系列编号:408-CN-03B
所属科目:408计算机网络
章节名称:第三章 数据链路层(下篇)
检索关键词:408计网第三章、介质访问控制、CSMA/CD、CSMA/CA、以太网、IEEE 802.3、IEEE 802.11、VLAN、PPP、交换机、冲突域、广播域

前言

数据链路层下篇研究一个核心问题:

当多台设备共享同一条信道时,谁可以在什么时候发送数据,以及帧进入局域网后如何被转发。

按照2026年408考试大纲,本篇包括:

  • 信道划分:频分、时分、波分和码分多路复用;

  • 随机访问:ALOHA、CSMA、CSMA/CD和CSMA/CA;

  • 轮询访问与令牌传递;

  • 局域网基本概念和体系结构;

  • 以太网与IEEE 802.3;

  • IEEE 802.11无线局域网;

  • VLAN;

  • 广域网基本概念和PPP;

  • 以太网交换机及其工作原理。

根据历年真题考频表,2009—2026年间:

  • 介质访问控制出现在13个年份,是本章考频最高的模块;

  • 局域网、广域网和VLAN出现在7个年份;

  • 链路层设备出现在5个年份;

  • 近年考法明显从简单概念题转向CSMA退避计算、无线NAV计算、VLAN边界、交换表学习和综合封装过程。

本篇应重点掌握的不是协议名称,而是:

  • 哪些方法会冲突,哪些不会;

  • CSMA/CD为什么存在最小帧长;

  • 交换机如何学习MAC地址;

  • 广播、未知单播和已知单播如何处理;

  • VLAN如何划分广播域;

  • 无线网络为什么采用冲突避免而不是冲突检测。


一、本篇知识框架

本篇分为八个模块:

  1. 共享信道与介质访问控制;

  2. 信道划分协议;

  3. 随机访问协议;

  4. CSMA/CD与传统以太网;

  5. 以太网帧与MAC地址;

  6. 交换机、冲突域与广播域;

  7. VLAN和IEEE 802.11无线局域网;

  8. 广域网与PPP协议。

最容易失分的地方有:

  • 认为CSMA侦听到空闲后一定不会冲突;

  • 把CSMA/CD和CSMA/CA的应用场景颠倒;

  • 交换机根据目的MAC学习转发表;

  • 认为交换机能自动隔离广播域;

  • 计算最小帧长时漏掉往返传播时延;

  • 802.11中把DIFS和SIFS的顺序写反;

  • 认为PPP能够提供可靠传输和差错纠正。


二、介质访问控制解决什么问题

1. 点对点链路与广播链路

1.1 点对点链路

链路只连接两个结点,双方独占通信介质,不需要竞争信道。

例如路由器之间的点对点链路。

1.2 广播链路

多个结点共享同一通信介质,一个结点发送的信号可能被多个结点接收。

如果多个结点同时发送,就可能发生冲突。

2. 介质访问控制MAC

介质访问控制用于决定共享信道中各结点如何获得发送权。

MAC协议可以分为三大类:

  1. 信道划分协议;

  2. 随机访问协议;

  3. 轮询访问协议。

3. 三类方法对比

类型 核心思想 是否可能冲突 典型协议
信道划分 静态分配资源 通常不冲突 FDM、TDM、WDM、CDMA
随机访问 结点自主竞争 可能冲突 ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA
轮询访问 集中轮询或令牌授权 通常不冲突 轮询、令牌传递

三、信道划分协议

信道划分把一个共享信道划分成互不干扰的子信道,每个用户使用其中一部分资源。

1. 频分多路复用FDM

把信道总频带划分为多个互不重叠的频带,不同用户同时使用不同频带。

特点:

  • 用户在时间上连续占用信道;

  • 各子信道之间需要保护频带;

  • 适合模拟信号和长期稳定业务。

2. 时分多路复用TDM

把时间划分为周期性时隙,每个用户固定占用某些时隙。

特点:

  • 用户使用完整频带,但只在自己的时隙发送;

  • 同步TDM即使某用户没有数据,其时隙也可能空闲;

  • 统计时分复用可以按需分配时隙,提高利用率。

3. 波分多路复用WDM

本质上是光纤通信中的频分复用,不同信号使用不同波长的光。

4. 码分多路复用CDMA

不同用户使用不同码片序列,在同一时间、同一频带上发送。

若码片序列相互正交,接收方可以通过内积分离不同用户信号。

4.1 码片表示

通常把:

