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发送结束DLE转义字符ACK确认响应NAK否定回答BSC协议-Read
* * 3.4 链路控制协议示例 一.面向字符的控制规程-- BSC 控制字符: 在面向字符的控制规程(BISYNC),规定了大约十个控制字符。使用比较普遍的IBM公司的双同步通信规程BISYNC(Binary Synchronous Communication)中规定了下列控制字符: SYN 同步字符(BISYNC采用二个或多个同步字符); ENQ 查询,用于:①建立数据链路;②主站查询次站有无发送请求(询问对方是否就绪)。 SOH 报头开始 STX 报文开始 ETX 文本结束 ITB 中间块(组)结束 ETB 块(组)发送结束 DLE 转义字符 ACK 确认响应 NAK 否定回答 BSC协议的数据报文格式 透明与非透明数据 数据和控制字符在同一条链路中传送,因此一般要求被传送的数据中不包含控制字符,不包含控制字符的数据称为非透明数据。如果采用特殊的措施允许数据中包含所有的字符,即也包括控制字符在内,这种数据称为透明数据。传输透明数据的方式称为透明传输方式。 为了能进行透明传输(只对报文进行透明传输,报头总是不透明),在控制字符之前加上一个DLE字符。例如用DLE?STX表示透明数据开始;DLE?ETX表示透明正文结束;DLE?SYN表示数据暂停期间的SYN等等。透明数据的传输结构如下: 发送序列 DLE STX A DLE B STX C DLE STX DLE ETX 传输序列 DLE STX A DLE DLE B STX C DLE DLE STX DLE ETX (其中DLE为填充的字符) 接收序列 DLE STX A DLE B STX C DLE STX DLE ETX 二、面向比特的控制规程-- HDLC 面向字符型数据链路层协议的缺点: 报文格式不一样; 传输透明性不好; 等待发送方式,传输效率低。 面向比特型协议的设计目标: 以比特作为传输控制信息的基本单元; 数据帧与控制 帧格式相同; 传输透明性好; 连续发送,传输效率高。 1974年,IBM 公司推出了面向比特的规程SDLC (Synchronous Data Link Control)。 后来 ISO 把 SDLC 修改后称为 HDLC (High-level Data Link Control),译为高级数据链路控制,作为国际标准ISO 3309。 CCITT 则将 HDLC 再修改后称为链路接入规程 LAP (Link Access Procedure)。不久,HDLC 的新版本又把 LAP 修改为 LAPB,“B”表示平衡型(Balanced),所以 LAPB 叫做链路接入规程(平衡型)。 HDLC的组成 帧结构 规程元素 规程类型 语义 使用HDLC的语法可以定义多种具有不同操作特点的链路层协议。 HDLC的适用范围 计算机 —— 计算机 计算机 —— 终端 终端 —— 终端 数据站(简称站 station),由计算机和终端组成,负责发送和接收帧。HDLC涉及三种类型的站: 主站(primary station):主要功能是发送命令(包括数据),接收响应,负责整个链路的控制(如系统的初始、流控、差错恢复等); 次站(secondary station):主要功能是接收命令,发送响应,配合主站完成链路的控制; 组合站(combined station):同时具有主、次站功能,既发送又接收命令和响应,并负责整个链路的控制。 HDLC适用的链路构型 1)非平衡型 点 — 点式 多点式 主站 次站 主站 次站 次站 次站 2)平衡型 主站 — 次站式 组合式 主站 次站 次站 主站 组合站 组合站 HDLC的基本操作模式 正常响应模式 NRM(Normal Response Mode) 适用于点 — 点式和多点式两种非平衡构型。只有当主站向次站发出探询后,次站才能获得传输帧的许可。 异步响应模式 ARM(Asynchronous Response Mode) 适用于点 — 点式非平衡构型和主站 — 次站式平衡构型。次站可以随时传输帧,不必等待主站的探询。 异步平衡模式 ABM(Asynchronous Balanced Mode) 适用于通信双方都是组合站的平衡构型,也采用异步响应,双方具有同等能力。 比特 8 8 8 可变 16 8 信息 Info 标志 F 标志 F 地址 A 控制 C 帧检验序列 FCS 透明传输区间 FCS 检验区间 HDLC 的帧结构 帧 帧 帧
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