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Module 1: Capa de enlace de datos

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Capa de enlace de datos: bastidor Ethernet

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Capa de enlace de datos-Ethernet
Hola. Así que vamos a continuar nuestra discusión en Ethernet. Lo que estamos discutiendo enla última conferencia sobre los fenómenos de la Capa de Enlace de Datos bajo nuestras Redes Informáticas y el curso de Protocolo de Internet de. Por lo tanto, como Ethernet es una de las tecnologías predominantes enla capa dos dispositivos y omnipresente en toda la red. Por lo tanto, ya hemos discutidoalgunos de los aspectos que vamos a tratar de cubrir algunos aspectos más aquí. Por lo tanto, da como una idea general deque el funcionamiento de Ethernet es correcto.(Consulte la hora de la diapositiva: 00:55)
Por lo tanto, sólo para una diapositiva de retroceso fue desarrollado por Bob Metcalfe en Xerox PARC y su equipo(Tiempo de referencia: 01:02) en 1970. Por lo tanto, la motivación básica de la red de radio de paquetes Alohaestandarizado por Xerox DEC en 78. Y hay pocos estándares que se han convertido en bastantepopular 802.3 que utilizan CSMA/CD de ’ s. 802.3 u para Ethernet estándar de 100 Mbps y803.z 802.3 z que es para Ethernet gigabit o Ethernet de 1.000 Mbps o gigabit yemplea CSMA/CD.
(Consulte el tiempo de la diapositiva: 01:42)
Por lo tanto, sólo para dar una conferencia de la última conferencia de Ethernet también discutimos, pero hay pocotal vez alguna ambigüedad, pero para despejarlo del marco Ethernet es en cuanto a 802.3 estándarconstituye un preámbulo. Si usted recuerda alguna diapositiva algunos de los medios de la literatura en el preámbulo deque consta de un 7 más 8 bit. Pero según el preámbulo estándar es un 7 byte; lo sentimos,por 7 bytes, SDF es 1 byte, el destino MAC es de 6 bytes, el MAC de origen es de 6 bytes, el tipo es 2bytes, el MAC de carga útil es de 1.500 bytes, de 46 a 1.500 bytes. Por lo tanto, si no hay carga útil,deberíamos tener al menos un relleno de 46. Por lo tanto, si digo que la carga útil varía de 0 a1.500 bytes, el varía de 0 a 46 bytes y tenemos una comprobación CRC o FCS de 4 bytea la derecha. Por lo tanto, los preámbulos informan al sistema receptor que un marco está iniciando y habilita la sincronización de.Por lo tanto, ese inicio de que lo diga para la sincronización dice que los sistemas receptores oinforman al sistema receptor que el marco está comenzando. SDF o el delimitador de marco de inicio essignifica que el campo de dirección MAC de destino empieza en el siguiente byte. Por lo tanto, dice que elsiguiente byte en adelante la dirección MAC de destino está allí o que la dirección de hardware en la dirección de red de, dirección en línea lo que digamos.Así, la dirección MAC de destino identifica el sistema receptor, la dirección MAC de origenidentifica en el sistema de envío, el tipo identifica el protocolo dentro del marco. Esto significael siguiente protocolo de nivel superior. Normalmente, por ejemplo, es posible que IPv4 e IPv6 y los datos y el área de datos decontengan el derecho de datos de carga útil. Qué se recibe desde el nivel superior