1表示为+1
0表示为-1

若用户发送比特1,就发送其码片序列;发送比特0,就发送码片序列的反码。

4.2 正交条件

两个不同用户码片序列的规格化内积为0。

同一序列与自身内积为1,与自身反码内积为-1。

5. 高频判断

FDM、TDM、WDM和CDMA都属于信道划分方法,在理想调度条件下不会因用户同时发送而发生随机碰撞。


四、随机访问协议

随机访问协议允许结点自主决定何时发送,因此可能发生冲突。协议的重点是:

  • 如何减少冲突;

  • 冲突后如何恢复;

  • 如何重新竞争信道。

1. 纯ALOHA

结点有帧就立即发送,不先侦听信道。

若发生冲突,随机等待一段时间后重传。

最大吞吐率:

S_max = 1 / (2e) ≈ 18.4%

2. 时隙ALOHA

把时间划分为等长时隙,结点只能在时隙起点发送。

减少了部分冲突窗口。

最大吞吐率:

S_max = 1 / e ≈ 36.8%

时隙ALOHA效率约为纯ALOHA的2倍。

3. CSMA

CSMA全称载波侦听多路访问。

基本原则:

先听后发。

结点发送前先侦听信道:

  • 若信道空闲,则尝试发送;

  • 若信道忙,则根据协议规则等待。

注意:

CSMA不能保证绝对无冲突。由于传播时延,两个相距较远的结点可能都侦听到信道空闲并同时发送。

4. 1-坚持CSMA

  • 信道空闲:立即发送,概率为1;

  • 信道忙:持续侦听,一旦空闲立即发送。

优点:信道空闲后响应快。

缺点:多个等待结点会在信道刚空闲时同时发送,容易再次冲突。

5. 非坚持CSMA

  • 信道空闲:立即发送;

  • 信道忙:不持续侦听,随机等待后重新侦听。

优点:降低再次冲突概率。

缺点:可能浪费信道空闲时间。

6. p-坚持CSMA

用于时隙信道:

  • 信道空闲:以概率p发送;

  • 以概率1-p推迟到下一时隙;

  • 信道忙:等待下一时隙继续侦听。


五、CSMA/CD

CSMA/CD全称载波侦听多路访问/冲突检测,主要用于传统共享式有线以太网。

核心原则:

先听后发,边发边听,冲突停止,随机重发。

1. 工作流程

  1. 发送前侦听信道;

  2. 信道空闲则发送;

  3. 发送过程中继续检测信道;

  4. 若检测到冲突,立即停止发送;

  5. 发送强化冲突的干扰信号;

  6. 执行二进制指数退避;

  7. 等待后重新竞争。

2. 为什么边发边听

结点发送帧后,远端结点可能在信号尚未到达时也开始发送。

原发送方必须在帧发送结束前听到冲突,才能确定该帧是否发送成功。

这导致以太网存在最小帧长。

3. 争用期与时隙

设网络中两个最远站点之间的单向传播时延为τ。

最坏情况下,发送方需要经过:

才能检测到冲突。

因此争用期,也称冲突窗口或时隙,为:

4. 最小帧长

设链路数据速率为R,帧发送时延必须不小于2τ:

L_min / R ≥ 2τ

因此:

L_min ≥ 2τR

其中L_min单位为bit。

反过来,如果已知最小帧长,可以求最大单向传播时延:

τ_max = L_min / (2R)

5. 10Mb/s以太网

经典以太网时隙为512个比特时间:

512bit / 10Mb/s = 51.2μs

因此最小帧长为:

512bit = 64B

若题目给最小帧长128B、速率10Mb/s:

τ_max = 128×8 / (2×10Mb/s)
      = 51.2μs

若还存在集线器处理时延,需要从总往返时间预算中扣除相应时延。

6. 二进制指数退避

第i次发生冲突后:

k = min(i,10)

从以下整数中随机选择r:

r ∈ [0,2ᵏ-1]

等待时间为:

r×时隙长度

连续冲突16次后,放弃发送并报告失败。

7. 典型退避计算

10BaseT以太网中连续发生11次冲突:

k = min(11,10) = 10
r_max = 2¹⁰ - 1 = 1023

最大等待时间:

1023×51.2μs = 52.3776ms

这类题的陷阱是k最大只取10,而不是直接取冲突次数11。

8. CSMA/CD适用范围

  • 适用于共享式、半双工有线以太网;

