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键结层 - 静宜大学
鍵結層 靜宜大學資工系 蔡奇偉 2006 大綱 乙太網路 (Ethernet) SLIP CSLIP PPP 與 PPPoE Loopback MTU 序列線產能的計算 乙太網路 (Ethernet) 1982年由 DEC、Intel 及 Xerox 所提出。 匯流排架構 採用 CSMA/CD 的存取方式。 資料傳輸率為 10Mbps, 100Mbps 或 1Gbps。 採用 48 位元的位址。 定義在 IEEE 802.3 標準。 封裝標準:RFC 894 與 RFC 1042 CSMA/CD 乙太網路位址 SLIP (Serial Line IP) 用序列線來傳送 IP 資料報。 RFC 1055 IP 資料報之後加上特殊字元 END (0xc0)。 置換資料報中的字元 0xc0 和 0xdb (SLIP ESC): 0xc0 → 0xdb 0xdc oxdb → 0xdb 0xdd SLIP 的缺點 每一端都要知道其他端的 IP 位址。但是沒有方法讓一端通知其他端關於它的 IP 位址。 沒有類型欄。假如一條序列線被SLIP 使用,它便不能同時被別的協定使用。 SLIP 不支援位元總和檢查。假如一條吵雜的電話線破壞了經由 SLIP 傳送的資料報,得傳送到較高層後才會被偵測出。 CSLIP (Compressed SLIP) RFC 1144 IP 資料報包含 20 位元組的 IP 標頭與 20 位元組的 TCP 標頭。若原始資料大都是少量的位元組,則這些標頭顯然浪費掉大部分的頻寬。 兩端傳送資料時,這些標頭的大部分欄位常維持不變。 CSLIP 只傳送有變動的標頭欄位內容,藉此技巧把 40 位元組的標頭壓縮至 3 到 5 個位元組。 大幅度地提昇小包資料的傳送效率。 PPP (Point-to-Point Protocol) 提供序列連線的 IP 資料報封裝方法,PPP 支援 8 位元資料無同位元的非同步鏈結和或位元導向的同步鏈結。 鏈結控制協定 (Link Control Protocol, LCP) 用來建立、設定並測試資料鏈結的連接,允許兩端協議不同的選項。 網路控制協定 (Network Control Protocol, NCP) 支援許多不同的網路層協定,如 IP、OSI 網路層、DECnet 以及AppleTalk 等等。 RFC 1548 說明封裝的方法和鏈結控制協定。RFC 1332 說明的網路控制協定。 PPP 框架的格式 處理資訊欄中的旗標值 0x7E PPP 優點 在序列線上支援了多種協定,不只是 IP 資料報。 每個框架上都有 CRC 檢查。 能夠動態協商各端的 IP 位址(使用IP網路控制)。 TCP 和 IP標頭以類似 CSLIP 的方式壓縮。 透過鏈結控制協定可以協商許多資料鏈結的選項。 回溯介面 (Loopback Interface) MTU (最大傳輸單位) Maximum Transmission Unit 大多數的網路類型對於框架的大小都有其上限。 假如 IP 資料報比鏈結層的 MTU 還大,IP會執行分段 (fragmentation ),把資料報分成較小的區塊或稱小段( fragment ),讓每個小段比 MTU 小。 路徑 MTU 同一網路中的兩台主機互相通訊時,只需考慮此網路連線的 MTU。 跨網路的兩台主機互相通訊時,封包將經過若干不同的網路連線,其中最小的 MTU 稱為路徑 MTU (path MTU)。 路徑 MTU 不是固定值,而是依路由 (route) 而定。 路徑 MTU 是不對稱的,即主機 A 到主機 B與主機 B 到主機 A 兩者的路徑 MTU 可能不相同。 序列線產能的計算 * * * * Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection(載波感應多重存取及衝突偵測)為傳統乙太網路的介質存取方法。在傳統的乙太網路上,實體上各站是以匯排流或是星型方式連接,在邏輯上,其連接方式都是匯流排。這表示傳輸介質是由各站所共享,任何一個時段只有一站能使用。這也表示,所有各站都可以收到由某站送出的訊框,只有真正的目的站才留下訊框,其他的則要丟掉。 我們如何確定在同一時問,二站不會同時使用呢?如果他們同時使用匯流排,則其訊框會在介質上碰撞。CSMA/CD 則是用來解決此一問題,其原理如下: 1.各站使用傳輸介質的權利相同 (多重存取) 2.某一站要送出訊框之前,需要先傾聽 (感測) 傳輸介質的使用狀況。如果傳輸介質上沒有資料,要送的站可以開始傳送 (載波感測) 3.有可能兩站同時感測到傳輸介質上沒有資料,而各自送出其訊框。若是這樣,則碰撞發生。協定規定,送出站要在開始送出後,繼續傾聽線路狀況。若有碰撞發生,
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