Wat is die OSI-model en wat is die funksie daarvan

 

oor OSI-model

In die volgende artikel gaan ons basies kyk na wat die OSI-model is en wat die funksie daarvan is. Oos verwysingsmodel van oopstelsel-interkonneksie (OSI, oopstelsel-interkonneksie) is in 1984 vrygestel, en was die beskrywende netwerkmodel wat deur ISO (Internasionale Organisasie vir Standardisasie). Die OSI-model is niks meer as 'n standaard vir kommunikasieprotokolle nie. rooi. Hierdie protokolle is kommunikasiereëls wat gebruik word om twee of meer rekenaars te verbind. Wat die OSI-model doen, is om hierdie protokolle in spesifieke groepe of lae te groepeer.

hierdie standaard het die ambisieuse doelwit nagestreef om stelsels van verskillende oorsprong met mekaar te verbind, sodat hulle inligting kan uitruil sonder enige tipe belemmering, as gevolg van die protokolle waarmee hulle volgens hul vervaardiger gewerk het. Die OSI-model bestaan ​​uit 7 lae of vlakke van abstraksie. Elkeen van hierdie vlakke sal sy eie funksies hê, sodat hulle saam hul finale doelwit kan bereik. Juis hierdie skeiding in vlakke maak die interkommunikasie van verskillende protokolle moontlik, deur spesifieke funksies in elke bedryfsvlak te konsentreer.

Soos ek gesê het, elke laag van die OSI-model het 'n spesifieke funksie en kommunikeer met die lae bo en onder. Die protokolle sal verantwoordelik wees vir kommunikasie tussen spanne, sodat a gasheer kan laag vir laag met 'n ander een interaksie hê.

Daar moet onthou word dat OSI 'n teoretiese verwysingsmodel is, dit wil sê 'n nuttige standaard vir stelsels van verskillende vervaardigers en/of maatskappye om optimaal te kommunikeer. Een ding om in gedagte te hou is dit die OSI-model is nie die definisie van a nie topologie ook nie 'n netwerkmodel self nie. Wat OSI regtig doen, is om hul funksionaliteit te definieer om 'n standaard te bereik.. Hierdie model spesifiseer of definieer ook nie die protokolle wat in die kommunikasie gebruik word nie, aangesien dit onafhanklik geïmplementeer word.

Die 7 lae van die OSI-model

die OSI-modelstapel

Hierdie argitektuur spreek die probleem van elektroniese kommunikasie aan met 'n metode van 7 lae of vlakke. Die hoogste vlak inligting 7 laag, is waar jy mee werk Toepassingsdata, en dit word ingekapsuleer en getransformeer totdat hulle die Laag 1, of laer vlak, wat bestuur suiwer stukkies om na 'n fisiese medium oorgedra te word (elektriese seine, radiogolwe, ligpulse...).

Fisiese laag (1 vlak)

Dit is die laagste laag van die OSI-model, en sorg vir die netwerktopologie en die globale verbindings van die toerusting met die netwerk. Dit verwys beide na die fisiese medium en na die manier waarop inligting en netwerke oorgedra word. Die fisiese vlak of fisiese laag (1 vlak) is waar die transformasies wat aan die volgorde van bisse gemaak word om dit van een plek na 'n ander oor te dra, uitgevoer word.

Hierdie kaap Dit is verantwoordelik vir die oordrag van die stukkies inligting deur die medium wat vir oordrag gebruik word. Dit handel ook oor die fisiese eienskappe en elektriese eienskappe van die verskillende komponente. Daarbenewens sal jy in beheer wees van meganiese aspekte van verbindings en terminale, insluitend die interpretasie van elektriese/elektromagnetiese seine.

Begeleide media

Die Fisiese Laag (1 vlak) is verantwoordelik vir die fisiese verbindings van die toerusting aan die netwerk, beide in terme van die fisiese omgewing (geleide media en ongeleide media), by medium eienskappe (tipe kabel of die kwaliteit daarvan; tipe gestandaardiseerde verbindings, ens ...) alreeds die manier waarop inligting oorgedra word.

