文章目录
- 计算机网络第8版谢希仁 第三章“数据链路层”期末复习总结
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- 一、第三章期末常考考点
- 二、数据链路层的基本概念
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- 1. 数据链路层的位置
- 2. 数据链路层的主要任务
- 3. 数据链路层的传输单位
- 三、链路与数据链路
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- 1. 链路
- 2. 数据链路
- 四、数据链路层使用的信道类型
- 五、数据链路层的三个基本问题
- 六、封装成帧
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- 1. 什么是封装成帧
- 2. 帧定界
- 七、透明传输
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- 1. 什么是透明传输
- 2. 为什么需要透明传输
- 3. 字节填充
- 4. 零比特填充
- 八、差错检测
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- 1. 为什么需要差错检测
- 2. 误码率 BER
- 3. 循环冗余检验 CRC
- 九、CRC 计算方法
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- 1. CRC 基本思想
- 2. CRC 计算步骤
- 3. 模 2 除法特点
- 4. CRC 常考例题
- 十、PPP 协议
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- 1. PPP 协议是什么
- 2. PPP 协议的特点
- 3. PPP 协议不提供的功能
- 4. PPP 帧格式
- 十一、局域网的数据链路层
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- 1. 局域网特点
- 2. 局域网拓扑结构
- 3. 局域网数据链路层的两个子层
- 十二、CSMA/CD 协议
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- 1. CSMA/CD 是什么
- 2. CSMA/CD 各部分含义
- 3. CSMA/CD 工作过程
- 4. 争用期
- 5. 为什么以太网有最短帧长
- 6. 截断二进制指数退避算法
- 十三、以太网
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- 1. 以太网的特点
- 2. 以太网提供的服务
- 十四、MAC 地址
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- 1. MAC 地址是什么
- 2. MAC 地址长度
- 3. MAC 地址与 IP 地址区别
- 十五、以太网帧格式
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- 1. 以太网 MAC 帧格式
- 2. 以太网帧长度
- 十六、集线器、网桥和交换机
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- 1. 集线器 Hub
- 2. 网桥 Bridge
- 3. 交换机 Switch
- 十七、交换机工作原理
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- 1. 交换机根据什么转发
- 2. 交换机自学习
- 3. 交换机转发方式
- 十八、冲突域和广播域
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- 1. 冲突域
- 2. 广播域
- 十九、虚拟局域网 VLAN
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- 1. VLAN 是什么
- 2. VLAN 的优点
- 二十、第三章易错点总结
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- 1. 数据链路层传输单位是帧
- 2. 数据链路层三个基本问题
- 3. CRC 只能检错,不能纠错
- 4. PPP 是点对点协议
- 5. CSMA/CD 的核心
- 6. 以太网最短帧长
- 7. MAC 地址长度
- 8. 交换机和集线器不要混淆
- 9. 交换机能隔离冲突域,但默认不能隔离广播域
- 10. VLAN 可以隔离广播域
- 二十一、第三章常考题预测
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- 1. 名词解释
- 2. 填空题
- 3. 选择题
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- 题目 1
- 题目 2
- 题目 3
- 题目 4
- 题目 5
- 题目 6
- 二十二、常考计算题
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- 题型 1:以太网最短帧长计算
- 题型 2:以太网数据字段长度
- 题型 3:MAC 地址长度换算
- 题型 4:CRC 计算题思路
- 二十三、简答题背诵模板
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- 1. 简述数据链路层的三个基本问题
- 2. 简述 PPP 协议的特点
- 3. 简述 CSMA/CD 的工作原理
- 4. 为什么以太网要规定最短帧长?
