3.1 数据链路层的功能
加强物理层传输原始比特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路,使之对网络层表现为一条无差错的链路。下面具体介绍数据链路层的功能。
3.1.1为网络层提供服务
无确认的无连接服务
源机器发送数据帧时不需先建立链路连接,目的机器收到数据帧时不需发回确认。
对丢失的帧,数据链路层不负责重发而交给上层处理。
适用于实时通信或误码率较低的通信信道,如以太网。
有确认的无连接服务
源机器发送数据帧时不需先建立链路连接,但目的机器收到数据帧时必须发回确认。
源机器在所规定的时间内未收到确定信号时,就重传丢失的帧,以提高传输的可靠性。
该服务适用于误码率较高的通信信道,如无线通信。
有确认的面向连接服务
帧传输过程分为三个阶段:建立数据链路、传输帧、释放数据链路。
目的机器对收到的每一帧都要给出确认,源机器收到确认后オ能发送下一帧,因而该服务的可靠性最高。
该服务适用于通信要求(可靠性、实时性)较高的场合。
有连接就一定要有确认,即不存在无确认的面向连接的服务。
3.1.2链路管理
数据链路层连接的建立、维持和释放过程称为链路管理,它主要用于面向连接的服务。
过程
首先确认对方已处于就绪状态,
并交换一些必要的信息以对帧序号初始化,
建立连接,在传输过程中则要能维持连接,
传输完毕后要释放该连接。
在多个站点共享同一物理信道的情况下(例如在局域网中)如何在要求通信的站点间分配和管理信道也属于数据链路层管理的范畴。
3.1.3帧定界、帧同步与透明传输
两个工作站之间传输信息时,必须将网络层的分组封装成帧,以帧的格式进行传送
将一段数据的前后分别添加首部和尾部,就构成了帧。
帧定界。
首部和尾部中含有很多控制信息,它们的一个重要作用是确定帧的界限,即帧定界。
帧同步
帧同步指的是接收方应能从接收到的二进制比特流中区分出帧的起始与终止。
透明传输
采取有效的措施解决误认为“传输结東”而丢弃后面的数据的问题,即透明传输。不管所传数据是什么样的比特组合,都应当能在链路上传送。
3.1.4流量控制
流量控制实际上就是限制发送方的数据流量,使其发送速率不超过接收方的接收能力。
通过某种反馈机制使发送方能够知道接收方是否能跟上自己,即需要有一些规则使得发送方知道在什么情况下可以接着发送下一帧,而在什么情况下必须暂停发送,以等待收到某种反馈信息后继续发送。
并不是数据链路层特有的功能
对于数据链路层来说,控制的是相邻两结点之间数据链路上的流量,
对于运输层来说,控制的则是从源端到目的端之间的流量。