IEEE802协议和tcp/ip有什么关系啊

本文详细介绍了TCP/IP协议族及其在网络通信中的作用,涵盖了传输控制协议(TCP)、网间网协议(IP)等核心协议。同时,文章还深入探讨了IEEE802局域网标准体系,包括其物理层和数据链路层的具体实现。
TCP/IP协议(Transfer Controln Protocol/Internet Protocol)叫做传输控制/网际协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet国际互联网络的基础。 
TCP/IP协议世界上有各种不同类型的计算机,也有不同的操作系统,要想让这些装有不同操作系统的不同类型计算机互相通讯,就必须有统一的标准。TCP/IP协议就是目前被各方面遵从的网际互联工业标准。 

TCP/IP是网络中使用的基本的通信协议。虽然从名字上看TCP/IP包括两个协议,传输控制协议(TCP)和网际协议(IP),但TCP/IP实际上是一组协议,它包括上百个各种功能的协议,如:远程登录、文件传输和电子邮件等,而TCP协议和IP协议是保证数据完整传输的两个基本的重要协议。通常说TCP/IP是Internet协议族,而不单单是TCP和IP。 

TCP/IP是用于计算机通信的一组协议,我们通常称它为TCP/IP协议族。它是70年代中期美国国防部为其ARPANET广域网开发的网络体系结构和协议标准,以它为基础组建的INTERNET是目前国际上规模最大的计算机网络,正因为INTERNET的广泛使用,使得TCP/IP成了事实上的标准。 

之所以说TCP/IP是一个协议族,是因为TCP/IP协议包括TCP、IP、UDP、ICMP、RIP、TELNETFTP、SMTP、ARP、TFTP等许多协议,这些协议一起称为TCP/IP协议。以下我们对协议族中一些常用协议英文名称和用途作一介绍: 

TCP(Transport Control Protocol)传输控制协议 
IP(Internetworking Protocol)网间网协议 
UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议 
ICMP(Internet Control Message Protocol)互联网控制信息协议 
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)简单邮件传输协议 
SNMP(Simple Network manage Protocol)简单网络管理协议 
FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议 
ARP(Address Resolation Protocol)地址解析协议 
从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网间网层、传输层、应用层。 
其中: 
网络接口层 这是TCP/IP软件的最低层,负责接收IP数据报并通过网络发送之,或者从网络上接收物理帧,抽出IP数据报,交给IP层。 
网间网层 负责相邻计算机之间的通信。其功能包括三方面。
一、处理来自传输层的分组发送请求,收到请求后,将分组装入IP数据报,填充报头,选择去往信宿机的路径,然后将数据报发往适当的网络接口。
二、处理输入数据报:首先检查其合法性,然后进行寻径--假如该数据报已到达信宿机,则去掉报头,将剩下部分交给适当的传输协议;假如该数据报尚未到达信宿,则转发该数据报。
三、处理路径、流控、拥塞等问题。 

传输层 提供应用程序间的通信。其功能包括:
一、格式化信息流;
二、提供可靠传输。为实现后者,传输层协议规定接收端必须发回确认,并且假如分组丢失,必须重新发送。 
应用层 向用户提供一组常用的应用程序,比如电子邮件、文件传输访问、远程登录等。远程登录TELNET使用TELNET协议提供在网络其它主机上注册的接口。TELNET会话提供了基于字符的虚拟终端。文件传输访问FTP使用FTP协议来提供网络内机器间的文件拷贝功能。 
前面我们已经学过关于OSI参考模型的相关概念,现在我们来看一看,相对于七层协议参考模型,TCP/IP协议是如何实现网络模型的。

1980年2月成立IEEE802委员会(IEEE - Institute of Electrical and lectronics Engineers INC,即电器和电子工程师协会)。该委员会制定了一系列局域网标准,称为IEEE802标准。按IEEE802标准,局域网体系结构由物理层、介质访问控制子层(MAC-Media Access Control)和逻辑链路子层LLC(Logical Link Control)组成。

IEEE委员会为局域网制定了一系列标准,统称为IEEE802标准。
IEEE802.1 —局域网概述、体系结构、网络管理和网络互联
IEEE802.2 —逻辑链路控制 LLC
IEEE802.3—CSMA/CD访问方法和物理层规范,主要包括如下几个标准:
IEEE802.3 — CSMA/CD介质访问控制标准和物理层规范:定义了四种不同介质10Mbps以太网
规范 :10BASE2、10BASE510BASET、10BASEF
IEEE802.3u — 100Mbps快速以太网标准,现已合并到802.3中
IEEE802.3z — 光纤介质千兆以太网标准规范
IEEE802.3ab — 传输距离为100米的5类无屏蔽双绞线介质千兆以太网标准规范
IEEE802.4—Token Passing BUS(令牌总线)
IEEE802.5—Token Ring(令牌环)访问方法和物理层规范
IEEE802.6—城域网访问方法和物理层规范
IEEE802.7—宽带技术咨询和物理层课题与建议实施
IEEE802.8—光纤技术咨询和物理层课题
IEEE802.9—综合声音/数据服务的访问方法和物理层规范
IEEE802.10 —安全与加密访问方法和物理层规范
IEEE802.11 —无线局域网访问方法和物理层规范,包括:
IEEE802.11a、IEEE802.11b、 IEEE802.11c 和IEEE802.11q标准。
IEEE802.12 —100VG-AnyLAN快速局域网访问方法和物理层规范
简单点就是IEEE802是局域网制定的一系列标准,统称为IEEE802标准。TCP/IP是网络中使用的基本的通信协议。
 