- 5. 简述交换机的工作原理
- 6. 简述集线器、交换机、路由器的区别
- 二十四、第三章必背核心内容
- 二十五、考前速记版
计算机网络第8版谢希仁 第三章“数据链路层”期末复习总结
一、第三章期末常考考点
第三章“数据链路层”是期末高频章节,常考内容包括:
1. 数据链路层的基本概念
2. 数据链路层的三个基本问题
3. 封装成帧
4. 透明传输
5. 差错检测 CRC
6. PPP 协议
7. 局域网的数据链路层
8. CSMA/CD 协议
9. 以太网 MAC 层
10. MAC 地址
11. 以太网帧格式
12. 集线器、网桥、交换机
13. 虚拟局域网 VLAN
最常考的是:
封装成帧
透明传输
CRC 差错检测
PPP 协议特点
CSMA/CD 工作原理
MAC 地址
以太网帧格式
交换机工作原理
二、数据链路层的基本概念
1. 数据链路层的位置
数据链路层位于:
物理层之上,网络层之下。
在五层体系结构中:
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
2. 数据链路层的主要任务
数据链路层的主要任务是:
在相邻节点之间可靠地传输帧。
更准确地说:
数据链路层把网络层交下来的 IP 数据报封装成帧,在相邻节点之间的链路上传送帧。
3. 数据链路层的传输单位
数据链路层的传输单位是帧。
易错点:
物理层传输单位:比特
数据链路层传输单位:帧
网络层传输单位:分组 / IP 数据报
运输层传输单位:报文段 / 用户数据报
三、链路与数据链路
1. 链路
链路是指:
从一个节点到相邻节点的一段物理线路,中间没有其他交换节点。
2. 数据链路
数据链路是指:
在链路的基础上,加上实现通信协议的硬件和软件。
区别:
| 链路 | 物理线路 |
| 数据链路 | 物理线路 + 通信协议 |
易错点:
链路只是物理线路。
数据链路不仅有物理线路,还包括协议。
四、数据链路层使用的信道类型
数据链路层主要使用两类信道:
| 点对点信道 | 一对一通信 | PPP |
| 广播信道 | 一对多通信 | CSMA/CD、以太网 |
常考题:
数据链路层使用哪两种信道?
答案:
点对点信道和广播信道。
五、数据链路层的三个基本问题
数据链路层有三个基本问题:
1. 封装成帧
2. 透明传输
3. 差错检测
这是第三章必背内容。
六、封装成帧
1. 什么是封装成帧
封装成帧是指:
在一段数据的前后分别添加首部和尾部,构成一个帧。
形式:
帧 = 首部 + 数据部分 + 尾部
作用:
确定帧的边界。
2. 帧定界
帧定界是指:
接收方能够从收到的比特流中识别出一个帧的开始和结束。
常用方法:
在帧首部和尾部使用特殊的帧定界符。
常考题:
为什么要封装成帧?
答案:
为了让接收方能够识别帧的开始和结束,即进行帧定界。
易错点:
封装成帧不是为了加密数据。
封装成帧的主要作用是确定帧边界。
七、透明传输
1. 什么是透明传输
透明传输是指:
无论数据部分出现什么样的比特组合,都应当能够正确传输。
也就是说:
数据中的内容不应被误认为是控制信息。
2. 为什么需要透明传输
如果数据部分恰好出现了和帧定界符相同的比特组合,接收方可能会误认为帧提前结束。
所以需要透明传输机制。
3. 字节填充
在面向字节的协议中,常用:
字节填充
方法:
当数据中出现控制字符时,在其前面插入转义字符 ESC。
接收方收到后:
去掉插入的转义字符,恢复原始数据。
4. 零比特填充
在面向比特的协议中,常用:
零比特填充
典型规则:
发送方在数据中每出现连续 5 个 1,就自动插入一个 0。
接收方在收到连续 5 个 1 后,如果后面是 0,就删除这个 0。
作用:
防止数据部分出现和帧定界符相同的比特组合。
易错点:
零比特填充是发送方插入 0,接收方删除 0。
不是随便在任意位置插入 0。
八、差错检测
1. 为什么需要差错检测
数据在传输过程中可能受到干扰,导致比特出错。
例如:
0 变成 1
1 变成 0