  • 交换式全双工以太网中不存在冲突,不需要使用CSMA/CD;

  • 无线局域网通常使用CSMA/CA。


六、轮询访问与令牌传递

1. 轮询协议

一个主结点依次询问各从结点是否需要发送。

优点:

  • 无冲突;

  • 可控、公平。

缺点:

  • 主结点故障会影响系统;

  • 轮询产生额外时延和控制开销。

2. 令牌传递协议

一个特殊控制帧“令牌”在结点间循环传递,只有持有令牌的结点可以发送。

优点:

  • 无冲突;

  • 高负载时性能稳定;

  • 访问时延上界相对可控。

缺点:

  • 令牌丢失或重复需要恢复机制;

  • 维护令牌有额外开销。


七、局域网基本概念

1. 局域网特点

局域网通常具有:

  • 覆盖范围较小;

  • 数据传输速率较高;

  • 误码率较低;

  • 通常由单一组织管理;

  • 常使用广播或交换式网络结构。

2. IEEE 802体系结构

IEEE 802把数据链路层划分为两个子层:

2.1 LLC子层

逻辑链路控制子层,为网络层提供统一接口。

2.2 MAC子层

介质访问控制子层,负责:

  • MAC地址;

  • 帧封装与拆封;

  • 介质访问控制;

  • 差错检测。

当前以太网学习中通常重点关注MAC子层。


八、以太网与IEEE 802.3

1. 以太网提供什么服务

以太网向网络层提供:

无连接、不可靠的数据报服务。

“无连接”表示发送帧前不建立链路层连接。

“不可靠”表示以太网帧通常没有确认和重传机制。检测到错误帧后直接丢弃,可靠性由更高层协议根据需要实现。

2. 以太网帧格式

经典以太网帧主要字段:

字段 长度
目的MAC地址 6B
源MAC地址 6B
类型或长度 2B
数据 46~1500B
FCS 4B

以太网MAC帧长度:

64~1518B

不包括物理层添加的:

  • 7B前导码;

  • 1B帧开始定界符SFD。

3. 为什么数据字段最少46B

MAC首部和FCS共:

6 + 6 + 2 + 4 = 18B

最小帧长为64B,所以数据部分至少:

64 - 18 = 46B

若上层数据不足46B,需要填充。

4. MAC地址

MAC地址通常为48bit,即6B。

例如:

00-1A-2B-3C-4D-5E

广播MAC地址:

FF-FF-FF-FF-FF-FF

5. MAC地址与IP地址

  • MAC地址:用于同一链路或局域网中的帧交付;

  • IP地址:用于跨网络的逻辑寻址和路由。

跨路由器传输时:

  • IP分组的源IP和目的IP通常保持不变;

  • 每经过一段链路,帧的源MAC和目的MAC都会重新封装。


九、以太网交换机

交换机本质上是多端口网桥,工作在数据链路层。

1. 交换表

交换表通常记录:

<MAC地址,端口,老化时间>

2. 自学习规则

交换机收到一个帧时,根据:

源MAC地址

学习该主机位于哪个输入端口。

即:

源MAC地址 → 入端口

高频错误:交换机不是根据目的MAC学习表项。

3. 转发规则

收到帧后,交换机查找目的MAC地址。

3.1 已知单播

若目的MAC已在交换表中,并对应另一个端口,则只向该端口转发。

3.2 同端口过滤

若目的MAC对应的端口就是帧的入端口,说明目的主机与源主机位于同一侧,交换机不再转发该帧。

3.3 未知单播

若目的MAC不在交换表中,交换机向除入端口外的所有相关端口泛洪。

3.4 广播帧

目的MAC为全F时,向除入端口外的所有端口泛洪。

4. 表项老化

交换表动态学习,若某个MAC地址长时间没有出现,其表项会被删除,以适应主机移动或拓扑变化。

5. 交换方式

5.1 存储转发

交换机接收完整帧,检查FCS后再转发。

优点:可以丢弃错误帧,支持不同速率端口之间转发。

缺点:时延较大。

5.2 直通交换

交换机读取到目的MAC地址后就开始转发。

由于目的MAC字段为6B,若忽略前导码和SFD,最少需要接收:

6B

例如100Mb/s链路上的最小直通时延:

