Vidéo: Couche liaison de données (KHALID KATKOUT) 2025
L'OSI (Open Systems Interconnection) La couche de liaison de données est la couche la plus basse à laquelle la signification est attribuée aux bits transmis sur le réseau. Les protocoles de liaison de données traitent de choses comme la taille de chaque paquet de données à envoyer, un moyen d'adresser chaque paquet afin qu'il soit livré au destinataire prévu, et un moyen de s'assurer que les nœuds n'essaient pas de transmettre des données en même temps.
La couche de liaison de données fournit également une détection et une correction d'erreur de base pour garantir que les données envoyées sont les mêmes que les données reçues. Si une erreur irréparable se produit, la norme de liaison de données doit spécifier comment le noeud doit être informé de l'erreur afin qu'il puisse retransmettre les données.
Au niveau de la couche Liaison de données, chaque périphérique du réseau a une adresse appelée Adresse de contrôle d'accès au support, ou Adresse MAC. Cette adresse est câblée dans chaque périphérique réseau par le fabricant. Les adresses MAC sont uniques. Aucun appareil réseau de n'importe quel fabricant dans le monde ne peut avoir la même adresse MAC.
Vous pouvez voir l'adresse MAC de la carte réseau d'un ordinateur en ouvrant une fenêtre de commande et en exécutant la commande ipconfig / all. Dans cet exemple, l'adresse MAC de la carte réseau est A4-BA-DB-01-99-E8. (La commande ipconfig fait référence à l'adresse MAC en tant qu'adresse physique . )
Deux types de dispositifs de couche Data Link sont couramment utilisés sur les réseaux: les ponts et les commutateurs. Un pont est un répéteur intelligent qui connaît les adresses MAC des nœuds de chaque côté du pont et peut transférer les paquets en conséquence. Un commutateur est un concentrateur intelligent qui examine l'adresse MAC des paquets arrivants afin de déterminer à quel port transmettre le paquet.
Une fonction importante de la couche Liaison de données est de s'assurer que deux ordinateurs n'essaient pas d'envoyer des paquets sur le réseau en même temps. Si c'est le cas, les signaux entreront en collision et la transmission sera brouillée.
Ethernet accomplit cette prouesse en utilisant une technique appelée CSMA / CD, , ce qui signifie un accès multiple avec détection de collision. Cette phrase est une bouchée, mais si vous la démontez pièce par pièce, vous aurez une idée de comment cela fonctionne.
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Carrier sense signifie que lorsqu'un périphérique souhaite envoyer un paquet sur le média réseau, il écoute d'abord le média réseau pour voir si quelqu'un d'autre envoie déjà un paquet.
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L'accès multiple signifie que rien n'empêche deux appareils ou plus d'essayer d'envoyer un message en même temps.Bien sûr, chaque appareil écoute avant d'envoyer. Cependant, supposons que deux périphériques écoutent, n'entendent rien, puis envoient leurs paquets en même temps?
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La détection de collision signifie qu'après l'envoi d'un paquet par un périphérique, celui-ci écoute attentivement si le paquet se bloque dans un autre paquet. C'est un peu comme écouter le crissement des freins à l'arrêt à quatre voies. Si l'appareil entend le crissement des freins, il attend une période de temps aléatoire, puis essaie de renvoyer le paquet.
CSMA / CD fonctionne plutôt bien pour les réseaux plus petits. Cependant, après qu'un réseau a atteint environ 30 ordinateurs, les paquets commencent à entrer en collision, et le réseau ralentit. Lorsque cela se produit, le réseau doit être divisé en deux ou plusieurs sections distinctes, parfois appelées domaines de collision.
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