三、IEEE802局域网模型 
IEEE802标准定义了ISO/OSI的物理层和数据链路层, 
1.物理层 
物理层包括物理介质、物理介质连接设备(PMA)、连接单元(AUI)和物理收发信号格式(PS)。物理层的主要功能是提供编码、解码、时钟提取与同步、发送、接收和载波检测等,为数据链路层提供服务。 
2.数据链路层 
数据链路层包括逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层 
LLC子层的主要功能是控制对传输介质的访问。目前,常用LLC协议有:CSMA/CD、Token-Bus、Token-Ring和FDDI。 
MAC子层的主要功能是提供连接服务类型,其中,面向连接的服务能提供可靠的通信。
/////////////////////////////

模型编辑

IEEE802标准定义了ISO/OSI的 物理层数据链路层
1.物理层
物理层包括物理介质、物理介质连接设备(PMA)、连接单元(AUI)和物理收发信号格式(PS)。物理层主要功能:实现比特流的传输和接收;为进行同步用的前同步码的产生和删除;信号的编码与 译码;规定了 拓扑结构和传输速率。
2.数据链路层
数据链路层包括 逻辑链路控制(LLC)子层和 媒体访问控制MAC子层
逻辑链路控制LLC子层:该层集中了与媒体接入无关的功能。具体讲,LLC子层的主要功能是:建立和释放数据链路层的逻辑连接;提供与上层的接口(即 服务访问点);给LLC帧加上序号; 差错控制
介质访问控制MAC子层负责解决与媒体接入有关的问题和在 物理层的基础上进行无差错的通信。MAC子层的主要功能是:发送时将上层交下来的 数据封装 成帧进行发送,接收时对帧进行拆卸,将数据交给上层;实现和维护MAC协议;进行比特差错检查与 寻址

                
IEEE 802.3 TCP/IP 协议分别属于不同层级的通信协议,其功能应用场景也存在显著差异。以下从多个维度对两者进行比较: ### 1. 协议定位与作用范围 IEEE 802.3 是一个局域网(LAN)物理层数据链路层的协议标准,主要定义了以太网的物理传输介质、帧格式、访问控制机制(如 CSMA/CD)以及错误检测方法(如 CRC)等内容。该标准适用于有线以太网环境,是构建局域网的基础协议之一[^1]。 TCP/IP 协议族则是一个完整的网络通信协议栈,涵盖了从应用层到网络接口层的多个协议,包括 TCP、IP、UDP、ICMP、HTTP、FTP 等。它不仅支持局域网通信,还支持广域网(WAN)互联网通信,是现代互联网的基础架构。 ### 2. 分层结构 IEEE 802.3 主要对应于 OSI 模型中的物理层(第1层)数据链路层(第2层),其功能集中在数据帧的封装与解封装、介质访问控制(MAC)、地址识别(MAC 地址)以及错误检测等方面。 TCP/IP 协议栈则分为四层结构: - 应用层:提供 HTTP、FTP、SMTP 等服务; - 传输层:负责端到端通信,如 TCP UDP; - 网络层(或称网际层):负责数据包的路由选择,如 IP; - 网络接口层(或称链路层):与 IEEE 802.3 所处的层级相对应,负责物理传输数据帧的封装[^2]。 ### 3. 数据帧格式与兼容性 IEEE 802.3 的原始帧格式并不直接支持上层协议的识别,因此在实际应用中被以太网 II 帧格式所取代。为了兼容 IEEE 802.3 标准,IEEE 引入了 IEEE 802.3 SNAP 扩展,在 LLC 头部之后插入 SNAP 头部,从而携带以太网 II 的协议类型字段,实现对上层协议(如 IP)的识别[^1]。 TCP/IP 协议栈在链路层通常使用以太网 II 帧格式,其中的 EtherType 字段用于标识上层协议类型(如 0x0800 表示 IPv4,0x86DD 表示 IPv6)。 ### 4. 通信机制 IEEE 802.3 采用 CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)机制来管理共享介质上的数据传输,尤其在早期的半双工以太网中非常重要。随着交换机的普及,CSMA/CD 逐渐被淘汰,因为交换机的全双工模式消除了冲突域。 TCP/IP 协议栈则在传输层使用 TCP 或 UDP 来实现不同的通信模式: - TCP 提供面向连接、可靠的数据传输; - UDP 提供无连接、低开销的数据传输。 在网络层,IP 协议负责将数据包从源主机传输到目标主机,支持跨网络的路由选择。 ### 5. 实际应用 IEEE 802.3 主要用于局域网内部的物理连接数据传输,是构建企业网络、数据中心网络的基础。 TCP/IP 协议栈则广泛应用于互联网通信,支持全球范围内的设备互联与数据交换,是现代操作系统网络栈的核心。 ### 6. 示例:以太网帧结构对比 IEEE 802.3 帧结构如下: ``` Preamble | SFD | Destination MAC | Source MAC | Length | Data | FCS ``` IEEE 802.3 SNAP 帧结构: ``` Preamble | SFD | Destination MAC | Source MAC | Length | DSAP | SSAP | Control | OUI | EtherType | Data | FCS ``` 以太网 II 帧结构(TCP/IP 常用): ``` Preamble | SFD | Destination MAC | Source MAC | EtherType | Data | FCS ``` ###
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值