所以数据链路层需要进行差错检测。
2. 误码率 BER
误码率表示:
传输错误的比特占传输总比特数的比例。
公式:
误码率 = 出错比特数 / 传输总比特数
3. 循环冗余检验 CRC
CRC 是第三章计算题重点。
CRC 的作用:
用于差错检测。
注意:
CRC 只能检测是否出错,不能自动纠正错误。
九、CRC 计算方法
1. CRC 基本思想
发送方:
在要发送的数据后面添加若干位冗余码。
接收方:
用同样的生成多项式进行除法,如果余数为 0,则认为没有检测到差错;如果余数不为 0,则认为出现差错。
2. CRC 计算步骤
设原始数据为 M,生成多项式为 P。
步骤:
1. 看生成多项式 P 的位数,假设为 n 位。
2. 在原始数据 M 后面添加 n – 1 个 0。
3. 用添加 0 后的数据除以 P,采用模 2 除法。
4. 得到的余数就是 FCS,即帧检验序列。
5. 把 FCS 添加到原始数据后面发送。
3. 模 2 除法特点
模 2 除法中:
加法不进位
减法不借位
实际上就是:
异或 XOR
规则:
0 ⊕ 0 = 0
0 ⊕ 1 = 1
1 ⊕ 0 = 1
1 ⊕ 1 = 0
4. CRC 常考例题
题目:
要发送的数据为 1101011011,生成多项式对应的比特串为 10011,求应添加的冗余码。
解题思路:
生成多项式比特串 10011 是 5 位,所以需要添加 5 – 1 = 4 个 0。
原始数据:
1101011011
添加 4 个 0 后:
11010110110000
然后用 11010110110000 除以 10011,进行模 2 除法。
最后得到的余数就是冗余码。
考试技巧:
如果题目给出除法过程,重点会让你判断余数。
如果让手算,一定注意模 2 除法就是异或,不借位、不进位。
十、PPP 协议
1. PPP 协议是什么
PPP 是:
点对点协议。
英文:
Point-to-Point Protocol
PPP 协议用于:
点对点信道的数据链路层协议。
2. PPP 协议的特点
PPP 协议应满足的要求:
简单
封装成帧
透明性
多种网络层协议
多种类型链路
差错检测
检测连接状态
最大传送单元
网络层地址协商
数据压缩协商
考试常背简化版:
PPP 协议简单,具有封装成帧、透明传输和差错检测功能,支持多种网络层协议和多种类型链路。
3. PPP 协议不提供的功能
PPP 协议不提供:
可靠传输
流量控制
差错纠正
多点线路
半双工或单工链路
易错点:
PPP 有差错检测,但不提供差错纠正。
PPP 是不可靠传输协议。
4. PPP 帧格式
PPP 帧主要字段:
| 标志字段 F | 帧定界 |
| 地址字段 A | 固定为 0xFF |
| 控制字段 C | 固定为 0x03 |
| 协议字段 | 表示上层协议 |
| 信息部分 | 承载数据 |
| FCS | 帧检验序列 |
PPP 帧首尾都有标志字段:
0x7E
作用:
标识一个帧的开始和结束。
十一、局域网的数据链路层
1. 局域网特点
局域网 LAN 的特点:
网络为一个单位所拥有
地理范围较小
传输速率较高
误码率较低
2. 局域网拓扑结构
常见拓扑:
星形网
总线网
环形网
树形网
现在以太网常用:
星形拓扑
3. 局域网数据链路层的两个子层
局域网的数据链路层分为两个子层:
| 逻辑链路控制 | LLC | 与传输媒体无关 |
| 媒体接入控制 | MAC | 与传输媒体有关,控制对媒体的访问 |
常考:
MAC 子层负责控制对共享媒体的访问。
十二、CSMA/CD 协议
1. CSMA/CD 是什么
CSMA/CD 是以太网使用的协议。
英文:
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
中文:
载波监听多点接入 / 碰撞检测
2. CSMA/CD 各部分含义
| CS | 载波监听 |
| MA | 多点接入 |
| CD | 碰撞检测 |
解释:
