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物理層信令是什麼

發布時間:2022-10-06 14:56:30

1. NO.7信令系統分幾層TUP和ISUP屬於哪一層

No.7信令系統由四層構成,TUP和ISUP屬於No.7信令系統的第四功能層,各層的定義如下:
(1)信號鏈路功能(第一級):該級用於信號的雙向傳遞通路。它由同一個數據速率在相反方向上工作的兩個數據通路組成。
(2)鏈路控制功能(第二級):該級提供信令兩端的信號可靠傳送。它包括差錯檢測、差錯校正、差錯率監視和流量控制等。
(3)公共傳遞功能(第三級):該級分為信號消息處理和信號網管理兩部分。當信號網中某些點或傳輸鏈路發生故障時,它保證信令網仍能可靠地傳遞各種信令消息。它規定在信令點之間傳送管理消息的功能程序。
(4)用戶消息處理功能(第四級):該級支持電話終端和非電話終端業務。

2. 信令測試與非信令測試的區別

信令測試(Signaling measurement)⌄WiFi的信令測試是指模擬現實網路的呼叫連接,通過AP與Station相互握手消息交互完成信號連接,儀器扮演Station或AP角色來完成與被測件的無線連接,並測試被測件的無線性能指標的測試。 非信令測試(NoSignaling measurement)通過進入WiFi晶元的工廠測試模式,直接控制射頻模塊發送指定功率、指定頻率或控制晶元接收指定數據包,儀表直接測量被測件的物理層射頻指標,沒有MAC層以上的協議交互。WiFi的同步分為三大部分:時間同步、頻率同步、信道估計。從「信號接收電平強度檢測」到「確定信號傳輸模型」的同步過程中,任何一步的缺失,都會可能導致較差的EVM,或者惡化的SNR,或者直接導致無法解調信號。因此,在產品研發設計、測試階段,如果使用信令測試方式,就能確認產品的基帶部分、射頻部分是否正常工作,無線性能是否達到規范要求。使用信令測試可能會發現某些非信令測試無法發現的被測件基帶部分存在的問題,為我們解決問題提供有益的原始數據。建議使用中承科技 WiFi信令測試方案,其方案除了可以驗證的WiFiAP或Station產品(包括基帶、射頻部分)是否符合WLAN無線規范測試要求外,甚至還可以測試LTE與WiFi共存情況下的相互影響關系。

3. 信令是什麼

在網路中傳輸著各種信號,其中一部分是需要的(例如打電話的語音,上網的數據包等等),而另外一部分是不需要的(只能說不是直接需要)它用來專門控制電路的,這一類型的信號就稱之為信令,信令的傳輸需要一個信令網。
一、定義
信令是這樣一個系統,它允許程式控制交換、網路資料庫、網路中其它「智能」節點交換下列有關信息:呼叫建立、監控(Supervision)、拆除(Teardown)、分布式應用進程所需的信息(進程之間的詢問/響應或用戶到用戶的數據)、網路管理信息。信令是在無線通信系統中,除了傳輸用戶信息之外,為使全網有軼序地工作,用來保證正常通信所需要的控制信號。
二、作用
信令不同於用戶信息,用戶信息是直接通過通信網路由發信者傳輸到收信者,而信令通常需要在通信網路的不同環節(基站、移動台和移動控制交換中心等)之間傳輸,各環節進行分析處理並通過交互作用而形成一系列的操作和控制,其作用是保證用戶信息的有效且可靠的傳輸,因此,信令可看作是整個通信網路的控制系統,其性能在很大程度上決定了一個通信網路為用戶提供服務的能力和質量。
參考資料:http://ke..com/view/836.htm

4. GSM網路中與BSS相關的信令鏈路有哪些基站信令分為哪三層

計算機網路技術哦。不好意思,我才看了第一章。

5. 什麼是信令

我們討論一種通信網,不外乎網路結構,信令方式,編號方式,計費方式,通信質量。

任何通信網都離不開信令系統. 它可以知道終端、交換系統及傳輸系統協同運行,在指定的終端之間建立臨時通信信道,並維護網路本身正常運行。通信網中採取何種信令方式,與交換局採用的控制技術密切相關。隨著交換技術的由步進制、縱橫制向程式控制制發展,信令系統也從隨路信令向公共信道信令發展。

