网卡主要功能:①实现与主机总线的通讯连接,解释并执行主机的控制命令。②实现数据链路层的功能。③实现物理层的功能
网卡简称网络接口卡 (Network Interface Card,NIC),是计算机局域网中重要的连接设备之一,计算机通过网卡接入网络。在计算机网络中,网卡一方面负责接收网络上的数据包,通过和自己本身 的物理地址相比较决定是否为本机应接信息,解包后,将数据通过主板上的总线传输给本地计算机,另一方面将本地计算机上的数据打包后送出网络。
网卡简称网络接口卡 (Network Interface Card,NIC),是计算机局域网中重要的连接设备之一,计算机通过网卡接入网络。在计算机网络中,网卡一方面负责接收网络上的数据包,通过和自己本身 的物理地址相比较决定是否为本机应接信息,解包后,将数据通过主板上的总线传输给本地计算机,另一方面将本地计算机上的数据打包后送出网络。
网卡工作在物理层
中继器工作在物理层,用来复原网络中的信号并重新发送到其他网段上 ,不负责处理任何数据的
集线器工作在物理层,用于连接各物理设备
交换机也是在数据链路层,作用类似网桥
路由器工作在网络层
网关则有所不同,有些网关使用完整的七层协议,不过一般网关负责执行应用层的协议转换
调制解调器工作在物理层
中继器工作在物理层,用来复原网络中的信号并重新发送到其他网段上 ,不负责处理任何数据的
集线器工作在物理层,用于连接各物理设备
交换机也是在数据链路层,作用类似网桥
路由器工作在网络层
网关则有所不同,有些网关使用完整的七层协议,不过一般网关负责执行应用层的协议转换
调制解调器工作在物理层
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网卡工作于OSI的数据链路层和物理层怎么理解?
悬赏分:5 - 解决时间:2006-10-11 00:34工作于物理层可以理解,因为网卡的主要工作原理是整理计算机上发往网线上的数据,并将数据分解为适当大小的数据包之后向网络上发送出去。
最佳答案
网卡本身属于物理设备,主要任务是将双绞线与您的网卡相连.
数据链路层作为OSI模型的第二层.在二层的为MAC地址,数据单元是FRAME.网卡本身使用的是MAC地址,与交换机相连构成一个标准交换体系.与交换机通讯使用的是FRAME,用的地址也是MAC地址.
网卡本身属于物理设备,主要任务是将双绞线与您的网卡相连.
数据链路层作为OSI模型的第二层.在二层的为MAC地址,数据单元是FRAME.网卡本身使用的是MAC地址,与交换机相连构成一个标准交换体系.与交换机通讯使用的是FRAME,用的地址也是MAC地址.
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1.10 网络互连技术
一、网络互连的概念
1、网络互连的历史
60年代至70年代,大型中央主机主宰着数据处理工业。网络用来把哑终端连到主机上,这是一种固定的层次结构。IBM的SNA就属于这一代,远程设备一般用专用多点线路连到中央主机。
第二代系统加进了小型计算机和广域网(70~80年代)。远离中央数据中心的小型计算机促成了分布式数据处理的诞生。 Digital的VAX系统和DECnet网络是这个时代的代表。
80年代以来,由于处理器速度提高及硬件成本的下降,桌面计算机得到迅速发展。局域网也随着繁荣起来。当人们要求把主机、局域网、广域网、小型计算机连接起来的时候,就产生了网间连接的需求。
美国国防部高级研究计划署(DPARA)早在70年代就在世界上第一个计算机网络APRANET上开展了计算机网络互连的研究。如今在APRANET 发展起来的Internet已是全世界最大的计算机网络。可以想象,没有网间互连技术的开发与研究,计算机网络只会是一个个孤岛。Internet也只会 是空中楼阁,信息高速公路也只会是美好的梦想。
第二代系统加进了小型计算机和广域网(70~80年代)。远离中央数据中心的小型计算机促成了分布式数据处理的诞生。 Digital的VAX系统和DECnet网络是这个时代的代表。
80年代以来,由于处理器速度提高及硬件成本的下降,桌面计算机得到迅速发展。局域网也随着繁荣起来。当人们要求把主机、局域网、广域网、小型计算机连接起来的时候,就产生了网间连接的需求。
美国国防部高级研究计划署(DPARA)早在70年代就在世界上第一个计算机网络APRANET上开展了计算机网络互连的研究。如今在APRANET 发展起来的Internet已是全世界最大的计算机网络。可以想象,没有网间互连技术的开发与研究,计算机网络只会是一个个孤岛。Internet也只会 是空中楼阁,信息高速公路也只会是美好的梦想。
2、网络互连的概念
计算机网络的互连是目前最重要的信息技术之一。它是近30年来各种信息技术发展的融合。计算机网络是指:计算机局部网络;计算机城域网络;计算机广域网络;以及公用网如分组交换网、数字数据网,还包括其它各种专用的数字通信和计算机通信网络等。?
