数据链路层
- 1、数据的差错检测 |FCS|
- 2、组帧|解帧 |数据帧帧头 帧尾|
- 3、标识身份 |MAC地址|
- 以太网络标准数据链路层的标准
- 数据链路层不仅仅只有以太网
地域来进行分类
- 局域网:小型地域 5KM之内|以太网标准|
- 城域网:以城市为单位的
- 广域网:范围较大 从全局的角度考虑 |HDLC|PPP|
局域网 以太网标准
- 1、定义传输介质的标准
- 2、定义了数据链路层数据封装<传输>的标准
数据封装|原始数据之上打上几层新的能够实现通信以及其他作用的封装|
- 分组交换 报头:不同的层级打上不同的封装
- 数据段<segment>:传输层报头+上层PDU
- 数据包<packet>:网络层报头+上层PDU
- 数据帧<frame>:数据链路层报头+上层PDU+数据链路层帧尾
- 发起方:数据封装的过程
- 接收方:数据解封装的过程 方向不是一成不变 根据不同的数据变化的。
- PDU:protocol data unity :协议数据单元:具体的应用数据 Data:上层的具体应用数据
- Ethernet Ⅱ:数据通信
- 802.3:一些协议之中 STP IS-IS
- 规律
- 1.1位表达不了 进位表达
- 2.进位的同时 原来的位要置为0
二进制:0 1 |一共是2个数| 满2进1
十进制:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --->123<10进制> |一共是10个数|满10进1
十六进制:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A<10> B<11> C<12> D<13> E<14> F<15> |16个数|满16进1
- 二进制:0=0 1=1
- 10 ===>代表就是2 ---> 当二进制的数在倒数第二位置为1 时 代表2
- 11 ===>代表就是3---->2+1=3
- 16进制每一位都是代表不同的取值--- 任何数的0次方=1
- 16的次方
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16进制如何转10进制:从16进制的最后一位开始以16的次方开始每一位的乘法,最后结果每一位相加。
- 0x0600====0+1536+0+0=1536
- 0*16的0次方=0*1=0
- 0*16的1次方=0*16=0
- 6*16的2次方=6*16^2= 1536
- 0*16的3次方=0*4096=0
- 0X05DC
- C:12*16^0=12*1=12
- D:13*16^1=13*16=208
- 5:5*16^2=5*256=1280
- 0:0
- 1280+208+12=1500
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IEEE 二
- ≤1500 ====802.3 STP|IS-IS|
- ≥1536 ====Ethernet 2 数据
- TYPE:类型 <0x=16进制> 最重要--->进位 向前进位
1、标识上层的协议 不同的组合代表上层不同的协议:0x 0800-->ipv4 0x86dd-->IPv6 0x0806-->ARP
2、区分究竟是Ethernet2帧还是802.3帧
- 数据发送之前-->进行CRC算法:全世界都知道 算法公开
- FCS:帧校验序列 <CRC>存在于帧尾:数据帧最后
- 差错检测:发出之前将算出的结果填充到FCS中 接收时根据CRC同样计算出一个结果,与数据中的FCS进行比对,如果相同,则可以继续处理,如果不同,则丢弃
- |差错检测任何地方都进行:发出时 计算结果填充到FCS 接受时 同样进行计算 然后比对|
- 谁发谁填充 谁收谁检查 数据0101 信号<2进制比特流>
- 1+1=2 <加法>
- 2+1=3 <加法>
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协议:对协议某些链路进行控制:802.3 STP:思科|华为 标准的协议
- OSI一个概念
- 私有协议:上层协议 数据链路--->以太网标准:E2|802.3|
- 厂商定义了私有的私有协议 并且使用了802.3的封装,必须定义SNAP字段。
- LLC:逻辑链路控制 <将链路从逻辑意义上控制>
- DSAP:目标服务访问点 上层的协议
- SSAP:源目标访问点 上层的协议
- Control:控制 链路逻辑的状态信息<从逻辑意义上进行通断控制>
- S<sub>NAP:子网络服务协议:私有开发的协议才会出现<前提条件:802.3>
- org_code:机构代码:只有私有的协议 厂商才会定义
- type:私有协议的类型
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- 二进制 0 1 0 1 一位二进制:bit<比特>
- Byte<字节> 1B<字节>=8b<比特>
- 0000 0000 8个bit 1个字节 32bit = 4字节
- E2:在E2这个数据链层协议中,上层数据 最小46 最大1500 封装大小为18个字节
- 802.3:数据链路层封装额外多了8个字节 所以需要上层数据承载的大小进行了8字节的缩减。
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- 1536---type类型取值的时候大于1536<10进制> 0x0600[86dd-->IPV6 0806-->ARP 0800-->IPV4]
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- 1500---1536-->没有定义 IETF
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MAC -->物理地址 2部分 OUI地址
- 前24bit<OUI:组织唯一标识符>
- 后24bit<厂商自定义>
- 出场自带 直接烧录进网卡
- 1.工作在这条连路上 区分该链路上的不同的设备节点 6个字节=48个比特
- 2.数据的传输方式 -->在这一条链路上的概念
- 这样一个链路的范围:广播域 :在一个范围内能够传递广播的信息
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规律
1.1位表达不了 进位表达
2.进位的同时 原来的位要置为0
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- MAC地址抓包的时候-->16进制
- 概念讲的是第8bit -->2进制
- 1个16进制数= 4位2进制数 |
- A -->二进制是几 16进制 -->4位二进制中下功夫
- 1 -->1
- 10->2
- 11->3
- 100->4
- 101->5
- 110->6
- 111->7
- 1000->8
- 最后一位:1
- 倒数第二:2
- 倒数第三:4
- 倒数第四:8
- 16进制-->最后一位开始16的0次方
- 2进制-->最后一位开始2的0次方
- 8<2^3> 4<2^2> 2<2^1> 1<2^0>
- 1 1 1 1 = 8+4+2+1=15 4位最高代表15 --> F
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数据链路层区分单播组播广播数据帧?
- 单播:QQ聊天 私聊 单对单 点对点 1对1
- 第8位一定是0
- 组播:QQ群聊 规定一个范围 范围内的才可以收到 [德语 法语]
- 第8位一定是1 其他可选
- 广播:点对所有
第8位一定是1 其他也一定是1 - ——————————————————
十六进制如何变为2进制?
- 0000 0001:1000 0000:1100 0010 ………………
- 组播:第8位为1 其他任意
- 1111 1111:1111 1111:1111 1111:1111:1111:1111 1111:1111:1111
- F F F F F F F F F F F F
- FF:FF:FF:FF:FF:FF--->广播帧
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数据封装解封装在数据链路层的行为:
- 组帧:
- 1、收到上层数据后 此时填充源目MAC 以及TYPE<标识上层>和FCS<校验>
- 解帧:
- 1、先查看目的MAC是否自己可以接收[单播=是自己 广播=接收 组播=加组]
- 2、执行FCS校验 校验通过则进行第三步
- 3、看Type交由上层的协议处理
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总结:
网络设备如何确定以太网数据帧的上层协议:
IEEE 2:type
IEEE 802.3:DSAP\SNAP_type