protocolo? Los datos de carga útil y los datos de relleno se añaden para cumplir la longitud mínimanecesaria para el campo. Por lo tanto, la longitud mínima necesaria para este campo es de 46 bytes. Por lo tanto, el relleno dese añade para que si la almohadilla no hay carga útil; eso significa que, 0 es siteóricamente. A continuación, el relleno de 46 estará allí si la carga útil completa de 1.500 bytes sonallí entonces es posible que no tenga ningún derecho de relleno. Y la secuencia de comprobación de tramanormalmente el CRC contiene una comprobación de redundancia CRC de 32 bits que permite la detecciónde la secuencia de comprobación de tramas o FCS. Por lo tanto, esto constituye el marco Ethernet típico deun byte de 7 bytes, SDF 1 byte, dirección MAC de destino 6 bytes, dirección MAC de origen de6 byte, tipo 2 bytes, carga útil de 46 a 1.500 bytes y carga útil más relleno depor lo que debe tener al menos 46 bytes y FCS de este derecho.Por lo tanto, si guardamos este preámbulo y SDF así que hemos requerido 14 bytes al principio y4 byte al final. Y estos son principalmente dos más de sincronización y dicen quedonde el inicio de la siguiente dirección está ahí y como una especie de este derecho.(Consulte la hora de la diapositiva: 05:20)
Ahora cómo conozco la dirección MAC; muchos de ustedes podrían haber intentado. En Linux hay un comandollamado ipconfig si usted da una barra de todo lo que guarda en la dirección MAC de la cosaa la derecha. En las ventanas hay ipconfig en las ventanas que es ifconfig que sólo intente si funcionaa la derecha. Ahora, si me dejas ver si puedo expandirlo nos permitirá ver que puedes usar el comandollamado ifconfig. Y usted ve aquí la dirección MAC es MAC es todo si usted ve aipconfig menos una barra, entonces donde está el MAC aquí está la dirección física derecha 64 00 6a
ic 1 tiene 63 derechos. Por lo tanto, este es el MAC típico de este sistema en particular, donde desde dondeesto lo estoy usando los sistemas. Por lo tanto, es en el caso de esto es yo si esto es ipconfig slash allaquí también hemos utilizado este ok. Es en las ventanas sólo en el caso de Linux es ifconfigcorrecto; de todos modos que los comandos que pueden obtener fácilmente.Así que, en otro sentido lo que usted quiere decir que básicamente puede conseguir en buena medida alrededor de esta dirección MAC deo la dirección física de las cosas. Y vemos que es la estructura de 48 bits18 a 6 que significa la dirección MAC de los sistemas particulares. Por lo tanto, cuandonos comunicamos requerimos la fuente y el destino y como déjame repetirlo, pero cuandocada salto que MAC necesita ser resuelto a la derecha. Por lo tanto, cuando salgo de un sistema o de un direccionador deo de cualquier dispositivo de red a un dispositivo de red cada uno de los enlaces, el salto del MAC quedebe resolverse para el destino y se transmite a la derecha de destino.(Consulte la hora de la diapositiva: 07:43)
Por lo tanto, el gran desafío cuando tenemos un medio compartido son las colisiones en lo correcto. Por lo tanto, espor qué el transportista tiene acceso múltiple con el esquema de detección de colisión justo cuando se dice paraun medio conectado. Más adelante vamos a ver en algún momento vamos a ver el otro mecanismopara los medios de comunicación inalámbrica; donde tenemos un en lugar de una detección de colisión un esquema de evitación de colisión. Debido a que hay una detección de colisión en un medio de comunicación inalámbrica es muy difícil en esollegará a eso en algún momento más tarde en este curso en particular. Por lo tanto, las colisiones se producen cuandodos adaptadores transmiten la misma colisión de sentido del adaptador de tiempo en función de las diferencias de voltaje de. Por lo tanto, la forma en que se produce la colisión cuando los dos adaptadores sin