计算机网络的互连,既可以通过有线专线,也可以通过无线,还可以通过公用电话交换网和综合业务数字网等公用通信网络来连接。
网络互连的内容主要包括局域网与局域网互连,计算机网络和公用网如分组交换网、数字数据网的互连。至于分组交换网的互连和数字数据网的互连则因其属于公用网的互连,通常并不列入计算机网络互连之列。
网络互连涉及到的概念很多。为了深刻理解网络互连的内涵和外延,下面我们对网络连接(Internetworking)、网络互连(Interconnection)、网络互通(Interworking)三个概念进行讨论。
计算机网络的互连,既可以通过有线专线,也可以通过无线,还可以通过公用电话交换网和综合业务数字网等公用通信网络来连接。
网络互连的内容主要包括局域网与局域网互连,计算机网络和公用网如分组交换网、数字数据网的互连。至于分组交换网的互连和数字数据网的互连则因其属于公用网的互连,通常并不列入计算机网络互连之列。
网络互连涉及到的概念很多。为了深刻理解网络互连的内涵和外延,下面我们对网络连接(Internetworking)、网络互连(Interconnection)、网络互通(Interworking)三个概念进行讨论。
·网络连接 网络连接是指一对同构或异构的端系统,通过由多个网络(或中间系统)所提供的接续通路连接起来,完成信息互传的组织形式。连接的目的是实现系统之间的端- 端(e
nd-end)通信。所以网间连接是对附接于不同网络的各种系统之间的互连,它要求一条在协议能力上连续的接续能力,以完成端系统之间的数据传递。
·网络互连 是指不同子网之间的互相连接,目的是解决子网之间的数据流通,但这种流通尚未扩展到系统与系统之间。这里把一条子网看作一条“链路”,把子网之间的连结(中间系统)看作交换节点,从而形成一个“超级网络”。
osi模型数据链路层的主要功能是 ·网络互通 是一种独立与连结形式的能力。它不仅仅是指两端系统之间的纯粹的数据搬移,还表现出一种“合作”关系。OSI/RM对互通作了这样一种描述:OSI不只是 涉及系统间信息的传递,它还涉及为完成它们的共同任务的互通能力。也就是说, OSI与系统之间的合作有关,是系统互连所隐含表现的内容。
·网络互连 是指不同子网之间的互相连接,目的是解决子网之间的数据流通,但这种流通尚未扩展到系统与系统之间。这里把一条子网看作一条“链路”,把子网之间的连结(中间系统)看作交换节点,从而形成一个“超级网络”。
osi模型数据链路层的主要功能是 ·网络互通 是一种独立与连结形式的能力。它不仅仅是指两端系统之间的纯粹的数据搬移,还表现出一种“合作”关系。OSI/RM对互通作了这样一种描述:OSI不只是 涉及系统间信息的传递,它还涉及为完成它们的共同任务的互通能力。也就是说, OSI与系统之间的合作有关,是系统互连所隐含表现的内容。
系统之间的直接连结或通过网络的中继连结,都是为了完成它们之间的数据传输,即解决系统之间的数据的业务的投递(即传输问题)。它把对业务的理解、处理与 应用,留给了系统间的互通环境。因此,连接(互连)只解决数据的搬移,互通是各系统在连通条件下由自身创建的支持应用之间互作用的“协议匹配”环境。
二、网络互连标准
1978年ISO首次公布了现在已经成为网络互连及网络体系结构的框架标准OSI/RM。国际标准化组织的网络通信协议,是将网络的接口分外七层,即著名 的七层协议,也称为开放系统互连的标准和模型。根据这一标准,将网络的通信接口分为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。各层次 的主要功能分别是:
物理层:为网络的数据链路层之间提供物理连接,它应该明确对于其他的各层应怎样利用物理媒体;
