OSI七层模型详解.docx

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1、第一层物理层OSI模型的最低层或第一层,该层包括物理连网媒介,如电缆连线连接器。物理层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。在你的桌面PC上插入网络接口卡,你就建立了计算机连网的基础。换言之,你提供了一个物理层。尽管物理层不提供纠错服务,但它能够设定数据传输速率并监测数据出错率。网络物理问题,如电线断开,将影响物理层。(一)物理层的主要功能⑴为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理

2、连接.所谓激活,就是不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路.  ⑵传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)数),以减少信道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或异步传输的需要.第二层数据链路层数据链路(DataLinkLayer)可以粗略地理解为数据通道。物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及其连

3、接.媒体是长期的,连接是有生存期的.在连接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信.每次通信都要经过建立通信联络和拆除通信联络两过程.这种建立起来的数据收发关系就叫作数据链路.而在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错.数据链路的建立,拆除,对数据的检错,但是并不纠正错误。(一)链路层的主要功能数据链路层是OSI参考模型的第二层,该层解决两个相邻结点之间的通信问题,实现两个相 邻结点链路上

4、无差错的协议数据单元传输。数据链路层传输的协议数据单元称为数据帧。  所谓链路就是数据传输中任何两个相邻结点间的点到点的物理线路。数据帧通常是由网卡(NIC)产生:上一层的协议数据单元(数据包)传递到NIC后,NIC通过添加头部和尾部将数据打包(封装成帧),如图3-2-6所示;然后数据帧沿着链路再传送至目的结点。  数据帧首部和尾部含有对等数据链路进程需要使用的协议信息。头部的信息包括发送结点和接收结点的地址(MAC地址)以及错误校验信息等。  数据链路层不关心数据包中包含什么信息,而仅是将其传递

5、到网络中的下一结点。数据链路层的主要功能概括如下:(1)数据链路的管理  和物理层相似,数据链路层要负责建立、维持和释放数据链路的连接。在局域网中,数据链路层又被划分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。(2)帧同步  帧同步要解决的问题是接收方如何能从收到的比特流中准确地区分出一帧的开始和结束。一般可采用以下方法(目前普遍使用的是后两种):  ☆字节计数法  采用一个特定的字符(例如:SOH)来表示一帧的开始,并以一个专门的字段(Count)来表示帧内的字节数。  ☆字符填充法  采用一些特定的

6、字符来表示一帧的开始和结束。  ☆比特填充法  采用一串特定的比特组合来表示一帧的开始和结束。  ☆违法编码法  采用“违法”的编码来表示一帧的开始和结束。(3)差错控制  差错控制是指在数据通信过程中发现能检测或纠正差错,并将差错限制在尽可能小的允许范围内。差错检测可通过差错控制编码来实现的;而差错纠正则通过差错控制方法来实现。详见“差错控制技术”一节中的相关介绍。(4)流量控制如果发送结点的发送能力大于接收结点的接收能力,将导致接收方来不及接收。流量控制所要解决的就是控制发送方的速率,使其不超

7、过接收方所能承受的能力。第三层网络层OSI模型的第三层,其主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址,并决定如何将数据从发送方路由到接收方。网络层通过综合考虑发送优先权、网络拥塞程度、服务质量以及可选路由的花费来决定从一个网络中节点A到另一个网络中节点B的最佳路径。由于网络层处理路由,而路由器因为即连接网络各段,并智能指导数据传送,属于网络层。在网络中,“路由”是基于编址方案、使用模式以及可达性来指引数据的发送。网络层在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上,进一步管理网络中的数据通信

8、,将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端,从而向传输层提供最基本的端到端的数据传送服务。网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括路由选择、拥塞控制和网际互连等。第四层传输层传输层是OSI中最重要,最关键的一层,是唯一负责总体的数据传输和数据控制的一层.传输层提供端到端的交换数据的机制.传输层对会话层等高三层提供可靠的传输服务,对网络层提供可靠的目的地站点信息。  传输层也称为运输层.传输层只存在于端开放系统中,是介于低3层通信子网系统和高3层之间的一层,

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