上 网络协议与标准( 四 )


现在以太网主要包括以下三种类型,而且现在还在继续向前发展:
1) IEEE 802.3中所定义的标准局域网,速度为10Mbps,传输介质为细同轴电缆;
2) IEEE 802.3u中所定义的快速以太网,速度为100Mbps,传输介质为双绞线;
3) IEEE 802.3z中所定义的千兆以太网,速度为1000Mbps,传输介质为光纤或双绞线 。
由于灵活性高且易于理解与实现,以太网成了最常用的局域网技术 。尽管其它有些技术被吹捧得可以完全代替以太网,但是网络治理者最终还是选择以太网及其衍生技术作为实施小型网络的有效解决方案 。为了解决以太网的局限性,专家们正在逐步扩大以太网的范畴 。评论家们不喜欢以太网,把它当为一种难以评价的技术,但这阻止不了以太网技术的继续风行于网络世界 。
1. 存取方法
虽然以太网技术已有了很大的发展,但是它们所采用的“存取方法”都是基于CSMA/CD发展而来的 。所以在介绍具体的不同的以太网技术之前,我们先具体地阐述CSMA/CD 。
CSMA/CD(Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection),载波侦听多路传送碰撞检测技术 。它让整个网络上的电脑都以竞争的方式来抢夺传送数据的权力,它的工作原理如下所述:
1) 每当网络上的电脑将数据送上电缆时,都事先监听电缆上是否有数据正在传输,假如没有,就将数据包送出去;
2) 假如侦测到电缆上正好有数据在传输,则继续监听网络,直到电缆上的传输结束,再将自己在传送的数据传送出去;
3) 还有一种情况是,网络上有两台电脑同时要开始传输数据,而同时开始监听,这时电缆刚好是闲着的,而同时通过电缆传输数据 。这时就发生了“碰撞” 。当碰到这种情况的时候,两台电脑同时中止传送,然后继续监听电缆 。(要注重的是,只要一个节点停止传输,就可以解决这个问题,但是假如是这样的话,则又要设计一下谁退让,反而增加了复杂性 。)
举个例子来说吧,假设有这样的一层楼,两旁住了几十户人,中间只有一条仅供一人通行的走道 。我们看看,情况会是怎样:
1) 当这些住户要经过走道出来是,首先探出头来看看走道上有人走吗?假如没有,就通过走道走出来;
2) 假如走道上有人走,那么就一直盯着走道,直到走道上没人时再走出来;
3) 假如是有两个人同时看到走道上没有人行走,而同时走向走道时,则两个人发现时就马上回到自己屋里 。(要注重的是,只要一个人退让,就可以解决这个问题,但是假如是这样的话,则又要设计一下谁退让的判定依据,反而使得更复杂)通过上面的介绍,细心的读者一定会发现,当网络上的电脑越来越多的时候,采用这种方法常发生“碰撞”的情况,过度的碰撞将引起网络效率的急剧下降 。虽然看上去这种技术并不能提供很高的传输速度,然而事实却不是这样,在以太网一出现的时候,就提供了当时的高传输率——10Mbps,虽然有人曾经认为以太网技术将随着时代的发展而被淘汰出局 。但千兆以太网的出现也再次证实了以太网仍正值英年 。
事实上,以太网在全世界的局域网建设中仍是最主要的一种 。
2. IEEE 802.3——10Mbps以太网
这个标准是由IEEE802.3委员会根据以太网技术总结出来的一个标准 。它定义出了一系列面向不同的传输媒介的,传输速率为10Mbps的以太网规范 。用以下表示法来区别:
其中定义过10BASE5、10BASE2、10BASE-T、10BASE-F等几种(需要注明的是,其中10BASE-T与10BASE-F的最后一项就是以线缆类型进行命名的,其中T代表双绞线,F代表光纤) 。下面我们将对它们作一个简单的介绍 。

推荐阅读