精选-CCNA-OSI七层参考模型概述
总结osi七层参考模型各层的功能和特点doc

总结osi七层参考模型各层的功能和特点docOSI七层参考模型是一种计算机网络协议,它用于将网络通信分成七个层次。
每个层次都有其特定的功能,在网络通信过程中扮演不同的角色。
1.物理层(Physical Layer):物理层是网络通信中基础性的层次,其主要功能是通过物理介质传输数据。
在网络通信中,物理层可以处理传输介质的特性,包括电压、传输速率、光信号等等,以及数据传输前后的物理连接和拆卸。
物理层所使用的协议和标准主要涉及到以太网、无线电、红外等等。
2. 数据链路层(Data Link Layer):数据链路层主要负责传输数据的可靠性和正确性。
它将原始数据转换为数据帧,并进行差错校验、流量控制和路由管理。
其主要功能是将传输介质的物理性质抽象为统一的逻辑。
数据链路层的协议包括了以太网、令牌环、帧中继等等。
3. 网络层(Network Layer):网络层主要负责数据的路由和转发,它将数据从通信协议的内部来源传输到目标地址。
网络层主要通过IP地址和MAC地址来确定数据包的路径和传输方式。
网络层协议包括了IP、ICMP、IGMP等等。
传输层主要负责电脑之间传输数据。
它在端到端通信时,确保数据传输的可靠性、完整性和正确性。
此外,传输层还负责流量控制、错误纠正和数据复制的功能。
传输层协议包括了TCP、UDP等等。
会话层提供了一系列数据传输的控制和管理。
其主要功能是创建、管理和维护电脑之间的会话和连接状态。
在会话过程中,会话层可以控制数据流的方向、数据分组的大小以及协调多个线程之间数据的交换。
会话层协议包括了NFS、SQL等等。
表示层负责数据表示和编码。
它将数据转换为可读的格式,并将其编码为特定的协议,以在不同计算机之间传输。
表示层还负责加密和解密数据,并通过压缩和解压缩技术来减少网络流量。
表示层协议包括了JPEG、MPEG等等。
应用层是最高级别的层次,其主要功能是提供电脑之间应用程序的交互。
应用层主要提供了可视化的用户界面和输入输出设备,允许用户和应用程序之间进行交互操作。
OSI网络结构的七层模型

OSI网络结构的七层模型OSI(开放系统互连)网络结构是由国际标准化组织提出的一个理论模型,用于描述计算机网络中通信协议的层次结构。
它将网络通信分为七个不同的层次,每个层次具有不同的功能和责任。
以下是对每个层次的详细解释。
第一层:物理层(Physical Layer)物理层是OSI模型的最低层,负责传输原始的二进制数据,通过物理介质来传输比特流。
它定义了电气、机械和功能接口标准,包括电压等级、物理连接、物理拓扑和物理设备的规范。
第二层:数据链路层(Data Link Layer)数据链路层主要负责将物理层提供的比特流划分成数据帧,并在相邻节点之间进行可靠的传递。
它提供错误检测和纠正机制,确保数据的可靠传输。
此外,它还处理访问控制,协调多个设备访问共享媒体,并处理成帧、透明传输以及流量控制等任务。
第三层:网络层(Network Layer)网络层主要负责在不同网络之间提供转发和路由功能,使数据能够通过多个网络节点传输到目标地址。
它定义了一些协议,如IP(Internet协议),用于将数据分组分发到合适的路径,并实现包括拥塞控制、差错控制以及路由选择等功能。
第四层:传输层(Transport Layer)传输层主要负责为进程之间提供端到端的通信服务。
它通过端口号标识主机上运行的不同应用程序,并负责将数据流分成合适的大小块,并在不同主机之间的进程之间进行可靠传输。
第五层:会话层(Session Layer)会话层负责建立、管理和终止会话,使不同主机上的应用程序能够进行通信和交流。
它提供了对话控制,允许应用程序在两个节点之间建立会话,并提供同步点和重启功能以实现数据的可靠传输。
第六层:表示层(Presentation Layer)表示层主要负责处理数据在不同主机之间的转换和编码。
它负责数据的格式化、编码和解码,以便不同系统能够正确地解释和理解数据。
第七层:应用层(Application Layer)应用层是OSI模型的顶层,为最终用户提供了网络服务。
osi模型的七个层次

osi模型的七个层次
osi模型的七个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
开放式系统互联通信参考模型(简称OSI模型)是一种概念模型,由国际标准化组织提出,一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架,定义于ISO/IEC 7498-1。
OSI模型简介
一、模型定义开放式系统互联通信参考模型(英语:Open System Interconnection Reference Model,缩写为OSI),简称为OSI模型(OSI model),一种概念模型,由国际标准化组织提出,一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架。
