【深入理解计算机网络05】信息链路层:组帧,差错控制,流量控制与可靠传输
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物理链路:传输介质(0层) + 物理层(1层)实现了相邻节点之间的物理链路
物理链路受到噪声的干扰有可能会发生比特的跳变,因此应该逻辑链路
逻辑链路:数据链路层必须基于物理链路,实现相邻节点之间逻辑上无差错的数据链路(逻辑链路)
组帧
其本质是将网络层传递下来的 “无结构数据块” 封装成 “有明确边界的帧(Frame)”,同时为帧添加必要的控制信息,确保数据能在物理链路中可靠、准确地传输。
字符计数法
- 在每个 帧开头,用一个定长计数字段表示帧长
 - 任何一个计数字段出错,导致后续所有帧无法定界
 

字节填充法
- 使用控制字符SOH表示帧的开头,控制字符EOT表示帧的结尾
 - 相等的,这种数据被称为就是数据部分可能会有信息和控制字符特殊比特串。因此应该在种材料前加上转义字符ESC来确保其被信息接收方正确识别。同样的道理,若是有资料和转义字符是相等的,也可以在这个数据前面加上转义字符
 

零比特填充法
- 有特殊比特串表示帧开始和结束
 - 由于内容部分可能出现特殊比特串,因此发送方需对帧的素材部分进行处理,每遇到连续的5个1,就在其后填充一个0。接受方需要进行逆处理,每遇到连续的5个1,就在其后删除一个0
 

违规编码法
- 基于曼彻斯特编码实现,由于曼彻斯特编码规定比特的中间位必须跳变,要是没有跳,行将其看作违规信号,用来标记帧的开头和结尾
 - 需要物理层的配合,物理层在帧的前后插入一个时钟周期的违规信号
 

差错控制
为了发现并解决一个帧内部的位错
奇偶校验码
- 在有效信息位前加一个奇偶校验位称为奇偶校验码。奇(偶)校验确保奇偶校验码中1的个数位奇(偶)数
 - 偶校验的硬件实现:对各信息进行异或运算,得到的结果即为偶校验为
 

循环冗余校验码
- 发送方根据待传输数据块,凭借特定的数学运算生成一段 “校验码”(CRC 码),并将其附加在材料后一起传输;接收方收到数据后,用同样的运算验证 “数据 + 校验码” 是否符合预设规则,若不符合则判定数据出错,需请求重传
 - 资料发送方和接收方约定一个除数,信息位+校验位作为被除数,需要保证被除数 / 除数的余数位0。若余数为非0说明数据出错
 

海明校验码
- 海明码的本质是通过在原始数据中插入若干校验位(Parity Bit),让每个数据位都被多个校验位共同监督
 - 当数据传输出错时,通过校验位的错误状态,可精准定位错误位置,进而完成纠错
 
流量控制与可靠传输
停止-等待协议(S-W)
- 滑动窗口机制:发送窗口 Wt=1,接收窗口 Wr=1
 - 确认机制:
 
- 确认帧:ACK_i
 - 若接收方收到 i 号帧,且没有检测出 “差错”,应该给发送方返回确认帧 ACK_i
 
- 重传机制:
 
- 超时重传
 - 若发送方超时未收到 ACK_i,则重传 i 号帧
 
- 帧编号:
 
- 仅需 1bit 给帧 “编号”
 - 要求:W_T + W_R ≤ 2ⁿ
 
后退N帧协议(GBN)
- 滑动窗口机制:发送窗口 Wt>1,接收窗口 Wr=1
 - 确认机制:
 
- 确认帧:ACK_i
 - 若接收方收到 i 号帧,且没有检测出 “差错”,需要给发送方返回确认帧 ACK_i
 
- 重传机制:
 
- 超时重传
 - 若发送方超时未收到 ACK_i,则重传 i 号帧
 
- 帧编号:
 
- 为了协助以上机制正确运行,至少应该用 n bit 给帧 “编号”
 - 要求:W_T + W_R ≤ 2ⁿ
 
- GBN 的特殊规则:
 
- 关于确认帧:接收方可以 “累积确认”。即连续收到多个数据帧时,能够仅返回最后一个帧的 ACK
 - 关于超时重传:若发送方超时未收到 ACK_i,则重传 i 号帧,及其之后的所有帧
 - 收到一个非法帧(即接受方收到的帧超出了当前的窗口),接受方会将此帧丢弃,并返回目前已接受的最后一个正确帧的ACK_i
 
选择重传协议(SR)
- 滑动窗口机制:发送窗口WT>1;接收窗口WR>1
 - 确认机制:
 
- 确认帧:ACK_i
 - 若接收方收到 i 号帧,且没有检测出 “差错”,需要给发送方返回确认帧 ACK_i,SR 协议不支持 “累计确认”,必须一帧一确认
 
- 重传机制:
 
- 超时重传
 - 若发送方超时未收到 ACK_i,则重传 i 号帧
 
- 帧编号:
 
- 为了支持以上机制正确运行,至少需用 n bit 给帧 “编号”
 - 要求:WT+WR≤2n
 
- SR 的特殊规则:
 
- 否认帧:NAK_i
 
- 若接收方收到 i 号帧,但检测出 i 号帧有 “差错”,需要丢弃该帧,并给发送方返回否认帧 NAK_i
 
- 请求重传
 
- 若发送方收到 NAK_i,则重传 i 号帧
 
- 要求:WR≤WT,即接受窗口不能大于发送窗口
 
三种协议的理想信道利用率
- S-W:U=TD / TD+RTT+TATD
 
- TD:一个内容帧的传输时延(发送时延)
 - TA:一个 ACK 确认帧的传输时延(发送时延)
 - RTT:往返时延,即两倍的单向传播时延
 
- GBN、SR:U=N*TD /TD+RTT+TANTD
 
- N表示发送窗口大小
 - 注意:信道利用率不能超过 1
 - 常结合 “帧编号” 考察
 
- 用 nbit 给帧 “编号”,要求WT+WR≤2^n
 - GBN 协议WR=1,SR 协议WR>1。因此,同样nbit 给帧编号,GBN 的发送窗口WT更大,GBN 的信道利用率也会更高
 
                    
                
                
            
        
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