① 局域网中的网络层功能是什么
局域网是一个通信网,只涉及到相当于OSI/RM通信子网的功能。由于内部大多采用共享信道的技术,所以局域网通常不单独设立网络层。局域网的高层功能由具体的局域网操作系统来实现。
IEEE 802标准的局域网参考模型与OSI/RM的对应关系,该模型包括了OSI/RM最低两层(物理层和链路层)的功能,也包括网间互连的高层功能和管理功能。从图中可见,OSI/RM的数据链路层功能,在局域网参考模型中被分成媒体访问控制MAC(Medium Access Control)和逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)两个子层。
在OSI/RM中,物理层、数据链路层和网络层使计算机网络具有报文分组转接的功能。对于局域网来说,物理层是必需的,它负责体现机械、电气和过程方面的特性,以建立、维持和拆除物理链路;数据链路层也是必需的,它负责把不可靠的传输信道转换成可靠的传输信道,传送带有校验的数据帧,采用差错控制和帧确认技术。
但是,局域网中的多个设备一般共享公共传输媒体,在设备之间传输数据时,首先要解决由哪些设备占有媒体的问题。所以局域网的数据链路层必须设置媒体访问控制功能。由于局域网采用的媒体有多种,对应的媒体访问控制方法也有多种,为了使数据帧的传送独立于所采用的物理媒体和媒体访问控制方法,IEEE 802 标准特意把 LLC 独立出来形成一具单独子层,使用权LLC子层与媒体无关,仅让MAC子层依赖于物理媒体和媒体访问控制方法。
由于穿越局域网的链路只有一条,不需要设立路由器选择和流量控制功能,如网络层中的分级寻址、排序、流量控制、差错控制功能都可以放在数据链路层中实现。因此,局域网中可以不单独设置网络层。当局限于一个局域网时,物理层和链路层就能完成报文分组转接的功能。但当涉及网络互连时,报文分组就必须经过多条链路才能到达目的地,此时就必须专门设置一个层次来完成网络层的功能,在职IEEE 802 标准中灾一层被称为网际层。
在参考模型中,每个实体和另一个系统和同等实体按协议进行通信;而一个系统中上下层之间的通信,则通过接口进行,并用服务访问点SAP(Server Access Point) 来定义接口。为了对多个高层实体提供支持,在LLC层的顶部有多个LLC服务访问点(LSAP),为图中的实体A和B提供接口端;在网际层的顶部有多个网间服务访问点(NSAP),为实体C、D和E提供接口端;媒体访问控制服务访问点(MSAP)向LLC实体提供单个接口端。
LLC子层中规定了无确认无连接、有确认无连接和面向连接三种类型的链路服务。无确认城无连接服务是一促数据报服务,信息帧在LLC实体间交换时,无需在同等层实体间事先建立逻辑链路,对这种LLC帧进行确认外,其它类似于无确认无连接服务;面向连接服务提供访问点之间的虚电路服务,在任何住处帧交换前,一对LLC实体之间必须建立逻辑路,在数据传送过程中,信息帧依次发送,并提供差错恢复和流量控制功能。
MAC子层在支持LLC层完成毁灭体访问控制功能时,可以提供多个可供选择的毁灭体访问控制方式。使用MSAP支持LLC子层悍,MAC子层实现帧的寻址和识别。MAC到MAC的操作通过同等层协议来进行MAC还产生帧检验序列和完成帧检验等功能。
② 局域网络标准的体系结构与OSI体系结构的区别是什么
局域网的体系结构与OSI的体系结构有很大的差异。它的体系结构只有OSI的下三层,而没有第四层以上的层次。即使是下三层,也由于局域网是共享广播信道,且产品的种类繁多,涉及到种种媒体访问方法,所以两者存在着明显的差别。
在局域网中,物理层负责物理连接和在媒体上传输比特流,其主要任务是描述传输媒体接口的一些特性。这与OSI参考模型的物理层相同。
但由于局域网可以采用多种传输媒体,各种媒体的差异很大,所以局域网中的物理层的处理过程更复杂。通常,大多数局域网的物理层分为两个子层:一个子层描述与传输媒体有关的物理特性,另一子层描述与传输媒体无关的物理特性。
在局域网中,数据链路层的主要作用是通过一些数据链路层协议,在不太可靠的传输信道上实现可靠的数据传输,负责帧的传送与控制。
这与OSI参考模型的数据链路层相同。但局域网中,由于各站共享网络公共信道,由此必须解决信道如何分配,如何避免或解决信道争用,即数据链路层必须具有媒体访问控制功能。有由于局域网采用的拓扑结构与传输媒体多种多样,相应的媒体访问控制方法也有多种,因此在数据链路功能中应该将与传输媒体有关的部分和无关的部分分开。这样,IEEE802局域网参考模型中的数据链路层划分为两个子层:媒体访问控制MAC子层和逻辑链路控制LLC子层。
在IEEE802局域网参考模型中没有网络层。这是因为局域网的拓扑结构非常简单,且各个站点共享传输信道,在任意两个结点之间只有唯一的一条链路,不需要进行路由选择和流量控制,所以在局域网中不单独设置网络层。这与OSI参考模型是不同的。但从OSI的观点看,网络设备应连接到网络层的服务访问点SAP上。因此,在局域网中虽不设置网络层,但将网络层的服务访问点SAP设在LLC子层与高层协议的交界面上。
