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  • OSI参考模型——物理层详解

    万次阅读 多人点赞 2016-12-29 15:59:31
    一、物理层的基本功能物理层OSI参考模型的最低层,它利用传输介质为通信的主机之间建立,管理和释放物理连接,实现比特流的透明传输(传输单位是比特),保证比特流通过传输介质的正确传输。1. 与数据链路的关系...

    一、物理层的基本功能

    物理层是OSI参考模型的最低层,它利用传输介质为通信的主机之间建立,管理和释放物理连接,实现比特流的透明传输(传输单位是比特),保证比特流通过传输介质的正确传输。

    1. 与数据链路的关系

    物理层屏蔽了物理层采用的传输介质,通信设备和通信技术的差异性,指定不同类型的物理协议,使得数据链路只需要考虑如何使用物理层的服务,而不用考虑物理层采用了那种传输介质。

    2. 物理层的协议类型

    计算机网路使用的通信线路分为两类:
    点-点通信线路:连接两台通信的主机
    广播通信线路:一条公共通信线路可连接多个主机

    基于这两种线路,物理协议类型可分为两类:
    1. 基于点-点通信线路的物理层协议
    2. 基于广播通信线路的物理层协议

    广播通信线路又分为有线通信线路和无线通信线路两类
    (1)有线通信线路的10Base-2,10Base-5,10Base-T,100Base-T,100Base-TX等
    (2)无限通信线路的802.11无线局域网标准协议,无线城域网802.16标准协议,以及无线个人区域网802.15.4标准协议

    二、物理层的数据传输

    1. 信息,数据和信号的关系

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    假如发送端发送一个英文单词“NETWORK”,显然在物理层的传输介质中不可能直接传输“NETWORK”。计算机首先要把“NETWORK”(信息)按照ASCII编码转换成二进制代码(数据),然后把二进制代码通过数据信号编码器转换成一种特定的电信号(信号),最后信号由发送端的发送设备通过传输介质发送到接受端计算机。

    2. 物理层的数据传输类型

    在传输介质上传输的信号分为2种类型:
    1. 模拟信号:电平幅度连续变化的电信号,例如人的语音,电话线路就是用来传输模拟信号的
    2. 数字信号:两种不用的电平表示0,1比特序列电压跳变的脉冲信号

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    调制:将发送端的数字信号变换为模拟信号
    解调:将接收端的模拟信号变换为数字信号

    3. 物理层的数据传输方式

    (1)串行和并行通信

    按照数据通信使用的信道数,可分为:
    1. 串行通信:将一个字符的二进制代码从低位到高位依次传输,需要建立一个信道
    2. 并行通信:将一个字符的二进制代码同时通过8条并行的通信信道发送,每次发送一个字符,需要建立8个信道,但造价较高,远程通信一般使用串行通信

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    (2)单工,半双工和全双工通信

    按照信号传送方向和时间的关系,可分为:
    单工通信:只能一个方向传输,例如寻呼机
    半双工通信:双向传送,但一个时间只能一个方向发送信息,例如对讲机
    全双工通信:可以同时发送信息,并且双向传送,例如手机

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    (3)同步技术

    同步技术包括位同步,字符同步

    三、频带传输技术:数字信号调制为模拟信号

    计算机产生的是二进制数字信号,有时候我们的线路是模拟线路不能直接传输数字信号,例如电话线,这时就需要模拟信号和数字信号的转换。
    频带传输技术:利用模拟通信信道传输数字信号的方法,这一过程是通过调制器和解调器来完成的。

    1. 调制方法

    设模拟信号的正弦信号为:

    u(t) = μ * sin(ωt + φ)

    μ为振幅,ω为角频率,φ为相位,可以通过变化这三个变量,来实现模拟信号信号的编码。

    具体的调制方法有以下几个:

    (1)振幅键控(ASK)

    振幅键控通过改变振幅μ来表示数字信号的1,0
    其表达式为:
    u(t) = μ * sin(ω0 t + φ0) :数字1
    u(t) = 0 :数字0
    ASK信号实现容易,技术简单,但是抗干扰能力差

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    (2)移频键控(FSK)

    振幅键控通过改变角频率ω来表示数字信号的1,0
    其表达式为:
    u(t) = μ0 * sin(ω1 t + φ0) :数字1
    u(t) = μ0 * sin(ω2 t + φ0) :数字0
    FSK信号实现容易,技术简单,但是抗干扰能力较强,是最常用的调制方法之一

