3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl



Podobné dokumenty
5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Představíme si funkci fyzické vrstvy. Standardy fyzické vrstvy, způsoby přenosu, způsoby kódování a veličiny popisující přenos dat.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

6. Transportní vrstva

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Počítačové sítě internet

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Testování a analýza napájení po Ethernetu. Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

PB169 Operační systémy a sítě

IEEE Wi FI. Wi Fi

Telekomunikační sítě Protokolové modely

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

11. Strukturovaná kabeláž

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: přepínače

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

Architektury komunikujících systémů

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Základní normalizované datové přenosy

Architektury komunikujících systémů

Aktivní prvky: přepínače

Počítačové sítě. Lekce 3: Referenční model ISO/OSI

Rozdělení (typy) sítí

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Telekomunikační sítě LAN sítě

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

ŘPS Průmyslový Ethernet

Routování směrovač. směrovač

X.25 Frame Relay. Frame Relay

Směrovací protokoly, propojování sítí

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS

Další síťová zařízení

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

3.17 Využívané síťové protokoly

IEEE Wi FI. Wi Fi

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Protokoly úrovně 3 nad ATM

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Architektura protokolů

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Datové komunikace. Informační systémy 2

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

1. Základy bezdrátových sítí

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod

Systémy pro sběr a přenos dat

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

Standard IEEE

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

12. Bezpečnost počítačových sítí

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE a IEEE802.3

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek září 2005 w w w. p a p o u c h.

Přenos signálů, výstupy snímačů

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

EXTRAKT z mezinárodní normy

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Komunikace v síti M-Bus

Počítačové sítě. Studijní opory

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Distribuované systémy a počítačové sítě

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

Local Interconnect Network - LIN

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Průvodce Bosch IP síťovými video produkty. Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize.

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Transkript:

3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva V linkové vrstvě jsou datové bity proudící po fyzické vrstvě sítí uvedeny do kontextu spojení ve smyslu síťové trasy mezi vysílajícím a přijímacím systémem, je zde k dispozici řídící mechanizmus pro určení cesty, kterou se budou data v síti ubírat. Linková vrstva poskytuje způsob (prostředky) a je odpovědná za posílání dat přes sdílené médium. Provádí dvě základní operace: umožňuje vyšším vrstvám přistupovat k přenosovému médiu pomocí rámců řídí vysílání a příjem dat, detekuje případné chyby při přenosu Ethernet implementuje linkovou a fyzickou vrstvu modelu. Linková vrstva je rozdělena na podvrstvy: LLC (Logica Link Control) řídí komunikaci se síťovou vrstvou a jejím protokolem (např. IP, IPX) jedná se o software, MAC (Media Access Control) provádí adresaci a řídí příjem/vysílání signálu v závislosti na konkrétním přenosovém médiu jedná se o hardware. MAC rámec - podvrstva MAC shromažďuje data z vyšší podvrstvy LLC (LLC rámec) a v rámci přípravy na jejich přenos je zapouzdřuje do MAC rámce. U příchozích dat provádí opačný proces vybalení dat z rámce a kontrolu chyb. Důležitým úkolem MAC podvrstvy je řízení přístupu k přenosovému médiu, včetně inicializace přenosu rámce a zotavení při selhání přenosu. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1

Rámec záhlaví (header) Obrázek 1 Rámec záhlaví (header) Hlavička každého rámce obsahuje řídící informace požadované daným protokolem linkové vrstvy. Typické části hlavičky jsou: Start frame označuje začátek rámce (speciální kombinace 0 a 1), fyzická (MAC) adresa příjemce a odesilatele, Priorita/QoS může označovat druh komunikace (data, hlasová, ), Type identifikuje jaký protokol vyšší vrstvy je obsažen v rámci, Flow control slouží k řízení toku dat médiem (zastavení/povolení), Congestion control indikuje zahlcení média. Linková vrstva řeší adresy uzlů v rámci lokálního segmentu sítě. Hlavička rámce obsahuje fyzickou adresu příjemce a případně také odesilatele. Hlavní rozdíl mezi logickými (IP) a fyzickými (MAC) adresami je ve struktuře logická adresa vyjadřuje, do jaké části sítě uzel patří, kdežto fyzická adresa ne. Logické adresy umožňují posílat zprávy mezi sítěmi, fyzické slouží ke komunikaci v rámci jedné sítě (segmentu). Proto se fyzické adresy (odesilatele i příjemce) při přenosu zprávy do jiné sítě mění tuto změnu provádí propojovací zařízení, nejčastěji router. Některé topologie ale fyzické adresy nevyžadují například spojení typu bodbod (point-to-point), kde je zřejmé kdo je odesilatelem přijaté zprávy proto se zde používá pouze adresa příjemce, která je obvykle všesměrová (broadcast). Rámec zápatí (trailer) Obrázek 2 Rámec zápatí (trailer) Počítačové sítě I. 2 (5) KST/IPS1

