本文目录一览:
- 1、在IEEE802局域网参考模型中,数据链路层可划分为哪两个子层?各自的功效...
- 2、无线局域网的MAC协议有哪些特点
- 3、路由协议和MAC协议有什么区别?
- 4、以太网的mac协议提供的是什么服务
- 5、IEEE802.11协议的MAC层有哪些功能
在IEEE802局域网参考模型中,数据链路层可划分为哪两个子层?各自的功效...
数据链路层可划分为逻辑链路控制(LLC)协议和媒体接入控制(MAC)协议。数据链路层主要有两个功能 :帧编码和误差纠正控制。帧编码意味着定义一个包含信息频率、位同步、源地址、目标地址以及其他控制信息的数据包。
LLC子层也可以提供流量控制并控制比特流的排序。媒体介入控制MAC:内容主要有数据封装和介质访问管理两个方面。
局域网将数据链路层划分为两个子层:逻辑链路控制LLC子层和介质访问控制MAC子层,从而使LAN体系结构能适应多种传输介质。
以ieee802参考模型为例,数据链路层分为媒体访问控制mac子层和逻辑链路控制llc子层。mac子层与物理层相关联,而llc子层则完全独立出来,为高层提供服务,这样就实现了物理层和数据链路层的完全独立。
【答案】:C 数据链路层分为两个子层,逻辑链路控制层(LLC层)与硬件无关,可以实现流量控制等功能;媒体接入控制层(MAC层)提供到物理层的相关接口。
无线局域网的MAC协议有哪些特点
无线局域网的MAC协议有哪些特点?8011无线以太网在MAC层使用CSMA/CA协议。
分配式的无线传感器网络MAC协议有如下优点:无冲突。无隐蔽终端问题。易于休眠,适合于低功耗网络。
IEEE 8011e标准对无线局域网MAC层协议提出改进,以支持多媒体传输,以支持所有无线局域网无线广播接口的服务质量保证QoS机制。 IEEE 8011f,定义访问节点之间的通信,支持IEEE 8011的接入点互操作协议(Iapp)。
蓝牙技术具有一整套全新的协议,可以应用于更多的场合。蓝牙技术中的跳频更快,因而更加稳定,同时它还具有低功耗、低代价和比较灵活等特点。
路由协议和MAC协议有什么区别?
所以很清楚的是,mac协议存在于路由协议的下层。
是受路由协议服务的协议,是实现在网络层设备之间进行通信的协议,它们能够完成不同网段间的通信,可路由协议主要有IP/TCP协议栈中的IP协议,IPX/SPX协议栈中的IPX协议,这些协议可以给网络设备分配网络号和主机号。
路由器MAC地址是路由器的内部MAC地址是在内部局域网使用的物理地址 。客户端的MAC地址是路由器的外部MAC地址是在外网使用的物理地址 。二者没什么直接联系,就像两张网卡,MAC地址不一样。
MAC地址用于在网络中唯一标示一个网卡,一台设备若有一或多个网卡,则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。大多数接入Internet的方式是把主机通过局域网组织在一起,然后再通过交换机或路由器等设备和Internet相连接。
ip地址和mac地址的区别:名称上的区别、可变性不同、工作层次不同、长度定义不同、分配依据不同等。名称上的区别 IP地址是指互联网协议地址(英语:InternetProtocolAddress,又译为网际协议地址),是IPAddress的缩写。
至于为什么RIP使用UDP而BGP使用TCP,主要是因为RIP协议比交简单,所以使用同样比较简单的UDP。
以太网的mac协议提供的是什么服务
以太网提供的是无连接不可靠的服务。对发送的帧不进行编号,也不要求接收方发回确认帧。这样做的理由是局域网的信道质量非常好,因为信道质量产生的错误的概率非常小,区别于数据链路层协议。以太网是一种计算机局域网技术。
该协议提供的是介质访问控制服务。mac协议是一种数据链路层协议,用于在共享介质(如以太网)中控制网络设备之间的访问。mac协议的主要功能包括帧同步、帧定界、帧发送和接收、帧检错等。
MAC协议决定了节点什么时候允许发送分组,而且通常控制对物理层的所有访问。
有冲突的信道访问协议 传统的以太网***用总线结构,MAC***用一种竞争的方式占用信道(CSMA/CD) CSMA/CD的基础是CSMA,CSMA源于ALOHA的思想 MAC协议的主要作用是保证公平性和有效的***共享。
信息来源于搜狐网,该网提供不可靠服务的原因如下:以太网的MAC层没有错误检测和纠错机制,数据包在传输过程中可能会出现错误或者丢失。
当它接收到一个分组后,它从MAC子层向上传送。如果有多个网络和设备相连,LLC层可能将分组送给另一个网络。
IEEE802.11协议的MAC层有哪些功能
1、数据链路层需要实现介质访问、排序、流量控制以及差错控制等功能。为了不使数据链路层过于复杂,方便管理,IEEE802委员会将局域网的数据链路层划分为2个子层:逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层。
2、OSI协议栈中的数据链路层可进一步细分为较低的介质访问控制(MAC)子层和较高的逻辑链路控制(LLC)子层。当它接收到一个分组后,它从MAC子层向上传送。如果有多个网络和设备相连,LLC层可能将分组送给另一个网络。
3、Control,介质访问控制)两个子层。上面的LLC子层实现数据链路层与硬件无关的功能,比如流量控制、差错恢复等;较低的MAC子层提供LLC和物理层之间的接口。