A diákok, a hálózatépítő szakemberek, a vállalati alkalmazottak és a számítógépes hálózatok alaptechnológiájával foglalkozó bárkinek többet tanulhatnak az OSI hálózati modellről. A modell jó kiindulópont a számítógépes hálózatok építőköveinek megértéséhez, például kapcsolókhoz, útválasztókhoz és hálózati protokollokhoz.
Míg a modern hálózatok csak lazán követték az OSI modell által meghatározott konvenciókat, elegendő párhuzam létezik, hogy hasznos legyen.
Milyen segédeszközök vannak az OSI modellrétegek számára?
A hálózatépítésben tanuló diákoknak gyakran nehéz megjegyezni az OSI hálózati modell egyes rétegeinek nevét helyes sorrendben. OSI mnemonika olyan mondatok, amelyekben minden szó ugyanazokkal a betűkkel kezdődik, mint a megfelelő OSI modellréteg. Például: "Minden ember úgy látja, hogy adatfeldolgozásra van szüksége" egy közös emlékeztető, amikor a hálózati modellt felülről lefelé nézik, és a "Kérjük ne dobja a kolbász pizza útját" is a másik irányban gyakori.
Ha a fentiek nem segítenek, próbáljon ki bármely más emlékeztetőt, hogy segítsen megjegyezni az OSI modellrétegeket. Az aljáról:
- A programozóknak nem szabad dobni a sós pereit
- Az embereknek nem kell Paula Abdul-t látniuk
- Az emberek kétségbeesetten látniuk kell Pamela Andersont
- Ne érintse meg a Superman privát területét
- Ne érintse meg a Samsung telefonalkalmazásomat
- Kérjük, ne mondja el az eladóknak semmit
- Kérjük, ne bízz az eladók válaszaiban
- Paula csatlakozott a hálózathoz, amíg el nem ment
A tetejéről:
- Tökéletesen egyszerű technika fizikailag lecsökkent
Mi a protokoll adategység (PDU) az egyes alsó rétegekben?
A Transport réteg csomagolja a szegmensek adatait a Hálózati réteg használatához.
A Hálózati réteg csomagokat csomagol az Adathordozó réteg számára. (Internet Protocol, például IP csomagok funkciói).
Az Adatkapcsolat réteg a kereteket a fizikai réteg által használt keretbe csomagolja. Ez a réteg két alrétegből áll a Logical Link Control (LCC) és a Media Access Control (MAC) számára.
A fizikai réteg az adatokat bitekké szervezi , egy bitfolyam a fizikai hálózati adathordozón történő átvitelhez.
03. 04. szMely rétegek végeznek hibaérzékelési és helyreállítási funkciókat?
Az Adatkapcsolat réteg hibát észlel a beérkező csomagokon. A hálózatok gyakran ciklikus redundancia-ellenőrzési (CRC) algoritmusokat használnak, hogy megtalálják a sérült adatokat ezen a szinten.
A szállítás réteg kezeli a hibák helyreállítását. Végső soron biztosítja, hogy az adatok rendben és korrupciótól mentesek legyenek.
04/04Vannak alternatív modellek az OSI hálózati modellhez?
Az OSI modell nem vált át egyetemes globális szabványt a TCP / IP elfogadása miatt. Az OSI modell közvetlen követése helyett a TCP / IP egy alternatív architektúrát határozott meg négy réteg hét helyett. Alulról felfelé:
- Hálózati hozzáférés
- Szállítás
- Internetwork
- Alkalmazás
A TCP / IP modellt ezt követően finomították, hogy a Network Access réteget különálló fizikai és adatkapcsolati rétegekké szétválasztották ötrétegű modell helyett négy.
Ezek a fizikai és adatkapcsolati rétegek nagyjából megfelelnek az OSI modell 1. és 2. rétegének. Az Internetwork és Transport rétegek megfelelnek az OSI modell Hálózat (3. réteg) és Transport (4. réteg) részének is.
A TCP / IP alkalmazási rétege azonban jelentősen eltér az OSI modelltől. A TCP / IP-ben ez az egyik réteg általában az OSI (Session, Presentation and Application) mindhárom magasabb szintű rétegének funkcióit végzi.
Mivel a TCP / IP modell az OSI-nél kisebb protokollok kisebb részhalmazára összpontosított, az architektúra kifejezetten igényeihez igazodik, és viselkedései nem azonosak az OSI-vel, még az azonos nevű rétegek esetében is.