经典数据特性原理-以太网原理专题.ppt

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TYPE域包括: 一个3位宽的有效类型标志(PTI)-000:用户数据;100:OAM 一个1位宽的FCS标志-0:无FCS校验;1:有FCS校验 一个4位宽的扩展帧头标志- 0000:无扩展帧头 一个8位宽的有效负荷标志-0000 0001:以太网帧 GFP帧结构中的PAYLOAD HEAD部分 GFP技术将以太网帧作为PDU封装到GFP帧 以太网的帧前码和前导码将被去掉 采用HEC定界方式,基于帧头中的帧长度指示符,采用CRC捕获的方式实现的,与ATM中使用的方式相同,比使用专门的帧标示范符定界更有效 空帧用来适配速率,满足不定长的PDU封装进定长的SDH帧里 GFP技术将GFP帧作为PDU封装到SDH帧 GFP技术中的GFG帧头HEC定界方式 捕捉CORE HEAD里的HEC值,来定帧的位置 GFP使用Core Header中的PLI查找GFP结束位置 问题 问题1: 相邻级联业务的时延比虚级联业务要大还是小? 问题2:VC4/VC3的虚级联指示是哪个字节? 问题3:LCAS的主要功能是什么? 问题4: MSTP关键技术中,哪一个用于将突发、不定长的以太网信号适 配进严格同步的SDH帧中? 小结 本节我们主要讲解了: MSTP技术中的三个关键的技术 LCAS和虚级联技术的特点和相互关系 GFP封装的主要特点 内容介绍 数据特性简单理解 MSTP关键技术 以太网基础知识 以太网组网应用讲解 常见以太网功能 CSMA/CD(带碰撞检测的载波监听多路访问) 共享介质的灵魂CSMA/CD原理: 终端设备不停的检测共享线路的状态,只有在空闲的时候才发送数据,如果线路不空闲则一直等待。发送过程中,若其他设备也同时发送数据,则其发送的数据必然产生碰撞,导致线路上的信号不稳定,终端设备检测到这种不稳定之后,马上停止发送自己的数据,然后等待一段时间之后再进行发送。 解决办法 以太端口的全双工的模式 MAC地址学习功能 HUB连接的网络就是一个冲突域 以太网端口工作模式 如果对每个接入网络的设备进行配置,则必然是一项很繁重的工作,而且不容易维护,怎么办? 全双工工作模式 类型 光/电 符合的标准 目前支持情况 10/100M 电 802.3u Y 100M 光 802.3u Y 1000M 光 802.3z Y 1000M 电 - N 10G 光 - N 以太网端口模式协商功能 双工模式 运行速率 流量控制 …… 101001010111000101001101010101…… 使用脉冲信号来携带自动协商信息 端口自协商:一种底层的以太网机制 标准以太网帧结构 PRE: 先导字节, 7 SFD: 帧开始标志, 64到1518字节 以太网的MAC地址形式 MAC地址有48位,但它通常被表示为12位的点分十六进制数 MAC地址举例:00.e0.fc.39.80.34 MAC地址全球唯一,由IEEE对这些地址进行管理和分配。 每个地址由两部分组成,分别是供应商代码和序列号 其中前24位二进制代表,该供应商代码,剩下的24位由厂商自己分配。 例如华为设备的MAC的前24位就是00.e0.fc 如果48位全是1,则表明该地址是广播地址。 如果第8位是1,则表示该地址是组播地址。 交换机内部维护的CAM表(Content-addressable memorg): MAC 出口集合 1234.ABCD.0001 1234.ABCD.0002 1234.ADCB.0003 . . {port1} {port2} {port3} . . MAC地址学习功能 Port-1 Port-3 Port-2 PCA-1234.ABCD.0001 PCC-1234.ABCD.0003 PCB-1234.ABCD.0002 已知单播:在相应的端口转发 未知单播:在可以转发的端口广播 广播:在可以转发的端口广播 组播:根据动态或是静态的组播表 部分端口转发 MAC 出口集合 1234.ABCD.0001 1234.ABCD.0002 1234.ADCB.0003 。 。 {port1} {port2} {port3} 。 。 基于宿端口的MAC地址转发(交换) Port-1 Port-3 Port-2 PCA-1234.ABCD.0001 PCC-1234.AB

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