介于应用层和网络层之间的传输层是分层网络体系结构的重心部分。它的重要任务就是直接给运行在不同主机上的应用程序提供通信服务。
传输层协议为不同主机上的应用程序进程提供逻辑通信。逻辑通信的意思就是尽管通信的应用进程之间不是物理连接的(实际上,它们可能是在一个行星的不同位置,通过各种各样的路由器和各种链接类型连在一起),而从应用程序的角度来看,它们就像是物理连接的一样。应用程序通过使用传输层提供的逻辑通信互相传输信息,而不用考虑用来传送这些信息的物理基础设施。团1描述了逻辑通信的概念。
如图1所示,传输层协议实现于终端系统上,而不是在网络路由器上。网络路由器只作用于3—PDU的网络层字段,而不作用于传输层字段。
图1 传输层在两个应用程序之间提供了逻辑的而不是物理的通信
在发送方,传输层将应用程序发送的消息转换成4—PDU形式(即:传输层协议数据单元)。构造4-PDU的过程就是将应用程序消息分割成较小的块,井给每个块加上一个头部。然后,传输层将这些4-PDU传递给网络层。在网络层,每一个4—PDU又被封装到一个3—PDU今。在接收方,传输层接收从网络层传送过来的4—PDU,并将这些4-PDU的头部去掉,将消息重新装配,最后将它们传递给接收进程。
一个计算机网络可以为网络应用程序制定多个传输层协议。例如,因特网(Internet)有两个协议——TCP和UDP。每一个协议都为调用应用程序提供一套不同的服务。
所有的传输层协议都为应用程序提供多路复用多路分解服务。除了多路复用移路分解服务之外,传输层协议还可以给应用进程提供其他服务,包括可靠数据传输、带宽保证和传输延迟保证。
传输层和网络层之间的关系
在协议栈中,传输层位于网络层之上,传输层协议为不同主机上运行的进程提供逻辑通信,而网络层协议为不同主机提供逻辑通信。这个区别很微妙,但是却非常重要。让我们用一家人作为类比来说明一下这个区别。
设想一下有两所房子,一个位于东海岸而另一个位于西海岸,每所房子里都住着12个小孩。东海岸的房子里的小孩和西海岸房子里的小孩是堂兄妹。两所房子里的孩子喜欢互相通信——每个孩子每周都给每一个堂兄妹写一封信,每一封信都由老式的邮局分别用信封来寄。这样,每一家每周就都有144封信要送到另一家(这些孩子如果可以用电子邮件的话就可以省掉很多钱了!)在每一家里面都由一个孩子——西海岸的房子里的Ann和东海岸房子里的BilI——负责邮件的收集和分发。每周Ann都从她的兄弟姐妹那里收集起来信件,并将这些信件送到每天都来的邮递服务员那里。当信件到达西海岸的房子,Ann又将这些信件分发给她的兄弟姐妹。BilI在东海岸有着同样的工作。
在这个例于中,邮递服务提供着两所房子之间的逻辑通信——邮递服务在两所房子之间传递邮件,而不是针对每个人的服务。另一方面,Ann和BilI提供堂兄妹之间的逻辑通信——Ann和BilI从他们的兄弟姐妹那里收集邮件并将邮件递送给他们。注意,从这些堂兄妹的角度看,Ann和BilI是邮件的服务人,尽管他们俩只是端到端寄送服务的一部分(终端系统部分)。这个例子是传输层和网络层之间的关系的一个形象比喻:
主机(也称为终端系统)=房子
进程=堂兄妹
应用程序消息=信封里的信
网络层协议=邮递服务(
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