6×8 / 100Mb/s = 0.48μs

2013年真题曾直接考查这一点。

5.3 无碎片交换

先接收帧的前64B,再开始转发,避免转发由冲突产生的短帧碎片。


十、冲突域与广播域

1. 冲突域

同一冲突域中的结点同时发送可能发生冲突。

  • 集线器所有端口属于同一冲突域;

  • 交换机每个端口通常形成独立冲突域;

  • 路由器每个接口也隔离冲突域。

2. 广播域

二层广播帧可以到达的范围称为广播域。

  • 集线器不能隔离广播域;

  • 普通二层交换机默认不能隔离广播域;

  • VLAN可以在交换机内部划分多个广播域;

  • 路由器或三层交换机可以隔离不同广播域。

3. 设备对比

设备 工作层次 隔离冲突域 隔离广播域
中继器 物理层
集线器 物理层
网桥 数据链路层
二层交换机 数据链路层 默认否
路由器 网络层

4. 高频陷阱

  • 交换机端口数通常对应多个冲突域,但不是多个广播域;

  • 全双工交换链路不会发生碰撞;

  • 二层交换机遇到广播帧仍会泛洪;

  • VLAN划分后,同一交换机也可以存在多个广播域。


十一、VLAN

VLAN全称虚拟局域网。

1. VLAN的作用

VLAN在逻辑上把一个物理局域网划分为多个独立广播域。

优势:

  • 限制广播范围;

  • 提高安全隔离能力;

  • 便于按部门或业务组织网络;

  • 主机位置变化时不必完全依赖物理布线调整。

2. 同VLAN与跨VLAN通信

  • 同一VLAN内的主机可以通过二层交换直接通信;

  • 不同VLAN属于不同广播域,不能只靠二层交换直接通信;

  • 跨VLAN通信需要路由器或三层交换机。

3. Access端口

Access端口通常连接终端主机,只属于一个VLAN。

从主机进入交换机的普通以太网帧通常不携带802.1Q标签,交换机根据端口所属VLAN处理。

4. Trunk端口

Trunk端口通常连接交换机、路由器或支持VLAN的设备,可以承载多个VLAN的流量。

为了区分帧属于哪个VLAN,通常使用IEEE 802.1Q标签。

5. 802.1Q标签

802.1Q标签长度为4B,插入位置为:

源MAC地址之后,原类型/长度字段之前

主要包括:

  • TPID:表示这是带VLAN标签的帧;

  • TCI:包含优先级、DEI和VLAN ID等信息。

VLAN ID使用12bit,因此理论取值范围为0~4095,但部分编号保留,通常可用VLAN ID为1~4094。

带标签以太网帧最大长度可由1518B增加到1522B。

6. VLAN与ARP

ARP请求是二层广播,只能在当前VLAN内传播。

因此:

  • 主机不会直接通过ARP获得其他VLAN主机的MAC地址;

  • 跨VLAN发送时,主机通常ARP查询默认网关的MAC地址;

  • 路由器或三层交换机完成跨VLAN转发。

2024年真题曾结合VLAN边界和ARP表项考查哪些IP-MAC映射不可能出现。


十二、IEEE 802.11无线局域网

1. 为什么无线不能直接使用CSMA/CD

无线结点难以在发送强信号的同时检测到远处的弱冲突信号。

另外还存在:

  • 隐蔽站问题;

  • 暴露站问题;

  • 无线信号衰减和覆盖范围差异。

因此802.11采用:

CSMA/CA,冲突避免。

2. CSMA/CA基本流程

  1. 发送方侦听信道;

  2. 信道持续空闲一个DIFS后,进入发送或退避过程;

  3. 若需要退避,随机选择计数器;

  4. 信道空闲时计数器递减,信道忙时冻结;

  5. 计数到0后发送数据帧;

  6. 接收方正确接收后,等待SIFS并发送ACK;

  7. 若未收到ACK,发送方认为帧可能丢失并重传。

3. SIFS与DIFS

SIFS < DIFS

短帧间间隔SIFS用于高优先级响应,例如:

  • ACK;

  • CTS;

