无线OSI协定


无线OSI协定

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无线OSI协定无线OSI协定(radio OSI protocol)是指无线电开放系统互连(OSI)模型中定义的协定 。
开放系统互联(Open System Interconnection,OSI)是由ISO发起的,其任务是制定国际计算机通信标準,特别是促进不兼容系统间的互联 。OSI模型将计算机通信协定划分为七层,分别是物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层和套用层 。
【无线OSI协定】无线区域网路採用OSI参考模型进行一系列的协定集合就称为无线OSI协定 。
中文名称无线OSI协定英文名称radio OSI protocol定  义无线电开放系统互连(OSI)模型中定义的协定 。套用学科通信科技(一级学科),通信协定(二级学科)基本介绍中文名:无线OSI协定
外文名:radio OSI protocol
定义:无线电OSI模型中定义的协定
套用学科:通信科技(一级学科),通信协定
无线OSI协定的概念无线OSI协定(radio OSI protocol)是指无线电开放系统互连(OSI)模型中定义的协定 。开放系统互联(Open System Interconnection,OSI)是由ISO发起的,其任务是制定国际计算机通信标準,特别是促进不兼容系统间的互联 。OSI模型将计算机通信协定划分为七层,分别是物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层和套用层 。无线区域网路採用OSI参考模型进行一系列的协定集合就称为无线OSI协定 。随着网路技术的进步和各种网路产品的不断涌现,亟需解决不同系统互联的问题 。1977年国际标準化组织ISO专门设立了一个委员会,提出了异种机系统互联的标準框架,即开放系统互联参考模型(OSI/RM)该模型把网路通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层和套用层 。1至4层被认为是低层,这些层与数据移动密切相关 。5至7层是高层,包含应用程式级的数据 。每一层负责一项具体的工作,然后把数据传送到下一层 。各层间不能把各自的工作内容绝对分别开来,又要密切合作 。OSI模型和TCP/IP模型有一个常见的对应方法,通常将IP层认为是OSI的网路层协定,TCP认为是OSI的传输层协定 。这样就将OSI模型和常用的通信协定进行了关联 。OSI是Open System Interconnection 的缩写,意为开放式系统互联参考模型 。在OSI出现之前,计算机网路中存在众多的体系结构,为了解决不同体系结构的网路的互联问题,国际标準化组织ISO于1981年制定了开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model,OSI/RM) 。这个模型把网路通信的工作分为7层,它们由低到高分别是物理层(Physical Layer),数据链路层(Data Link Layer),网路层(Network Layer),传输层(Transport Layer),会话层(Session Layer),表示层(Presentation Layer)和套用层(Application Layer) 。无线OSI协定工作原理无线OSI七层结构OSI参考模型有七层,分别是物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层、套用层 。物理层是OSI分层结构体系中最重要、最基础的一层,它建立在传输媒介基础上,起建立、维护和取消物理连线作用,实现设备之间的物理接口 。物理层之接收和传送一串比特(bit)流,不考虑信息的意义和信息结构 。物理层包括对连线到网路上的设备描述其各种机械的、电气的、功能的规定 。具体地讲,机械特性规定了网路连线时所需接外挂程式的规格尺寸、引脚数量和排列情况等;电气特性规定了在物理连线上传输bit流时线路上信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率距离限制等;功能特性是指对各个信号先分配确切的信号含义,即定义了DTE(数据终端设备)和DCE(数据通信设备)之间各个线路的功能;过程特性定义了利用信号线进行bit流传输的一组操作规程,是指在物理连线的建立、维护、交换信息时,DTE和DCE双方在各电路上的动作系列 。物理层的数据单位是位 。在物理层提供比特流服务的基础上,将比特信息封装成数据帧Frame,起到在物理层上建立、撤销、标识逻辑连结和链路复用以及差错校验等功能 。通过使用接收系统的硬体地址或物理地址来定址 。建立相邻结点之间的数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错的传输,同时为其上面的网路层提供有效的服务 。数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输 。该层的作用包括:物理地址定址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等 。在这一层,数据的单位称为帧(frame) 。数据链路层协定的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等 。网路层也称通信子网层,是高层协定之间的界面层,用于控制通信子网的操作,是通信子网与资源子网的接口 。在计算机网路中进行通信的两个计算机之间可能会经过很多个数据链路,也可能还要经过很多通信子网 。网路层的任务就是选择合适的网间路由和交换结点,确保数据及时传送 。网路层将解封装数据链路层收到的帧,提取数据包,包中封装有网路层包头,其中含有逻辑地址信息源站点和目的站点地址的网路地址 。如果你在谈论一个IP位址,那幺你是在处理第3层的问题,这是“数据包”问题,而不是第2层的“帧” 。IP是第3层问题的一部分,此外还有一些路由协定和地址解析协定(ARP) 。有关路由的一切事情都在第3层处理 。