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局域网层次模型:四层架构

【摘要】:为了使数据链路层不致过于复杂,根据OSI 参考模型,结合局域网本身的特点,局域网模型将数据链路层分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层两个独立的子层,如图4.1所示。图4.1OSI 参考模型与局域网参考模型对比逻辑链路控制子层逻辑链路控制子层的功能与介质完全无关,不针对特定的传输介质,对各种类型的局域网都是相同的。

在体系结构上,局域网只涉及物理层和数据链路层两层的功能,是同一个网络中结点与结点之间的数据通信问题,不涉及网络层的路由概念。

对于局域网来说,物理层用来建立物理连接是必要的。物理层的主要作用,即确保在一段物理链路上正确传输二进制信号,完成信号的发送与接收、时钟同步、解码与编码等功能。

数据链路层将数据形成帧来传输,并实现帧的顺序控制、差错控制流量控制功能。由于局域网的信道大多是共享的,容易出现各个传输信号争用传输介质而产生冲突的问题,因此,数据链路层的重点就是考虑传输介质的访问控制问题。为了使数据链路层不致过于复杂,根据OSI 参考模型,结合局域网本身的特点,局域网模型将数据链路层分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层两个独立的子层,如图4.1所示。

图4.1 OSI 参考模型与局域网参考模型对比(www.chuimin.cn)

(1)逻辑链路控制子层(LLC)

逻辑链路控制子层的功能与介质完全无关,不针对特定的传输介质,对各种类型的局域网都是相同的。该子层用来建立、维持和释放数据链路,提供一个或多个逻辑服务接口向网络层提供服务,完成帧的收发,提供差错控制、流量控制和发送顺序等功能。该子层独立于介质访问控制方法,隐藏了各种局域网技术之间的差别,对高层提供统一的界面。

(2)介质访问控制子层(MAC)

针对不同类型的局域网(如Ethernet、Token Bus 和Token Ring),介质访问控制子层设计了许多不同的模块,以适应不同网络的要求;同时,该子层还进行信道分配,解决不同信号的信道争用问题。它包含了将信息从源点传送到目的地所需的同步、标志、流量和差错控制的规范,并完成帧的寻址和识别,产生帧检验序列和帧校验功能。