载波监听:发送前先监听信道是否空闲。
多点接入:许多计算机连接在同一条总线上。
碰撞检测:边发送边检测是否发生碰撞。
3. CSMA/CD 工作过程
1. 先听后发。
2. 边发边听。
3. 冲突停止。
4. 随机重发。
完整描述:
站点在发送数据前先监听信道。如果信道空闲,就发送数据;如果信道忙,就等待。发送过程中继续检测信道,如果检测到碰撞,就立即停止发送,并发送人为干扰信号,然后等待一个随机时间后重新发送。
4. 争用期
以太网的争用期为:
2τ
其中:
τ 表示端到端的单程传播时延。
含义:
一个站点发送数据后,最多经过 2τ 时间就能知道是否发生碰撞。
以太网规定争用期为:
51.2 μs
对于 10 Mbit/s 以太网,最短帧长为:
64 Byte
计算:
10 Mbit/s × 51.2 μs = 512 bit = 64 Byte
常考点:
以太网最短帧长是 64 字节。
5. 为什么以太网有最短帧长
原因:
为了保证发送站在发送帧的过程中能够检测到可能发生的碰撞。
如果帧太短:
发送完了还没检测到碰撞,就无法知道该帧是否发生冲突。
6. 截断二进制指数退避算法
发生碰撞后,站点不会立即重发,而是随机等待。
基本思想:
碰撞次数越多,等待时间范围越大。
考试一般掌握:
发生碰撞后随机退避再重传。
十三、以太网
1. 以太网的特点
传统以太网特点:
无连接
不可靠
使用曼彻斯特编码
使用 CSMA/CD 协议
无连接:
发送数据前不需要建立连接。
不可靠:
只尽最大努力交付,不对出错帧进行重传。
2. 以太网提供的服务
以太网提供的是:
无连接、不可靠的服务。
易错点:
以太网检测到差错帧后直接丢弃,不负责重传。
重传由高层协议负责。
十四、MAC 地址
1. MAC 地址是什么
MAC 地址又叫:
硬件地址
物理地址
局域网地址
作用:
在局域网中标识一块网络适配器。
2. MAC 地址长度
MAC 地址长度为:
48 bit
也就是:
6 Byte
通常写成 12 个十六进制数字,例如:
00-16-EA-AE-3C-40
或:
00:16:EA:AE:3C:40
常考:
MAC 地址是 48 位。
3. MAC 地址与 IP 地址区别
| MAC 地址 | 数据链路层 | 标识局域网中的网络接口 |
| IP 地址 | 网络层 | 标识网络中的主机或接口,用于跨网络寻址 |
易错点:
MAC 地址属于数据链路层。
IP 地址属于网络层。
十五、以太网帧格式
1. 以太网 MAC 帧格式
常见以太网帧字段:
目的地址
源地址
类型
数据
FCS
表格:
| 目的地址 | 6 Byte | 接收方 MAC 地址 |
| 源地址 | 6 Byte | 发送方 MAC 地址 |
| 类型 | 2 Byte | 指明上层协议 |
| 数据 | 46 到 1500 Byte | 承载上层数据 |
| FCS | 4 Byte | 差错检测 |
2. 以太网帧长度
最短帧长:
64 Byte
最长帧长:
1518 Byte
其中:
最大数据部分为 1500 Byte
最小数据部分为 46 Byte
原因:
目的地址 6 Byte + 源地址 6 Byte + 类型 2 Byte + FCS 4 Byte = 18 Byte
最短帧长 64 Byte,所以数据部分最少:
64 – 18 = 46 Byte
最长帧长 1518 Byte,所以数据部分最多:
1518 – 18 = 1500 Byte
常考:
以太网最短帧长 64 字节。
以太网最大数据字段 1500 字节。
以太网 MAC 地址 48 位。
十六、集线器、网桥和交换机
1. 集线器 Hub
集线器工作在:
物理层
特点:
只是简单转发比特。
所有端口共享带宽。
所有主机处于同一个冲突域。
易错点:
集线器不能隔离冲突域。
2. 网桥 Bridge
网桥工作在:
数据链路层
作用:
根据 MAC 地址转发帧。
可以隔离冲突域。
3. 交换机 Switch
交换机工作在:
数据链路层
本质:
多端口网桥。
作用:
根据 MAC 地址表转发帧。
特点:
每个端口是一个独立的冲突域。
可以实现全双工通信。
提高局域网性能。
十七、交换机工作原理
1. 交换机根据什么转发
交换机根据:
MAC 地址表
进行转发。
MAC 地址表内容:
MAC 地址 → 端口
2. 交换机自学习
交换机具有自学习功能。
过程:
1. 交换机收到帧后,记录源 MAC 地址和进入端口。
2. 查找目的 MAC 地址。
3. 如果目的 MAC 地址在表中,就从对应端口转发。
4. 如果目的 MAC 地址不在表中,就向除进入端口外的所有端口广播。
3. 交换机转发方式
常见方式:
存储转发
直通交换
| 存储转发 | 先接收完整帧,检查后再转发 |
| 直通交换 | 收到目的地址后立即转发,速度快但可能转发错误帧 |
十八、冲突域和广播域
1. 冲突域
冲突域是指:
可能发生碰撞的范围。
设备影响:
集线器不能隔离冲突域。
交换机可以隔离冲突域。
2. 广播域
广播域是指:
广播帧能够到达的范围。
设备影响:
交换机默认不能隔离广播域。
路由器可以隔离广播域。
VLAN 可以划分广播域。
常考表格:
| 集线器 | 物理层 | 不能 | 不能 |
| 交换机 | 数据链路层 | 能 | 默认不能 |
| 路由器 | 网络层 | 能 | 能 |
十九、虚拟局域网 VLAN
1. VLAN 是什么
VLAN 是:
虚拟局域网。
作用:
把一个物理局域网划分成多个逻辑局域网。
2. VLAN 的优点
隔离广播域
提高网络安全性
便于网络管理
减少广播风暴影响
易错点:
VLAN 可以隔离广播域。
普通交换机默认不能隔离广播域。
二十、第三章易错点总结
1. 数据链路层传输单位是帧
物理层:比特
数据链路层:帧
网络层:分组 / IP 数据报
运输层:报文段 / 用户数据报
2. 数据链路层三个基本问题
封装成帧
透明传输
差错检测
一定要背熟。
3. CRC 只能检错,不能纠错
CRC 用于差错检测。
CRC 不能自动纠正错误。
4. PPP 是点对点协议
PPP 用于点对点信道。
PPP 不提供可靠传输。
PPP 有差错检测,但没有差错纠正。
5. CSMA/CD 的核心
先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。
6. 以太网最短帧长
以太网最短帧长为 64 Byte。
原因:
为了保证发送站能够在发送过程中检测到碰撞。
7. MAC 地址长度
MAC 地址为 48 bit,也就是 6 Byte。
8. 交换机和集线器不要混淆
集线器工作在物理层。
交换机工作在数据链路层。
9. 交换机能隔离冲突域,但默认不能隔离广播域
交换机每个端口是一个冲突域。
交换机默认所有端口仍在一个广播域中。
10. VLAN 可以隔离广播域
VLAN 的重要作用之一是划分广播域。
二十一、第三章常考题预测
说明:以下是根据本科《计算机网络》期末常见考法和谢希仁第8版第三章重点整理的预测题,不代表学校原题。
1. 名词解释
可能考:
数据链路
帧
封装成帧
透明传输
差错检测
CRC
PPP
CSMA/CD
MAC 地址
以太网
冲突域
广播域
VLAN
2. 填空题
1. 数据链路层的传输单位是 ________。
答案:帧
2. 数据链路层的三个基本问题是 ________、________、________。
答案:封装成帧、透明传输、差错检测
3. PPP 协议用于 ________ 信道。
答案:点对点
4. CRC 的作用是进行 ________。
答案:差错检测
5. CSMA/CD 的中文含义是 ________。
答案:载波监听多点接入 / 碰撞检测
6. 以太网 MAC 地址长度是 ________ bit。
答案:48
7. 以太网最短帧长是 ________ Byte。
答案:64
8. 交换机工作在 ________ 层。
答案:数据链路层
