数据链路层 6学习.pptx
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1、1知识点重点、难点-数据链路层的功能-点对点协议PPP工作机制-以太网工作原理-扩展局域网方法-透明网桥工作原理第1页/共154页2本讲内容及教学目标理解数据链路层的功能。掌握帧、链路等相关概念。掌握帧定界的方法。理解数据链路层的三个基本问题。掌握差错检测CRC的计算方法。理解透明传输问题。掌握PPP协议在数据链路层的工作原理第2页/共154页3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 第3页/共1
2、54页4数据链路层的简单模型局域网局域网广域网广域网主机主机 H1主机主机 H2路由器路由器 R1路由器路由器 R2路由器路由器 R3电话网电话网局域网局域网主机主机 H1 向向 H2 发送数据发送数据链路层链路层应用层应用层运输层运输层网络层网络层物理层物理层链路层链路层应用层应用层运输层运输层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层R1R2R3H1H2从从层次层次上来看数据的流动上来看数据的流动第4页/共154页5数据链路层的简单模型(续)局域网局域网广域网广域网主机主机 H1主机主机 H2路由器路
3、由器 R1路由器路由器 R2路由器路由器 R3电话网电话网局域网局域网主机主机 H1 向向 H2 发送数据发送数据链路层链路层应用层应用层运输层运输层网络层网络层物理层物理层链路层链路层应用层应用层运输层运输层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层链路层链路层网络层网络层物理层物理层R1R2R3H1H2仅从仅从数据链路层数据链路层观察帧的流动观察帧的流动第5页/共154页63.1 使用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
4、部分。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(即现在最常用的方法是使用适配器(即网卡网卡)来实)来实现这些协议的硬件和软件。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。层的功能。第6页/共154页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帧(a)(b)发送帧接收链路IP 数据报1010 0110
5、帧装入数据链路层传送的是帧第7页/共154页8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。结点结点帧帧第8页/共154页9点对点信道的DLL通信时的步骤将网络层的IP数据报封装成帧将帧发送给目的结点的DLL若接收的帧无差错则提出IP数据报上交给网络层,否则丢弃帧第9页/共154页103.1.2 三个基本问题 DLL协议有很多种,但三个基本问题相同(1)封装成帧(2)透明传输(3)差错控制 第10页/共154页111.封装成帧封装成帧(f
6、raming)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。帧结束帧结束帧首部IP 数据报帧的数据部分帧尾部 MTU数据链路层的帧长数据链路层的帧长开始开始发送发送帧开始帧开始第11页/共154页12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帧开始符帧开始符帧结束符帧结束符发送在前发送在前EOT第12页/共154页13帧定界符的作用判定帧是否完整第13页/共154页142.透明传输SOHEOT出现了出现了“EOT”被接收端当作无效帧而丢弃被接收端当作无效帧而丢弃被接收端被接收端误认为是一个帧误认为是一个帧数据
7、部分数据部分EOT完整的帧完整的帧发送发送在前在前第14页/共154页15规定所传输的数据中的任何8比特的组合一定不允许和用作帧定界的控制字符的比特编码一样,比如出现“SOH”和“EOT”第15页/共154页16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
8、除其中前面的一个。第16页/共154页17SOHSOHEOTSOHESCESCEOTESCSOHESCESCESCSOH原始数据原始数据EOTEOT经过字节填充后发送的数据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字节填充字节填充字节填充字节填充发送发送在前在前帧开始符帧开始符帧结束符帧结束符用字节填充法解决透明传输的问题 SOH第17页/共154页183.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码率 BER(Bit Error Rate)。误码率与信噪比有很大的关系。反比为了保证
9、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。第18页/共154页19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。第19页/共154页20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+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
10、,即 R 是 n 位。第20页/共154页21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。第21页/共154页22 110101 Q(商)P(除数)1101 101001000 2nM(被除数)1101 1110 1101 0111 0000 1110 1101 0110 0000 1100 1101 001 R(余数),作为 FCS 循环
11、冗余检验的原理说明 第22页/共154页23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 是一种常用的是一种常用的检错方法检错方法,而,而 FCS 是添加在数据后面的是添加在数据后面的冗余码冗余码。FCS 可以用可以用 CRC 这种方法得出,但这种方法得出,但 CRC 并非用来获得并非用来获得 FCS 的唯一的唯一方法。方法。第23页/共154页24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
12、数 R 0,则判定这个帧有差错,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。第24页/共154页25多项式表示方法P(X)=X3+X2+1表示上面的除数P=1101常用的生成多项式:CRC-16=X16+X15+X2+1 CRC-CCITT=X16+X12+X5+1第25页/共154页26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
13、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。第26页/共154页27改正差错任务由上层协议完成由于现在的通信线路的质量大大提高,引起差错的概率大大降低,因特网广泛使用的DLL协议都不使用确认和重传机制,即不要求DLL向上提供可靠传输的服务,往往由运输层的TCP协议完成,实践证明,可以提高通信效率。第27页/共154页283.2 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 Pro
