止发送,并向总线上发一串阻塞信号,用以通知总线上通信的对方站点,快速地终止被破坏的帧,可以节省时间和带宽。
⑶ 在共享介质以太网中,采用的介质访问控制方法是
控制方法是CSMA/CD方法。
在传统的共享以太网中,所有的节点共享传输介质。为了保证传输介质有序、高效地为许多节点提供传输服务,就需要以太网的介质访问控制协议解决问题。
CSMA/CD是一种争用型的介质访问控制协议。它起源于美国夏威夷大学开发的ALOHA网所采用的争用型协议,并进行了改进,使之具有比ALOHA协议更高的介质利用率。主要应用于现场总线Ethernet中。另一个改进是,对于每一个站而言,一旦它检测到有冲突,它就放弃它当前的传送任务。
因为需要使用CSMA/CD协议来控制以太网的介质访问,所以答案是(D )CSMA/CD方法。
(3)介质访问控制方法扩展阅读:
CSMA/CD控制方式的优点是:
原理比较简单,技术上易实现,网络中各工作站处于平等地位 ,不需集中控制,不提供优先级控制。但在网络负载增大时,发送时间增长,发送效率急剧下降。
它的工作原理是: 发送数据前 先侦听信道是否空闲 ,若空闲,则立即发送数据。若信道忙碌,则等待一段时间至信道中的信息传输结束后再发送数据;若在上一段信息发送结束后,同时有两个或两个以上的节点都提出发送请求,则判定为冲突。若侦听到冲突,则立即停止发送数据,等待一段随机时间,再重新尝试。
⑷ 为什么CSMA/CD是随机访问类型的介质访问控制方法
它是多路侦听,冲突检测。既然是冲突检测,自然就是随机争用的介质访问方法啦
⑸ 局域网设计中常用的介质访问控制方法
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⑹ 以太网使用什么介质访问控制方法
CSMA/CD即带冲突检测的载波监听多路访问是以太网所使用的介质访问控制方法。
其工作原理可以用四句简单的话来概括:先听后发、边发边听、冲突停止、随机延迟后再发。
具体过程如下:
1、当一个节点想要发送数据的时候,它检测网络查看是否有其他节点正在传输,即监听信道是否空闲。
2、如果信道忙,则等待,知道信道空闲。
3、如果信道闲,节点就传输数据。
4、在发送数据的同时,节点继续监听网络确信没有其他节点在同时传输数据。如果两个或多个节点同时发送数据,就会产生冲突。
5、当一个节点识别出一个冲突,他就发送一个拥塞信号,这个信号使得冲突的时间足够长,让其它的节点都有能发现。
6、其他节点受到拥塞信号后,都停止传输,等待一个随机产生的时间间隙后重发。
总之CSMA/CD采用的是一种“有空就发”的竞争型访问策略。
⑺ 局域网适用的介质访问控制方法是如何分类的
逻辑链路 Logical Links
Logical Links 逻辑链路逻辑链路是实际电路或逻辑电路上交换通信信息的两个端系统之间的一种协议驱动通信会话。协议栈定义了两个系统在某种介质上的通信。在协议栈低层定义可用的多种不同类型的通信协议,如局域网络(LAN)、城域网(MAN)和象X.25或帧中继这样的分组交换网络。逻辑链路在物理链路(可以是铜线、光纤或其他介质)上的两个通信系统之间形成。根据OSI协议模型,这些逻辑链路只在物理层以上存在。你可以认为逻辑链路是存在于网络两个末断系统间的线路。
面向连接的服务 为了保证可靠的通信,需要建立逻辑线路,但在两个端系统间要维持会话。
面向需要应答连接的服务 分组传输并有返回信号的逻辑线路。这种服务产生更大的开销,但更加可靠。
无应答不连接服务 无需应答和预先的传送。在端系统间没有会话。
OSI协议栈中的数据链路层可进一步细分为较低的介质访问控制(MAC)子层和较高的逻辑链路控制(LLC)子层。当它接收到一个分组后,它从MAC子层向上传送。如果有多个网络和设备相连,LLC层可能将分组送给另一个网络。例如,在一个NetWare服务器上,你可能既安装了以太网络适配器又安装了令牌网络适配器,NetWare自动地在连接到适配器的网络间桥接,这样原来在以太网上的分组就可以传送到令牌网上的目的地了,LLC层就象网络段间的交换或链路中继,它将以太网的帧重装成令牌环网的帧。
相关条目:Connection-Oriented and Connectionless Protocols面向连接和无连接协议;Data-Link Layer OSI Model OSI模型的数据链路层;Layered Architecture分层体系结构;Open Systems Interconnection Model 开放式系统互联模型;Protocol Stack协议栈。
⑻ 什么是介质访问控制方法
介质访问控制方式,也就是信道访问控制方法,可以简单的把它理解为如何控制网络节点何时发送数据、如何传输数据以及怎样在介质上接收数据。常用的介质访问控制方式有时分多路复用(TDM)、带冲突检测的载波监听多路访问介质控制(CSMA/CD)和令牌环(Token Ring)。
⑼ fddi使用什么介质访问控制方法
CSMA/CD即带冲突检测的载波监听多路访问是以太网所使用的介质访问控制方法。 其工作原理可以用四句简单的话来概括:先听后发、边发边听、冲突停止、随机延迟后再发。 具体过程如下: 1、当一个节点想要发送数据的时候,它检测网络查看是否有其他...