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介质访问控制

指数 介质访问控制

--(Media Access Control,縮寫:MAC)子層,是局域网中数据链路层的下层部分,提供定址及媒體存取的控制方式,使得不同設備或網路上的節點可以在多點的網路上通訊,而不會互相衝突,上述的特性在局域网或者城域网中格外重要。早期網路發展時以MAC判別個網路介面之位置,但後來網際網路發展後,才有IP之制定與使用。若只是兩台設備之間全雙工的通訊,因為兩台設備可以同時傳送及接收資料,不會衝突,因此不需要用到MAC協定。 MAC子层作為逻辑链路控制子層及物理層之間溝通的媒介,提供了一種定址的方法,稱為實體地址或MAC地址。MAC地址是唯一的,每張網卡的MAC地址都不一樣,因此可以在一子網路中傳送封包到特定的目的設備。此處的子網路是指沒有路由器的實體網路(例如乙太網路)。 MAC常用作多路访问(multiple access)協定的同義詞。因為MAC提供配合特定通道存取(channel access method)需要的協議及控制機制。因此連接在同一傳輸媒體的幾個設備可以共享其媒體。 這種的例子包括匯流排網、環狀網、HUB網路、無線網路及半雙工的連結。 以下是一些使用在有線網路的封包交換多路访问協定:.

22 关系: ALOHAnet城域网子网局域网令牌傳遞令牌环令牌总线以太网光纤分布式数据接口CDMA縮寫网卡路由器载波侦听多路访问集線器雙工逻辑链路控制MAC (消歧義)MAC地址OFDMA无线网络数据链路层

ALOHAnet

ALOHA网络(ALOHAnet,或ALOHA),也称为ALOHA系统(ALOHA system),是由美国夏威夷大学所开发的实验性电脑网络系统。在1971年6月开始成功运作,是世界上第一个无线资料网络。.

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城域网

都會網域(Metropolitan Area Network,MAN)指大型的計算機網路,屬於IEEE802.6標準,是介於LAN和WAN之間能傳輸語音與資料的公用網路。MAN是改進LAN(區域網路)中的傳輸媒介,擴大區域網路的範圍,達到包含一個大學校園、城市或都會區。它是較大型的區域網路,需要的成本較高,但可以提供更快的傳輸速率。例如:某一家企業把在一個城市或同一國家內的服務據點連接起來,就可以稱為一個或多個都會網路。一些常用于城市區網的技術包括:乙太網(10Gbps/100Gbps)、WiMAX(全球互通微波存取)。.

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子网

子网(Subnetwork)这个词有两个相关的含义:其中一个较老的、一般的含义是互联网中的一个物理网络;在因特网协议(Internet Protocol,IP)中,子网指的是从分类网络中划分出来的一部分。本文敘述其第二种含义。 具有相同的前半部分地址的一组IP地址,可以利用地址的前半部分划分组。在一个IP网络中划分子网使我们能将一个单一的大型网络——至少(逻辑上)看上去如此——分成若干个较小的网络。在最初引入这个概念的时候,IPv4还未引入分類网络这个概念。而引入划分子网这个概念的目的是为了允许一个单一的站点能拥有多个局域网。即使在引入了分类网络号之后,这个概念仍然有它的用处,因为它减少了因特网路由表中的表项数量(通过隐藏一个站点内部所有独立子网的相关信息)。此外它还带来了一个好处,那就是减少了网络开销,因为它将接收IP广播的区域划分成了若干部分。.

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局域网

局域网(Local Area Network(LAN))是一个可连接住宅,学校,实验室,大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 。相比之下,广域网(WAN)不仅覆盖较大的地理距离,而且还通常涉及固接專線和对于互联网的链接。 相比来说互联网则更为广阔,是连接全球商业和个人电脑的系统。 在历经使用了, 令牌环,与AppleTalk技术后,以太网和Wi-Fi(无线网络连接)是现今局域网中最常用的两项技术。.