地址解析和路由是3层的重要目的 。网路层还可以实现拥塞控制、网际互连、信息包顺序控制及网路记账等功能 。在网路层交换的数据单元的单位是分割和重新组合数据包(packet) 。网路层协定的代表包括:IP、IPX、OSPF等 。网路层主要功能是基于网路层地址(IP位址)进行不同网路系统间的路径选择 。传输层建立在网路层和会话层之间,实质上它是网路体系结构中高低层之间衔接的一个接口层 。用一个定址机制来标识一个特定的应用程式(连线埠号) 。传输层不仅是一个单独的结构层,它还是整个分层体系协定的核心,没有传输层整个分层协定就没有意义 。传输层的数据单元是由数据组织成的数据段(segment)这个层负责获取全部信息,因此,它必须跟蹤数据单元碎片、乱序到达的数据包和其它在传输过程中可能发生的危险 。这一层也可以称为会晤层或对话层,在会话层及以上的高层次中,数据传送的单位不再另外命名,统称为报文 。会话层不参与具体的传输,它提供包括访问验证和会话管理在内的建立和维护套用之间通信的机制 。如伺服器验证用户登录便是由会话层完成的 。会话层提供的服务可使套用建立和维持会话,并能使会话获得同步 。会话层使用校验点可使通信会话在通信失效时从校验点继续恢复通信 。这种能力对于传送大的档案极为重要 。会话层、表示层、套用层构成开放系统的高3层,面对套用进程提供分布处理,对话管理,信息表示,恢复最后的差错等 。会话层同样要担负套用进程服务要求,而运输层不能完成的那部分工作,给运输层功能差距以弥补 。主要的功能是对话管理,数据流同步和重新同步 。要完成这些功能,需要由大量的服务单元功能组合,已经制定的功能单元已有几十种 。表示层向上对套用层提供服务,向下接收来自会话层的服务 。表示层是为在套用过程之间传送的信息提供表示方法的服务,它关心的只是发出信息的语法与语义 。表示层要完成某些特定的功能,主要有不同数据编码格式的转换,提供数据压缩、解压缩服务,对数据进行加密、解密 。例如图像格式的显示,就是由位于表示层的协定来支持 。表示层为套用层提供服务包括语法选择、语法转换等 。语法选择是提供一种初始语法和以后修改这种选择的手段 。语法转换涉及代码转换和字元集的转换、数据格式的修改以及对数据结构操作的适配 。网路套用层是通信用户之间的视窗,为用户提供网路管理、档案传输、事务处理等服务 。其中包含了若干个独立的、用户通用的服务协定模组 。网路套用层是OSI的最高层,为网路用户之间的通信提供专用的程式 。套用层的内容主要取决于用户的各自需要,这一层设计的主要问题是分布资料库、分布计算技术、网路作业系统和分布作业系统、远程档案传输、电子邮件、终端电话及远程作业登录与控制等 。至2011年套用层在国际上没有完整的标準,是一个範围很广的研究领域 。在OSI的7个层次中,套用层是最複杂的,所包含的套用层协定也最多,有些还在研究和开发之中 。套用层为作业系统或网路应用程式提供访问网路服务的接口 。套用层协定的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP、DNS等 。无线OSI七层协定的作用通过 OSI 层,信息可以从一台计算机的软体应用程式传输到另一台的应用程式上 。例如,计算机 A 上的应用程式要将信息传送到计算机 B 的应用程式,则计算机 A 中的应用程式需要将信息先传送到其套用层(第七层),然后此层将信息传送到表示层(第六层),表示层将数据转送到会话层(第五层),如此继续,直至物理层(第一层) 。在物理层,数据被放置在物理网路媒介中并被传送至计算机 B。计算机 B 的物理层接收来自物理媒介的数据,然后将信息向上传送至数据链路层(第二层),数据链路层再转送给网路层,依次继续直到信息到达计算机 B 的套用层 。最后,计算机 B 的套用层再将信息传送给应用程式接收端,从而完成通信过程 。OSI 的七层运用各种各样的控制信息来和其他计算机系统的对应层进行通信 。这些控制信息包含特殊的请求和说明,它们在对应的 OSI 层间进行交换 。每一层数据的头和尾是两个携带控制信息的基本形式 。对于从上一层传送下来的数据,附加在前面的控制信息称为头,附加在后面的控制信息称为尾 。然而,在对来自上一层数据增加协定头和协定尾,对一个 OSI 层来说并不是必需的 。当数据在各层间传送时,每一层都可以在数据上增加头和尾,而这些数据已经包含了上一层增加的头和尾 。协定头包含了有关层与层间的通信信息 。头、尾以及数据是相关联的概念,它们取决于分析信息单元的协定层 。例如,传输层头包含了只有传输层可以看到的信息,传输层下面的其他层只将此头作为数据的一部分传递 。对于网路层,一个信息单元由第三层的头和数据组成 。对于数据链路层,经网路层向下传递的所有信息即第三层头和数据都被看作是数据 。换句话说,在给定的某一 OSI 层,信息单元的数据部分包含来自于所有上层的头和尾以及数据,这称之为封装 。例如,如果计算机 A 要将应用程式中的某数据传送至计算机 B,数据首先传送至套用层 。计算机 A 的套用层通过在数据上添加协定头来和计算机 B 的套用层通信 。所形成的信息单元包含协定头、数据、可能还有协定尾,被传送至表示层,表示层再添加为计算机 B 的表示层所理解的控制信息的协定头 。信息单元的大小随着每一层协定头和协定尾的添加而增加,这些协定头和协定尾包含了计算机 B 的对应层要使用的控制信息 。在物理层,整个信息单元通过网路介质传输 。计算机 B 中的物理层收到信息单元并将其传送至数据链路层;然后 B 中的数据链路层读取计算机 A 的数据链路层添加的协定头中的控制信息;然后去除协定头和协定尾,剩余部分被传送至网路层 。每一层执行相同的动作:从对应层读取协定头和协定尾,并去除,再将剩余信息传送至上一层 。套用层执行完这些动作后,数据就被传送至计算机 B 中的应用程式,这些数据和计算机 A 的应用程式所传送的完全相同。一个 OSI 层与另一层之间的通信是利用第二层提供的服务完成的 。相邻层提供的服务帮助一 OSI 层与另一计算机系统的对应层进行通信 。一个 OSI 模型的特定层通常是与另外三个 OSI 层联繫:与之直接相邻的上一层和下一层,还有目标联网计算机系统的对应层 。例如,计算机 A 的数据链路层应与其网路层,物理层以及计算机 B 的数据链路层进行通信 。