我國目前的通信網是數模混合的,所以我國目前的信令系統也處於隨路信令和公共信道信令並存,隨路信令逐步向公共信道信令發展的階段。
按照信令的信道來分類,信令可以分為:隨路信令和公共信道信令。
隨路信令:信令和話音在同一條話路中傳送的信令方式。目前我國採用的隨路信令稱為中國1號信令系統。東進數字中繼卡TC-30E1/60E1 , D320/640 SS1 支持該信令系統。
公共信道信令:以時分方式在一條高速數據鏈路上傳送一群話路的信令的信令方式。通常用於局間。目前我國採用的公共信道信令就是中國7號信令。東進7號信令卡支持該信令系統。
7號信令的特點是:信令速度快,具有提供大量信令的潛力,具有改變和增加信令的靈活性,便於開放新業務,在通話時可以隨意處理信令,成本低。目前得到廣泛應用。CCITT自1980年提出7號信令黃皮書,先後多次修正,至1993年提出白皮書。
中國7號信令規范於1990年8月實施,該規范是以CCITT於1988年頒布的藍皮書為參考制訂的,只在電話網中使用,即只採用了消息傳遞部分(MTP)和電話用戶部分(TUP)。

什麼是數字中繼

數字中繼是一個E1介面(又稱一個PCM),是一對引自程式控制交換機的同軸電纜線,在電纜線上數據傳輸速率是2.048 Mbps,可以同時容納32時隙*64Kbps的語音數據。

當E1用於七號信令時,在32個時隙(Time Slot)中,第0時隙被用作幀同步信息,一般使用第16時隙作為7號信令的通道,其餘30個時隙被用作語音通道。
在有些系統中,有時也使用非16時隙來作為7號信令的通道。東進公司的D320E1/640E1 SS7卡目前只支持第16時隙的7號信令。

E1 幀結構
在數字中繼電路中,數據按位元組構成幀(Frame)。每個幀256個BITS,每個通道一個位元組。如圖1所示:

圖1 E1幀結構

E1 的時隙編號從0到31,該編號與東進數字中繼卡D320E1/D640E1中的中繼通道的對應關系參見下表:

注意:D320E1/640E1的中繼通道號與E1的時隙並非一一對應。時隙0含有同步信息,時隙16為7號信令通道。

7號信令的功能級結構

7號信令系統在設計上的特色主要是功能的模塊化和通用性。我國在80年代中期開始對7號信令進行研究、實施和應用。本頁介紹中國電話網採用的7號信令方式的功能級結構和信令單元格式。

7號信令四級結構:

各級的主要功能是:
第一級L1:為信令傳輸提供一條雙向數據通路,規定了一條信令數據鏈路的的物理、電氣、功能特性和接入方法。
第二級L2:規定了在一條信令鏈路上傳送信令消息的功能以及相應程序。第二級和第一級共同保證信令消息在兩個信令點之間的可靠傳送。
第三級L3:在消息的實際傳遞中,將信息傳至適當的信令鏈路或用戶部分;當遇到故障時,完成信令網的重新組合,當遇到擁塞時,完成控制信令流量的功能及程序,以保證信令消息仍然能夠可靠傳送。
第四級L4:控制各種基本呼叫的建立和釋放。
注意:第四級用戶級與我們通常所說的用戶是不同的,通常說的用戶一般指終端,如電話用戶就指話機,而7號信令的用戶級是指它作為消息傳遞部分(MTP)的一個用戶,如電話用戶部分(TUP),它不是終端,而是在交換局內的7號信令設備的一部分。
按照CCITT No.7信號方式的功能級結構,東進公司D320E1/D640E1 SS7卡目前實現了消息傳遞部分(MTP)和電話用戶部分(TUP)兩部分。