sabiendo que ambos están pensando o ambos están sintiendo el canal para ser libres y comunicary luego es choclo.Y hay una vez que la colisión es que hay una fluctuación en el voltaje que el adaptadorentiende que el voltaje como A está enviando a B. Así que, en el momento 0 comienza donde como más sóloestablece el mismo tiempo o después de un tiempo típico delta T el B comienza donde, también tiene sentido esto así queen algún lugar aquí el que choca entre colimdos. Y entonces las fluctuaciones de voltajediferencia entre las cosas a menos que A tenga un sentido de esa diferencia de voltaje es cosa quees obtiene A y B ambas cosas que hay una colisión. Envía un paquete de jam y reenvía la retransmisión dedespués de la derecha.(Consulte la hora de la diapositiva: 09:28)
Entonces, ¿cómo puede un saber que ocurre una colisión? Debe haber un mecanismo para garantizar la retransmisión de la transmisión deen el derecho de colisión. De lo contrario, no sabemos que donde los datos deen el envío y luego no hay datos donde creo que de lo contrario la retransmisión esallí. Si eso no es así, por lo general es una especie de conexión o mejor servicio de esfuerzoque usted transmite y luego se olvida de que lo que se ha ido un derecho. Por lo tanto, A es un mensaje que llega a Bllega a B a la hora T so B es el mensaje de la B a A es 2 T. Por lo tanto, A debe seguir siendotransmitiendo a 2 T; así que después de 2 T tiempo puede saber que hay colisión o no.Así, 802.3 especifica el valor máximo de 2 T para ser 51.2 micro segundo ok. La última clase también tenemosvisto esto se refiere a una distancia máxima de 2.500 metros entre el anfitrión que a 10Mbps velocidad en 0.1 micro segundo 1 para transmitir 1 bit a. Por lo tanto, 512 bits toma 51,2 micro
segundo. Por lo tanto, toma punto en 10 Mbps para transmitir 1 bit toma 0.1 micro segundo para en 51.2micro segundo. Serán unos 512 bits o 64 bytes de datos para transitar. Por lo tanto, el bastidor Ethernetdebe tener 64 bytes de longitud para que pueda reconocer o identificar correctamente una colisión de. Por lo tanto, de eso 14 va en la cabecera excluyendo ese primer 8 byte de preámbuloy SFD y el 4 byte va para la FCS o el cheque de CRC. Por lo tanto, 46 byte de la carga útil esmínimo requerido de lo contrario no puedo garantizar que si puedo averiguar las cosas.Así que, es por eso que lo que vemos que la longitud de la carga útil se ha especificado, especificado deno 0 a 1.500, 46 a 1.500 bytes a la derecha. Por lo tanto, o el en otro sentido de 0 a 1.500 es el rellenoo 0 a 46 es el o en un sentido 46 a 0 es el hey sorry datos 0 a 1.500 es los datos de 0 a 46 o46 a 0 es el relleno de los datos. Por lo tanto, es el requisito del campo de carga útil deen particular. Por lo tanto, si hay una colisión, envía una señal de atasco después de la colisión para detectarpara asegurarse de que todo el host sepa todo el host sabe sobre la colisión o vea la colisión. Por lo tanto, esun bit de 48 bits de mecanismos de señalización.(Consulte el tiempo de la diapositiva: 12:30)
.
Por lo tanto, hay una misma imagen, hay una colisión, y hay una retransmisión de esto después de que2 T time a consigue que la colisión de información y luego va en la retransmisión.
(Consulte el tiempo de la diapositiva: 12:41)
Por lo tanto, si se detecta una colisión retarda y vuelva a intentarlo; esa es la filosofía que no es queretransmita inmediatamente el retraso, el sentido, vuelva a intentarlo o vuelva a intentarlo en el sentido de nuevo envíael canal y, a continuación, plumb que en. Por lo tanto, la primera vez elige K cuánto tiempo va a allíK de 0 un retraso para K en 51.2.Por lo tanto, la segunda vez elegir K de 0 1 2 3; nth tiempo K 0 a 2 a la potencia n menos 1. El valor máximo dede K será 1023 esto que hemos visto también a la derecha. Si el retardo no esaleatorio, existe la posibilidad de que la fuente se retransmita en el paso de bloqueo. Y si es unmuy pequeño, entonces está bien para una red pequeña, pero puede ser problemático o un gran número de nodos deresultará en más colisiones en un (Tiempo de referencia: 13:36).
