HDLC幀協議的格式是怎樣的?寫出各字段的名稱和功能

時間 2021-05-05 23:38:33

1樓:匿名使用者

長格式:

f a c i fcs f (i 幀)短格式:

f a c fcs f (s幀, u幀)f: 標誌字段, (011111110b = 7eh), 標誌幀的開始和結束。

a: 位址字段

c: 控制字段。 標示幀的型別和功能。 複雜i: 報文資料。

fcs: 校驗碼。

2樓:甲恨之宗墨

幀中繼的幀格式

幀中繼的幀結構如圖5.6所示,它類似於hdlc的幀格式,不過沒有控制字段。幀中繼的幀格式中,標誌字段

f和幀校驗序列

fcs的作用與

hdlc

中的類似。

f欄位用以標誌幀的起始和結束,其位元模式為01111110,可採用0位元插入法實現...

比較hdlc協議和幀中繼協議的幀格式,說明在幀中繼的幀中去掉了哪些字段

3樓:

幀中繼的幀格式 幀中繼的幀結構如圖5.6所示,它類似於hdlc的幀格式,不過沒有控制字段。幀中繼的幀格式中,標誌字段 f 和幀校驗序列 fcs 的作用與 hdlc 中的類似。

f 字段用以標誌幀的起始和結束,其位元模式為01111110,可採用0位元插入法實現...

osi參考模型的七層結構,各層的名稱、主要功能及物理層、資料鏈路層、網路層和傳輸層的協議資料單元分別是

4樓:bad4boy樂園

1.第一層:物理層(physicallayer),規定通訊裝置的機械的、電氣的、功能的和規程的特性,用以建立、維護和拆除物理鏈路連線。

具體地講,機械特性規定了網路連線時所需接外掛程式的規格尺寸、引腳數量和排列情況等;電氣特性規定了在物理連線上傳輸bit流時線路上訊號電平的大小、阻抗匹配、傳輸速率距離限制等;功能特性是指對各個訊號先分配確切的訊號含義,即定義了dte和dce之間各個線路的功能;規程特性定義了利用訊號線進行bit流傳輸的一組操作規程,是指在物理連線的建立、維護、交換資訊時,dte和dce雙方在各電路上的動作系列。

在這一層,資料的單位稱為位元(bit)。

屬於物理層定義的典型規範代表包括:eia/tia rs-232、eia/tia rs-449、v.35、rj-45等。

2.第二層:資料鏈路層(datalinklayer):

在物理層提供位元流服務的基礎上,建立相鄰結點之間的資料鏈路,通過差錯控制提供資料幀(frame)在通道上無差錯的傳輸,並進行各電路上的動作系列。

資料鏈路層在不可靠的物理介質上提供可靠的傳輸。該層的作用包括:實體地址定址、資料的成幀、流量控制、資料的檢錯、重發等。

在這一層,資料的單位稱為幀(frame)。

資料鏈路層協議的代表包括:sdlc、hdlc、ppp、stp、幀中繼等。

3.第三層是網路層(network layer)

在計算機網路中進行通訊的兩個計算機之間可能會經過很多個資料鏈路,也可能還要經過很多通訊子網。網路層的任務就是選擇合適的網間路由和交換結點, 確保資料及時傳送。網路層將資料鏈路層提供的幀組成資料報,包中封裝有網路層包頭,其中含有邏輯位址資訊- -源站點和目的站點位址的網路位址。

在這一層,資料的單位稱為資料報(packet)。

網路層協議的代表包括:ip、ipx、rip、ospf等。

4.第四層是處理資訊的傳輸層(transport layer)。第4層的資料單元也稱作資料報(packets)。

但是,當你談論tcp等具體的協議時又有特殊的叫法,tcp的資料單元稱為段(segments)而udp協議的資料單元稱為「資料報(datagrams)」。這個層負責獲取全部資訊,因此,它必須跟蹤資料單元碎片、亂序到達的資料報和其它在傳輸過程中可能發生的危險。第4層為上層提供端到端(終端使用者到終端使用者)的透明的、可靠的資料傳輸服務。

所謂透明的傳輸是指在通訊過程中傳輸層對上層遮蔽了通訊傳輸系統的具體細節。

傳輸層協議的代表包括:tcp、udp、spx等。

5.第五層是會話層(session layer)

這一層也可以稱為會晤層或對話層,在會話層及以上的高層次中,資料傳送的單位不再另外命名,統稱為報文。會話層不參與具體的傳輸,它提供包括訪問驗證和會話管理在內的建立和維護應用之間通訊的機制。如伺服器驗證使用者登入便是由會話層完成的。

6.第六層是表示層(presentation layer)

這一層主要解決使用者資訊的語法表示問題。它將欲交換的資料從適合於某一使用者的抽象語法,轉換為適合於osi系統內部使用的傳送語法。即提供格式化的表示和轉換資料服務。

資料的壓縮和解壓縮, 加密和解密等工作都由表示層負責。例如影象格式的顯示,就是由位於表示層的協議來支援。

應用層協議的代表包括:telnet、ftp、http、snmp等。

iso將整個通訊功能劃分為七個層次,劃分層次的原則是:

1、網中各節點都有相同的層次。

2、不同節點的同等層次具有相同的功能。

3、同一節點能相鄰層之間通過介面通訊。

4、每一層使用下層提供的服務,並向其上層提供服務。

5、不同節點的同等層按照協議實現對等層之間的通訊。

5樓:

詳細說明一下,osi模型從第7層到第1層依次是:

第7層 應用層:osi中的最高層。為特定型別的網路應用提供了訪問osi環境的手段。

應用層確定程序之間通訊的性質,以滿足使用者的需要。應用層不僅要提**用程序所需要的資訊交換和遠端操作,而且還要作為應用程序的使用者**,來完成一些為進行資訊交換所必需的功能。它包括:

檔案傳送訪問和管理ftam、虛擬終端vt、事務處理tp、遠端資料庫訪問rda、製造業報文規範mms、目錄服務ds等協議;

第6層 表示層:主要用於處理兩個通訊系統中交換資訊的表示方式。為上層使用者解決使用者資訊的語法問題。它包括資料格式交換、資料加密與解密、資料壓縮與恢復等功能;

第5層 會話層:—在兩個節點之間建立端連線。為端系統的應用程式之間提供了對話控制機制。此服務包括建立連線是以全雙工還是以半雙工的方式進行設定,儘管可以在層4中處理雙工方式 ;

第4層 傳輸層:—常規資料遞送-面向連線或無連線。為會話層使用者提供乙個端到端的可靠、透明和優化的資料傳輸服務機制。包括全雙工或半雙工、流控制和錯誤恢復服務;

第3層 網路層:—本層通過定址來建立兩個節點之間的連線,為源端的運輸層送來的分組,選擇合適的路由和交換節點,正確無誤地按照位址傳送給目的端的運輸層。它包括通過互連網路來路由和中繼資料 ;

第2層 資料鏈路層:—在此層將資料分幀,並處理流控制。遮蔽物理層,為網路層提供乙個資料鏈路的連線,在一條有可能出差錯的物理連線上,進行幾乎無差錯的資料傳輸。

本層指定拓撲結構並提供硬體定址;

第1層 物理層:處於osi參考模型的最底層。物理層的主要功能是利用物理傳輸介質為資料鏈路層提供物理連線,以便透明的傳送位元流。

資料傳送時,從第七層傳到第一層,接收資料則相反。

上三層總稱應用層,用來控制軟體方面。下四層總稱資料流層,用來管理硬體。

資料在發至資料流層的時候將被拆分。

在傳輸層的資料叫段,

網路層叫包,

資料鏈路層叫幀,

物理層叫位元流,這樣的叫法叫pdu(協議資料單元)

6樓:匿名使用者

osi參考模型的七層結構和主要功能:

物理層:定義電壓、介面、線纜標準、傳輸距離等資料鏈路層的功能:資料鏈路的建立、維持和釋放 流量控制 差錯驗證定址 標識上層資料等

網路成:定址和路由選擇

傳輸層:建立主機端到端連線

會話層:建立、維護和管理會

表示層:處理資料格式、資料加密等

應用層:提**用程式間通訊

協議資料單元(protocol data unit ):

物理層的pdu是資料位(bit),資料鏈路層的pdu是資料幀(frame),網路層的pdu是資料報(packet),傳輸層的pdu是資料段(segment),其他更高層次的pdu是資料(data)

7樓:衷愉婉戈梅

tcp/ip與osi模型是一種相對應的關係。

應用層:大致對應於o

si模型的應用層和表示層,應用程式通過該層利用網路。

傳輸層:大致對應於o

si模型的會話層和傳輸層,包括t

cp(傳輸控制協議)以及u

dp(使用者資料報協議),這些協議負責提供流控制、錯誤校驗和排序服務。所有的服務請求都使用這些協議。

互連網層:對應於o

si模型的網路層,包括i

p(網際協議)、icm

p(網際控制報文協議)、igm

p(網際組報文協議)以及a

rp(位址解析協議)。這些協議處理資訊的路由以及主機位址解析。

網路介面層:大致對應於o

si模型的資料鏈路層和物理層。該層處理資料的格式化以及將資料傳輸到網路電纜。

hdlc協議的應用場景有那些?

8樓:

為了適應資料通訊的需要,iso、itu-t以及一些國家和大的計算機製造公司,先後制定了不同型別的資料鏈路控制規程。根據幀控制的格式,可以分為面向字元型、面向位元型。

2.3.1 面向字元型

國際標準化組織制定的iso1745、ibm公司的二進位制同步規程bsc以及我國國家標準gb3543-82屬於面向字元型的規程,也稱為基本型傳輸控制規程。在這類規程中,用字元編碼集中的幾個特定字元來控制鏈路的操作,監視鏈路的工作狀態,例如,採用國際5號碼中的soh、stx作為幀開始,etx、etb作為結束,enq、eot、ack、nak等字元控制鏈路操作。面向字元型規程有乙個很大的缺點,就是它與所用的字符集有密切的關係,使用不同字符集的兩個站之間,很難使用該規程進行通訊。

面向字元型規程主要適用於中低速非同步或同步傳輸,很適合於通過**網的資料通訊。

2.3.2 面向位元型

itu-t制定的x.25建議的lapb、iso制定的hdlc、美國國家標準adccp、ibm公司的sdlc等均屬於面向位元型的規程。在這類規程中,採用特定的二進位制序列01111110作為幀的開始和結束,以一定的位元組合所表示的命令和響應實現鏈路的監控功能,命令和響應可以和資訊一起傳送。

所以它可以實現無編碼限制的、高可靠和高效率的透明傳輸。面向位元型規程主要適用於中高速同步半雙工和全雙工資料通訊,如分組交換方式中的鏈路層就採用這種規程。隨著通訊的發展,它的應用日益廣泛。

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