Die fisiese laag ontvang 'n stroom stukkies en probeer om dit na die bestemming te stuur, en dit is nie sy verantwoordelikheid om dit foutloos af te lewer nie, aangesien hierdie verantwoordelikheid op die dataskakellaag val. Die fisiese laag verskaf dienste aan die dataskakel, met die doel dat dit dienste aan die netwerklaag verskaf.

meer inligting

Dataskakellaag (laag 2)

Hierdie kaap handel oor fisiese adressering, mediumtoegang, foutopsporing, geordende raamverspreiding en vloeibeheer. Dit is verantwoordelik vir die betroubare oordrag van inligting deur 'n data-oordragkring. hierdie laag ontvang versoeke van die netwerklaag en gebruik die dienste van die fisiese laag.

Enige transmissiemedium moet in staat wees om foutvrye transmissie te verskaf, dit wil sê betroubare datavervoer oor 'n fisiese skakel. Om dit te bereik, jy moet inligtingsblokke monteer (genoem rame in hierdie laag), voorsien hulle van 'n skakellaagadres (Dirección MAC), bestuur foutopsporing of regstelling, en hanteer vloeibeheer tussen spanne. Daarom moet hierdie laag die limiete van die rame skep en herken, asook die probleme oplos wat voortspruit uit die agteruitgang, verlies of duplisering van hierdie inligtingsblokke.

dele van 'n plot

Jy kan ook sommige insluit verkeersreguleringsmeganisme, waarmee die versadiging van 'n ontvanger wat stadiger is as die sender te vermy.

die hooffunksies van hierdie laag klank: inisiëring, beëindiging en identifikasie, segmentering en blokkering, oktet- en karaktersinchronisasie, raamafbakening en deursigtigheid, foutbeheer, vloeibeheer, foutherstel en -bestuur, sowel as kommunikasiekoördinasie.

meer inligting

Netmantel (Vlak 3)

Dit is 'n vlak of laag wat bied verbinding en padkeuse tussen twee gasheerstelsels, wat op geografies verskillende netwerke geleë kan wees. Die data-eenhede word pakkies genoem, en hulle kan geklassifiseer word in roeteerbare protokolle en roeteerprotokolle. Bied dienste op die hoër vlak (vervoerlaag) en word ondersteun deur die dataskakellaag, dit wil sê, gebruik sy funksies.

Die hooftaak van die dataskakellaag is om 'n data-oordrag te neem en dit te omskep in 'n foutvrye een vir die netwerklaag.. Dit bewerkstellig hierdie funksie deur die invoerdata in datarame te verdeel (dat jy nie plot nie), en die rame opeenvolgend te versend om die statusrame wat dit na die bestemmingsnodus stuur, te verwerk.

ip-router

Om jou taak uit te voer, kan unieke netwerkadresse toewys, verskillende subnette met mekaar verbind, pakkies roeteer, opeenhopingsbeheer en foutbeheer gebruik.

Die werk van die netwerklaag is om data van die bron na die bestemming te kry, selfs wanneer die twee nie direk verbind is nie. Roeteerders werk by hierdie laag, hoewel hulle in sekere gevalle as 'n laag 2-skakelaar kan optree, afhangende van die funksie wat daaraan toegewys is. Wat meer is brandmure werk hoofsaaklik op hierdie laag om masjienadresse weg te gooi.

Hier word die gedoen logiese adressering van die terminale toerusting, wat 'n IP-adres toegeken word.

Sommige netwerklaagprotokolle is: IP, OSPF, IS-IS, ICMP, ICMPv6, IGMP.

meer inligting

Vervoerlaag (Vlak 4)

Hierdie kaap Dit is in beheer van die vervoer van die foutvrye data vanaf die bronmasjien na die bestemmingsmasjien., ongeag die tipe fisiese netwerk wat jy gebruik.

