【408计算机网络|第03章·下|408-CN-03B】数据链路层(下):介质访问控制、局域网、VLAN与交换机
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:
-
共享信道与介质访问控制;
-
信道划分协议;
-
随机访问协议;
-
CSMA/CD与传统以太网;
-
以太网帧与MAC地址;
-
交换机、冲突域与广播域;
-
VLAN和IEEE 802.11无线局域网;
-
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:
-
信道划分协议;
-
随机访问协议;
-
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
-
发送前侦听信道;
-
信道空闲则发送;
-
发送过程中继续检测信道;
-
若检测到冲突,立即停止发送;
-
发送强化冲突的干扰信号;
-
执行二进制指数退避;
-
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:
2τ
才能检测到冲突。
因此争用期,也称冲突窗口或时隙,为:
2τ
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 | 否 | 否 |
| 集线器 | 物理层 | 否 | 否 |
| 网桥 | 数据链路层 | 是 | 否 |
| 二层交换机 | 数据链路层 | 是 | 默认否 |
| 路由器 | 网络层 | 是 | 是 |
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
-
发送方侦听信道;
-
信道持续空闲一个DIFS后,进入发送或退避过程;
-
若需要退避,随机选择计数器;
-
信道空闲时计数器递减,信道忙时冻结;
-
计数到0后发送数据帧;
-
接收方正确接收后,等待SIFS并发送ACK;
-
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
-
认为所有介质访问协议都不会发生冲突;
-
认为CSMA侦听到空闲后一定不会冲突;
-
把CSMA/CD用于无线局域网;
-
把CSMA/CA用于经典共享式有线以太网;
-
最小帧长只使用单程传播时延;
-
二进制退避中k直接等于冲突次数,不限制最大为10;
-
认为交换机根据目的MAC学习交换表;
-
未知单播只发向一个端口;
-
交换机能够天然隔离广播域;
-
把交换表和ARP表混为一谈;
-
认为交换式全双工以太网仍会发生冲突;
-
把前导码和SFD计入64~1518B的MAC帧长度;
-
忘记以太网数据字段最少46B;
-
认为不同VLAN主机可直接二层通信;
-
认为ARP广播可以跨越VLAN;
-
把SIFS写得比DIFS长;
-
NAV计算重复计入已经发生的阶段;
-
认为802.11单播数据帧无需ACK;
-
认为PPP提供差错纠正和滑动窗口;
-
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:
-
信道划分、随机访问和轮询访问分类;
-
CDMA码片内积;
-
CSMA各变体的行为差异;
-
CSMA/CD最小帧长和最大网络跨度;
-
二进制指数退避最大等待时间;
-
以太网帧长度和填充字节数;
-
交换表学习、过滤、转发和泛洪;
-
冲突域与广播域计数;
-
VLAN内与跨VLAN通信;
-
802.1Q标签位置和帧长变化;
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CSMA/CA时间线和NAV计算;
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802.11地址字段;
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PPP帧结构、LCP、NCP和透明传输;
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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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