9. 集线器工作在 ________ 层。
答案:物理层
10. VLAN 可以隔离 ________ 域。
答案:广播
3. 选择题
题目 1
数据链路层传输的数据单位是:
A. 比特
B. 帧
C. 分组
D. 报文段
答案:
B
题目 2
数据链路层的三个基本问题不包括:
A. 封装成帧
B. 透明传输
C. 差错检测
D. 路由选择
答案:
D
题目 3
CRC 的主要作用是:
A. 差错检测
B. 差错纠正
C. 流量控制
D. 路由选择
答案:
A
题目 4
以太网使用的媒体访问控制协议是:
A. PPP
B. IP
C. CSMA/CD
D. TCP
答案:
C
题目 5
以太网 MAC 地址的长度是:
A. 16 bit
B. 32 bit
C. 48 bit
D. 64 bit
答案:
C
题目 6
交换机根据什么地址转发帧?
A. IP 地址
B. MAC 地址
C. 端口号
D. 域名
答案:
B
二十二、常考计算题
题型 1:以太网最短帧长计算
题目:
10 Mbit/s 以太网的争用期为 51.2 μs,求最短帧长。
解:
最短帧长 = 数据率 × 争用期
数据率 = 10 Mbit/s = 10 × 10^6 bit/s
争用期 = 51.2 μs = 51.2 × 10^-6 s
最短帧长 = 10 × 10^6 × 51.2 × 10^-6
= 512 bit
= 64 Byte
答案:
最短帧长为 512 bit,即 64 Byte。
题型 2:以太网数据字段长度
题目:
以太网 MAC 帧最短长度为 64 Byte,目的地址 6 Byte,源地址 6 Byte,类型字段 2 Byte,FCS 4 Byte,求数据字段最小长度。
解:
固定字段长度 = 6 + 6 + 2 + 4 = 18 Byte
数据字段最小长度 = 64 – 18 = 46 Byte
答案:
数据字段最小长度为 46 Byte。
题型 3:MAC 地址长度换算
题目:
MAC 地址长度为 48 bit,换算成字节是多少?
解:
1 Byte = 8 bit
48 bit = 48 / 8 = 6 Byte
答案:
MAC 地址长度为 6 Byte。
题型 4:CRC 计算题思路
题目:
数据为 101001,生成多项式比特串为 1101,求 CRC 冗余码。
解题步骤:
生成多项式 1101 是 4 位,所以在数据后添加 4 – 1 = 3 个 0。
原始数据:
101001
添加 3 个 0:
101001000
然后用 101001000 除以 1101,进行模 2 除法。
最后得到的 3 位余数就是 CRC 冗余码。
注意:
考试时一定要按模 2 除法计算。
模 2 减法就是异或,不借位。
二十三、简答题背诵模板
1. 简述数据链路层的三个基本问题
答案:
数据链路层的三个基本问题是封装成帧、透明传输和差错检测。
封装成帧是指在数据前后添加首部和尾部,使接收方能够识别帧的开始和结束。
透明传输是指无论数据部分出现什么样的比特组合,都能够正确传输,不会被误认为控制信息。
差错检测是指检测帧在传输过程中是否出现比特差错,常用的方法是循环冗余检验 CRC。
2. 简述 PPP 协议的特点
答案:
PPP 是点对点协议,用于点对点信道的数据链路层通信。PPP 协议简单,具有封装成帧、透明传输和差错检测功能,能够支持多种网络层协议和多种类型的链路。
PPP 只提供差错检测,不提供可靠传输、流量控制和差错纠正功能。
3. 简述 CSMA/CD 的工作原理
答案:
CSMA/CD 是载波监听多点接入 / 碰撞检测协议。站点发送数据前先监听信道,如果信道空闲则发送,如果信道忙则等待。发送过程中继续检测信道,如果检测到碰撞,就立即停止发送,并发送人为干扰信号,然后等待一个随机时间后重新发送。
其工作过程可以概括为:先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。
4. 为什么以太网要规定最短帧长?