(Consulte el tiempo de la diapositiva: 12:36)
Por lo tanto, desde el lado del receptor enviar un control de acceso todo el control de acceso desde el receptor essimplemente leer los marcos y la dirección aceptable. Por lo tanto, dirección a host, dirección a difusión, direccióna multidifusión, a la que el host pertenece a todos los bastidores si el host está en el estado depromiscuo; así que este es el destinatario correcto si desea hacerlo con el extremo receptor de.(Consulte la hora de la diapositiva: 14:10)
Por lo tanto, hay otro; así que lo que se ve a veces va a caer en la conversación de hoy mismoverá que gradualmente cómo evolucionó sólo para recapitular las cosas que cómo evolucionó poniendo
todo esto juntos. Por lo tanto, con el aumento de la necesidad de ancho de banda y más ancho de bandaaplicaciones hambrientas, etc que por lo que el graduado general de Ethernet rápido y gigabitEthernet. Por lo tanto, Ethernet rápido que da un 100 Mbps tiene tecnología muy similar a 10Mbps utiliza la codificación de capa física diferente 4B 5B verá que cuando vamos a discutirsobre la capa física en algún momento de esta serie de conferencias. Y puede ser un gran número de NIC que tiene la compatibilidad10 barra 100.Así que, eso significa que cambia en función de las cosas que negocia y descubre que allí donde estarán las cosas. Por lo tanto, otra cosa son los 100 Gbps o gigabit 100 Mbps de la gigabit Ethernetcompatible con la velocidad inferior utiliza los algoritmos de encuadre estándar y CSMA/CD. La distanciaestá muy limitada normalmente se utiliza en la red troncal y la conectividad entre direccionadores. Por lo tanto, esuna alta velocidad las cosas en las que la conectividad de la columna vertebral y el router se convierten en un costo decompetitivo que se convierte en el costo está bajando lentamente y se está volviendo másviable. Y que finalmente, hay que ver que el ancho de banda efectivo es realablerealizable que también es necesario calcular sobre la necesidad de ser evaluado tipo de cosas.
Capa de enlace de datos: Marco Ethernet-Parte 2
Por lo tanto, si mira la Ethernet; Ethernet funciona mejor bajo cargas ligeras, la utilización de más de 30por ciento se considera a veces carga de nodos pesados. La capacidad de la red es desperdiciada por la colisión delo que estoy diciendo que la Ethernet tradicional. La mayoría de la red se limita a aproximadamente200 nodos a la especificación permite hasta 102 para los nodos, pero sobre todo cuando decimos quedentro de una red en particular, entonces tenemos un 200 nodos. Entonces veremos el concepto de
esquivó una tierra que tenemos un puente para conectar la otra tierra. La mayoría de las redes son muchode 10 a 5 a 10 microsegundos que RTT y tiempo de ida y vuelta. (Tiempo de referencia: 16:40)El control de flujo de nivel de transporte ayuda a reducir la carga. Por lo tanto, como estamos hablando de que haylas otras capas lo que están haciendo es totalmente no mantener independientemente el transporteel mecanismo de control de flujo de la capa puede ayudar en la reducción de la carga Ethernet es barato por lo quepara decir rápido y fácil de administrar a la derecha. Por lo tanto, Ethernet se ha encontrado que es rentable bastante rápidoy fácil de administrar en general. Por lo tanto, es desde el punto de vista de la estación de administración de la red dever que siempre es bueno ver las cosas.(Consulte la hora de la diapositiva: 17:20)
Hay algunos problemas de retos o con esta Ethernet, soy que algunos de ellos le piden aEthernet pico de utilización es bastante baja derecha. Por lo tanto, es peor el rendimiento máximo conmás hosts. Por lo tanto, si conecta más hosts que el rendimiento caerá más colisiónnecesita identificar por un único emisor más pequeño tamaño de paquete de arbitraje más frecuente. La colisión de enlacesmás larga tarda más en observar más desperdicio de ancho de banda si es un enlace más largode lo que es una colisión más toma en un gran tiempo a las obras que hemos visto que 2 en Tla eficiencia lo siento que hay un error tipográfico se puede mejorar evitando esta condición.
(Consulte la hora de la diapositiva: 18:19)
Por lo tanto, ver estos son estos pueden ser controlados administrativamente y más adelante veremosque hay cosas que podemos gestionar con esta Ethernet de. Por lo tanto, esto se puede mejorar evitando estas condiciones. Por lo tanto, si llegamos a esta evaluación global dede la Ethernet estándar. Por lo tanto, tenemos Ethernet estándar, Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet de 10 Gigabits. Ahora estamos hablando de 10-Gigabit Ethernet que vemos que hay un problema de empaquetar estas cosas en un mayor ancho de banda
y así sucesivamente.El uso de la mayoría para cosas más altas se utiliza principalmente para el tráfico de la columna vertebral porque enni la aplicación ni la mayoría de los dispositivos pueden explotar ese nivel muy alto.Porque tengo un portátil con una capacidad de 100Mbps que se conecta a un gigabit por lo que esel desperdicio de los recursos de la derecha. Y en segundo lugar, todos no se utilizan ni siquiera su conectividad está en1 Gigabit o 100Mbps. Por último, es posible que la aplicación no esté utilizando más de 10Mbps o20Mbps y tipos de cosas como esa, por lo que es una nueva pérdida de recursos. Y cada vez quese sube a la escala en la velocidad el coste aumenta la capacidad de gestión se convierte enun reto y es una presión general sobre la columna vertebral de la red.