定义于ISO/IEC 7498-1。
二、层次划分根据建议X.200,OSI将计算机网络体系结构划
分为以下七层,标有1~7,第1层在底部。
这七层分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
1、物理层: 将数据转换为可通过物理介质传送的电子信号相当于邮局中的搬运工人。
2、数据链路层: 决定访问网络介质的方式。
3、网络层: 使用权数据路由经过大型网络相当于邮局中的排序工人。
4、传输层: 提供终端到终端的可靠连接相当于公司中跑邮局的送信职员。
5、会话层: 允许用户使用简单易记的名称建立连接相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书。
6、表示层: 协商数据交换格式相当公司中简报老板、替老板写信的助理。
7、应用层: 用户的应用程序和网络之间的接口。
网络OSI七层参考模型

网络OSI七层参考模型一、OSI参考模型在整个参考模型中,下层是为上层提供服务。
二、TCP/IP常见的协议(一)应用层为应用软件提供接口,使应用程序能够使用网络服务,应用层协议指定相应的传输层协议,以及传输层所使用的端口等。
应用层的PDU被称为Data(数据)。
Telnet:端口号23,使用传输层TCP协议,远程接入协议,提供远程管理服务,通过Telent客户端程序连接到服务器,用户在客户端中输入命令,这些命令在服务器端运行。
FTP:端口号20、21,使用传输层TCP协议,文件传输协议,主要用于文件的下载和上传,采用C/S((主机/服务器)结构。
TFTP:端口号69,使用传输层UDP协议,简单的文件传输协议SNMP:网络管理协议,一般用在管理平台,可将交换机、路由器等一些设备信息上传到网管平台HTTP:端口号80,使用传输层TCP协议,超文本传输协议,提供浏览网页服务。
SMTP:端口号25,使用传输层TCP协议,邮件传输协议DNS:域名解析协议,将域名翻译成IP地址进行访问网址DHCP:动态主机配置协议,自动匹配IP地址(二)传输层传输层协议接受来自应用层协议的数据,封装上相应的传输层头部,帮助其建立端到端的连接。
端口号的取值范围:0-655350-1023:知名端口号,发送过程中会在发送端随机匹配一个端口号,并且是在1023之外未使用的。
传输层的PDU被称为Segment(段)1.TCP一种面向连接的、可靠的传输层通信协议。
在传输前先建立连接,之后才可以传输,传多少接收多少,丢包之后重传确保全部收到。
使用场景在文件传输或者文档传输中使用。
(1)TCP的建立-三次握手A.主机1向主机2进行syn(查询B.主机2向主机1进行syn查询,ACK确定C.主机1进行ACK确定----------TCP连接建立--------------(2)TCP四次挥手A.主机1向主机2发送FIN请求断开连接B.主机2向主机1发送ACK确认C.主机2向主机1发送FIN请求断开连接D.主机1向主机2发送ACK确认----------TCP连接断开--------------(3)TCP序列号与确认序列号序列号:对包进行排序,根据序列号确认序列号:对收到的包进行确认A.主机1向主机2发送3000的数据包,最大数值需要1500包,进行分段传输,0-1499,1500-2999B.主机2收到包后向主机1进行发送确认序列号,未收到或者丢包,主机2会向主机1再次发送所丢失的包进行重传。
OSI七层模型详解

OSI七层模型由低到高谈到网络不能不谈OSI参考模型,OSI参考模型(OSI/RM)的全称是开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model> OSI/RM),它是由国际标准化组织ISO提出的一个网络系统互连模型。
虽然0SI参考模型的实际应用意义不是很大,但其的确对丁•理解网络协议内部的运作很有帮助,也为我们学习网络协议提供了一个很好的参考 ....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。
该层为上层协议提供了一个传输数据的物理媒体。
只是说明标准在这一层,数据的单位称为比特(bit)。
属丁物理层定义的典型规范代表包括:EIA/TIA RS-232. EIA/TIA RS-449、V. 35、RJ-45、 fddi令牌环网等。
第一层:物理层数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。
该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。
在这一层,数据的单位称为帧(frame)。
