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;3.1网络体系结构;?问题:异质环境中任意两台计算机之间如何通信?
网络体系结构就是一种粘合剂,它使这些用不同媒介连接起来的不同设备和网络系统在不同的应用环境下实现互操作性,并满足各种业务的需求,它营造了一种“生存空间”——任何厂商的任何产品、以及任何技术只要遵守这个空间的行为规则,就能够在其中生存并发展。
网络体系结构解决异质性问题采用的是分层方法。——把复杂的网络互联问题划分为若干个较小的、单一的问题,在不同层上予以解决。;?层次结构方法要解决的问题
1.网络应该具有哪些层次?每一层的功能是什么?(分层与功能)
2.各层之间的关系是怎样的?它们如何进行交互?(服务与接口)
3.通信双方的数据传输要遵循哪些规则?(协议);?层次结构方法的优点
把网络操作分成复杂性较低的单元,结构清晰,易于实现和维护
定义并提供了具有兼容性的标准接口
使设计人员能专心设计和开发所关心的功能模块
独立性强——上层只需了解下层通过层间接口提供什么服务—黑箱方法
适应性强——只要服务和接口不变,层内实现方法可任意改变
一个区域网络的变化不会影响另外一个区域的网络,因此每个区域的网络可单独升级或改造;网络体系结构的几个基本概念
协议:为进行网络中的数据交换(通信)而建立的规则、 标准或约定。(=语义+语法+规则)
不同层具有各自不同的协议。
实体:任何可以发送或接收信息的硬件/软件进程。
对等层:两个不同系统的同名层次。
对等实体:位于不同系统的同名层次中的两个实体。
?协议是对等实体之间互相交流所使用的语言。
接口:相邻两层之间交互的界面,定义相邻两层之间的 操作及下层对上层的服务。
服务:某一层及其以下各层的一种能力,通过接口提供 给其相邻上层。;各层次要实现的功能
封装和解封装
发送端在数据前加上控制头,接收端将头部去掉
差错控制
在对等实体之间实现无差错的通信
流量控制
对发送端的发送速率进行控制,以便接收端来得及接收
分段和装配
发送端把数据块分割成更小的单位分开传送,接收端收到后再组装起来
复用和解复用
在一条低层连接上支持多个高层会话
连接的管理
在传输数据前建立连接并维护这个连接,数据传送完后释放连接
每层实现以上一种或多种功能;3.2开放系统互联参考模型(OSI/RM);比较:
TCP/IP是一个事实上的国际标准
TCP/IP体系结构将网络的不同功能划分为4层;两个开放系统之间的通信——对等层通信
网络体系结构禁止不同主机的对等层之间的直接通信。(想一想,为什么?)
实际上,每一层必须依靠相邻层提供的服务来与另一台主机的对应层通信。
上层使用下层提供的服务—Serviceuser
下层向上层提供服务—Serviceprovider
以两个人使用信件进行信息交流为例(见下页图);信件内容;P3;在网络体系结构中,对等层协议之间交换的信息单元统称为协议数据单元(PDU,ProtocolDataUnit)。
而传输层及以下各层的PDU另外还有各自特定的名称:
应用层——报文(Message)
传输层——数据段(Segment)
网络层——分组(数据包)(Packet)
数据链路层——数据帧(Frame)
物理层——比特(Bit);数据封装
一台计算机要发送数据到另一台计算机,数据首先必须打包,打包的过程称为封装。
封装就是在数据前面加上特定的协议头部。;网络体系结构中每一层都要依靠下一层提供的服务。
为了提供服务,下层把上层的PDU作为本层的数据封装,然后加入本层的头部(和尾部)。头部中含有完成数据传输所需的控制信息。
这样,数据自上而下递交的过程实际上就是不断封装的过程。到达目的地后自下而上递交的过程就是不断拆封的过程。由此可知,在物理线路上传输的数据,其外面实际上被包封了多层“信封”。
但是,某一层只能识别由对等层封装的“信封”,而对于被封装在“信封”内部的数据仅仅是拆封后将其提交给上层,本层不作任何处理。;数据;TCP头;面向连接服务与无连接服务;理论与实际相结合的五层模型;3.3物理层的基本概念;EIA-232-EIA-232-c是美国电子工业协会EIA制定的著名物理层标准。
EIA-232是DTE与DCE之间的接口标准。
DTE(DataTerminalEquipment)是数据终端设备。数据电路端接设备DCE(DataCircuit-terminatingEquipment)。DCE的作用就是在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能,并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。DTE通过DCE与通信传输线路相连,如图所示。是美国电子工业协会EIA制定的著名物理层标准。
;;;3.4数据链路层;3.4
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