14、tocol)。用户使用拨号电话线接入因特网时,一般都是使用 PPP 协议。第28页/共154页29用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议 用用户户至因特网至因特网已向因特网管理机构已向因特网管理机构申请到一批申请到一批 IP 地址地址ISP接入网接入网PPP 协议协议第29页/共154页301.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 检错不等于纠错检测连接状态 最大传送单元 网络层地址协商 数据压缩协商 第30页/共154页312.PPP 协议不需要的功能纠错 不可靠传输协议流量控制 TCP负责序号 多点线路 点对点的链路通信半双
15、工或单工链路 全双工链路第31页/共154页323.PPP 协议的组成 1992 年制订了 PPP 协议。经过 1993 年和 1994 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 一个将一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。数据报封装到串行链路的方法。链路控制协议链路控制协议 LCP(Link Control Protocol)。网络控制协议网络控制协议 NCP(Network Control Protocol)。第32页/共154页333.2.2 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
16、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 帧的长度都是整数字节。第33页/共154页34PPP 协议的帧格式PPP 有一个 2 个字节的协议字段。当协议字段为当协议字段为 0 x0021 时,时,PPP 帧的信息字段帧的信息字段就是就是IP 数据报。数据报。若为若为 0 xC021,则信息字段是则信息字段是 PPP 链路控制数据。链路控制数据。若为若为 0 x8021,则表示这是网络控制数据。,则表示这是网络控制数据。IP 数据报1211字节字
17、节12不超过不超过 1500 字节字节PPP 帧帧先发送先发送7EFF03FACFCSF7E协议协议信信 息息 部部 分分首部首部尾部尾部第34页/共154页35思考题如果PPP帧的信息部分是IP数据报,请问该PPP帧的有效数据率最多为多少?1500/(1500+5+3)*100%=99.5%第35页/共154页36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 用在异步传输时,就使用一种特殊的字节填充法。第36页/共154页37字节填充 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 x5
18、E)。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。第37页/共154页38例若信息字段中出现了ASCII码的控制字符0X03,转变为2字节序列(0X7D,0X23)第38页/共154页39零比特填充 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 5 个连续 1,则立即填入一个 0。
19、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,第39页/共154页0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 00 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 00 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 比特零比特填充零比特填充第40页/共154页41 不提
20、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:在数据链路层在数据链路层出现差错的概率不大出现差错的概率不大时,使用比较简单的时,使用比较简单的 PPP 协议较为合协议较为合理。理。在因特网环境下,在因特网环境下,PPP 的信息字段放入的数据是的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据报。数据链路层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。帧检验序列帧检验序列 FCS 字段字段可保证无差错接受。可保证无差错接受。第41页/共154页42 3.2.3 PPP 协议的工作状态 当用户拨号接入 ISP 时,
21、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。第42页/共154页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物理层连接建立LCP 配置
22、协商配置协商鉴别成功或无需鉴别鉴别成功或无需鉴别NCP 配置协商配置协商链路故障或链路故障或关闭请求关闭请求LCP 链路链路终止终止鉴别失败鉴别失败LCP 配置配置协商失败协商失败第43页/共154页44作业P105,3-01,3-02,3-04,3-05,3-07第44页/共154页45知识回顾数据链路层功能差错控制透明传输帧定界PPP协议第45页/共154页46本讲内容了解局域网的拓扑结构和共享媒体了解适配器的作用理解CSMA/CD协议的工作原理掌握二进制指数类型退避算法了解局域网体系结构理解以太网的信道利用率理解MAC地址掌握以太网的帧格式第46页/共154页473.3 使用广播信道的数
23、据链路层3.3.1 局域网的数据链路层 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:具有广播功能具有广播功能,从一个站点可很方便地访问全网。,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。件和软件资源。便于系统的扩展和逐渐地演变便于系统的扩展和逐渐地演变,各设备的位置可,各设备的位置可灵活调整和改变。灵活调整和改变。提高了提高了系统的可靠性、可用性和残存性系统的可靠性、可用性和残存性。第47页/共154页局域网的拓扑 匹配电阻集线器干线耦合器总线网总线网星
24、形网星形网树形网树形网 环形网环形网指计算机、电缆和网络上其他组件的安排方式或物理布局。第48页/共154页49局域网工作的层次问题局域网工作的层次跨越了数据链路层和物理层,但由于局域网技术中有关数据链路层的内容比较丰富,放在DLL中讨论。局域网工作的主要问题是共享信道,如何使众多用户能够合理而方便地共享通信媒体资源第49页/共154页50媒体共享技术静态划分信道频分复用频分复用FDM时分复用时分复用TDM波分复用波分复用WDM码分复用码分复用 CDM动态媒体接入控制(多点接入)随机接入随机接入,用户随机发送信息。用户随机发送信息。受控接入受控接入,如多点线路探询,如多点线路探询(pollin
25、g),或轮询。,或轮询。第50页/共154页51以太网的两个标准 DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品(以太网)的规约。IEEE 的 802.3 标准。DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别,因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。严格说来,“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网 第51页/共154页52数据链路层的两个子层 为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层:逻辑链路控制逻辑链路控制 LLC(Logical Link Control
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