《计算机网络(第5版)课件》ch3-5ed数据链路层.ppt
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1、课件制作人:谢希仁,计算机网络(第 5 版),第 3 章 数据链路层,课件制作人:谢希仁,第 3 章 数据链路层,3.1 使用点对点信道的数据链路层3.1.1 数据链路和帧3.1.2 三个基本问题3.2 点对点协议 PPP3.2.1 PPP 协议的特点3.2.2 PPP 协议的帧格式3.2.3 PPP 协议的工作状态,课件制作人:谢希仁,第 3 章 数据链路层(续),3.3 使用广播信道的数据链路层 3.3.1 局域网的数据链路层 3.3.2 CSMA/CD 协议3.4 使用广播信道的以太网 3.4.1 使用集线器的星形拓扑 3.4.2 以太网的信道利用率 3.4.3 以太网的 MAC 层,课
2、件制作人:谢希仁,第 3 章 数据链路层(续),3.5 扩展的以太网3.5.1 在物理层扩展以太网3.5.2 在数据链路层扩展以太网3.6 高速以太网 3.6.1 100BASE-T 以太网 3.6.2 吉比特以太网 3.6.3 10 吉比特以太网 3.6.4 使用高速以太网进行宽带接入3.7 其他类型的高速局域网接口,课件制作人:谢希仁,数据链路层,数据链路层使用的信道主要有以下两种类型:点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式,因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多,因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发,课件制作人:谢希
3、仁,数据链路层的简单模型,局域网,广域网,主机 H1,主机 H2,路由器 R1,路由器 R2,路由器 R3,电话网,局域网,主机 H1 向 H2 发送数据,从层次上来看数据的流动,课件制作人:谢希仁,数据链路层的简单模型(续),局域网,广域网,主机 H1,主机 H2,路由器 R1,路由器 R2,路由器 R3,电话网,局域网,主机 H1 向 H2 发送数据,链路层,应用层,运输层,网络层,物理层,链路层,应用层,运输层,网络层,物理层,链路层,网络层,物理层,链路层,网络层,物理层,链路层,网络层,物理层,R1,R2,R3,H1,H2,仅从数据链路层观察帧的流动,课件制作人:谢希仁,3.1 使用
4、点对点信道的数据链路层3.1.1 数据链路和帧,链路(link)是一条无源的点到点的物理线路段,中间没有任何其他的交换结点。一条链路只是一条通路的一个组成部分。数据链路(data link)除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。现在最常用的方法是使用适配器(即网卡)来实现这些协议的硬件和软件。一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。,IP 数据报,1010 0110,帧,取出,数据链路层,网络层,链路,结点 A,结点 B,物理层,数据链路层,结点 A,结点 B,(a),(b),发送,接收,链路,IP 数据报,
5、1010 0110,帧,装入,数据链路层传送的是帧,课件制作人:谢希仁,数据链路层像个数字管道,常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道,而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。早期的数据通信协议曾叫作通信规程(procedure)。因此在数据链路层,规程和协议是同义语。,课件制作人:谢希仁,3.1.2 三个基本问题,(1)封装成帧(2)透明传输(3)差错控制,课件制作人:谢希仁,1.封装成帧,封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。确定帧的界限。首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。,帧结束,帧首部,IP 数据报,帧的数据部分,帧尾部,MT
6、U,数据链路层的帧长,开始发送,帧开始,课件制作人:谢希仁,用控制字符进行帧定界的方法举例,SOH,装在帧中的数据部分,帧,帧开始符,帧结束符,发送在前,EOT,课件制作人:谢希仁,2.透明传输,SOH,EOT,出现了“EOT”,被接收端当作无效帧而丢弃,被接收端误认为是一个帧,数据部分,EOT,完整的帧,发送在前,课件制作人:谢希仁,解决透明传输问题,发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)接收端的数据链路层在将数据送往网络层
7、之前删除插入的转义字符。如果转义字符也出现数据当中,那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个。,课件制作人:谢希仁,SOH,SOH,EOT,SOH,ESC,ESC,EOT,ESC,SOH,ESC,ESC,ESC,SOH,原始数据,EOT,EOT,经过字节填充后发送的数据,字节填充,字节填充,字节填充,字节填充,发送在前,帧开始符,帧结束符,用字节填充法解决透明传输的问题,SOH,课件制作人:谢希仁,3.差错检测,在传输过程中可能会产生比特差错:1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误
8、码率 BER(Bit Error Rate)。误码率与信噪比有很大的关系。为了保证数据传输的可靠性,在计算机网络传输数据时,必须采用各种差错检测措施。,课件制作人:谢希仁,循环冗余检验的原理,在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。在发送端,先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。假设待传送的一组数据 M=101001(现在 k=6)。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。,课件制作人:谢希仁,冗余码的计算,用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算,这相当于在 M 后面添加 n 个 0。得到的(k+n)位的数除以事先选定好的长度为(n