数据链路层协议的代表包括:ARP、RARP、SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等。
第二层:数据链路层 802.2、802. 3ATM. HDLC、FRAME RELAY网络层负责对子网间的数据包进行路由选择。
网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能。
在这一层,数据的单位称为数据包(packet)。
网络层协议的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。
第三层:网络层 IP、IPX、APPLETALK. ICMP传输层是第一个端到端,即主机到主机的层次。
传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。
此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。
在这一层,数据的单位称为数据段(segment)。
传输层协议的代表包括:TCP、UDP、SPX等。
第四层:传输层TCP、UDP、SPX会话层管理主机之间的会话进程,即负责建立、管理、终止进程之间的会话。
OSI模型七个层的作用及工作原理

OSI模型七个层的作用及工作原理OSI模型是计算机网络体系结构的理论模型,它将计算机网络分为七个不同的层次。
每一层都有自己的具体功能和任务,通过分层设计,可以清晰地描述计算机网络的工作原理与功能,并且每一层都可以独立地进行修改和更新。
下面将详细介绍OSI模型的七个层及它们的作用和工作原理。
1. 物理层(Physical Layer)物理层是OSI模型的最底层,它负责将原始的比特流发送到物理媒介上,管理数据的物理传输。
物理层的主要功能包括:数据的电子和光学传输、输入/输出端口的连接和控制、线缆和连接器的规范等。
物理层常见的媒介有双绞线、光纤和无线电波。
2. 数据链路层(Data Link Layer)数据链路层位于物理层之上,它负责在直接相连的两个节点之间传输数据。
数据链路层的主要功能是将不可靠的物理连接转化为可靠的数据传输,并进行流量控制和差错检测。
数据链路层通过将数据分成帧来传输,并在每一帧中添加必要的控制信息来保证通信的可靠和准确。
3. 网络层(Network Layer)网络层位于数据链路层之上,它负责将数据从源主机传输到目标主机。
网络层的主要功能是实现数据的路由选择和转发,在不同的网络之间选择最优路径,并通过IP地址进行端到端的数据传输。
网络层使用IP协议来进行数据分组和路由选择。
4. 传输层(Transport Layer)传输层位于网络层之上,它通过提供端到端的可靠数据传输来实现进程之间的通信。
传输层的主要功能是将应用层的数据分割成更小的数据块,并负责数据的传输和错误检测。
常见的传输层协议包括传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。
5. 会话层(Session Layer)会话层位于传输层之上,它负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。
会话层的主要功能是为应用程序之间提供会话控制和同步服务,包括会话的建立、终止和管理、数据传输的同步和复位操作等。
会话层通过会话协议来实现会话的管理。
osi七层模型的定义和各层功能
OSI七层模型的定义和各层功能随着网络技术的不断发展,我们的生活已经离不开网络了。
而OSI七层模型是计算机网络体系结构的实质标准,它将计算机网络协议的通信功能分为七层,每一层都有着独特的功能和作用。
下面,我将以此为主题,深入探讨OSI七层模型的定义和各层功能。
1. 第一层:物理层在OSI七层模型中,物理层是最底层的一层,它主要负责传输比特流(Bit Flow)。
物理层的功能包括数据传输方式、电压标准、传输介质等。
如果物理层存在问题,整个网络都无法正常工作。
2. 第二层:数据链路层数据链路层负责对物理层传输的数据进行拆分,然后以帧的形式传输。
它的功能包括数据帧的封装、透明传输、差错检测和纠正等。
数据链路层是网络通信的基础,能够确保数据的可靠传输。
3. 第三层:网络层网络层的主要功能是为数据包选择合适的路由和进行转发。
它负责处理数据包的分组、寻址、路由选择和逻辑传输等。
网络层的存在让不同的网络之间能够互联互通,实现数据的全球传输。
4. 第四层:传输层传输层的功能是在网络中为两个端系统之间的数据传输提供可靠的连接。
它通过TCP、UDP等协议实现数据的可靠传输、分节与重组、流量控制、差错检测和纠正等。
5. 第五层:会话层会话层负责建立、管理和结束会话。
它的功能包括让在网络中的不同应用之间建立会话、同步数据传输和管理数据交换等。