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    (3)移相键控(PSK)

    振幅键控通过改变相位值φ来表示数字信号的1,0,其中用相位的绝对值表示数字信号1,0,称为“绝对调相”;用相位的相对偏移值表示数字信号1,0,称为“相对调相”

    绝对调相
    其表达式为:
    u(t) = μ0 * sin(ω0 t + 0) :数字1
    u(t) = μ0 * sin(ω0 t + π) :数字0

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    相对调相
    最简单的相对调相是:两信号接口处遇0,相位不变;接口处遇1,相位偏移π

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    2. 调制速率和数据传输传输速率

    波特率B:即调制速率,指模拟线路信号的速率,以波形每秒的振荡数来衡量
    比特率S:即数据传输速率,在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,指每秒钟传送的二进制代码比特数(注意是主机向传输介质发送数据的速率

    S = 1 / T(bps)

    例如发送1比特的0,1信号需要1ms,则S = 1 / (1/1000) = 1000bps

    波特率B,比特率S,调制相数k的关系:

    S = B * log2(k)

    四、基带传输技术:数字数据编码为数字信号

    通常来说,直接以数字信号传输时比较常用的传输技术。在数据通信中,表示数字信号的波形是典型的矩形脉冲信号(就是高电平和低电平)
    基带传输技术:在数字信道上直接按照数字信号原有的波形(脉冲形式)在信道上直接传输,不需要调制,但是需要编码和解码。

    编码:发送端把二进制代码数据转化为在信道中传输的脉冲信号
    解码:接收端把脉冲信号转换回二进制代码数据

    1. 数字数据编码方法

    数字数据编码的方法有:非归零码,曼彻斯特编码,差分曼彻斯特编码

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    1. 非归零码

    非归零码比较简单,使用高电平表示1,低电平表示0
    但是非归零码的缺点是无法判断一位的开始和结束,使得收发双发无法同步,这时 就引入同步时钟,在发送非归零码的同时,在另一个信道发送同步信号。

    2. 曼彻斯特编码(Manchester)

    曼彻斯特编码的规则
    1. 每比特的周期T分为前T/2和后T/2
    2. 前T/2传送该比特的反码,后T/2传送该比特的原码(造成该规则是原因是用数据和时钟信号做“异或运算”)

    曼彻斯特编码的特点
    1. 每个比特中间有一次电平跳变,两次电平的跳变间隔可以为T/2或者T
    2. 效率低,如果信号传输速率为100Mbps,则发送时钟信号速率为200MHz

    3. 差分曼彻斯特编码(Difference Manchester)

    差分曼彻斯特编码的规则
    1. 每比特的中间跳变仅用做同步
    2. 如果每比特开始处如果发生电平跳变,则表示传输二进制“0”;如果不发生电平跳变,则表示传输二进制“1”

    五、基带传输技术:模拟信号编码为数字信号

    前面说到了数字信号调制为模拟信号,二进制数据编码为数字信号,那么由于数字信号传输失真小,误码率低,速率高,因此在网络中,除了计算机直接产生的数字以外,模拟语音,图像信息的数字化也成了必然的趋势。
    脉冲编码调制(PCM技术): 将模拟信号编码为数字信号
    发送端通过PCM编码器将语音信号或图像信号,转换为数字信号,通过通信信道传输到接收端,接收端通过PCM解码器将它还原成语音信号或图像信号

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    六、总结以上三种转换技术

    三种调制器的区别:

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    各种转换技术的区别:

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    七、传输信道的传输速率和带宽的关系

    在计算机网络中,传输信道的传输速率一般用 带宽 来表示,带宽和速率的关系可以用奈奎斯特准则和香农定理来解释

    1. 奈奎斯特准则

    奈奎斯特准则:在有限带宽,无噪声的理想情况下,最高速率和带宽的关系。
    最大数据传输速率Rmax, 理想信道带宽B(单位Hz):

    Rmax = 2B(bps)

    2. 香农定理

    香农定理:有限带宽,有随机热噪声情况下,信道的最大传输速率和信道带宽、信号噪声功率的关系。
    最大数据传输速率Rmax, 理想信道带宽B(单位Hz),信噪比S/N:

    *Rmax = B log2 (1 + S/N)