9、+1)位的除数 P,得出商是 Q 而余数是 R,余数 R 比除数 P 少1 位,即 R 是 n 位。,课件制作人:谢希仁,冗余码的计算举例,现在 k=6,M=101001。设 n=3,除数 P=1101,被除数是 2nM=101001000。模 2 运算的结果是:商 Q=110101,余数 R=001。把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是:2nM+R 即:101001001,共(k+n)位。,课件制作人:谢希仁,110101 Q(商)P(除数)1101 101001000 2nM(被除数)1101 1110 1101 0111 0000 1110 1101 011
10、0 0000 1100 1101 001 R(余数),作为 FCS,循环冗余检验的原理说明,课件制作人:谢希仁,帧检验序列 FCS,在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS(Frame Check Sequence)。循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不等同。CRC 是一种常用的检错方法,而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。FCS 可以用 CRC 这种方法得出,但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。,课件制作人:谢希仁,接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验,(1)若得出的余数 R=0,则判定这个帧没有差错,就接受(accept)。(2)若余数 R 0,则判定这个帧有
11、差错,就丢弃。但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。只要经过严格的挑选,并使用位数足够多的除数 P,那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。,课件制作人:谢希仁,应当注意,仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。“无差错接受”是指:“凡是接受的帧(即不包括丢弃的帧),我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。也就是说:“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”(有差错的帧就丢弃而不接受)。要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。,课件制作人:谢希仁,小结,在原始物理传输线路上传
12、输数据信号是有差错的。设计数据链路层的主要目的是将有差错的物理线路进行控制。数据链路控制的主要功能包括以下几个部分:链路管理、帧同步、流量控制、差错控制、帧的透明传输和寻址。设计数据链路层的作用:通过一些数据链路层协议和链路控制规程,在不太可靠的物理链路上实现可靠的数据传输,向网络层提供高质量的服务。数据链路层协议就是为实现数据链路控制功能而制定的规程或协议。,课件制作人:谢希仁,补充,PPPHDLCLAPBLAPDLAPFATM,数据链路层协议,局域网技术,广域网技术,802.3|CSMA/CDToken RingFDDI.PPP,课件制作人:谢希仁,PPP:点到点连接协议(Point-to
13、-Point Protocol,PPP)是一个工业标准协议。因为所有的多协议版本HDSL都是私有的,所以PPP可以在不同的厂商设备间建立一个点到点的连接。PPP协议在数据链路层的数据头部使用了一个网络控制协议字段(Network Control Protocol,NCP)来指定网络层协议。它可以使用身份验证和多链路连接以及能够运行在同步和异步线路上。,课件制作人:谢希仁,同步数据链路控制(SDLC)协议是一种 IBM 数据链路层协议,适用于系统网络体系结构(SNA)。通过同步数据链路控制(SDLC)协议,数据链路层为特定通信网络提供了网络可寻址单元(NAUs:Network Addressab
14、le Units)间的数据差错释放(Error-Free)功能。信息流经过数据链路控制层由上层往下传送至物理控制层。然后通过一些接口传送到通信链路。SDLC 支持各种链路类型和拓朴结构。应用于点对点和多点链接、有界(Bounded)和无界(Unbounded)媒体、半双工(Half-Duplex)和全双工(Full-Duplex)传输方式,以及电路交换网络和分组交换网络。,课件制作人:谢希仁,HDLC:高级数据链路控制(High-Level Data-Link Control,HDLC)派生自同步数据链路控制(Synchronous Data Link Control,SDLC),是IBM创造
15、的一个数据链路连接协议。HDLC是OSI模型数据链路层的协议,和LAPB相比HDLC的开销非常小。HDLC不能在同一线路上封装多种网络层协议。因为HDLC的数据头部没有指定协议的类型,所以每个厂商都用私有的方法来指定网络层协议,这意味着不同厂商之间的私有的HDLC是不能互相通信的。,课件制作人:谢希仁,LAPB:均衡式链路存取规程(Link Access Procedure,Balanced,LAPB),是一个工作在数据链路层的面向连接的协议,被X.25使用。它同样能够提供简单的数据传输连接。因为LAPB有着严格的超时和窗口机制,使得它得开销极其巨大。,课件制作人:谢希仁,LAPD:D通道链路
16、存取规程(Link Access Procedure,D-Channel,LAPD)是ISDN在数据链路层为D通道使用的一个协议。LAPD是从LAPB中派生出来的,它主要用来平衡基本ISDN访问的信号要求。,课件制作人:谢希仁,LAPF,一种 ITU-T 协议,适用于帧中继(Frame Relay)网络;Frame Relay:是在1990年左右出现的一个数据包交换技术,帧中继属于数据链路层和物理层的规范,可以提供高性能。帧中继是X.25的后继技术,帧中继简化了X.25中许多关于校正物理错误的技术。帧中继比point-to-point连接更加有效率,并且速度能够从64Kbps到45Mbps(T
17、3)。帧中继提供了动态带宽分配和拥挤控制特性。,课件制作人:谢希仁,ATM:异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM),能够同时提供语音,影象和数据的传输。ATM使用固定长度53字节的信元(cell)来代替数据包进行数据传输,它也能够使用等时同步时钟(外部同步时钟)来加快传输速度。注意:PPP和ATM能够在一个异步串行连接上使用,而HDLC和Frame Relay则不能。,课件制作人:谢希仁,3.2 点对点协议 PPP 3.2.1 PPP 协议的特点,现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP(Point-to-Point Protocol)。用
