第2计算机网络协议与体系结构祥解.ppt

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第2计算机网络协议与体系结构祥解.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * OSI参考模型的基本思想: 网络中各节点具有相同的层次; 不同节点的同等层具有相同的功能; 同一节点内相邻层之间通过接口通信; 每一层可以使用下层提供的服务,并向其上层提供服务; 不同节点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。 两个通信实体之间的层次结构 实线:实际传送方向 虚线:逻辑传送方向 OSI/RM的信息流动 OSI/RM 七层模型 物理层 物理层是OSI/RM的最低层,物理层保证通信信道上传输0和1二进制比特流,用以建立、维护和释放数据链路实体间的连接。 物理层并不是指物理传输介质,而是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接。 物理层 L 2 DATA 01001011010110110101010 物理层 比特流 L 2 DATA 01001011010110110101010 物理层 比特流 传输媒体 发送端数据链路层的数据 接收端数据链路层的数据 物理层 物理层定义了设备连接接口(插头或插座)的四个特性: 机械特性:接口的形状、几何尺寸的大小、引脚的数目 工程规范:接口引脚的意义、特性、标准 电气特性:接口规定信号的电压、电流、阻抗、波形 工作方式:二进制数据流的传输方式(单工、半双工、全双工) 物理层的功能 在无差错信道的理想情况下,只要互连的两台机器都遵守上述物理层四大特性,就能确保比特信号在两台计算机之间的可靠传输。 发“0” → 收“0” 发“1” → 收“1” 物理层没有解决的问题 在现实世界中, 信道一般都存在误码率 → 如何进行差错控制 物理层只管传送比特信号,不关心信号的含义 → 如何定义所传输信号的具体含义? 连网的两台机器速率不匹配 → 如何进行流量控制,以避免快的发送将慢的接收给淹没了。 为了解决这些问题,在物理层的基础上引入数据链路层 数据链路层的主要功能 1.成帧:数据链路层要将网络层的数据分成可以管理和控制的数据单元,称其为帧。 2.物理地址寻址:数据帧在不同的网络中传输时,需要标识出发送数据帧和接收数据帧的节点。 3.流量控制:数据链路层对发送数据帧的速率必须进行控制,如果发送的数据帧太多,就会使目的节点来不及处理而造成数据丢失。 数据链路层的主要功能 数据链路层的主要功能是确保数据(帧)在链路上的可靠传输。 4.差错控制:为了保证物理层传输数据的可靠性,数据链路层需要在数据帧中使用一些控制方法,检测出错或重复的数据帧,并对错误的帧进行纠错或重发。 5.接入控制:当两个或者更多的节点共享通信链路时,由数据链路层确定在某一时间内该由哪一个节点发送数据,接入控制技术也称为媒体访问控制技术。 数据链路层…… 0101011 L 3 DATA DH DT 数据链路层 数据帧 发送端网络层的数据 发送端物理层…… 0101011 L 3 DATA DH DT 数据链路层 数据帧 接收端网络层的数据 接收端物理层  网络层 网络层与传输层的关系 主要功能:确保分组在通信子网内(从源IMP到目的IMP之间)的传输 L 3 DATA L 4 DATA NH 网络层 数据包 发送端传输层的数据 发送端数据链路层 L 3 DATA L 4 DATA NH 网络层 数据包 接收端传输层的数据 接收端数据链路层 网络层涉及的概念有以下几个: 逻辑地址寻址 数据链路层的物理地址只是解决了在同一个网络内部的寻址问题,如果一个数据包从一个网络跨越到另外一个网络时,就需要使用网络层的逻辑地址。 路由功能 路由选择就是根据一定的原则和算法在传输通路中选出一条通向目的节点的最佳路由。 网络层涉及的概念有以下几个: 流量控制 在数据链路层中介绍过流量控制,在网络层同样也存在流量控制问题。 拥塞控制 在通信子网中,由于出现过量的数据包而引起网络性能下降的现象称为拥塞。 传输层 完成同处于资源子网中的两个主机(即源主机和目的主机)间的连接和数据传输,也称为端到端的数据传输。 传送层是负责数据传送的最高层次,它需要弥补网络层所提供的传输质量的不足。 传输层 具体功能: ①为高层数据传输建立、维护和拆除传输连接,实现透明的端到端数据传送。 ②提供端到端的错误恢复和流量控制。 会话层 会话层的功能是实现进程(又称为会话实体)间通信(或称为会话)的

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