数据链路层:负责在链路上正确地传输数据的帧;
网络层:进行分组传送,选择路由,进行流量控制:
传输层:为其上的会话层提供运输服务,完成从端到端的传送报文的服务;
会话层:数据传送的管理与同步;
表示层:数据格式的转换;
应用层:直接与用户进程相接,完成与用户进程之间的信息交换。
物理层:为网络的数据链路层之间提供物理连接,它应该明确对于其他的各层应怎样利用物理媒体;
数据链路层:负责在链路上正确地传输数据的帧;
网络层:进行分组传送,选择路由,进行流量控制:
传输层:为其上的会话层提供运输服务,完成从端到端的传送报文的服务;
会话层:数据传送的管理与同步;
表示层:数据格式的转换;
应用层:直接与用户进程相接,完成与用户进程之间的信息交换。
网络互连除了需要硬件设备支撑以外,还需要执行一定的协议。目前,负责制定网络互连协议的机构主要是CCITT(现名ITU-T)和ISO。协议的制定是 按层次分别制定。由于网络的互连通常是由底层逐渐向上发展的,因此协议的制定也是由底层逐渐向上进行的。另一方
面,由于网络的底层协议往往与物理媒体有 关,所以网络的协议自底层起因互连的网络不同又形成了不同的系列。
例如,对于网络物理层的协议,
局域网接口的有:ISO802.3(CSMA/CD载波监听多点接入)适用于总线型局域网;
ISO802.4适用于令牌型总线网;ISO802.5适用于令牌型环型网。
局域网接口的有:ISO802.3(CSMA/CD载波监听多点接入)适用于总线型局域网;
ISO802.4适用于令牌型总线网;ISO802.5适用于令牌型环型网。
属于城域网型公用数据网的有ISO802.6和X.21 (X.21bis)
属于综合业务数字网的有I.403。
属于综合业务数字网的有I.403。
物理层之上,数据链路层协议,分别有
ISO802.2(适用于局域网)、X.212(适用于城域网和公用数据网)、I.440(适用于综合业务数字网)。
网络层协议,分别有ISO8473(适用于局域网)、X.25(适用于局域网和公用数据网)、I.462(适用于综合业务数字网)。
ISO802.2(适用于局域网)、X.212(适用于城域网和公用数据网)、I.440(适用于综合业务数字网)。
网络层协议,分别有ISO8473(适用于局域网)、X.25(适用于局域网和公用数据网)、I.462(适用于综合业务数字网)。
传输层、会话层和表示层的协议比较单一,
对于局域网来说,分别是ISO8072/3、ISO8327/7、ISO8822/3/4/5;
对于城域网和公用数据网来说,是X.214/224、X.215/225、X.408/409;
对于综合业务数字网来说,尚未制定。
对于城域网和公用数据网来说,是X.214/224、X.215/225、X.408/409;
对于综合业务数字网来说,尚未制定。
比较复杂的是应用层,这是由于应用层处于网络接口的最上层,直接和用户的应用进程相接,而用户的应用情况是非常复杂的,各种不同的通信网络和通信方式在数据传输方式和通信方法上都不相同,因此为了适应用户的不同要求,分别制定了相应的协议,比较重要的有
报文处理系统MHS(X400)、可视图文(T100/1)等。
报文处理系统MHS(X400)、可视图文(T100/1)等。
根据网络互连设备工作的层次及其所支持的协议,一般将它们分别称为中继器、网桥、路由器、网关。
⒈中继器
工作在OSI/RM第一层即物理层的称为中继器。物理层互连标准为EIA、CCITT(现称为ITUT)及IEEE制定。
⒈中继器
工作在OSI/RM第一层即物理层的称为中继器。物理层互连标准为EIA、CCITT(现称为ITUT)及IEEE制定。
⒉网桥