下一節將闡述 信令單元格式:
7號信令採用數字編碼的形式傳送各種信令時,是通過信令消息的最小單元--信令單元(SU)來傳送的。由於信令消息本身的長度不相等,如摘掛機等監視信令較短,而地址信令則較長,故採用不等長的信令單元,它是由若干個8位位組組成的。

按照信令單元的來源不同,可以分成三種信令單元:
1、由用戶產生的可變長的消息指令單元(MSU),用於傳遞來自第四級的信令消息或信令網管理消息。
2、來自第三級的鏈路狀態信令單元(LSSU),用於鏈路啟用或者鏈路故障時,表示鏈路的狀態。
3、來自第二級的插入信令單元(FISU),也稱填充信令單元,用於鏈路空或鏈路擁塞時來填補位置。

6. LTE中,UE涉及的NAS、RRC、PDCP是什麼意思謝謝

NAS層是非接入層。

PDCP是對分組數據匯聚協議的簡稱。

PRC是處理UE和eNodeB之間控制平面的第三層信息。

7. 信令和信元的分別是什麼

信令(signaling) 定義:在電信網的兩個實體之間,傳輸專門為建立和控制接續的信息。
在網路中傳輸著各種信號,其中一部分是我們需要的(例如打電話的語音,上網的數據包等等),而另外一部分是我們不需要的(只能說不是直接需要)它用來專門控制電路的,這一類型的信號我們就稱之為信令,信令的傳輸需要一個信令網。
嚴格地講,信令是這樣一個系統,它允許程式控制交換、網路資料庫、網路中其它「智能」節點交換下列有關信息:呼叫建立、監控(Supervision)、拆除(Teardown)、分布式應用進程所需的信息(進程之間的詢問/響應或用戶到用戶的數據)、網路管理信息。
信令按其用途分為用戶信令和局間信令兩類。
信令實際上就是一種用於控制的信號。

信元(cell )定義:在通信中,由信頭串和信息串組成的固定長度比特串。在非同步轉移模式(ATM)系統中,一個信元由53個位元組(5個位元組的信頭和48個位元組的信息段)組成。
專用於ATM網路,原點到目的結點傳輸的是信元,信元是一種特殊的 數據結構,不同於普通網路傳輸的幀或者包,因為幀和包是變長的,而ATM的信元是定長的,非常小的,長度只有53個位元組,其中5個位元組是信元頭,48個位元組是信息段。信息段中可以是各類業務的用戶數據,信元頭包含各種控制信息。 在信元中包括CRC校驗和,其生成公式為X^8+X^2+X+1,校驗和只是對信元頭進行校驗。

信元: ATDM信元傳輸採用非同步時分復用(Asynchronous Time Division Multioles),又稱統計復用(Statistic Multiptx)。信息源隨機地產生信息,因為信元到達隊列也是隨機的。高速的業務信元來得十分頻繁、集中,低速的業務信元來得很稀疏。這些信元都按順序在隊列中排隊,然後按輸出次序復用到傳輸線上。具有同樣標志的信元在傳輸線上並不對應某個固定的時間間隙,也不是按周期出現的,信息和它在時域的位置之間沒有關系,信息只是按信頭中的標志來區分的。而在同步時分復用方式(如PCM復用方式)中,信息以它在一幀中的時間位置(時隙)來區分,一個時隙對應著一條信道,不需要另外的信息頭來表示信息的身份。
VPI欄位用於選擇一條特定的虛通路,VCI欄位在一條選定的虛通路上選擇一條特定的虛電路。當進行VP交換時,是選擇一條特定的虛通路。
若在交換過程中出現擁塞,該信息被記錄在信元的PT中。

8. 信令是什麼/

信令是終端和終端、終端和網路之間傳遞的一種消息,用來建立、管理、刪除連接,以使用戶能夠正常通過這些連接進行通信。

9. 什麼叫信令信令的功能是什麼

信令是在無線通信系統中,除了傳輸用戶信息之外,為使全網有軼序地工作,用來保證正常通信所需要的控制信號。

信令功能:呼叫建立、監控(Supervision)、拆除(Teardown)、分布式應用進程所需的信息(進程之間的詢問/響應或用戶到用戶的數據)、網路管理信息。

信令注意:

隨機接入:實現終端和基站之間的上行同步,涉及物理層(主要),AS層、NAS層。

附著:手機連入核心網並在網路注冊,涉及NAS層;附著過程前必須先隨機接入。

10. 網路七層都有什麼

偷懶一下 引用別人的話!:)

OSI是一個開放性的通行系統互連參考模型,他是一個定義的非常好的協議規范。OSI模型有7層結構,每層都可以有幾個子層。下面我簡單的介紹一下這7層及其功能。
OSI的7層從上到下分別是
7 應用層
6 表示層
5 會話層
4 傳輸層
3 網路層
2 數據鏈路層
1 物理層
其中高層,既7、6、5、4層定義了應用程序的功能,下面3層,既3、2、1層主要面向通過網路的端到端的數據流。下面我給大家介紹一下這7層的功能:
(1)應用層:與其他計算機進行通訊的一個應用,它是對應應用程序的通信服務的。例如,一個沒有通信功能的字處理程序就不能執行通信的代碼,從事字處理工作的程序員也不關心OSI的第7層。但是,如果添加了一個傳輸文件的選項,那麼字處理器的程序員就需要實現OSI的第7層。示例:telnet,HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等。
(2)表示層:這一層的主要功能是定義數據格式及加密。例如,FTP允許你選擇以二進制或ASII格式傳輸。如果選擇二進制,那麼發送方和接收方不改變文件的內容。如果選擇ASII格式,發送方將把文本從發送方的字元集轉換成標準的ASII後發送數據。在接收方將標準的ASII轉換成接收方計算機的字元集。示例:加密,ASII等。
(3)會話層:他定義了如何開始、控制和結束一個會話,包括對多個雙向小時的控制和管理,以便在只完成連續消息的一部分時可以通知應用,從而使表示層看到的數據是連續的,在某些情況下,如果表示層收到了所有的數據,則用數據代表表示層。示例:RPC,SQL等。
(4)傳輸層:這層的功能包括是否選擇差錯恢復協議還是無差錯恢復協議,及在同一主機上對不同應用的數據流的輸入進行復用,還包括對收到的順序不對的數據包的重新排序功能。示例:TCP,UDP,SPX。
(5)網路層:這層對端到端的包傳輸進行定義,他定義了能夠標識所有結點的邏輯地址,還定義了路由實現的方式和學習的方式。為了適應最大傳輸單元長度小於包長度的傳輸介質,網路層還定義了如何將一個包分解成更小的包的分段方法。示例:IP,IPX等。
(6)數據鏈路層:他定義了在單個鏈路上如何傳輸數據。這些協議與被討論的歌種介質有關。示例:ATM,FDDI等。
(7)物理層:OSI的物理層規范是有關傳輸介質的特性標准,這些規范通常也參考了其他組織制定的標准。連接頭、針、針的使用、電流、電流、編碼及光調制等都屬於各種物理層規范中的內容。物理層常用多個規范完成對所有細節的定義。示例:Rj45,802.3等。
OSI分層的優點:
(1)人們可以很容易的討論和學習協議的規范細節。
(2)層間的標准介面方便了工程模塊化。
(3)創建了一個更好的互連環境。
(4)降低了復雜度,使程序更容易修改,產品開發的速度更快。
(5)每層利用緊鄰的下層服務,更容易記住個層的功能。
大多數的計算機網路都採用層次式結構,即將一個計算機網路分為若干層次,處在高層次的系統僅是利用較低層次的系統提供的介面和功能,不需了解低層實現該功能所採用的演算法和協議;較低層次也僅是使用從高層系統傳送來的參數,這就是層次間的無關性。因為有了這種無關性,層次間的每個模塊可以用一個新的模塊取代,只要新的模塊與舊的模塊具有相同的功能和介面,即使它們使用的演算法和協議都不一樣。
網路中的計算機與終端間要想正確的傳送信息和數據,必須在數據傳輸的順序、數據的格式及內容等方面有一個約定或規則,這種約定或規則稱做協議。網路協議主要有三個組成部分:
1、語義:

是對協議元素的含義進行解釋,不同類型的協議元素所規定的語義是不同的。例如需要發出何種控制信息、完成何種動作及得到的響應等。
2、語法:
將若干個協議元素和數據組合在一起用來表達一個完整的內容所應遵循的格式,也就是對信息的數據結構做一種規定。例如用戶數據與控制信息的結構與格式等。
3、時序:
對事件實現順序的詳細說明。例如在雙方進行通信時,發送點發出一個數據報文,如果目標點正確收到,則回答源點接收正確;若接收到錯誤的信息,則要求源點重發一次。
70年代以來,國外一些主要計算機生產廠家先後推出了各自的網路體系結構,但它們都屬於專用的。
為使不同計算機廠家的計算機能夠互相通信,以便在更大的范圍內建立計算機網路,有必要建立一個國際范圍的網路體系結構標准。
國際標准化組織ISO 於1981年正式推薦了一個網路系統結構----七層參考模型,叫做開放系統互連模型(Open System Interconnection,OSI)。由於這個標准模型的建立,使得各種計算機網路向它靠攏, 大大推動了網路通信的發展。
OSI 參考模型將整個網路通信的功能劃分為七個層次,見圖1。它們由低到高分別是物理層(PH)、鏈路層(DL)、網路層(N)、傳輸層(T)、會議層(S)、表示層(P)、應用層(A)。每層完成一定的功能,每層都直接為其上層提供服務,並且所有層次都互相支持。第四層到第七層主要負責互操作性,而一層到三層則用於創造兩個網路設備間的物理連接.
1.物理層
物理層是OSI的第一層,它雖然處於最底層,卻是整個開放系統的基礎。物理層為設備之間的數據通信提供傳輸媒體及互連設備,為數據傳輸提供可靠的環境。
1.1媒體和互連設備
物理層的媒體包括架空明線、平衡電纜、光纖、無線信道等。通信用的互連設備指DTE和DCE間的互連設備。DTE既數據終端設備,又稱物理設備,如計算機、終端等都包括在內。而DCE則是數據通信設備或電路連接設備,如數據機等。數據傳輸通常是經過DTE——DCE,再經過DCE——DTE的路徑。互連設備指將DTE、DCE連接起來的裝置,如各種插頭、插座。LAN中的各種粗、細同軸電纜、T型接、插頭,接收器,發送器,中繼器等都屬物理層的媒體和連接器。
1.2物理層的主要功能
1.2.1為數據端設備提供傳送數據的通路,數據通路可以是一個物理媒體,也可以是多個物理媒體連接而成.一次完整的數據傳輸,包括激活物理連接,傳送數據,終止物理連接.所謂激活,就是不管有多少物理媒體參與,都要在通信的兩個數據終端設備間連接起來,形成一條通路.
1.2.2傳輸數據.物理層要形成適合數據傳輸需要的實體,為數據傳送服務.一是要保證數據能在其上正確通過,二是要提供足夠的帶寬(帶寬是指每秒鍾內能通過的比特(BIT)數),以減少信道上的擁塞.傳輸數據的方式能滿足點到點,一點到多點,串列或並行,半雙工或全雙工,同步或非同步傳輸的需要.
1.3物理層的一些重要標准
物理層的一些標准和協議早在OSI/TC97/C16 分技術委員會成立之前就已制定並在應用了,OSI也制定了一些標准並採用了一些已有的成果.下面將一些重要的標准列出,以便讀者查閱.ISO2110:稱為"數據通信----25芯DTE/DCE介面連接器和插針分配".它與EIA(美國電子工
業協會)的"RS-232-C"基本兼容。ISO2593:稱為"數據通信----34芯DTE/DCE----介面連接器和插針分配"。ISO4092:稱為"數據通信----37芯DTE/DEC----介面連接器和插針分配".與EIARS-449兼容。CCITT V.24:稱為"數據終端設備(DTE)和數據電路終接設備之間的介面電路定義表".其功能與EIARS-232-C及RS-449兼容於100序列線上.