从上面的分析可知,局域网的参考模型只相当于OSI参考模型的最低两层,且两者的物理层和数据链路层之间也有很大差别。在IEEE802系列标准中各个子标准的物理层和媒体访问控制MAC子层是有区别的,而逻辑链路控制LLC子层是相同的,也就是说,LLC子层实际上是高层协议与任何一种MAC子层之间的标准接口。
③ internet中为什么一定要有网络层,可以取消吗
不能取消,不管是ISO或者还是TCP/IP模型中,网络层都主要承担数据路由转发的功能,如果取消的话,首先没有特定的网络架构或协议来支持不同互联网络中数据的传输,也就是说,没有网络层,就没有如今的互联网,有的只是依靠交换机转发数据的局域网而已,而路由器就是网络层的典型设备。
④ 为什么局域网只用到了OSI的低三层的功能是否高层不需要用
这得从每层的作用和局域网的特性来分析。
第一层,物理层,主要是在建立的物理连接上对其进行的描述,实现比特流的传输,但没有纠错等功能任何网络都离不开;
第二层,数据链路层,在物理层的基础上,对数据流进行管理,通过帧的方式,实现对数据的可靠传输;
第三层,网络层,主要将网络地址翻译成物理地址,主要解决在复杂网络的寻址问题。
可以看出,任何网络都必须包含一、二层,个人认为,在局域网中网络层的作用不是很明显,因为局域网只是点对点的通信方式,没有复杂的网络,也就不存在复杂的寻址问题。
第四层,传输层,主要实现流量的控制和将数据进行一些打包什么的,保证数据的传输速率,应该说这对局域网也很重要,但局域网或许有一些特殊的问题,我也没学过OSI七层问题,只是稍微有点兴趣,所以不太明白。
第五层,会话层,主要是负责网络节点之间通信的链接,在局域网中,仅以服务器为中心,所以基本不存在节点之间通信的问题,所以该层作用也就不明显了。
第六层,表示层,主要将应用层与会话层链接起来,实现对数据的转换,应用层是图片,声音等信号,必须通过编码解码等将其转化成网络传输能理解的二进制,所以一定会用到。至于在局域网中,说只用到低三层,我感觉是因为表示层另一个主要功能是实现对数据的加密,而局域网保密性很好,所以基本用不到该功能。
应用层,不用说,怎么都会用到,否则不可能实现人机交互。
可见,自我感觉,事实上网络各层在局域网中都用到了,只是有些层在局域网中作用表现的不是很明显,所以我们说只用到了低三层功能。但我感觉这句话也有问题,因为从刚才的分析可看出,至少物理层,数据链路层和应用层在局域网中的作用表现的很明显,并且其他的层都表现了相关作用,只是相对于复杂网络来说,很多作用表现的不是很明显。
⑤ 请问一下局域网体系结构分为几层各层起什么作用
按照 IEEE802 标准,局域网体系结构分为三层,即物理层,媒体链路控制层(MAC),逻辑链路控制层(LLC)。实际上是两层,该标准将数据链路层拆分为更具体的媒体链路控制层和逻辑链路控制层。
1、物理层(PHY )
局域网中的物理层和计算机网络OSI参考模型中物理层的功能一样,主要处理物理链路上传输的比特流,实现比特流的传输与接收、同步前序的产生和删除;建立、维护、撤销物理连接,处理机械、电气和过程的特性。
2、媒体访问控制(MAC)
子层MAC子层负责介质访问控制机制的实现,即处理局域网中各站点对共享通信介质的争用问题,不同类型的局域网通常使用不同的介质访问控制协议,另外MAC子层还涉及局域网中的物理寻址。
3、逻辑链路控制(LLC) 子层
LLC子层负责屏蔽MAC子层的不同实现,将其变成统一的LLC界面,从而向网络层提供一致的服务。
(5)局域网可以不单独设置网络层吗扩展阅读
局域网体系中的二层交换机和三层交换机
传统交换技术是在OSI网络标准模型第二层--数据链路层进行操作的。而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发,既可实现网络路由功能,又可根据不同网络状况做到最优网络性能。
二层交换技术从网桥发展到VLAN(虚拟局域网),在局域网建设和改造中得到了广泛的应用。第二层交换技术是工作在OSI七层网络模型中的第二层,即数据链路层。它按照所接收到数据包的目的MAC地址来进行转发,对于网络层或者高层协议来说是透明的。
三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出的。
三层交换技术的出现,解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。
作者:needrunning
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⑥ 局域网典型特性是什么
局域网分布范围小,投资少,配置简单等,具有如下特征:
1.传输速率高:一般为1Mbps--20Mbps,光纤高速网可达100Mbps,1000MbpS
2.支持传输介质种类多。
3.通信处理一般由网卡完成。
4.传输质量好,误码率低。
5.有规则的拓扑结构。