    八、多路复用技术

    前面提到的,只是停留在发送主机通过信道发送信号到接受主机,但是实际上不存在这种两台主机直接通过1个信道传输信号的情况,原因有如下两点:
    1. 信道的架设费用非常高
    2. 带宽会被浪费,例如一条线路的带宽为10Mps,而两台计算机通信需要的带宽为100Kps,如果这两个计算机独占了10Mps的信道,然而却只使用100Kps的带宽,这样会导致带宽浪费

    于是,多路复用技术就出现了
    多路复用技术:发送端将多个用户的数据通过多路复用器汇集到一条通信线路(这条通信线路的带宽应该尽可能高),发送到接收端,接收端通过分用器把数据分离成各路数据,分发给接收端的多个用户

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    多路复用技术可以分为四类:
    1. 时分多路复用
    2. 频分多路复用
    3. 波分多路复用
    4. 码分多路复用和正交频分复用

    1. 时分多路复用

    时分多路复用将信道用于传输的时间划分为若干个时间片,每一个用户获得一个时间片,用户在其占有的时间片内使用信道的全部带宽

    1.1 同步时分多路复用

    同步时分多路复用:若有n条信道复用一条通信线路,则可把通信线路的单位传输时间分成n个时间片。每个周期内,将第1个时间片分配给第1路信号,将第2时间片分配给第2路信号,依次。

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    1.2 统计时分多路复用

    统计时分多路复用:时间片与信道号不存在固定关系,只分配给需要发送数据的信道。例如把T分成4个时间片,第12个时间片给主机A,第34个时间片给主机C

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    2. 频分多路复用

    频分多路复用是指在一条通信线路设置多个通信信道,每个信道的中心频率不同,各个信道的频率互不重叠。

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    3. 波分多路复用

    光纤通道(fiber optic channel)技术采用了波长分隔多路复用方法,即在一根光纤上复用多路光载波信号。

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    九、接入技术简介

    成千上万的住宅,办公室,家庭和移动终端设备的等接入Internet,不同的设备接入技术也不同。
    用户接入分为:家庭接入、校园接入、机关与企业接入
    接入技术分为:有线接入、无线接入

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    按照接入技术来分:

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  • (1) 物理层 此层位于OSI参考模型的最底层。目的是将数据通过实体的 传输媒介进行传输,负责定义网络所使用的信号编码方式、基 带或宽带、传输介质规格、接头规格、电压和规格等。 (2) 数据链路层此层的主要功能有...

    (1) 物理层 此层位于OSI参考模型的最底层。目的是将数据通过实体的
    传输媒介进行传输,负责定义网络中所使用的信号编码方式、基
    带或宽带、传输介质规格、接头规格、电压和规格等。
    (2) 数据链路层此层的主要功能有同步、检测、制定介质访问控制方法。下面对前两种进行介绍。
    (3) 网络层此层的主要功能有定址、选择传送路径。
    (4)传输层此层的主要功能有编定序号、控制数据流量、检测与错误处理。
    (5)会话层此层负责通信的双方在正式开始传输数据前进行沟通,其目的在于建立传输时所遵循的规则,使传输更顺畅,更有效率。
    (6)表示层此层的主要功能有内码转换、压缩与解压缩、加密与解密。
    (7) 应用层此层直接提供文件传输、电子邮件、网页浏览等服务。

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  • OSI七层模型——物理层

    千次阅读 2017-04-14 17:19:38
    物理层物理层指OSI参考模型最低层,物理层设备有中继器,集线器,无线AP等

    物理层

    物理层是指OSI参考模型最低层,物理层设备有中继器,集线器,无线AP等。工作在物理层的设备由于性能限制,无法分辨出传输信号中的数据信息,其任务就是为和它互相连接的设备,提供一个传输数据的物理连接,数据流在物理信道上是以信号的方式进行传输的

    [一] 物理层的各种设备

    1. 中继器(RP Repeater)

    中继器
    作用:放大信号,补偿信号衰减,起到扩大网络传输距离的作用

    “继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单最廉价的网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。” —— 百度百科

    2. 集线器(Hub)