(Consulte la hora de la diapositiva: 19:33)
Por lo tanto, el direccionamiento de Ethernet ya hemos visto sólo para recordar. Así que cada estación en una red Ethernet deo cada sistema en una red Ethernet como PC, estación de trabajo, impresoraetc. Que en la red habilitada que tiene una tarjeta de interfaz de red tiene la propia tarjeta de interfaz de red deo un derecho de NIC. Por lo tanto, en estos sistemas como este sistema, estoyusando aquí. Y es una NIC propia su tarjeta de interfaz de red se ha adaptado para conectarse alos medios físicos, puede ser conexión por cable, puede ser conexión inalámbrica, puede ser cable coaxial, puede ser par trenzado, puede ser fibra óptica, puede ser algunos dispositivos inalámbricosBluetooth, etcétera. NIC encaja dentro de la estación y proporciona la estación con una dirección físicade 6 bytes que es única para cada NIC idealmente.Por lo tanto, normalmente como 17 6E 10 este es un típico derecho de dirección de 6 bytes y hay un esquema deen la capa de dos niveles es un derecho de difusión de multidifusión y difusión de Unicast. Por lo tanto, una dirección de origen desiempre es correcta, por lo que la multa que está generando siempre es Unicast el marcoviene de una sola estación. Por lo tanto, de todos modos generar una Ethernet o capa de dos marcosviene de una estación. Sin embargo, la dirección de destino puede ser Unicast multicasto emitir si el bit menos significativo del byte en el destino es 0 la dirección esunicast right o de lo contrario es un derecho de multidifusión. Por lo tanto, diga esta dirección lo que es este 7; 7significa 0 1 1 1 así que; eso significa, el bit menos significativo del; a como usted ha visto quees similarmente del primer byte en la dirección de destino no es 0 en este caso 1 de modo quesignifica, dice multidifusión. La dirección de difusión es un caso especial de multidifusión en el que todos los bits
son 1 lo que significa que todos estos son otros en el sentido de que se trata de un derecho FF:FF:FF:FF:FF:FF: 6 FF a la derecha. Por lo tanto, es la multi existe una emisión especial de un caso de multidifusión.(Consulte el tiempo de la diapositiva: 21:56)
Al igual que aquí, si tenemos este A como el BC por lo que A es un Unicast porque A es 0110 a la derecha. De cualquier manerael último bit es 0 para este primero este el último bit del primer byte es 1. Por lo tanto, es la multidifusióny estas son todas las que se emiten a la derecha. Y si tengo una dirección como esta haytal vez hay algún error tipográfico porque esto no está representando correctamente aquí porque este 47no representa 47. Así que, por favor, vuelva a calcular este que debería ser un error tipográfico esallí de cualquier manera. Por lo tanto, lo que significa decir cuando tomamos la dirección como esta es descifraren la forma binaria de la derecha.Así que, de nuevo estoy repitiendo este 40 sí por favor compruebe la representación. Este 47 debe serrepresentando aquí, 20 representando aquí, 1B representando aquí, 2 aquí en el 47 no es este derecho de representación de. Debido a que 4 es 0 0100 0100 y 7 es 0 111 por lo que debe haber sido01000111 por lo que hay un error aquí por favor corríjalo.De todos modos, estos son la representación poco sabia y cuando va va en esta dirección.Así que, el cuándo envió que va y el receptor que lo recibe está en esta dirección. Ahorasi se mira la Ethernet estándar ya hemos discutido. Por lo tanto, es 10 base 5 busgrueso coaxial 10 base 2 se dice otra vez estructura de bus con delgada coaxial 10 base T es el par trenzadoque es lo que permite que la estrella conecta el tipo de inicio de topología 10 base F es una fibracon topología de estrella donde 10 representan la velocidad de la cosa.