Pojmy související s linkovou vrstvou: Frame rámec PDU (název protokolové datové jednotky) linkové vrstvy, Node uzel síťové zařízení funkční na linkové vrstvě, Media přenosové médium, Network síť dva a více uzlů spojených sdíleným přenosovým médiem. Zápatí každého rámce obsahuje kontrolní součet (pole FCS), který umožňuje zjistit, zda při přenosu rámce nedošlo k chybě (jen zjistit, ne opravit!). Odesílající stanice vypočítá z odesílané zprávy kontrolní součet CRC a ten uloží do hodnoty FCS. Příjemce vypočítá z přijaté zprávy také CRC, a pokud souhlasí s přijatým, je zpráva považována za správně přenesenou. Pokud CRC nesouhlasí, je rámec zahozen. V tom případě také může protokol linkové vrstvy rozhodnout, zda má být chyba korigována většinou rozhodnutí o znovu přenesení chybně přenesené části zprávy realizují protokoly vyšších vrstev např. protokol TCP na transportní vrstvě. Linková vrstva definuje způsoby přenosu dat přes všechny typy přenosových médií. Díky tomu mohou být protokoly třetí (např. IP) a vyšších vrstev na přenosovém médiu nezávislé o správný přenos se postará linková vrstva. Proto může jedna zpráva při průchodu Internetem procházet různými médii (metalický kabel, optika, wi-fi, satelitní přenos, ) každé spojovací zařízení zná, jakým způsobem do jednotlivých typů přenosových médií vysílat data. Díky šumu ve fyzickém přenosovém médiu nebo z důvodů nezachycení dat přijímacím systémem dochází k narušení dat LAN V lokálních sítích se typicky používají vysokorychlostní technologie (např. Ethernet), protože se v ní vyskytuje mnoho počítačů (uzlů) na relativně malé rozloze jedna nebo více propojených budov. Protokol Ethernet pro LAN sítě Ethernet je skupina technologií definovaných standardy organizace IEEE pod označením 802.2 a 802.3 tyto standardy charakterizují vlastnosti první i druhé vrstvy OSI modelu. Podporované přenosové rychlosti jsou v současnosti 10, 100, 1000 a 10000 Mbit/s. Základní formát rámce je pro všechny rychlosti stejný, ale například metody přístupu k médiu se mohou lišit (full/half duplex). Počítačové sítě I. 3 (5) KST/IPS1

Obrázek 3 Linková vrstva Ethernet protokol Ethernet používá nespojovaný a nepotvrzovaný způsob přenosu zpráv. Sdílené médium vyžaduje adresaci uzlů, takže v hlavičce rámce jsou fyzické (MAC) adresy příjemce i odesílatele. MAC adresa je 48 bitová se zapisuje v podobě hexadecimálního čísla. Shrnutí kapitoly Linková vrstva zajišťuje přenos pouze v dosahu přímého spojení tj. bez přestupních stanic. Adresy, používané na úrovni linkové vrstvy, jsou typicky jednorozměrnými adresami, které nejsou dále členěny na žádné logické složky (viz např. MAC adresy). To pak odpovídá představě, že na úrovni linkové vrstvy jsou všechna zařízení součástí jedné velké sítě, nestrukturované na menší, logicky oddělené části. Další důležitou představou je představa o tom, že mezi libovolnými dvěma uzly existuje přímé spojení, neboli možnost adresovat každý rámec přímo jeho konečnému adresátovi. Linková vrstva nabízí své bezprostředně vyšší vrstvě služby typu odešli rámec sousednímu uzlu, resp. přijmi rámec od sousedního uzlu. Otázky na procvičení: 1. Vypište všechna zařízení, která pracují na 2. vrstvě. 2. Která vrstva je odpovědná za převod datových rámců z linkové vrstvy do podoby elektrických signálů? 3. Kterou vrstvu reprezentují rámce? 4. Jakou délku v bitech má MAC a z jakých součástí se skládá? Počítačové sítě I. 4 (5) KST/IPS1

5. Vyzkoušejte si v příkazovém řádku příkaz ipconfig. Literatura [1] Cisco Systems, Inc [online]. 2012 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.cisco.com/ [2] LAMMLE, Todd. CCNA: výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 928 s. ISBN 978-802-5123-591. Počítačové sítě I. 5 (5) KST/IPS1