工作在OSI/RM第二层即数据链路层的称为网桥。网络的连接其实是MAC子层的互连。
工作在OSI/RM第二层即数据链路层的称为网桥。网络的连接其实是MAC子层的互连。
MAC桥的标准由IEEE802工程的各个子委员会开发。IEEE802委员会已开发出两种MAC桥规范。
第一种称为IEEE 802 PARTD。它定义了一种能互连任何802局域网段的网桥。
第二种是802.5,它定义了专门连接令牌环网的网桥。制定MAC桥的IEEE802委员会指出:将来任何基于MAC的网桥必须与第一类网桥兼容。
第一种称为IEEE 802 PARTD。它定义了一种能互连任何802局域网段的网桥。
第二种是802.5,它定义了专门连接令牌环网的网桥。制定MAC桥的IEEE802委员会指出:将来任何基于MAC的网桥必须与第一类网桥兼容。
⒊路由器
网络层互连的产品称为路由器或中间系统(OSI术语)。它完成子网间的路由功能。路由器及路由协议由ANSI任务组X3S3.3和ISO/IEC工作组 TC1/SC6/WG2制定。ISO路由器标准的制定工作是以其通用网络体系结构及路由体系结构为基石的。该通用网络体系结构在ISO8648中描述,称 作网络层内部组织(IONL),路由体系结构由ISO9575技术报告“OSI路由框架"描述。IONL建立了端系统(主机)、中间系统(路由器)及子网 的概念。子网是一个非常重要的概念,它使ISO Internetwork Protocol(ISO 8473)标准化成为可能。IP协议对子网服务不作更多要求。
OSI路由框架定义了一个三层路由结构。
最低层(子网内部)称作"端系统到中间系统路由信息交换”协议,由ISO9542描述。
中间层(域内)称作“中间系统到中间系统路由信息交换”协议。在最高层(域间),不同路由域的路由器通过更复杂的交互来发现对方,这种交互应携带大量管理、控制消息来表明域间信赖关系。
中间层(域内)称作“中间系统到中间系统路由信息交换”协议。在最高层(域间),不同路由域的路由器通过更复杂的交互来发现对方,这种交互应携带大量管理、控制消息来表明域间信赖关系。
下面简单描述一下路由信息的交互过程:
* 当一路由器加入到网络中时,它由其所连接LAN和WAN链路周期性地广播ISH(中间系统问候),同时每一个端系统周期性地广播ESH(端系统问候),从而使本地路由器能增添其网络MAC地址表。
* 向LAN发送的ISH负责通知主机:路由器已存在于它们的网路中。而向WAN发送的ISH则通知所有其它的路由器:有一新路由器已加入到网络中。其他的路由器则提供他们所支持的子网的信息作为回应。
* 新的路由器现拥有一个本地网络地址到MAC地址的影射表和路由器标识符与子网地址影射表,路由算法重新估算最佳路径。路径信息向全网广播,以保证每一个路由器有一个一致的全优路径拓扑。
* 向LAN发送的ISH负责通知主机:路由器已存在于它们的网路中。而向WAN发送的ISH则通知所有其它的路由器:有一新路由器已加入到网络中。其他的路由器则提供他们所支持的子网的信息作为回应。
* 新的路由器现拥有一个本地网络地址到MAC地址的影射表和路由器标识符与子网地址影射表,路由算法重新估算最佳路径。路径信息向全网广播,以保证每一个路由器有一个一致的全优路径拓扑。
* 端系统或者向明确标识的MAC地址或者向任一路由标识符发送信息。如果目的地址不可知或没有路由器,则信息向所有端系统广播。如果路由器受到需转发的分 组,但它知道一更合适的路由器来服务该请求(即更优的路径)。它就向源端系统发一重定向信息。这样该系统上的网络MAC 地址表会重新配置和影射。
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