1. 以太网协议
TCP/IP 协议没有 OSI 模型中的表示层与会话层。以太网应用层的协议包括 HTTP、SMTP、POP3、Modbus 和 UNI-TE 等,OSI 模型如图 9-20 所示。
图 9-20 OSI 模型

2. 总线拓扑
网络中的计算机等设备需以一定的结构方式连接,这种连接方式称为“拓扑结构”。常见拓扑结构有星型、环型、总线型以及星型和总线型结合的混合型四大类。
(1) 星型结构
星型结构有一个中心节点,各站点连接在中心节点上,中心节点通常是多端口设备(如集线器 HUB、交换机 Switch)。这是局域网应用最普遍的结构,企业网络几乎都采用,几乎为 Ethernet 网络专用。各工作站通过集线器或交换机等集中设备相连,呈星状分布。其特点:① 成本低廉,采用通用双绞线,应用于 IEEE 802.2、IEEE 802.3 标准的以太局域网;② 节点扩展、移动方便,从集中设备拉线即可扩展;③ 维护容易,单节点故障不影响其他节点;④ 采用广播信息传送方式,任一节点发送的信息全网节点均可收到(局域网中影响不大);⑤ 数据传输快,可达到 1000 Mb/s 至 10 Gb/s 的以太网接入速度。
(2) 环型结构
环型结构所有节点连在一条闭合线缆上,如令牌环(Token-Ring)、FDDI,主要应用于令牌网中。设备通过电缆串接形成闭环,整个网络在环中传递信息,称“令牌环网”。实际应用中,环的两端往往通过阻抗匹配器实现环的封闭(受地理条件限制不便真正物理闭环)。环型网络通常仅适用于 IEEE 802.5 的令牌网,令牌在环型连接中依次传递,传输介质一般是同轴电缆,实现简单、投资小;但扩展性远逊于星型结构,添加或移动节点须中断整个网络。
(3) 总线型结构
总线型结构所有节点都连在一条公共总线上,介质一般为同轴电缆(或光缆)。组网费用低(无需互联设备),但各节点共用总线带宽,传输速度随接入用户增多而下降;扩展时只需添加接线器,较为灵活。缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其他端用户须等待获得发送权。
(4) 混合型拓扑结构
混合型由星型与总线型结合而成,能满足较大网络的拓展,解决星型网络传输距离受限和总线型网络连接用户数量受限的问题,兼具两者优点并弥补各自不足。