Die uiteindelike doel van die vervoerlaag is verskaf 'n doeltreffende en betroubare diens aan gebruikers, wat tipies toepassingslaagprosesse is. Om hierdie doel te bereik, gebruik hierdie laag die dienste wat deur die netwerklaag verskaf word. Die vervoerlaag hardeware of sagteware wat die vervoer hanteer, word genoem vervoer entiteit.

netwerk kabels

Dit is die eerste laag wat end-tot-end kommunikasie uitvoer., en hierdie toestand sal reeds in die boonste lae gehandhaaf word.

Die basiese funksie daarvan is om die data wat deur die hoër lae gestuur word te aanvaar, dit in klein dele te verdeel (segmente) indien nodig, en stuur dit na die netwerklaag. In die geval van die OSI-model word ook verseker dat hulle korrek aan die ander kant van die kommunikasie kom. Nog 'n kenmerk om op te let is dit moet die boonste lae isoleer van die verskillende moontlike implementerings van netwerktegnologieë in die onderste lae.

in hierdie laag verbindingsdienste word verskaf vir die sessielaag, wat uiteindelik deur netwerkgebruikers gebruik sal word wanneer pakkette gestuur en ontvang word. Die internet het twee hoofprotokolle by die vervoerlaag, een verbindingloos (UDP) en een verbindingsgerig (TCP). Hierdie dienste sal geassosieer word met die tipe kommunikasie wat gebruik word, wat kan verskil na gelang van die versoek wat aan die vervoerlaag gemaak word.

meer inligting

Sessielaag (Vlak 5)

Die sessielaag kom na vore as 'n manier om dialoog te organiseer en te sinchroniseer en data-uitruiling te beheer. Sy missie is om die verband tussen beide eindstelsels te organiseer., en daarom word dit ook die kommunikasielaag genoem. 'n Sessie laat die gewone vervoer van data toe, soos die vervoerlaag doen, maar bied ook verbeterde dienste wat nuttig is in sommige toepassings.

Hierdie laag is die een wat verantwoordelik is vir die instandhouding en beheer van die skakel wat gevestig is tussen twee rekenaars wat data van enige aard oordra. Wat meer is verskaf die meganismes om die dialoog tussen die toepassings van die eindstelsels te beheer.

Oos Vlak 5 bied verskeie dienste wat deurslaggewend is vir kommunikasiesoos hulle ook is:

  1. Dialoogbeheer. Dit kan gelyktydig in beide rigtings wees (full-duplex) of afgewissel in beide rigtings (half-dupleks)
  2. Groeperingsbeheer. Hiermee word bereik dat twee kommunikasies nie gelyktydig gemaak word nie.
  3. Herstel (besoekpunte). Dit dien sodat indien 'n transmissie-onderbreking plaasvind, dit vanaf die laaste verifikasiepunt hervat kan word en nie van die begin af nie.

Daarom, Die diens wat deur hierdie laag verskaf word, is die vermoë om te verseker dat, gegewe 'n sessie wat tussen twee masjiene gevestig is, dit uitgevoer kan word vir die bedrywighede wat van begin tot einde gedefinieer is, en dit hervat in geval van onderbreking.. In baie gevalle is sessielaagdienste gedeeltelik of heeltemal besteebaar.

Die protokolle wat in die sessielaag werk is: RPC-protokol (afstandprosedure oproep), SCP (Veilige kopie) en ASP (APPLE TALK sessie protokol).

Firewalls werk op hierdie laag, om toegang tot die poorte van 'n rekenaar te blokkeer.

meer inligting

Aanbiedingslaag (Vlak 6)

Die doel van die aanbiedingslaag is om sorg vir die voorstelling van die inligting, sodat hoewel verskillende rekenaars verskillende interne voorstellings van karakters kan hê (ASCII, Unicode, EBCDIC), getalle, klank of beelde, kom die data op 'n herkenbare manier. Data word plaaslik in gestandaardiseerde formate vervoer

Hierdie kaap is die eerste wat meer aan die inhoud van die kommunikasie werk as aan hoe dit tot stand kom. Dit handel oor aspekte soos die semantiek en sintaksis van die oorgedra data, aangesien verskillende rekenaars verskillende maniere kan hê om dit te hanteer.