    集线器
    作用:相当于多端口的中继器,对接收到的信号进行整形、放大,然后往所有的端口转发

    “首先是Hub只是一个多端口的信号放大设备,工作中当一个端口接收到数据信号时,由于信号在从源端口到Hub的传输过程中已有了衰减,所以Hub便将该信号进行整形放大,使被衰减的信号再生(恢复)到发送时的状态,紧接着转发到其他所有处于工作状态的端口上。从Hub的工作方式可以看出,它在网络中只起到信号放大和重发作用,其目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向传送能力,是—个标准的共享式设备。因此有人称集线器为‘傻Hub’或‘哑Hub’。” —— 百度百科

    3. 无线接入点(Access Point)

    各种无线AP
    简称无线AP,一般作用有两个:

    1、作为无线局域网的中心点,供其它装有无线网卡的计算机通过它接入该无线局域网;

    2、通过对有线局域网络提供长距离无线连接,或对小型无线局域网络提供长距离有线连接,从而达到延伸网络范围的目的

    “无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。” —— 百度百科

    [二] 几种设备的区别

    1. 中继器和集线器的区别

    中继器与集线器的主要区别在于连接设备的线缆的数量。一个中继器通常只有2个端口,而一个集线器通常有4至20个或更多的端口。集线器的功能与中继器很相似,因此被称为多端口中继器。中继器和集线器的作用都是对网络信号进行放大,可以简单的理解为它们将一些机器连接起来并组成一个局域网。

    2. 无线AP和无线路由器的区别

    无线AP的功能是把有线网络转换为无线网络,其搭建的时候最好放到比较高的地方,可以增加覆盖范围,无线AP相当于一个无线交换机,接入在有线交换机或路由器上,接入的无线终端和原来的网络属于同一个子网。无线路由器是一个带路由功能的无线AP,接入在ADSL宽带线路上,通过路由器功能实现自动拨号接入网络,并通过无线功能,建立一个独立的无线家庭组网。

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  • OSI参考模型(七层模型)OSI的概念OSI模型的目的OSI 模型的优点OSI模型分为七层OSI模型的功能应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层OSI模型的详解图 OSI的概念 七层模型,亦称OSI(Open System ...

    OSI的概念

    七层模型,亦称OSI(Open System Interconnection)。参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系,一般称为OSI参考模型或七层模型。
    它是一个七层的、抽象的模型体,不仅包括一系列抽象的术语或概念,也包括具体的协议。

    OSI模型的目的

    规范不同系统的互联标准,使两个不同的系统能够较容易的通信,而不 需要改变底层的硬件或软件的逻辑

    OSI 模型的优点

    • 将网络的通信过程划分为小一些、简单一些的部件,因此有助于各个部件 的开发、设计和故障排除
    • 通过网络组件的标准化,允许多个供应商进行开发
    • 通过定义在模型的每一层实现什么功能,鼓励产业的标准化
    • 允许各种类型的网络硬件和软件相互通信
    • 防止对某一层所做的改动影响到其他的层,这样就有利于开发

    OSI模型分为七层

    OSI把网络按照层次分为七层,由下到上分别为物理层、数据链路层、网 络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

    在这里插入图片描述
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    OSI模型的功能

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    应用层

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    应用层(Application Layer)是OSI参考模型的最高层
    它是计算机用户,以及各种应用程序和网络之间的接口,其功能是直接向用户提供服务,完成用户希望在网络上完成的各种工作。它在其他6层工作的基础上,负责完成网络中应用程序与网络操作系统之间的联系,建立与结束使用者之间的联系,并完成网络用户提出的各种网络服务及应用所需的监督、管理和服务等各种协议。此外,该层还负责协调各个应用程序间的工作。
    应用层为用户提供的服务和协议有
    文件服务、目录服务、文件传输服务(FTP)、远程登录服务(Telnet)、电子邮件服务(E-mail)、打印服务、安全服务、网络管理服务、数据库服务等。上述的各种网络服务由该层的不同应用协议和程序完成,不同的网络操作系统之间在功能、界面、实现技术、对硬件的支持、安全可靠性以及具有的各种应用程序接口等各个方面的差异是很大的。
    应用层的主要功能如下:
    用户接口:应用层是用户与网络,以及应用程序与网络间的直接接口,使得用户能够与网络进行交互式联系。
    实现各种服务:该层具有的各种应用程序可以完成和实现用户请求的各种服务。