答案:
以太网规定最短帧长是为了保证发送站在发送帧的过程中能够检测到可能发生的碰撞。如果帧太短,发送站可能已经发送完毕,但碰撞信号还没有传回来,这样就无法检测到碰撞。
因此以太网规定最短帧长为 64 字节。
5. 简述交换机的工作原理
答案:
交换机工作在数据链路层,根据 MAC 地址表转发帧。交换机收到帧后,首先记录源 MAC 地址和进入端口,完成自学习。然后查找目的 MAC 地址,如果表中有对应项,就从相应端口转发;如果表中没有对应项,就向除进入端口外的所有端口广播该帧。
交换机可以隔离冲突域,每个端口是一个独立的冲突域。
6. 简述集线器、交换机、路由器的区别
答案:
集线器工作在物理层,只是简单地转发比特,不能隔离冲突域,也不能隔离广播域。
交换机工作在数据链路层,根据 MAC 地址转发帧,能够隔离冲突域,但默认不能隔离广播域。
路由器工作在网络层,根据 IP 地址转发分组,能够隔离广播域。
二十四、第三章必背核心内容
1. 数据链路层的传输单位是帧。
2. 数据链路层的三个基本问题:封装成帧、透明传输、差错检测。
3. 封装成帧是在数据前后添加首部和尾部。
4. 透明传输保证数据中的任何比特组合都能正确传输。
5. 差错检测常用 CRC。
6. CRC 只能检错,不能纠错。
7. PPP 是点对点协议。
8. PPP 有差错检测,但不提供可靠传输。
9. 局域网数据链路层分为 LLC 子层和 MAC 子层。
10. CSMA/CD:载波监听多点接入 / 碰撞检测。
11. CSMA/CD 工作过程:先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。
12. 以太网最短帧长为 64 Byte。
13. MAC 地址长度为 48 bit,即 6 Byte。
14. 以太网 MAC 帧字段:目的地址、源地址、类型、数据、FCS。
15. 以太网数据字段范围:46 到 1500 Byte。
16. 集线器工作在物理层。
17. 交换机工作在数据链路层。
18. 路由器工作在网络层。
19. 交换机根据 MAC 地址表转发帧。
20. 交换机可以隔离冲突域,默认不能隔离广播域。
21. VLAN 可以隔离广播域。
二十五、考前速记版
数据链路层:传输帧。
三个基本问题:封装成帧、透明传输、差错检测。
链路:物理线路。
数据链路:物理线路 + 协议。
点对点信道:PPP。
广播信道:以太网。
封装成帧:加首部和尾部。
透明传输:数据内容不被误认为控制信息。
字节填充:插入 ESC。
零比特填充:连续 5 个 1 后插入 0。
CRC:差错检测,不能纠错。
PPP:简单、点对点、不可靠。
PPP 有检错,无纠错、无流控。
局域网子层:LLC、MAC。
CSMA/CD:载波监听多点接入 / 碰撞检测。
CSMA/CD:先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。
争用期:2τ。
10M 以太网争用期:51.2 μs。
以太网最短帧长:64 Byte。
MAC 地址:48 bit = 6 Byte。
以太网帧:目的地址、源地址、类型、数据、FCS。
以太网数据字段:46 到 1500 Byte。
集线器:物理层,不隔离冲突域。
交换机:数据链路层,隔离冲突域。
路由器:网络层,隔离广播域。
交换机根据 MAC 地址转发。
VLAN:虚拟局域网,隔离广播域。


