项目2 小型局域网的组建(OSI)ppt课件.ppt
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1、项目2 小型局域网的组建,了解OSI参考模型的结构及功能,理解TCP/IP协议的体系结构及各层协议的功能,掌握IP地址的表示、分类和子网掩码的作用,相关知识,网络中传输介质,掌握以太网组网技术,熟悉以太网组网设备,会组建小型局域网,实际邮政系统信件发送、接收过程示意图,用户和邮局的约定,用户间约定,邮局与运输部门约定,邮局间约定,不同的网络,其层次数、各层的名字、内容和功能都不尽相同。 在所有的网络中,每一层的目的都是向它的上一层提供一定的服务,而上一层根本不需要知道下一层是如何实现服务的。 实体:每一层中的活动元素,能收发信息的一组软、硬设备。如一个进程、智能输入/输出芯片 系统:有一个或多
2、个实体组成物理上实际存在 对等实体:位于不同系统中同一层次的实体,计算机网络中,正是对等实体利用该层的协议中互相通信。 数据并不是从一台机器的第n层直接传送到另一台机器的第n层,而是每一层都把数据和控制信息交给它的下一层,只到第一层。 第一层下面才接口:相邻层次之间的边界,是传输介质,它进行实际的数据传输。各层交换信息的通道。,网络协议(protocol):为进行网络中数据交换而建立的规则标准或约定. 网络协议的三要素 语义:讲什么(what to do),即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及作出何种应答,协议的语义是指对构成协议的协议元素含义的解释 语法:怎么做(how to do)即确
3、定用户数据与控制信息 的结构和格式。,网络协议的概念,时序(同步):何时做(when to do)时序是指通信中各事件发生的因果关系。或者说时序规定了某个通信事件及其由它而触发的一系列后续事件的执行顺序。,网络协议的概念,分层:为了使复杂问题简单化,采用将复杂问题分解为简单问题的方法,将网络完成的任务分解成一个个小的子任务,然后针对子任务分别制定相应的协议,这种任务分解的方法就叫做分层。,几个重要的概念,注意:网络分层后,各层之间是密切联系的 下层为上层服务 上层的任务必须建立在下层服务的基础之上 层与层之间通过接口通信,几个重要的概念,网络体系结构 :把网络的这种分层结构以及各层协议的集合称
4、为网络体系结构。注意:通信双方必须具有相同的网络体系结构才能进行通信。网络体系结构对网络各层功能的描述是抽象的,完成这些功能需要具体的硬件和软件。一般来说低层协议主要靠硬件,高层协议主要靠软件实现。,几个重要的概念,网络体系结构的提出,计算机网络中采用层次结构,它有以下一些好处: 各层之间相互独立相互依靠的灵活性好,易于实现和维护各层实现技术的改变不影响其他层有利于促进标准化,3.2 开放系统互连参考模型(OSI/RM),3.2.1概述 1. OSI参考模型的提出,网络世界的法律!,OSI参考模型:Open System Interconnect开放系统互连参考模型OSI参考模型是由ISO(国
5、际标准化组织) 1983年定义的,开放系统互连参考模型(OSI/RM),OSI/RM(Open System Interconnection/Reference Model)中的“开放”是表示任何两个遵守OSI/RM的系统标准都可以进行互连,当一个系统能按OSI/RM与另一个系统进行通信时,就称为该系统为开放系统。OSI/RM只给出了一些原则性的说明,它并不是一个具体的网络。它将整个网络的功能划分成7个层次,而且在两个通信实体之间的通信必须遵循这7层结构,2.OSI参考模型的概念,建立七层模型主要是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题。它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来
6、;也使网络的不同功能模块分担起不同的职责。,面向计算机终端和用户这个环节所做的功能:数据处理,面向通信设备、通信介质这个环节所做的功能:数据传输,OSI参考模型,OSI模型每层都有自己的功能集层与层之间相互独立又相互依靠上层依赖于下层,下层为上层提供服务,全部的核心层,起着承上启下的工作,为全部通信过程提供通信质量保证工作,OSI参考模型各层功能,应用层,应用层的作用为应用软件提供接口,使应用程序能够使用网络服务常见的应用层协议http、ftp、smtp、pop3、telnet、dns等,表示层,表示层的功能:用于处理中多个通信系统之间交换信息的表示方式数据的解码和编码 数据的加密和解密 数据