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令牌傳遞

令牌傳遞(token passing)是一種通訊的,其中有一種稱為令牌的信號在節點之間傳遞,收到令牌的節點表示授權可以通訊,著名的例子有令牌环及。 令牌傳遞的架構有的機制,若封包的大小相等,會有的特性。相對於為基礎的通道存取方法,令牌傳遞的優點是沒有碰撞,也不需要等待時間,當有大量需求時頻道的頻寬可以充份的利用,其缺點是當通訊需求不多時,節點也需等待到令牌才能通訊,因此會變大。 有些令牌傳遞的架構中隱含了令牌傳遞的過程,因此不需真的傳遞令牌信號。例如ITU-T的下,利用現有家用線路(電源線、電話線及同軸線)的「无竞争时隙」(Contention Free Time Slots)通道存取方法。 在PROFIBUS通訊協定中,若網路中有多個主站,主站的控制權也會用令牌傳遞進行,以使各主站可以輪流作用。.

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令牌环

令牌环(權標環)(Token-Ring)是定义在IEEE 802.5标准中的一种局域网接入方式。 令牌环网络結構圖 令牌环网络的基本原理是利用令牌(代表發訊號的許可)来避免网络中的冲突,它与使用冲突检测算法CSMA/CD的以太网相比能提高网络的数据传送率。此外,它還可以設定傳送的優先度。一个4M的令牌环网络和一个10M的以太网数据传送率相当,一个16M的令牌环网络的数据传送率接近一个100M的以太网。但这种网络不可复用,导致网络利用率低下。当网络中一个结点拿到令牌而使用网络后,不管此结点使用多少带宽,其他结点都必须等待其使用完网络并放弃令牌后才有机会申请令牌并使用网络。此外,网络中还需专门结点维护令牌。 令牌环也暗示了除了使用令牌外,这还是一个环形网络拓扑。令牌环是一个OSI 7层模型中的第二层(数据链路层)协议。除了4Mbps、16Mbps外,IEEE 802.5还定义了100Mbps和1Gbps的数据传输率,不过后两者极少被用到。 令牌环网络是1980年代中期由IBM开发,很长一段时间是IBM的网络标准、被IBM生产所有的计算机支持。令牌环可以用橋接器或路由器連接其他網路。令牌环网络在实际应用中确实是“环”形网络,只不过由于使用所谓多站接入单元设备而可以实现星形布线。这样的设备具有一定智能,会将不用的端口环接起来,使令牌畅通。IEEE 802.5标准主要基于IBM的令牌环网络,但也有一些细微差别。.

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令牌总线

令牌总线(Token Bus)是一种在总线拓扑结构中利用令牌(Token)作为控制节点访问公共传输介质的控制方法。在令牌总线网络中,任何一个节点只有在拿到令牌后才能在共享总线上发送数据。若节点不需發送數據,則將令牌交給下一個節點。 IEEE802.4工作组负责令牌总线的标准化工作。令牌总线主要應用在工業通訊中。.

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以太网

以太网(Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE組織的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。 以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,將能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一來,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即載波多重存取/碰撞偵測)的总线技术。.

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光纤分布式数据接口

光纖分散式數據介面(英文:Fiber Distributed Data Interface,FDDI)是美國國家標準學會制定的在光纜上發送數字信號的一組協議。雖然FDDI邏輯上是基於令牌环架構,但不是以IEEE 802.5協定為基礎定義的,取而代之的是衍生自IEEE 802.4協定。.

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CDMA

#重定向 分碼多重進接.

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縮寫

縮寫(abbreviation),在语言学裡嚴格地说是一種詞語的簡易格式,又称缩略语或簡稱。但實際上,它是從詞中提取關鍵字來簡要地代表原來的意思。例如,「欧洲联盟」被省略作為「欧盟」。.