    表示层

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    表示层(Presentation Layer)是OSI模型的第六层
    它对来自应用层的命令和数据进行解释,对各种语法赋予相应的含义,并按照一定的格式传送给会话层。其主要功能是“处理用户信息的表示问题,如编码、数据格式转换和加密解密”等。表示层的具体功能如下:
    数据格式处理:协商和建立数据交换的格式,解决各应用程序之间在数据格式表示上的差异。
    数据的编码:
    处理字符集和数字的转换。例如由于用户程序中的数据类型(整型或实型、有符号或无符号等)、用户标识等都可以有不同的表示方式,因此,在设备之间需要具有在不同字符集或格式之间转换的功能。
    压缩和解压缩:为了减少数据的传输量,这一层还负责数据的压缩与恢复。
    数据的加密和解密:可以提高网络的安全性。

    会话层

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    会话层(Session Layer)是OSI模型的第5层:
    是用户应用程序和网络之间的接口,主要任务是:向两个实体的表示层提供建立和使用连接的方法。将不同实体之间的表示层的连接称为会话。因此会话层的任务就是组织和协调两个会话进程之间的通信,并对数据交换进行管理。
    用户可以按照半双工、单工和全双工的方式建立会话。当建立会话时,用户必须提供他们想要连接的远程地址。而这些地址与MAC(介质访问控制子层)地址或网络层的逻辑地址不同,它们是为用户专门设计的,更便于用户记忆。域名(DN)就是一种网络上使用的远程地址例如:www.3721.com就是一个域名。
    会话层的具体功能如下
    会话管理:允许用户在两个实体设备之间建立、维持和终止会话,并支持它们之间的数据交换。例如提供单方向会话或双向同时会话,并管理会话中的发送顺序,以及会话所占用时间的长短。
    会话流量控制:提供会话流量控制和交叉会话功能。
    寻址:使用远程地址建立会话连接。l
    出错控制:从逻辑上讲会话层主要负责数据交换的建立、保持和终止,但实际的工作却是接收来自传输层的数据,并负责纠正错误。会话控制和远程过程调用均属于这一层的功能。但应注意,此层检查的错误不是通信介质的错误,而是磁盘空间、打印机缺纸等类型的高级错误。

    传输层

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    OSI下3层的主要任务是数据通信,上3层的任务是数据处理。而传输层(Transport Layer)是OSI模型的第4层。因此该层是通信子网和资源子网的接口和桥梁,起到承上启下的作用。
    该层的主要任务是
    向用户提供可靠的端到端的差错和流量控制,保证报文的正确传输。传输层的作用是向高层屏蔽下层数据通信的细节,即向用户透明地传送报文。该层常见的协议:TCP/IP中的TCP协议、Novell网络中的SPX协议和微软的NetBIOS/NetBEUI协议。
    传输层提供会话层和网络层之间的传输服务,这种服务从会话层获得数据,并在必要时,对数据进行分割。然后,传输层将数据传递到网络层,并确保数据能正确无误地传送到网络层。因此,传输层负责提供两节点之间数据的可靠传送,当两节点的联系确定之后,传输层则负责监督工作。
    传输层的主要功能如下
    传输连接管理
    提供建立、维护和拆除传输连接的功能。传输层在网络层的基础上为高层提供“面向连接”和“面向无接连”的两种服务。
    处理传输差错
    提供可靠的“面向连接”和不太可靠的“面向无连接”的数据传输服务、差错控制和流量控制。在提供“面向连接”服务时,通过这一层传输的数据将由目标设备确认,如果在指定的时间内未收到确认信息,数据将被重发。
    监控服务质量。

    网络层

    在这里插入图片描述

    网络层(Network Layer)是OSI模型的第三层
    它是OSI参考模型中最复杂的一层,也是通信子网的最高一层。它在下两层的基础上向资源子网提供服务。其主要任务是:通过路由选择算法,为报文或分组通过通信子网选择最适当的路径。该层控制数据链路层与传输层之间的信息转发,建立、维持和终止网络的连接。具体地说,数据链路层的数据在这一层被转换为数据包,然后通过路径选择、分段组合、顺序、进/出路由等控制,将信息从一个网络设备传送到另一个网络设备。
    一般地,数据链路层是解决同一网络内节点之间的通信,而网络层主要解决不同子网间的通信。例如在广域网之间通信时,必然会遇到路由(即两节点间可能有多条路径)选择问题。
    在实现网络层功能时,需要解决的主要问题如下
    寻址
    数据链路层中使用的物理地址(如MAC地址)仅解决网络内部的寻址问题。在不同子网之间通信时,为了识别和找到网络中的设备,每一子网中的设备都会被分配一个唯一的地址。由于各子网使用的物理技术可能不同,因此这个地址应当是逻辑地址(如IP地址)。
    交换
    规定不同的信息交换方式。常见的交换技术有:线路交换技术和存储转发技术,后者又包括报文交换技术和分组交换技术。
    路由算法
    当源节点和目的节点之间存在多条路径时,本层可以根据路由算法,通过网络为数据分组选择最佳路径,并将信息从最合适的路径由发送端传送到接收端。
    连接服务
    与数据链路层流量控制不同的是,前者控制的是网络相邻节点间的流量,后者控制的是从源节点到目的节点间的流量。其目的在于防止阻塞,并进行差错检测。