7、的压缩和解压缩 表示层是各节点应用程序、文件传输的翻译官,会话层,允许不同机器上的用户建立会话关系。会话层的作用主要是会话管理、传输同步及数据交换管理等。会话层的责任主要有:对话控制同步,传输层,将从会话层接收数据流分段并重组为数据段Segment,传输层,主要功能:在上一层进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,使传输层以上的各层看不见传输层以下的数据通信细节,传输层以上的各层不再关心信息传输的问题。端到端:是指进行互相通信的两个结点不是直接通过传输介质连接起来的,它们之间有很多交换设备。(点到点),声音信号,电信号,声音信号,电信号,点到点,点到点,点到点,端到端,端到端的传输传输
8、层就是为上三层提供端到端的传输服务,端口一台主机中同时会有多个应用进程进行通信,传输层必须将它们区分开来。因此网络通信的最终地址应不仅包括主机地址,还要包括可描述网络进程的某种标识。这种标识称作传输层服务访问点,即端口。TCP/IP 定义一个16Bit长度的整数作为端口标识,也就是说可定义2e16个端口,其端口号从0到 2e161。,端口号,传输层利用端口号来区分上层的应用协议,传输层的主要功能,分段与重组 服务点编址连接控制 流量控制 差错控制,通过端口到达相应的进程。首部必须包含一地址,叫做端口地址,面向连接、无连接的,如果接收端接收数据的速率小于发送端的速率,产生溢出而无法工作,无丢失、
9、无重复,网络层,负责数据从源端发送到目的端为网络设备提供逻辑地址负责数据传输的寻径和转发,网络层涉及的概念有以下几个:,逻辑地址寻址 数据链路层的物理地址只是解决了在同一个网络内部的寻址问题,如果一个数据包从一个网络跨越到另外一个网络时,就需要使用网络层的逻辑地址。 路由功能 路由选择就是根据一定的原则和算法在传输通路中选出一条通向目的节点的最佳路由。流量控制 在数据链路层中介绍过流量控制,在网络层同样也存在流量控制问题。 拥塞控制 在通信子网中,由于出现过量的数据包而引起网络性能下降的现象称为拥塞。,网络层的主要任务,逻辑地址 路由选择,传输层和网络层 传输层:将报文进行端到端的传输 网络层
10、:确保每一个分组能够从它的源地址到目 的地址,数据链路层,数据链路层OSI/RM的第2层,它通过物理层提供的比特流服务,在相邻节点之间建立链路,传送以帧(Frame)为单位的数据信息,并且对传输中可能出现的差错进行检错和纠错,向网络层提供无差错的透明传输。,单位:字节,Ethernet II的帧格式,MAC地址由48bit构成,采用12位16进制数表示,帧 :一种用来移动数据的结构包,数据链路层涉及到的具体内容有以下几点:,1.成帧数据链路层要将网络层的数据分成可以管理和控制的数据单元,称其为帧。2.物理地址寻址 数据帧在不同的网络中传输时,需要标识出发送数据帧和接收数据帧的节点。 3.流量控
11、制 数据链路层对发送数据帧的速率必须进行控制,如果发送的数据帧太多,就会使目的节点来不及处理而造成数据丢失。,数据链路层涉及到的具体内容有以下几点:,4.差错控制 为了保证物理层传输数据的可靠性,数据链路层需要在数据帧中使用一些控制方法,检测出错或重复的数据帧,并对错误的帧进行纠错或重发。 5.接入控制 当两个或者更多的节点共享通信链路时,由数据链路层确定在某一时间内该由哪一个节点发送数据,接入控制技术也称为媒体访问控制技术。 数据链路层分两个子层:逻辑链路控制层:LLC Logical Link Control 负责对各种网络协议进行封装介质访问控制层:MAC Media Access Co
12、ntrol,IEEE 802参考模型,IEEE 802.3以太网标准,MAC层管理网络设备的物理地址,物理地址也被称作MAC地址。LLC层主要负责对各种网络协议进行封装,使得协议能在物理线路上传输。LLC帧在传输不同网络协议的时候是需要SAP(service access point,服务访问点)来区分。,物理层,物理层是OSI/RM的最低层,物理层任务是透明地传送二进制比特流,即经过实际电路传送后的比特流没有变化。物理层并不是指物理传输介质,它是介于数据链路层和物理传输介质之间的一层,起着数据链路层到物理传输介质之间的逻辑接口的作用。,物理层所涉及的内容,物理层关心的是以下的一些内容:接口和
13、媒体的物理特性位的表示传输速率位的同步线路配置:设备与媒体的连接。物理拓扑:设备是如何连接到网络上的,星状拓扑、环状拓扑、总线拓扑等等。传输模式:单工、半双工或全双工。,允许接入网络资源,应用层,表示层,会话层,传输层,网络层,数据链路层,物理层,建立、管理和终止会话,将分组从源端传送到目的端;提供网络互联,在媒体上传输比特;提供机械的和电气的规约,对数据进行转换、加密和压缩,提供可靠的进程到进程的报文传输和差错恢复,将比特组装成帧;提供节点到节点方式的传输,各层间的联系,传输层,数据链路层,物理层,网络层,数据,数据,传输层报头,数据,网络层报头,数据,数据链路层报头,01011101010
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