子层专题

第4章介质访问控制子层

网络链路可以分成两大类:使用点到点连接和使用广播信道。 广播信道有时也称为多路访问信道(multiacess channel)或者随机访问信道(random access channel) 用来确定多路访问信道的下一个使用者的协议属于数据链路层的一个子层,该层称为介质访问控制(MAC,Medium Access Control)子层。 4.1 信道分配问题 静态信道分配:信道拆分给多个用户

介质访问控制子层(数链层)

引言: bps:传输速度(口子) bit:传播速度 两种传播技术的网络 点到点、广播 如何得到信道使用权 两种网络两种情况 介质访问控制MAC(Medium Access Control) 用于获得介质的访问(存取)权,属于数链层的子层 逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)(主要点到点) 链路管理、帧、流控、差控等 WiFi–竞争 IEEE中MAC与LLC的关

计算机网络基础 第四章——介质访问控制子层 知识点(上)

4.1局域网技术的发展与演变 1.访问控制的基本概念 介质访问控制(MAC)是所有“共享介质"类型的局域网都必须解决的共性问题。理解 介质访问控制方法的基本概念,需要注意以下两个问题。 (1)对术语“共享介质”、“多路访问”与“冲突"的理解 由于“共享介质”与“多路访问"术语是在局域网研究的早期出现的,因此以早期 Ethernet结构为例来说明这些术语的含义,读者会更容易理解。 早期Et

媒体访问控制(MAC)子层

第四章 局域网的数据链路层拆成两个子层: 逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。 1. 信道分配问题 可将信道分配划分为两类:静态信道分配和动态信道分配 静态: 频分复用、时分复用、波分复用、码分复用动态:随机接入(竞争)、受控接入(无冲突、有限的竞争) 传统的静态分配方法不适用用

[计算机网络]-数据链路层-逻辑链路控制子层

原文链接 数据链路层概述 保证数据传输的有效,可靠性 差错的检测和控制流量控制(基于速率/基于反馈)-在数据链路层通常采取基于反馈的模式,即由接收方向发送方提供处理能力大小,发送方根据处理能力提供对应流量 帧 (数据链路层处理的协议数据单元PDU) 帧的组成:帧头+载荷+帧尾 帧头:包含定位所需要的地址,物理地址信息载荷:上层网络层传递下来的包帧尾:校验和,做帧的校验 数据

构建磷脂双份子层(二)

前面的内容由于空间不够了,呵呵,现在只能再换一页,接着上面的写: 5:建立系统的成分: 这个过程与只有膜结构的系统成分的建立过程类似。 因为这个过程中我们产生了孔洞水,页面会提示你优化孔洞水分子,对于那些没有在孔洞中的水分子要删除(用蛋白软件将产生的PDB文件打开,观察体系中是否与暴露在孔洞外面的水分子,如果存在的话将那些水分子移除。 6: 先建立磷脂双分子层,然后产生离子和水分子

WLAN MAC子层DCF机制

概述 DCF是IEEE 802.11 MAC的基本接入方法,采用CSMA/CA技术,属于节点(站点)间信道竞争方法;在竞争过程中存在需要解决一些重点问题: 节点监听信道时,如何判断信道空闲呢?节点发送数据时,如何规避数据发送冲突的问题?节点发送数据时,如果控制节点发送报文的顺序? 网络分配矢量(Network Allocation Vector NAV) 站点(节点)可通过两种方式确定媒介