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网卡

網路介面控制器(network interface controller,NIC),又稱网络接口控制器,网络适配器(network adapter),网卡(network interface card),或區域網路接收器(LAN adapter),是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。由于其拥有MAC地址,因此属于OSI模型的第1层。它使得用户可以通过电缆或无线相互连接。每一个网卡都有一个被称为MAC地址的独一无二的48位序列号,它被写在卡上的一块ROM中。在网络上的每一个计算机都必须拥有一个独一无二的MAC地址。没有任何两块被生产出来的网卡拥有同样的地址。这是因为电气电子工程师协会(IEEE)负责为网络接口控制器销售商分配唯一的MAC地址。 网卡以前是作为扩展卡插到计算机总线上的,但是由于其价格低廉而且以太网标准普遍存在,大部分新的计算机都在主板上集成了网络接口。这些主板或是在主板芯片中集成了以太网的功能,或是使用一块通过PCI (或者更新的PCI-Express总线)连接到主板上的廉价网卡。除非需要多接口或者使用其它种类的网络,否则不再需要一块独立的网卡。甚至更新的主板可能含有内置的双网络(以太网)接口。.

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路由器

路由器(Router,又稱路徑器)是一种電訊网络设备,提供路由與轉送兩種重要機制,可以決定封包從來源端到目的端所經過的路由路徑(host到host之間的傳輸路徑),这个过程称为路由;將路由器輸入端的封包移送至適當的路由器輸出端(在路由器內部進行),這稱為轉送。路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(IP)。.

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载波侦听多路访问

载波侦听多路访问(Carrier Sense Multiple Access,縮寫:CSMA)是一種介质访问控制(MAC)的协议。载波侦听(Carrier Sense) 指任何连接到介质的设备在欲发送帧前,必须对介质进行侦听,当确认其空闲时,才可以发送。 多路访问(Multiple Access) 指多个设备可以同时访问介质,一个设备发送的帧也可以被多个设备接收。.

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集線器

集線器(Hub)是指將多條乙太網路雙絞線或光纖集合連接在同一段物理介质下的裝置。集線器是運作在OSI模型中的實體層。它可以視作多埠的中繼器,若它偵測到碰撞,它會送出阻塞訊號。 集線器通常會附上BNC and/or AUI轉接頭來連接傳統10BASE2或10BASE5網路。 由於集線器會把收到的任何數位訊號,經過再生或放大,再從集線器的所有埠送出,這會造成訊號之間碰撞的機會很大,而且訊號也可能被竊聽,並且這代表所有連到集線器的裝置,都是屬於同一個碰撞網域以及廣播網域,因此大部份集線器已被交换机取代。.

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雙工

雙工(duplex), 指二台通訊設備之間,允許有雙向的資料傳輸。.

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逻辑链路控制

逻辑链路控制(Logical Link Control,简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。 IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。.

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MAC (消歧義)

#重定向 MAC.

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MAC地址

MAC地址(Media Access Control Address),直译为媒體存取控制位址,也稱為局域网地址(LAN Address),以太网地址(Ethernet Address)或物理地址(Physical Address),它是一个用來确认網路設備位置的位址。在OSI模型中,第三層網路層負責IP地址,第二層資料鏈結層則負責MAC位址。MAC地址用于在网络中唯一标示一个网卡,一台设备若有一或多个网卡,则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。.

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OFDMA

#重定向 正交頻分多址.

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无线网络

無線網路(Wireless network)指的是任何型式的無線電電腦網路,普遍和電信網路結合在一起,不需電纜即可在節點之間相互連結。無線電信網路一般被應用在使用電磁波的搖控資訊傳輸系統,像是無線電波作為載波和實體層的網路。如:.

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数据链路层

資料連結層(Data Link Layer)是OSI参考模型第二层,位于物理层与网络层之间。在广播式多路访问链路中(局域网),由于可能存在介质争用,它还可以细分成介质访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC)子层,介质访问控制(MAC)子层专职处理介质访问的争用与冲突问题。 區域網路與廣域網路皆屬第1,2層。.

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