  • 分片后的后续数据。

DIFS用于普通站点竞争发送。

因为SIFS更短,ACK和CTS能够优先于新的普通数据帧发送。

4. RTS/CTS

发送方可以先发送RTS请求发送,接收方返回CTS允许发送。

听到RTS或CTS的其他站点,会根据Duration字段设置NAV,在规定时间内保持静默。

RTS/CTS主要缓解隐蔽站问题,但会增加控制开销,因此通常适合较长数据帧。

5. NAV

NAV称为网络分配向量,是虚拟载波侦听机制。

站点根据帧中的持续时间字段,记录信道预计还会被占用多久。

计算NAV题通常按时间线列出剩余过程:

SIFS + 后续帧发送时间 + SIFS + ACK时间……

站点在哪个时刻收到RTS或CTS,就从该时刻起计算“剩余占用时间”,不能把已经发生的阶段重复计入。

6. 802.11确认机制

与传统以太网不同,802.11对正确接收的单播数据帧通常返回链路层ACK。

这也是历年真题常考结论:

  • CSMA/CD不逐帧确认;

  • CSMA/CA通常使用ACK确认。

7. 802.11地址字段

无线帧可能包含3个或4个地址字段,含义取决于To DS和From DS标志。

常见基础设施网络:

7.1 无线站点发往AP
To DS=1,From DS=0
地址1:AP的BSSID/接收地址
地址2:无线站点源MAC
地址3:最终目的MAC
7.2 AP发往无线站点
To DS=0,From DS=1
地址1:无线站点目的MAC
地址2:AP的BSSID
地址3:原始源MAC

做题时不要把“无线下一跳接收地址”和“最终源/目的地址”混为一谈。


十三、广域网基本概念

广域网覆盖范围较大,通常通过运营商网络连接不同地区的局域网。

常见特点:

  • 跨越较大地理范围;

  • 可能经过多个交换结点;

  • 通信链路种类复杂;

  • 常使用点对点链路;

  • 传播时延通常高于局域网。

局域网重点关注共享介质和MAC访问,广域网更关注远距离链路、点对点通信和网络互联。


十四、PPP协议

PPP全称Point-to-Point Protocol,用于点对点链路。

1. PPP组成

PPP主要包括:

  • 帧封装方法;

  • LCP链路控制协议;

  • NCP网络控制协议;

  • 可选的身份认证机制。

2. LCP

LCP负责:

  • 建立链路;

  • 配置链路参数;

  • 测试链路质量;

  • 维护和终止链路;

  • 协商认证方式等。

3. NCP

NCP用于配置不同网络层协议。

例如IPCP用于协商IP相关参数。

4. PPP帧格式

PPP帧的典型结构:

字段 作用
Flag 帧定界,通常为0x7E
Address 地址字段,通常固定
Control 控制字段,通常固定
Protocol 指明信息字段封装的协议
Information 上层数据
FCS 差错检测
Flag 结束标志

5. PPP的透明传输

  • 异步链路通常使用字节填充;

  • 同步链路可使用零比特填充。

6. PPP不提供什么

PPP通常:

  • 提供差错检测;

  • 不负责差错纠正;

  • 不使用序号实现可靠交付;

  • 不提供滑动窗口流量控制;

  • 不提供多点共享链路的MAC竞争机制。

因此不能把PPP理解为GBN或SR一类可靠传输协议。


十五、交换机综合题的解题流程

交换机题通常结合:

  • ARP;

  • IP与MAC封装;

  • 交换表学习;

  • 广播和未知单播;

  • VLAN;

  • 路由器接口。

标准流程如下。

第一步:判断帧从哪个端口进入

交换机首先根据源MAC学习:

源MAC → 入端口

第二步:判断目的MAC类型

  • 广播MAC:泛洪;

  • 未知单播:泛洪;

  • 已知单播:定向转发;

  • 目的位于入端口:过滤。

第三步:判断VLAN范围

泛洪只发生在同一VLAN的相关端口中,不能越过VLAN边界。

第四步:更新交换表

每收到一个帧都重新学习源MAC,并刷新其老化时间。

第五步:区分交换表与ARP表

  • 交换表:MAC到端口;

  • ARP表:IP到MAC。

这是综合题中最常见的混淆点。


十六、真题常见命题方式

1. CSMA/CD最小帧长

给出:

  • 数据速率;

  • 最远距离;

  • 传播速度;

  • 中继器或集线器时延。

要求求最小帧长或最大距离。

核心公式:

L_min ≥ 2τR

2. 二进制指数退避

给出冲突次数和链路速率,求最大或某个可能等待时间。

先计算:

k=min(冲突次数,10)