2.數據鏈路層
數據鏈路可以粗略地理解為數據通道。物理層要為終端設備間的數據通信提供傳輸媒體及其連接.媒體是長期的,連接是有生存期的.在連接生存期內,收發兩端可以進行不等的一次或多次數據通信.每次通信都要經過建立通信聯絡和拆除通信聯絡兩過程.這種建立起來的數據收發關系就叫作數據鏈路.而在物理媒體上傳輸的數據難免受到各種不可靠因素的影響而產生差錯,為了彌補物理層上的不足,為上層提供無差錯的數據傳輸,就要能對數據進行檢錯和糾錯.數據鏈路的建立,拆除,對數據的檢錯,糾錯是數據鏈路層的基本任務。
2.1鏈路層的主要功能
鏈路層是為網路層提供數據傳送服務的,這種服務要依靠本層具備的功能來實現。鏈路層應具備如下功能:
2.1.1鏈路連接的建立,拆除,分離。
2.1.2幀定界和幀同步。鏈路層的數據傳輸單元是幀,協議不同,幀的長短和界面也有差別,但無論如何必須對幀進行定界。
2.1.3順序控制,指對幀的收發順序的控制。
2.1.4差錯檢測和恢復。還有鏈路標識,流量控制等等.差錯檢測多用方陣碼校驗和循環碼校驗來檢測信道上數據的誤碼,而幀丟失等用序號檢測.各種錯誤的恢復則常靠反饋重發技術來完成。
2.2數據鏈路層的主要協議
數據鏈路層協議是為發對等實體間保持一致而制定的,也為了順利完成對網路層的服務。主要協議如下:
2.2.1ISO1745--1975:"數據通信系統的基本型控制規程".這是一種面向字元的標准,利用10個控制字元完成鏈路的建立,拆除及數據交換.對幀的收發情況及差錯恢復也是靠這些字元來完成.ISO1155, ISO1177, ISO2626, ISO2629等標準的配合使用可形成多種鏈路控制和數據傳輸方式.
2.2.2ISO3309--1984:稱為"HDLC 幀結構".ISO4335--1984:稱為"HDLC 規程要素 ".ISO7809--1984:稱為"HDLC 規程類型匯編".這3個標准都是為面向比特的數據傳輸控制而制定的.有人習慣上把這3個標准組合稱為高級鏈路控制規程.
2.2.3ISO7776:稱為"DTE數據鏈路層規程".與CCITT X.25LAB"平衡型鏈路訪問規程"相兼容.
2.3鏈路層產品
獨立的鏈路產品中最常見的當屬網卡,網橋也是鏈路產品。MODEM的某些功能有人認為屬於鏈路層,對些還有爭議.數據鏈路層將本質上不可靠的傳輸媒體變成可靠的傳輸通路提供給網路層。在IEEE802.3情況下,數據鏈路層分成了兩個子層,一個是邏輯鏈路控制,另一個是媒體訪問控制。下圖所示為IEEE802.3LAN體系結構。
AUI=連接單元介面 PMA=物理媒體連接
MAU=媒體連接單元 PLS=物理信令
MDI=媒體相關介面
3.網路層
網路層的產生也是網路發展的結果.在聯機系統和線路交換的環境中,網路層的功能沒有太大意義.當數據終端增多時.它們之間有中繼設備相連.此時會出現一台終端要求不只是與唯一的一台而是能和多台終端通信的情況,這就是產生了把任意兩台數據終端設備的數據鏈接起來的問題,也就是路由或者叫尋徑.另外,當一條物理信道建立之後,被一對用戶使用,往往有許多空閑時間被浪費掉.人們自然會希望讓多對用戶共用一條鏈路,為解決這一問題就出現了邏輯信道技術和虛擬電路技術.
3.1網路層主要功能
網路層為建立網路連接和為上層提供服務,應具備以下主要功能:
3.1.1路由選擇和中繼.
3.1.2激活,終止網路連接.
3.1.3在一條數據鏈路上復用多條網路連接,多採取分時復用技術 .
3.1.4差錯檢測與恢復.