6. 第六层:表示层表示层的作用是把数据转换成能被接收方识别的格式,然后进行数据的加密、压缩和解压缩等。
7. 第七层:应用层应用层是OSI模型中的最顶层,它为用户提供网络服务,包括文件传输、电流信箱、文件共享等。
应用层是用户与网络的接口,用户的各种应用软件通过应用层与网络进行通信。
OSI七层模型是计算机网络体系结构的基本标准,它将通信协议的功能划分为七层以便管理和开发。
每一层都有独特的功能和作用,共同构成了完整的网络通信体系。
只有了解并理解这些层次的功能,我们才能更好地利用网络资源,提高网络效率。
osi七层结构模型及功能
OSI七层结构模型是一个抽象的概念模型,用于描述计算机网络中数据通信的不同层次和功能。
每个层都有特定的功能和协议,下面是每个层的功能和协议的简要描述:
1.物理层:负责将比特流转换为适合在物理媒介上传输的信号,例如电缆、光纤或无线电波。
物理层的协议包括:物理层协议、数据链路层协议。
2.数据链路层:负责将比特流组装成帧,并检测和纠正传输中的错误。
数据链路层的协议包括:逻辑链路控制和介质访问控制。
3.网络层:负责将数据包从源主机传输到目标主机,并在不同的网络之间进行路由选择。
网络层的协议包括:IP协议和ICMP协议。
4.传输层:负责提供端到端的数据传输服务,并确保数据的可靠性和完整性。
传输层的协议包括:传输控制协议和用户数据报协议。
5.会话层:负责管理不同主机之间的会话,并提供同步和恢复机制。
会话层的协议包括:会话层协议和远程过程调用协议。
6.表示层:负责数据的格式转换和数据加密解密。
表示层的协议包括:文件传输协议和安全套接层协议。
7.应用层:负责提供各种应用程序和网络服务,例如电子邮件、Web浏览器和FTP 客户端。
应用层的协议包括:电子邮件协议和HTTP协议。
OSI模型解析
OSI模型解析OSI模型是计算机网络体系结构中的重要概念,它将网络通信的过程划分为七个不同的层次。
每一层都有自己的功能和任务,共同协作完成数据传输。
本文将对OSI模型进行详细解析,深入探究每一层的作用和相互关系。
第一层 - 物理层物理层是OSI模型的最底层,主要负责将数据转换为传输所需的电信号,并通过物理媒介进行传输。
它关注的是数据的传输单位是比特(bit),包括传输介质、电缆规范、编码方式等。
物理层主要作用是确保数据的可靠传输,例如通过传输介质的选择和电平控制来实现数据的传输。
第二层 - 数据链路层数据链路层负责在直连的节点之间提供可靠的数据传输。
它将原始数据分割成数据帧,并通过物理层提供的物理媒介进行传输。
数据链路层有两个子层,即逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层。
LLC子层主要处理数据帧的逻辑连接控制,而MAC 子层则处理数据的访问控制和媒介争用的问题。
第三层 - 网络层网络层是OSI模型的第三层,主要负责数据包的路由和转发。
它将数据分割成较小的数据包,并通过路由器进行传输。
网络层的主要功能是将数据从源节点发送到目标节点,通过确定最佳路径和设置优先级来实现数据的高效传输。
此外,网络层还处理数据包的片段、拥塞控制等问题。
第四层 - 传输层传输层负责提供端到端的数据传输服务。
它通过端口号来标识不同的应用程序,并通过传输协议(如TCP和UDP)来实现数据的可靠传输。
传输层提供了数据的分段、重组、流量控制和错误恢复等功能,确保数据的完整性和可靠性。
第五层 - 会话层会话层负责在不同计算机之间建立、管理和终止会话。
它通过提供会话控制机制和同步功能来实现进程之间的通信。
会话层允许应用程序在不同计算机之间建立连接,并提供同步点以确保数据的顺序和完整性。
第六层 - 表示层表示层负责对数据进行编码和解码,以确保不同系统之间的数据交换的兼容性。
它处理数据的格式转换、数据加密和解密、数据压缩和解压缩等任务。
2023年ccna学习指南
2.2.VLAN管理与故障排除:案例与实践
VLAN的管理和故障排除:介绍如何进行VLAN的管理和故障排除,包括VLAN的添加、删除和修改,VLAN之 间的通信与隔离设置,以及常见的故障排除技巧和方法。同时,提供实际案例和解决方案,帮助学习者更好地理 解和应用VLAN的管理和故障处理技巧。
网络知识
技能 网络学习 指南
职业发展
网络协议
01 OSI参考模型
OSI(Open Systems Interconnection)参考模型 是网络协议的标准体系,将网络通信过程划分为七 个层次,包括物理层、数据链路层、网络层、传输 层、会话层、表示层和应用层。
02 TCP/IP协议族
TCP/IP协议族是当前互联网最常用的协议族,由 TCP协议和IP协议以及其他相关协议组成。 TCP(Transmission Control Protocol)协议提供 可靠的、面向连接的通信,确保数据传输的完整性 和顺序性。
TCP/IP协议是互联网的基础协 议,支持全球范围的数据传输和 通信。 各种应用协议都是基于TCP/IP 协议开发,并在互联网上广泛应 用。