(Consulte el tiempo de la diapositiva: 24:04)
Ethernet de puente de evaluación Ethernet que divide las LAN ’ s que utilizan puentes aumentan el ancho de banday separa los dominios de colisión correctos. Por lo tanto, si tengo un gran número de sistemas en las cosas depor lo que hay un concepto de puente Ethernet derecho. Por lo tanto, puse un puente en medio de tanlo que sucede que en lugar de esto todo lo que pongo podemos poner un puente aquí. Por lo tanto, estosdos entornos de LAN están ahora conectados con un dispositivo o puente de capa dos. Lo que lo hacebásicamente como sabemos capa dos dispositivo divide un dominio de colisión las colisiones son queson dominios de colisión separados y en un efecto que aumenta el ancho de banda general.Así que, este es el puente Ethernet donde tenemos mejores cosas de ancho de banda. Por lo tanto, si usted mirasu propia red en su oficina, o en sus colegios, oficinas y así donde el número de redes deestán allí. Así, por lo menos tenemos capa dos dispositivos que son básicamente unadividir el dominio de colisión efectivamente aumentar el ancho de banda de la red derechade ancho de banda eficaz de la red es de aumento o en otro sentido el desperdicio del ancho de banda dedebido a la colisión se reducen. Por lo tanto, esa es una práctica muy estándar para hacer quedivida los entornos de LAN en puentes.
(Consulte la hora de la diapositiva: 25:34)
Por lo tanto, tenemos la siguiente fase en que el puente para cambiar se puede pensar en lo que podemos decir un puente multipuerto de. Por lo tanto, en lugar de un puente que se divide en dos; ahora puedo tener un interruptor de12 puertos que se divide en 12 dominios a la derecha. Por lo tanto, según el dominio que de nuevo puedeconectarse al puente, puedo tener una estructura jerárquica de esta capa dos dispositivos de la derechaque me permite aumentar la efectiva mejor utilización del ancho de banda de la red disponible de. Al igual que aquí tenemos un conjunto de interruptores que va en las cosasotro un interruptor que conecta un conjunto de sistemas dicen que este es un router o capa tres dispositivoderecho.Así que, es a en esta conexión es una conexión dúplex completo que llega a que tan trans recibidoes la diferencia. Por lo tanto, no hay un desafío de colisión, pero un eficaz podemos gestionarlas cosas y como usted sabe que estas son hay que gestionar los conmutadores y el tipo de cosa.Por lo tanto, básicamente podemos entender gestionar el cambio de manera eficaz que cómo los conmutadoresse pueden gestionar y el tipo de cosas de una manera eficaz más eficaz. Por lo tanto, allítenemos la salud general del interruptor o la gestión del interruptor.Next uno es un full dúplex Ethernet que es popular estos días que son switch sonen su mayoría utilizados estos días en la mayoría de la red de hoy en día. Por lo tanto, la modalidad de red dúplexaumenta la capacidad de cada dominio a 10Mbps a 20Mbps. Por lo tanto, esto es full duplexya que estamos mostrando el píxel que es dúplex completo. Así que, o aumenta en un doble enun tanto doble en otro sentido tenemos una línea de trasrecieve separada. Por lo tanto, no son
chocarse entre sí en el transmisor y el receptor o no chocar entre sí.Por lo tanto, eso aumenta de forma efectiva para que algo de 10Mbps se incremente efectivamente a 20Mbps.Por lo tanto, todas las líneas de trasrecibo son diferentes.(Consulte la hora de la diapositiva: 27:46)
Por lo tanto, en otro sentido lo que decimos en una Ethernet dúplex completa que puede no ser necesaria de ningún CSMA/CD deporque hay una transferencia separada. Por lo tanto, no hay partes de colisión que diganen un switch dúplex completo Ethernet no hay necesidad de método CSMA/CD en una Ethernet completaduplex conmutada es la estación está conectada al conmutador a través de enlaces separados derecho.Por lo tanto, tenemos una línea de transporte y una línea de recepción para que cada estación o conmutador pueda enviar o recibirde forma independiente sin preocuparse por la colisión cada enlace es un punto a punto dedicadocamino entre la estación y el interruptor. Y la capa de