3.1.5排序,流量控制.
3.1.6服務選擇.
3.1.7網路管理.
3.2網路層標准簡介
網路層的一些主要標准如下:
3.2.1 ISO.DIS8208:稱為"DTE用的X.25分組級協議"
3.2.2 ISO.DIS8348:稱為"CO 網路服務定義"(面向連接)
3.2.3 ISO.DIS8349:稱為"CL 網路服務定義"(面向無連接)
3.2.4 ISO.DIS8473:稱為"CL 網路協議"
3.2.5 ISO.DIS8348:稱為"網路層定址"
3.2.6 除上述標准外,還有許多標准。這些標准都只是解決網路層的部分功能,所以往往需要在網路層中同時使用幾個標准才能完成整個網路層的功能.由於面對的網路不同,網路層將會採用不同的標准組合.
在具有開放特性的網路中的數據終端設備,都要配置網路層的功能.現在市場上銷售的網路硬設備主要有網關和路由器.
4.傳輸層
傳輸層是兩台計算機經過網路進行數據通信時,第一個端到端的層次,具有緩沖作用。當網路層服務質量不能滿足要求時,它將服務加以提高,以滿足高層的要求;當網路層服務質量較好時,它只用很少的工作。傳輸層還可進行復用,即在一個網路連接上創建多個邏輯連接。 傳輸層也稱為運輸層.傳輸層只存在於端開放系統中,是介於低3層通信子網系統和高3層之間的一層,但是很重要的一層.因為它是源端到目的端對數據傳送進行控制從低到高的最後一層.
有一個既存事實,即世界上各種通信子網在性能上存在著很大差異.例如電話交換網,分組交換網,公用數據交換網,區域網等通信子網都可互連,但它們提供的吞吐量,傳輸速率,數據延遲通信費用各不相同.對於會話層來說,卻要求有一性能恆定的界面.傳輸層就承擔了這一功能.它採用分流/合流,復用/介復用技術來調節上述通信子網的差異,使會話層感受不到.
此外傳輸層還要具備差錯恢復,流量控制等功能,以此對會話層屏蔽通信子網在這些方面的細節與差異.傳輸層面對的數據對象已不是網路地址和主機地址,而是和會話層的界面埠.上述功能的最終目的是為會話提供可靠的,無誤的數據傳輸.傳輸層的服務一般要經歷傳輸連接建立階段,數據傳送階段,傳輸連接釋放階段3個階段才算完成一個完整的服務過程.而在數據傳送階段又分為一般數據傳送和加速數據傳送兩種。傳輸層服務分成5種類型.基本可以滿足對傳送質量,傳送速度,傳送費用的各種不同需要.傳輸層的協議標准有以下幾種:
4.1 ISO8072:稱為"面向連接的傳輸服務定義"
4.2 ISO8072:稱為"面向連接的傳輸協議規范"
5.會話層
會話層提供的服務可使應用建立和維持會話,並能使會話獲得同步。會話層使用校驗點可使通信會話在通信失效時從校驗點繼續恢復通信。這種能力對於傳送大的文件極為重要。會話層,表示層,應用層構成開放系統的高3層,面對應用進程提供分布處理,對話管理,信息表示,恢復最後的差錯等.
會話層同樣要擔負應用進程服務要求,而運輸層不能完成的那部分工作,給運輸層功能差距以彌補.主要的功能是對話管理,數據流同步和重新同步。要完成這些功能,需要由大量的服務單元功能組合,已經制定的功能單元已有幾十種.現將會話層主要功能介紹如下.
5.1為會話實體間建立連接。為給兩個對等會話服務用戶建立一個會話連接,應該做如下幾項工作:
5.1.1將會話地址映射為運輸地址
5.1.2選擇需要的運輸服務質量參數(QOS)
5.1.3對會話參數進行協商
5.1.3識別各個會話連接
5.1.4傳送有限的透明用戶數據
5.2數據傳輸階段
這個階段是在兩個會話用戶之間實現有組織的,同步的數據傳輸.用戶數據單元為SSDU,而協議數據單元為SPDU.會話用戶之間的數據傳送過程是將SSDU轉變成SPDU進行的.