网络地址与子网划分
1.网络地址的概念和作用
IP地址的分类和划分
2.子网划分的目的和步骤
VLAN配置与管理
1.1.VLAN配置方法:端口配置、Trunk口配置和VLAN 接口配置
CCNA学习指南
CCNA Learning Guide
kitty 2023/8/17
目录
01
网络基础知识
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双绞线实现直通式与交叉
当一个端口有X时使用直通线缆
1x 2x 3x 4x
当两边的端口都有X时使用交叉线缆
1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x
线缆的连接
▪ EIA/TIA 568A和568B
▪ 线缆的连接
标管准脚网号 线 用途
1
发送 +
交叉2网线发送 -
全反3线 接收 +
4
不被使用
颜色 白色和绿色 绿色 白色和橘黄色
例如:文件传输或电子邮件服务模块的设计, 不必关心底层通信线路是光纤还是双绞线
OSI 协议模型
通信
协议 通信的双方需要“讲”相同的语言
❖ OSI(Open System Internetwork) 网络通信的过程是很开复放杂的,通为信了系降统低互复联杂参性考模型
协议 分层
1984年,ISO组织发布了OSI参考模型
集线器(HUB)工作在物理层
物理层
A
B
C
D
• 所有的设备在同一个冲突域中 • 所有的设备在同一个广播域中 • 设备共享相同的带宽
Hubs:一个冲突域
• 节点越多意味着冲突越多 • CSMA/CD 被使用用来避免冲
突
以太网采用CSMA/CD
▪ CSMA/CD—带冲突检测的载波监听多路访问 ▪ 以太网采用CSMA/CD避免信号的冲突 ▪ 工作原理
OSI7层 模型
邮局实例
写信人 邮局 运输部门
甲地
收信人 邮局
乙地
邮局实例
▪ 邮局对于写信人来说是下层 ▪ 运输部门是邮局的下层
--下层为上层提供服务 ▪ 写信人与收信人之间使用相同的语言 ▪ 邮局之间的约定
--同层次之间使用相同的协议
服务与服务访问点
▪ 服务
是网络中各层向其相邻上层提供的一组操作
▪ EIA/TIA-568——“商用建筑物电信布线标 准”
▪ Cat 5:
适用于100Mbps的100Base-TX和 100Base-T4 支持高达100MHz的数据通信 传输频率为100MHz 用于语音传输和最高传输速率为1000Mbps 的数据传输 主要用于100base-T和10base-T网络。 Cat 5e:超五类双绞线
最大传输距 速率 离(m) (Mb/s)
100
10
100
100
100
1000
5000
1000
550
1000
UTP设备
1 8
The RJ-45 Connector
Wire Pair T is Tip Pin R is Ring
1 Pair 3 T2 2 Pair 3 R2 3 Pair 2 T3 4 Pair 1 R1 5 Pair 1 T1 6 Pair 2 R3 7 Pair 4 T4 8 Pair 4 R4
协议分层
▪ 网络通信的过程很复杂
数据以电子信号的形式穿越介质到达正确的计算机,然后转换成 最初的形式,以便接收者能够阅读 为了降低网络设计的复杂性,将协议进行了分层设计
协议分层
▪ 分层设计的意义
用户服务层的模块设计可相对独立于具体的通信线路和通信硬件 接口的差别 而通信服务层的模块设计又可相对独立于具体用户应用要求的不 同
Hub/Switch
Pin Label 1 RD+ 2 RD3 TD+ 4 NC 5 NC 6 TD7 NC 8 NC
8 1
8
1
8
1 8
1
br w g w b w o w br b g o
bwr w w wb o g g br o b
一部分的线缆是交叉的
线缆的连接
▪ 标准网线的线序 ▪ 交叉网线的线序 ▪ 制作过程
▪ 物理层是OSI的最底层 ▪ 物理层为数据传输提供可靠环境
物理层是网络的基础, 正如同公路是汽车通 行的基础一样
物理层的功能
规定 • 介质类型 • 连接类型 • 信号类型
物理介质 802.3
物理层: Ethernet/802.3
集线器 主机
10Base2—细以太网 10Base5—粗以太网
主机
▪ Cat 6:
传输频率为200MHz
Cat 5e UTP Cat 5e STP
六类布线系统
▪ 六类系统向下兼容三类、五类、超五类布线产品,同时满足混合使用的 要求
▪ 六类提供2倍于超五类的带宽 ▪ 改善了在串扰以及回波损耗方面的性能 ▪ 6类线与5类和超5类标准存在许多不同之处:
最高工作带宽200MHz 按照250MHz下检测进行设计 可作为UTP和STP的解决方案 包括超5类的所有测试,
计算机网络的功能
▪ 数据通信
Data
什么是协议
▪ 什么是协议?