    数据链路层

    在这里插入图片描述

    数据链路层(Data Link Layer)是OSI模型的第二层
    负责建立和管理节点间的链路。
    该层的主要功能是
    通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为无差错的、能可靠传输数据帧的数据链路。在计算机网络中由于各种干扰的存在,物理链路是不可靠的。因此,这一层的主要功能是在物理层提供的比特流的基础上,通过差错控制、流量控制方法,使有差错的物理线路变为无差错的数据链路,即提供可靠的通过物理介质传输数据的方法。
    该层通常又被分为介质访问控制(MAC)和逻辑链路控制(LLC)两个子层。
    MAC子层的主要任务是解决共享型网络中多用户对信道竞争的问题,完成网络介质的访问控制;
    LLC子层的主要任务是建立和维护网络连接,执行差错校验、流量控制和链路控制。
    数据链路层的具体工作是接收来自物理层的位流形式的数据,并封装成帧,传送到上一层;同样,也将来自上层的数据帧,拆装为位流形式的数据转发到物理层;并且,还负责处理接收端发回的确认帧的信息,以便提供可靠的数据传输。

    物理层

    在这里插入图片描述

    在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第一层。
    物理层的主要功能是
    利用传输介质为数据链路层提供物理连接,实现比特流的透明传输。
    物理层的作用是实现相邻计算机节点之间比特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异。使其上面的数据链路层不必考虑网络的具体传输介质是什么。“透明传送比特流”表示经实际电路传送后的比特流没有发生变化,对传送的比特流来说,这个电路好像是看不见的。

    OSI模型的详解图

    在这里插入图片描述相关链接:https://blog.csdn.net/yaopeng_2005/article/details/7064869?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task

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  •  在OSI参考模型中,从下至上,每一层完成不同的、目标明确的功能。   1、物理层(Physical Layer)   物理层规定了激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上层协议...
  • OSI参考模型中的作用及协议

    千次阅读 2015-07-01 16:17:21
    在OSI参考模型中,从下至上,每一层完成不同的、目标明确的功能。    1、物理层(Physical Layer)    物理层规定了激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上层...
  • 3.OSI的结构4.OSI数据传输图5.OSI结构概述(1)应用(Application Layer)(2)表示(Presentation Layer)(3)会话(Session Layer)(4)传输(Transport Layer)(5)网络(Network Layer)(6)...
  • OSI参考模型功能

    千次阅读 2019-04-03 17:52:04
    前面介绍OSI参考模型分为7层,从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。下面按照由低到高的顺序,具体介绍一下每层的功能。 1.物理层物理层位于OSI模型的最低层,主要功能...
  • OSI(Open System Interconnection) ,OSI参考模型把网络分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。 [color=indigo]物理层(Physical Layer):[/color]传输信息离不开物理介质,如...
  • 【计算机网络基础】OSI参考模型及其各...iso制定标准化OSI之前,对网络体系结构相关的问题进行了充分的讨论,最终提出了作为通信协议设计指标的OSI参考模型,这一模型将通信协议必要的功能分成了7。通过这些
  • OSI参考模型及各功能简述

    千次阅读 2020-03-16 19:37:24
    一、OSI参考模型 开放系统互联(OSI)参考模型是由国际标准化组织(OSI)于1984年提出的分层网络体系饥饿而构模型,目的是支持异构网络系统的互联互通。 分为7 :应用,表示,会话,传输,网络,数据链...
  • 集线器工作于OSI参考模型的第一层物理层。 三、交换机 交换机工作于数据链路层。 四、路由器 路由器工作于OSI参考模型的网络层。路由器通过转发数据包来实现网络互联。 五、调制解调器 调制解调器工作于OSI参考模型...
  • OSI参考模型的七结构