再计算最大r与时隙时间。

3. 交换表学习与转发

给出拓扑、初始交换表和帧发送顺序,要求判断:

  • 新增表项;

  • 帧从哪些端口转发;

  • 哪些主机能够从物理层收到帧。

4. 冲突域和广播域

先识别设备:

  • Hub不分冲突域;

  • Switch每端口分冲突域;

  • Router分广播域;

  • VLAN也分广播域。

5. VLAN与ARP

重点判断:

  • ARP广播能到达哪些主机;

  • 跨VLAN时查询谁的MAC地址;

  • 哪些ARP表项可能或不可能出现。

6. CSMA/CA与NAV

画完整时间线:

DIFS → 退避 → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

题目可能从收到CTS的时刻开始要求NAV,因此已发生的RTS、SIFS和CTS不能再次计入。

7. PPP和透明传输

常见判断:

  • PPP是否提供可靠服务;

  • LCP与NCP分别负责什么;

  • 异步链路使用什么填充方法;

  • Protocol字段的作用。


十七、高频错误清单

  1. 认为所有介质访问协议都不会发生冲突;

  2. 认为CSMA侦听到空闲后一定不会冲突;

  3. 把CSMA/CD用于无线局域网;

  4. 把CSMA/CA用于经典共享式有线以太网;

  5. 最小帧长只使用单程传播时延;

  6. 二进制退避中k直接等于冲突次数,不限制最大为10;

  7. 认为交换机根据目的MAC学习交换表;

  8. 未知单播只发向一个端口;

  9. 交换机能够天然隔离广播域;

  10. 把交换表和ARP表混为一谈;

  11. 认为交换式全双工以太网仍会发生冲突;

  12. 把前导码和SFD计入64~1518B的MAC帧长度;

  13. 忘记以太网数据字段最少46B;

  14. 认为不同VLAN主机可直接二层通信;

  15. 认为ARP广播可以跨越VLAN;

  16. 把SIFS写得比DIFS长;

  17. NAV计算重复计入已经发生的阶段;

  18. 认为802.11单播数据帧无需ACK;

  19. 认为PPP提供差错纠正和滑动窗口;

  20. 认为Trunk端口只能承载一个VLAN。


十八、本篇必须达到的掌握标准

完成本篇后,应能独立回答:

  • FDM、TDM、WDM和CDMA如何区分;

  • 哪类介质访问方法可能发生冲突;

  • 为什么CSMA仍可能发生冲突;

  • CSMA/CD的四句核心原则是什么;

  • 最小帧长公式如何推导;

  • 二进制指数退避如何计算;

  • 以太网MAC帧为什么最少64B;

  • 交换机根据哪个地址学习表项;

  • 已知单播、未知单播和广播帧如何转发;

  • 交换机、集线器和路由器如何划分冲突域与广播域;

  • VLAN为什么能限制广播;

  • Access和Trunk端口有什么区别;

  • 802.1Q标签插在帧的哪个位置;

  • 无线局域网为什么使用CSMA/CA;

  • SIFS、DIFS、RTS、CTS和NAV分别有什么作用;

  • PPP中的LCP和NCP分别负责什么;

  • PPP为什么不是可靠传输协议。

如果上述问题中有三个以上不能立即回答,说明本篇还未达到压力测试标准。


十九、章节压力测试范围

后续压力测试将重点覆盖:

  1. 信道划分、随机访问和轮询访问分类;

  2. CDMA码片内积;

  3. CSMA各变体的行为差异;

  4. CSMA/CD最小帧长和最大网络跨度;

  5. 二进制指数退避最大等待时间;

  6. 以太网帧长度和填充字节数;

  7. 交换表学习、过滤、转发和泛洪;

  8. 冲突域与广播域计数;

  9. VLAN内与跨VLAN通信;

  10. 802.1Q标签位置和帧长变化;

  11. CSMA/CA时间线和NAV计算;

  12. 802.11地址字段;

  13. PPP帧结构、LCP、NCP和透明传输;

  14. ARP、交换机和VLAN综合过程。


结语

数据链路层下篇可以压缩成三条主线:

共享信道:谁能发送
局域网转发:帧往哪里走
逻辑隔离:广播能到哪里

考试中遇到综合网络图时,按以下顺序分析:

看设备层次 → 划冲突域与广播域 → 判断VLAN → 确定目的MAC → 模拟交换表学习与转发

至此,第三章数据链路层完整内容结束。

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