连结层

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计算机网络中,连结层互联网协议套件中的最低一层。连结层是一组仅限于主机物理连接的线路的方法和通信协议。连结是用于网络中的主机或节点的物理和逻辑网络组件,连结协议是一套仅在网段的相邻网络节点之间运行的方法和标准。

尽管互联网协议套件OSI 模型之间的语义不尽相同,但连结层有时被比喻为 OSI 的数据链路层(第 2 层)和物理层(第 1 层)的组合。

连结层在RFC 1122RFC 1123正式定义。 RFC 1122考虑了本地网协议,例如以太网路、其他IEEE 802网络(例如Wi-Fi ) 和框架协议,如点对点协议(PPP) 属于连结层。

标准定义

以太网路IEEE 802.3规范等局域网标准使用来自七层OSI 模型而非互联网协议套组(TCP/IP模组)。 TCP/IP 模组通常不考虑物理规范,而是假设可以在链路上传送多媒体级框架的工作网络基础设施。因此,TCP/IP 模组的定义RFC 1122和RFC 1123不讨论硬件问题和物理数据传输,也没有为这些方面设置标准。一些文本作者认同这样的解释,即物理数据传输方面是连结层的一部分。 [1][2]其他人认为物理数据传输标准不应被视为通信协议,也不属于 TCP/IP 模型的一部分。 [3][4]这些人假设链路层下方有硬件层或物理层,其中一些作者在对分层的修改描述中采用 OSI 术语数据链路层而不是连结层。在 TCP/IP 模型的前身ARPAnet 模型( RFC 908, 1982年) 中,连结层的各个方面被几个定义不明确的术语所指代,例如网络访问层网络访问协议以及网络层,而更高的层则称为网络层。在一些现代文本中,网络接口层主机到网络层网络访问层作为链路层或数据链路层的同义词出现,通常包括物理层。

连结层协议

TCP/IP 模型中的连结层是网络协议的描述性领域,仅在主机所连接的本地网段(连结)上运行。此类协议数据包不会通到其他网络。链路层包括定义本地(on-link)网络节点之间通信的协议,这些协议实现了维护本地节点之间的链路状态的目的,例如本地网络拓扑,并且通常使用基于框架的协议。特定于链路类型的数据包。

互联网工程任务组(IETF) 在这一层指定的核心协议是地址解析协议(ARP)、反向地址解析协议(RARP) 和邻居发现协议(NDP),这是一种提供类似功能的设施作为IPv6 的ARP。自 IPv6出现以来,开放式最短路径优先协议(OSPF) 也被认为在连结级别上运行,尽管该协议的 IPv4版本被认为是在网络层上运行的。 

IS-IS ( RFC 1142 ) 是另一种连结状态路由协议,在考虑 TCP/IP 模型时适合该层,但是,它是在OSI规范堆栈中开发的,它是第 2 层协议。它不是Internet 标准

与 OSI 模型的关系

TCP/IP 模型的连结层通常会与开放系统互连(OSI) 协议中的数据链路层物理层一起的进行比较。尽管它们在协议中技术覆盖范围内在某种程度上是一致的,但它们并不完全相同。 TCP/IP 中的连结层范围更广,原则上包含不同的分类概念和术语。当某些协议,例如地址解析协议(ARP),它被限制在 TCP/IP 模型中的连结层,通常被认为适合 OSI 的数据连结层和网络层之间时,可能会观察到就会发生这种协议不同情况。一般来说,应该避免严格的比较两者,因为 TCP/IP 中的分层不是主要的设计标准,通常被认为是“有害的”( RFC 3439 )。

IETF标准

  • RFC 1122 ,“互联网主机要求——通信层”,IETF, R. Braden(编辑者),1989 年 10 月
  • RFC 1123 ,“互联网主机的要求——应用和支持”,IETF, R. Braden(编辑者),1989 年 10 月
  • RFC 893 ,“拖车封装”,S. Leffler 和 M. Karels,1984 年 4 月
  • RFC 826 ,“以太网地址解析协议”,D. Plummer,1982 年 11 月
  • RFC 894 ,“以太网 IP 数据报传输标准”,C. Hornig,1984 年 4 月
  • RFC 1042 ,“通过 IEEE 802 网络传输 IP 数据报的标准”,J. Postel 和 J. Reynolds,1988 年 2 月
  • RFC 2740 ,“用于 IPv6 的 OSPF”,R. Coltun 等人,1999 年 12 月

参见

参考

  1. James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 2007 ISBN 0-321-49770-8
  2. Mark Dye, Mark A. Dye, Wendell, Network Fundamentals: CCNA Exploration Companion Guide, 2007, ISBN 1-58713-208-7
  3. Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols and Architecture, Pearson Prentice Hall 2005 ISBN 0-13-187671-6
  4. Charles M. Kozierok, "The TCP/IP Guide", No Starch Press 2005

外部链接