18、户使用拨号电话线接入因特网时,一般都是使用 PPP 协议。,课件制作人:谢希仁,用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议,用户,至因特网,已向因特网管理机构申请到一批 IP 地址,ISP,接入网,PPP 协议,课件制作人:谢希仁,1.PPP 协议应满足的需求,简单这是首要的要求封装成帧 透明性 多种网络层协议 多种类型链路 差错检测 检测连接状态 最大传送单元 网络层地址协商 数据压缩协商,课件制作人:谢希仁,2.PPP 协议不需要的功能,纠错 流量控制 序号 多点线路 半双工或单工链路,课件制作人:谢希仁,3.PPP 协议的组成,1992 年制订了 PPP 协议。经过 1993 年和 199
19、4 年的修订,现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准RFC 1661。PPP 协议有三个组成部分 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。链路控制协议 LCP(Link Control Protocol)。网络控制协议 NCP(Network Control Protocol)。,课件制作人:谢希仁,3.2.2 PPP 协议的帧格式,标志字段 F=0 x7E(符号“0 x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110)。地址字段 A 只置为 0 xFF。地址字段实际上并不起作用。控制字段 C 通常置为 0 x03。PPP 是面向字节的,所有的 PPP
20、 帧的长度都是整数字节。,课件制作人:谢希仁,PPP 协议的帧格式,PPP 有一个 2 个字节的协议字段。当协议字段为 0 x0021 时,PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。若为 0 xC021,则信息字段是 PPP 链路控制数据。若为 0 x8021,则表示这是网络控制数据。,IP 数据报,1,2,1,1,字节,1,2,不超过 1500 字节,PPP 帧,先发送,7E,FF,03,F,A,C,FCS,F,7E,协议,信 息 部 分,首部,尾部,课件制作人:谢希仁,透明传输问题,当 PPP 用在同步传输链路时,协议规定采用硬件来完成比特填充(和 HDLC 的做法一样)。当 PPP 用在异步
21、传输时,就使用一种特殊的字符填充法。,课件制作人:谢希仁,字符填充,将信息字段中出现的每一个 0 x7E 字节转变成为 2 字节序列(0 x7D,0 x5E)。若信息字段中出现一个 0 x7D 的字节,则将其转变成为 2 字节序列(0 x7D,0 x5D)。若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符(即数值小于 0 x20 的字符),则在该字符前面要加入一个 0 x7D 字节,同时将该字符的编码加以改变。,课件制作人:谢希仁,零比特填充,PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时,是使用同步传输(一连串的比特连续传送)。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。在发送端,只要发现有
22、 5 个连续 1,则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时,就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除,,0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0,0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0,0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0,信息字段中出现了和标志字段 F 完全一样的 8 比特组合,发送端在 5 个连 1 之后填入 0 比特再发送出去,在接收端把 5 个连 1之后的 0 比特删除,会被误认为是标志字段 F,发送端填入 0 比特,接收端删除填入的 0 比特,零比特填充,课
23、件制作人:谢希仁,不提供使用序号和确认的可靠传输,PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑:在数据链路层出现差错的概率不大时,使用比较简单的 PPP 协议较为合理。在因特网环境下,PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。,课件制作人:谢希仁,3.2.3 PPP 协议的工作状态,当用户拨号接入 ISP 时,路由器的调制解调器对拨号做出确认,并建立一条物理连接。PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组(封装成多个 PPP 帧)。这些分组及其响应选择一些 PPP 参数,和进行网络层
24、配置,NCP 给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址,使 PC 机成为因特网上的一个主机。通信完毕时,NCP 释放网络层连接,收回原来分配出去的 IP 地址。接着,LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。,设备之间无链路,链路静止,链路建立,鉴别,网络层协议,链路打开,链路终止,物理链路,LCP 链路,已鉴别的 LCP 链路,已鉴别的 LCP 链路和 NCP 链路,物理层连接建立,LCP 配置协商,鉴别成功或无需鉴别,NCP 配置协商,链路故障或关闭请求,LCP 链路终止,鉴别失败,LCP 配置协商失败,课件制作人:谢希仁,3.3 使用广播信道的数据链路层3.3.1 局域网
25、的数据链路层,局域网最主要的特点是:网络为一个单位所拥有,且地理范围和站点数目均有限。局域网具有如下的一些主要优点:具有广播功能,从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。便于系统的扩展和逐渐地演变,各设备的位置可灵活调整和改变。提高了系统的可靠性、可用性和残存性。,局域网的拓扑,匹配电阻,集线器,干线耦合器,总线网,星形网,树形网,环形网,课件制作人:谢希仁,媒体共享技术,静态划分信道频分复用时分复用波分复用码分复用 动态媒体接入控制(多点接入)随机接入受控接入,如多点线路探询(polling),或轮询。,课件制作人:谢希仁,以太网的两个标准,DI
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