5.3連接釋放
連接釋放是通過"有序釋放","廢棄","有限量透明用戶數據傳送"等功能單元來釋放會話連接的.會話層標准為了使會話連接建立階段能進行功能協商,也為了便於其它國際標准參考和引用,定義了12種功能單元.各個系統可根據自身情況和需要,以核心功能服務單元為基礎,選配其他功能單元組成合理的會話服務子集.會話層的主要標准有"DIS8236:會話服務定義"和"DIS8237:會話協議規范".
6.表示層
表示層的作用之一是為異種機通信提供一種公共語言,以便能進行互操作。這種類型的服務之所以需要,是因為不同的計算機體系結構使用的數據表示法不同。例如,IBM主機使用EBCDIC編碼,而大部分PC機使用的是ASCII碼。在這種情況下,便需要會話層來完成這種轉換。
通過前面的介紹,我們可以看出,會話層以下5層完成了端到端的數據傳送,並且是可靠,無差錯的傳送.但是數據傳送只是手段而不是目的,最終是要實現對數據的使用.由於各種系統對數據的定義並不完全相同,最易明白的例子是鍵盤,其上的某些鍵的含義在許多系統中都有差異.這自然給利用其它系統的數據造成了障礙.表示層和應用層就擔負了消除這種障礙的任務.
對於用戶數據來說,可以從兩個側面來分析,一個是數據含義被稱為語義,另一個是數據的表示形式,稱做語法.像文字,圖形,聲音,文種,壓縮,加密等都屬於語法范疇.表示層設計了3類15種功能單位,其中上下文管理功能單位就是溝通用戶間的數據編碼規則,以便雙方有一致的數據形式,能夠互相認識.ISO表示層為服務,協議,文本通信符制定了DP8822,DP8823,DIS6937/2等一系列標准.
7.應用層
應用層向應用程序提供服務,這些服務按其向應用程序提供的特性分成組,並稱為服務元素。有些可為多種應用程序共同使用,有些則為較少的一類應用程序使用。應用層是開放系統的最高層,是直接為應用進程提供服務的。其作用是在實現多個系統應用進程相互通信的同時,完成一系列業務處理所需的服務.其服務元素分為兩類:公共應用服務元素CASE和特定應用服務元素SASE.CASE提供最基本的服務,它成為應用層中任何用戶和任何服務元素的用戶,主要為應用進程通信,分布系統實現提供基本的控制機制.特定服務SASE則要滿足一些特定服務,如文卷傳送,訪問管理,作業傳送,銀行事務,訂單輸入等.
這些將涉及到虛擬終端,作業傳送與操作,文卷傳送及訪問管理,遠程資料庫訪問,圖形核心系統,開放系統互連管理等等.應用層的標准有DP8649"公共應用服務元素",DP8650"公共應用服務元素用協議",文件傳送,訪問和管理服務及協議.
討論:OSI七層模型是一個理論模型,實際應用則千變萬化,因此更多把它作為分析、評判各種網路技術的依據;對大多數應用來說,只將它的協議族(即協議堆棧)與七層模型作大致的對應,看看實際用到的特定協議是屬於七層中某個子層,還是包括了上下多層的功能。
這樣分層的好處有:
1.使人們容易探討和理解協議的許多細節。
2.在各層間標准化介面,允許不同的產品只提供各層功能的一部分,(如路由器在一到三層),或者只提供協議功能的一部分。(如Win95中的Microsoft TCP/IP)
3. 創建更好集成的環境。
4. 減少復雜性,允許更容易編程改變或快速評估。
5. 用各層的headers和trailers排錯。
6.較低的層為較高的層提供服務。
7. 把復雜的網路劃分成為更容易管理的層。

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