    千次阅读 2018-10-09 17:10:54
    OSI参考模型的七层结构 物理层:主要定义物理设备标准,如网线的接口类型、光纤的接口类型、各种传输介质的传输速率等。它的主要作用是传输比特流(就是由1、0转化为电流强弱来进行传输,到达目的地后转化为1、0,...
  • OSI层模型详解

    万次阅读 多人点赞 2011-12-28 19:43:16
    在OSI层模型中,处于不同的中继系统具有不同的名称。 一个设备工作哪一,关键看它工作时利用哪一的数据头部信息。网桥工作时,是以MAC头部来决定转发端口的,因此显然它是数据链路的设备。 具体说:
  • 因特网5模型及7层OSI参考模型

    千次阅读 2019-12-20 21:01:55
    文章目录因特网5层模型及7层OSI参考模型分层的体系结构:应用层(软件)运输层(软件)网络层(硬件软件混合)链路层(硬件)物理层(硬件)OSI模型表示层会话层封装 因特网5层模型及7层OSI参考模型 因特网,...
  • 详细说明一下,osi模型从第7到第1依次是: 第7 应用OSI中的最高层。为特定类型的网络应用提供了访问OSI环境的手段。应用确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。应用不仅要提供应用进程所需要的...
  • 物理层(Physical Layer)是OSI参考模型的最低层或称为第一层,其功能是终端设备间传输比特流。 物理层并不是物理设备或物理媒介,而是有关物理设备通过物理媒体进行互连的描述和规定。物理层协议定义了通信传输...
  • ISO/OSI参考模型,7网络模型总结

    千次阅读 2018-04-10 14:13:34
    该体系结构标准定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层),即 ISO 开放系统互连参考模型这一框架下进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境的互连...
  • osi参考模型七个层次及功能

    千次阅读 2017-11-15 16:34:40
    OSI参考模型:(Open System Interconnect 开放系统互连参考模型) 1、物理层:  主要功能:利用传输介质为数据链路层提供屋里连接,实现比特流的透明传输。  作用:实现相邻计算机节点之间比特流的...
  • 本博客为个人学习、研究或者欣赏用,如有侵权,请与我联系删除,谢谢 ... 5.OSI结构概述 (1)应用(Application Layer) (2)表示(Presentation Layer) (3)会话(Session Layer)
  • 一.OSI参考模型OSI参考模型是ISO的建议,它是为了使各层上的协议国际标准化而发展起来的。OSI参考模型全称是开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model)。这一参考模型共分为七层:物理层、...
  • 前面介绍计算机网络互联阶段的时候,提到了OSI参考模型。这个模型是由国家标准化组织ISO提出,用于解决网络设备互联的方法。 OSI是OSI/RM 的简称,全称是Open Systems Interconnection Reference Model,意为开放...
  • 描述1.OSI参考模型国际化标准组织(ISO)提出的网络体系结构模型,称为开发系统互联参考模型(OSI/RM),通常简称为OSI参考模型。OSI有七层,自下而上依次为物理层、数据链路层、 网络层、运输层、会话层、表示层、应用层...
  • OSI参考模型

    万次阅读 2019-04-23 13:34:18
    开放系统互联参考模型(Open System Interconnection/Reference Model,OSI/RM) ...开放式互联参考模型分7层,从低到高分别是物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层。 ...
  • 5体系结构是参考 OSI参考模型 与 TCP/IP参考模型 得出的。 一、OSI七模型 OSI七协议模型包括:应用(Application)、表示(Presentation)、会话(Session)、传输(Transport)、网络(Network...
  • OSI 参考模型与TCP/IP 参考模型的比较

    万次阅读 2016-04-29 09:56:07
    OSI 参考模型与TCP/IP 参考模型的比较 ... 本节内容摘至:《全国计算机等级考试三级网络技术教程》,下载地址:... OSI 参考模型与TCP/IP 参考模型的共同之处是它们都采用了层次结构的概念,传输层中两者定义了相似的
  • OSI模型,即开放式通信系统互联参考模型(Open System Interconnection,OSI/RM,Open Systems InterconnectionReference Model),是国际标准化组织(ISO)提出的一个试图使各种计算机世界范围内互连为网络的标准框架,...

空空如也

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在osi参考模型中物理层是指