Ons kan hierdie laag opsom as die een wat verantwoordelik is vir die hantering van die abstrakte datastrukture, en van die uitvoer van die datavoorstelling-omskakelings wat nodig is vir die korrekte interpretasie daarvan. In 'n paar woorde, dit is 'n vertaler.

Laag 6 dien drie hooffunksies. Hierdie funksies is: dataformatering, data-enkripsie en datakompressie.

meer inligting

Toepassingslaag (Vlak 7)

Hierdie laag bied toepassings (gebruiker of nie) la moontlikheid om toegang tot die dienste van die ander lae te verkry, en definieer die protokolle wat deur toepassings gebruik word om data uit te ruil, soos e-pos (POP en SMTP), databasisbestuurders of 'n lêerbediener (FTP). Daar is soveel protokolle as wat daar verskillende toepassings is, aangesien nuwe toepassings voortdurend ontwikkel word, groei die aantal protokolle voortdurend.

sommige toepassingslaagprotokolle

In hierdie laag word die verbinding vir die ander vlakke gevestig en die funksies word voorberei vir die toepassings. Bevat die toepassings wat vir die gebruiker sigbaar is. Daar moet kennis geneem word dat die gebruiker nie normaalweg direk met die toepassingsvlak interaksie het nie. Dit is gewoonlik in wisselwerking met programme wat op hul beurt met die toepassingsvlak in wisselwerking is.

Tussen gewilde generiese protokolle sluit in:

  1. http(Hypertext Transfer Protocol) vir toegang tot webblaaie.
  2. ftp (Protokol vir lêeroordrag) vir lêeroordrag.
  3. SMTP (Eenvoudige e-posoordragprotokol) vir die stuur en verspreiding van e-posse.
  4. POP (Poskantoorprotokol)/IMAP, vir e-posherwinning.
  5. SSH (Veilige dop) hoofsaaklik afgeleë terminale.
  6. Telnet om toegang tot afgeleë rekenaars te verkry. Alhoewel dit in onbruik geraak het weens die onveiligheid daarvan, aangesien die sleutels ongeënkripteer oor die netwerk reis.

meer inligting

Met die bedoeling van Om die aanleer en memorisering van die name van die lae waaruit die OSI-model bestaan ​​te vergemaklik, is daar 'n eenvoudige reël wat bestaan ​​uit die memorisering daarvan as 'n mnemoniek: FERTSPA. Dit in Engels sal soortgelyk klink aan Eerste Spa (eerste spa in Spaans):

FERTSPA

  • Ffisies
  • Eskakel
  • Red
  • Tvervoer
  • Ssessie
  • Pvoorlegging
  • Aaansoek

Kortom, dit kan gesê word Die OSI Stack is 'n model gebaseer op 7 lae of vlakke van abstraksie. Elkeen van die lae het sy eie funksies, om saam 'n kommunikasiestandaard te definieer waar hardeware en verskillende protokolle in wisselwerking kan tree.


Die inhoud van die artikel voldoen aan ons beginsels van redaksionele etiek. Klik op om 'n fout te rapporteer hier.

'N Opmerking, los joune

Laat u kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk met *

*

*

  1. Verantwoordelik vir die data: Miguel Ángel Gatón
  2. Doel van die data: Beheer SPAM, bestuur van kommentaar.
  3. Wettiging: U toestemming
  4. Kommunikasie van die data: Die data sal nie aan derde partye oorgedra word nie, behalwe deur wettige verpligtinge.
  5. Datastoor: databasis aangebied deur Occentus Networks (EU)
  6. Regte: U kan u inligting te alle tye beperk, herstel en verwyder.

  1.   Jesus dijo

    Dankie vir die insette! dit maak nooit seer om die OSI-model te onthou nie