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以太网协议报文格式.docx


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文档列表 文档介绍
TCP/IP协议族
IP/TCP
和R login、FTP以及SMTP
IP/UDP
DNS 、TFTP、BOOTP、SNMP
ICMP是IP协议的附属协议、组管理协议
ARP(地址解析协议)和RARP(逆地址解析协议)是某些网络接口(如以太网和令牌环
网)使用的特殊协议,用来转换I P层和网络接口层使用的地址。
以太帧类型
以太帧有很多种类型。不同类型的帧具有不同的格式和MTU值。但在同种物理媒体上都可同时存在。
以太网第二版[note 3]  II 帧,DIX帧,是最常见的帧类型。并通常直接被IP协议使用。
Novell的非标准IEEE 。
IEEE  逻辑链路控制 (LLC) 帧
子网接入协议(SNAP)帧
所有四种以太帧类型都可包含一个IEEE (QoS)。这个封装由IEEE (注:不包含7个前导字节和1个字节的帧开始符以及12个帧间距字节)。
标签协议标识(TPID)0x8100,这与没有标签帧的以太类型/长度字段的位置相同
IEEE ,如果出现,需要放在源地址字段和以太类型或长度字段的中间。这个标签的前两个字节是标签协议标识符(TPID)值0x8100。这与没有标签帧的以太类型/长度字段的位置相同,所以以太类型0x8100就表示包含标签的帧,而实际的以太类型/长度字段则放在Q-标签的后面。TPID后面是两个字节的标签控制信息(TCI)。(IEEE 优先级(QoS)和VLAN ID)。Q标签后面就是通常的帧内容。
以太网帧结构
前导码
帧开始符
MAC 目标地址
MAC 源地址
 标签(可选)
以太类型或长度
负载
冗余校验
帧间距
10101010 7个octet
10101011 1个octet
6 octets
6 octets
(4 octets)
2 octets
46–1500 octets
4 octets
12 octets
16 bits
3 bits
1 bit
12 bits
TPID
PCP
CFI
VID
64–1522 octets
72–1530 octets
84–1542 octets
标签协议识别符(Tag Protocal Identifier, TPID): 一组16位元的域其数值被设定在0x8100以用来辨别某个IEEE ,而这个域所被标定位置与乙太形式/长度在未标签帧的域相同,这是为了用来区别未标签的帧。
优先权代码点(Priority Code Point, PCP): 以一组3位元的域当作IEEE ,从0(最低)到7(最高),用来对资料流(音讯、影像、档案等等)作传输的优先级。
标准格式指示(Canonical Format Indicator, CFI): 1位元的域。若是这个域的值为1,则MAC地指则为非标准格式;若为0,则为标准格式;在乙太交换器中他通常默认为0。在乙太和令牌环中,CFI用来做为两者的相容。若帧在乙太端中接收资料则CFI的值须设为1,且这个端口不能与未标签的其他端口桥接。
虚拟局域网识别符(VLAN Identifier, VID): 12位元的域,用来具体指出帧是属于哪个特定VLAN。值为0时,表示帧不属于任何一个VLAN;此时,。16位元的值0x000和0xFFF为保留值,其他的值都可用来做为共4094个VLAN的识别符。在桥接器上,VLAN1在管理上做为保留值。这个12位元的域可分为两个6位元的域以延伸目的(Destination)与源(Source)之48位元地址,18位元的三重标记(Triple-Tagging)可和原本的48位元相加成为66位元的地址。
0、以太网的封装格式(RFC 894)
IEEE (RFC 1042)
一个0x0800的以太类型说明这个帧包含的是IPv4数据报。同样的,一个0x0806的以太类型说明这个帧是一个ARP帧,0x8100说明这是一个IEEE ,而0x86DD说明这是一个IPv6帧,而0x 8864有PPPoE封装(其他以太网类型见附2)
1、以太网PAUSE帧
IEEE 。当客户终端向服务器发出请求后,自身系统或网络产生拥塞时,它会向服务器发出PAUSE帧,以延缓服务器向客户终端的数据传输。
有关交换机的流量控制机制:

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