MAC se vuelve mucho más simple eneste caso, porque en no tener que cuidar todas esas cosas de la colisión evitar una detección de colisión dey tipo de cosas son.Así que, en otro sentido lo que estamos diciendo estos días cada vez que este sistema está conectado a un conmutadores como dos ’ s trans dos líneas separadas una para trans y otra para recibir a la derecha.Así que, en otro sentido tiene independientemente que las cosas que se traspasan no hay colisiónpor lo que no hay necesidad de CSMA/CD por decir. Por lo tanto, hay una capa de control de MACestándar Ethernet fue diseñado como un protocolo sin conexión para la capa de sub-capa MAC.Así que, si usted mira la Ethernet estándar era más de un protocolo sin conexión como ustedtransmitir y como tal usted no maneja la cosa para proporcionar un control de error en un completo
Ethernet dúplex se añade un nuevo control MAC de llamada de subcapa entre la capa de subcapa de LLCy la capa de capa MAC.Ahora tenemos que tener algo de lo que decimos flujo y mecanismo de control de errores dentro deel derecho Ethernet. Por lo tanto, si hay un error de transmisión; eso significa, usted envía el paqueteel paquete no es alcanzado usted tiene el envío de un acuse de recibo se deja caer. Por lo tanto,es ambos. Por lo tanto, eso impide que el error de control de errores dificulta el mecanismo de flujo general de las cosas deporque ethernet lo que vemos la capa dos es un salto por salto, pero el final del día que tienenecesita transmitir a través de la cosa. Y, en la mayoría de los casos, requiere algún tipo de mecanismo de control de errores de control de flujo depara garantizar una cierta clase de garantía de nivel de servicio típicoo calidad de servicios y tipo de cosas.(Consulte la hora de la diapositiva: 30:05)
Por lo tanto, primero Ethernet ya tenemos un visto así que fue diseñado para competir con el protocolo LAN, FDDI, o canal de fibra IEEE creado rápido Ethernet 802.3u tiene una tasa de 100Mbps. Por lo tanto, la actualización de objetivos de la velocidad de datos a 100 Mbps la hacen compatible con el mismo esquema de direccionamiento de 48 bytes deEthernet estándar con el mismo formato de trama. Por lo tanto, no hay incompatibilidadmantener la misma longitud mínima y máxima de trama para que se mantengan.Por lo tanto, hay una característica añadida a Fast Ethernet en es una negociación automática. La nueva característicaañadida a la Ethernet rápida es la negociación automática de llamadas. La negociación automática permite que dos dispositivosnegocien la modalidad o la velocidad de datos de la operación correcta. Así, qué modalidad y qué velocidad de datos
operaciones para permitir que los dispositivos compatibles se conecten a dispositivos incompatibles para conectarse aentre sí, lo que permitirá que un dispositivo tenga varias capacidades. Por lo tanto, puedeconectar a 10 Mbps 10 barra 100 este tipo de cosas son posibles para permitir una estación acomprobar la capacidad de los concentradores como si fuera una gestión, entonces puedo comprobar que cuánta capacidadallí. Y por lo tanto, yo la estación puede transmitir tan hub o interruptor podemosesto se utiliza libremente así que es así permitir a la estación para comprobar la capacidad del interruptor.Y por último, el que somos la siguiente evaluación en la cosa es la velocidad de datos de gigabit Ethernetde 1Gbps en modo dúplex de gigabit Ethernet no hay colisión la longitud máxima dedel cable es determinado por la atenuación de señal en el cable. Por lo tanto, esa es la única cosa que hay y hay diferentes variaciones de las cosas dey en estos días estamos teniendo diez gigas de Ethernet y así y así sucesivamente. Por lo tanto, estos sonalgunos de la evolución de las cosas.Por lo tanto, lo que hacemos con esto nos dejamos concluir la conferencia de hoy en día sobre una visión general o laen general que la funcionalidad básica o el concepto básico de Ethernet. Así que ahora, en la siguiente conferenciase verán más aspectos de la capa dos o capa de enlace de datos de este, pero en general una red global deuna capa o la capa de OSI o TCP/IP.Gracias.