为了使数据可以在网络上从源传递到目的地,网络上所有设备需要 “讲”相同的“语言” 描述网络通信中“语言”规范的一组规则就是协议
@#&$ 例如:两个人交谈,必须使用相同的语
%……
言,如果你说汉语,他说阿拉伯语……
▪ 数据通信协议的定义
决定数据的格式和传输的一组规则或者一组惯例
网络层
提供逻辑地址,供路由器用来确定路径
• 将比特组合成字节,再将字节组合成帧
数据链路层
• •
使用MAC地址来访问介质 检测(但不更正)差错
物理层
• 在设备之间传输比特流 • 规定电平、线速和电缆针脚
举例
TCP UDP SPX
IP IPX
802.3 / 802.2 HDLC
EIA/TIA-232 V.35
1
4
并加入新的参量
以太网标准中的线缆规范
以太网标准10Base源自T 100Base-TX 1000Base-T 1000Base-LX 1000Base-SX
传输介质
2对三类或以上UTP 2对五类UTP或以上 4对五类UTP或以上
光缆 多模光缆
拓扑
星形 星形 星形 星形 星形
接口
RJ-45 RJ-45 RJ-45 SC① SC①
高层数据
Hello
TCP/UDP头 Hello
IP包头 TCP/UDP头 Hello LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello MAC子层 LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello FCS
应用层
表示层
PDU
会话层
传输层
段
网络层
报文
LLC子层
帧
数据链路层
MAC子层
物理层
比特
数据的封装与解封装过程
高层数据
Hello
TCP/UDP头 Hello
IP包头 TCP/UDP头 Hello LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello MAC子层 LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello FCS
应用层
表示层
PDU
会话层
传输层
段
网络层
报文
LLC子层
帧
数据链路层
MAC子层
物理层
比特
物理层-网络的基础
发送前先监听信道是否空闲, 若空闲则立即发送数据。 在发送时,边发边继续监听 若监听到冲突,则立即停止 发送 等待一段随机时间(称为退 避)以后,再重新尝试
网络设备划分的域
Hub
Bridge
Switch
Router
Collision Domains:
1
4
4
4
Broadcast Domains:
1
1
应用层的功能
应用层
表示层
会话层
传输层 网络层 数据链路层 物理层
用户接口
• 如何表示数据 • 特殊处理,如加密
将不同应用程序的数据分 开
举例
Telnet FTP
ASCII EBCDIC JPEG
操作系统/ 应用程序访问调度
数据的封装与解封装过程
Hello! Internet
数据的封装与解封装过程
蓝色直通
5
不被使用
白色和蓝色
6
接收 - 交叉 橘黄色
7
不被使用
白色和棕色
8
不被使用
棕色
T568A标准中RJ-45连接器 的管脚号和颜色编码
交叉 直通/交叉
直通
直通 交叉
交叉
实现控制线连接
Device with console
电脑需要一个RJ - 45的DB - 9或RJ - 45对的DB - 25适配器 COM端口设置为9600点, 8个数据位,无奇偶校验, 1停止位,无 流量控制 提供带控制台的访问 AUX交换机端口可用于调制解调器连接控制台
▪ 服务访问点(SAP)
N+1层实体是通过N层的SAP来使用N层所提供的服务 SAP相当于相邻层之间的接口
OSI的七层框架
6 接口
应用层
5 接口
表示层
4 接口
会话层
3 接口
传输层
网络层
2 接口
数据链路层
1 接口
物理层
层
主机A
应用层协议 表示层协议 会话层协议 传输层协议 网络层协议 数据链路层协议 物理层协议
高层数据
Hello
TCP/UDP头 Hello
IP包头 TCP/UDP头 Hello LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello MAC子层 LLC子层 IP包头 TCP/UDP头 Hello FCS
应用层
表示层
PDU
会话层
传输层
段
网络层
报文
LLC子层
帧
数据链路层
MAC子层
物理层
比特