Lompat ke isi

Model OSI: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(27 revisi perantara oleh 23 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
[[Berkas:OSI-DARPA-TCP.png|thumb|right|200px|Hubungan antara [[OSI Reference Model]], [[DARPA Reference Model]] dan ''stack protokol'' [[TCP/IP]]]]
[[Berkas:OSI-DARPA-TCP.png|jmpl|ka|200px|Hubungan antara ''[[OSI Reference Model]], [[DARPA Reference Model]]'' dan ''stack protocol'' [[TCP/IP]].]]
'''Model referensi jaringan terbuka OSI''' atau '''''OSI Reference Model for open networking''''' adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan [[International Organization for Standardization]] (ISO) di [[Eropa]] pada tahun [[1977]]. OSI sendiri merupakan singkatan dari '''''Open System Interconnection'''''. Model ini disebut juga dengan model "'''Model tujuh lapis OSI'''" (''OSI seven layer model'').


'''Model OSI''' atau '''model rujukan jejaring terbuka OSI''' ({{lang-en|OSI Reference Model for Open Networking}}) adalah sebuah model arsitektural jejaring yang dikembangkan oleh badan [[International Organization for Standardization]] (ISO) di [[Eropa]] pada tahun [[1977]]. OSI sendiri merupakan singkatan dari '''''Open System Interconnection'''''. Model ini disebut juga dengan model "'''Model tujuh lapis OSI'''" (''OSI seven layer model'').
Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok (''vendor''). OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperatibilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak [[protokol jaringan]] yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi.


Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jejaring komputer sangat tergantung kepada pemasok (''vendor''). OSI berupaya membentuk standar umum jejaring komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak [[protokol jaringan]] yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi.
Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan [[protokol jaringan|protokol-protokol jaringan]], meski pada kenyataannya inisatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan [[protokol jaringan|protokol-protokol jaringan]], meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut:
* Standar model referensi ini, jika dibandingkan dengan [[DARPA Reference Model|model referensi DARPA (Model Internet)]] yang dikembangkan oleh [[Internet Engineering Task Force|Internet Engineering Task Force (IETF)]], sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP/IP yang populer digunakan.
* Standar model referensi ini, jika dibandingkan dengan [[DARPA Reference Model|model referensi DARPA (Model Internet)]] yang dikembangkan oleh [[Internet Engineering Task Force|Internet Engineering Task Force (IETF)]], sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP/IP yang populer digunakan.
* Model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi (seperti halnya metode komunikasi connectionless) dianggap kurang bagus, sementara fungsi lainnya (seperti ''flow control'' dan koreksi kesalahan) diulang-ulang pada beberapa lapisan.
* Model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi (seperti halnya metode komunikasi ''connectionless'') dianggap kurang bagus, sementara fungsi lainnya (seperti ''flow control'' dan koreksi kesalahan) diulang-ulang pada beberapa lapisan.
* Pertumbuhan [[Internet]] dan protokol [[TCP/IP]] (sebuah protokol jaringan dunia nyata) membuat OSI Reference Model menjadi kurang diminati.
* Pertumbuhan [[Internet]] dan protokol [[TCP/IP]] (sebuah protokol jaringan dunia nyata) membuat ''OSI Reference Model'' menjadi kurang diminati.


Pemerintah [[Amerika Serikat]] mencoba untuk mendukung protokol OSI Reference Model dalam solusi jaringan pemerintah pada tahun 1980-an, dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan '''''Government Open Systems Interconnection Profile''''' (GOSIP). Meski demikian. usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun [[1995]], dan implementasi jaringan yang menggunakan ''OSI Reference model'' jarang dijumpai di luar [[Eropa]].
Pemerintah [[Amerika Serikat]] mencoba untuk mendukung protokol ''OSI Reference Model'' dalam solusi jaringan pemerintah pada tahun 1980-an, dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan '''''Government Open Systems Interconnection Profile''''' (''GOSIP''). Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun [[1995]], dan implementasi jaringan yang menggunakan ''OSI Reference Model'' jarang dijumpai di luar [[Eropa]].


''OSI Reference Model'' pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam [[TCP/IP]], [[DECnet]] dan [[IBM]] [[Systems Network Architecture]] (SNA) memetakan tumpukan protokol (''[[protocol stack]]'') mereka ke ''OSI Reference Model''. ''OSI Reference Model'' pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan [[protokol jaringan|protokol]] dapat berfungsi dan berinteraksi.
''OSI Reference Model'' pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam [[TCP/IP]], [[DECnet]] dan ''[[IBM]] [[Systems Network Architecture]]'' (''SNA'') memetakan tumpukan protokol (''[[protocol stack]]'') mereka ke ''OSI Reference Model''. ''OSI Reference Model'' pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan [[protokol jaringan|protokol]] dapat berfungsi dan berinteraksi.


[[Berkas:Osi-model-jb.png|thumb|right|200px|Struktur tujuh lapis model OSI, bersamaan dengan ''[[protokol jaringan|protocol data unit]]'' pada setiap lapisan]]
[[Berkas:OSI Model v1.svg|jmpl|ka|200px|Struktur tujuh lapis model OSI, bersamaan dengan ''[[protokol jaringan|protocol data unit]]'' pada setiap lapisan.]]
OSI Reference Model memiliki tujuh lapis, yakni sebagai berikut
''OSI Reference Model'' memiliki tujuh lapis, yakni sebagai berikut:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Baris 27: Baris 28:
| 6
| 6
| ''[[lapisan presentasi|Presentation layer]]''
| ''[[lapisan presentasi|Presentation layer]]''
| Berfungsi untuk mentranslasikan [[data]] yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirektor (''redirector software''), seperti layanan ''Workstation'' (dalam [[Windows NT]]) dan juga [[Network shell]] (semacam ''[[Virtual Network Computing]]'' (VNC) atau ''[[Remote Desktop Protocol]]'' (RDP)).
| Berfungsi untuk menterjemahkan [[data]] yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirektor (''redirector software''), seperti layanan ''Workstation'' (dalam [[Windows NT]]) dan juga ''[[Network shell]]'' (semacam ''[[Virtual Network Computing]]'' (VNC) atau ''[[Remote Desktop Protocol]]'' (RDP)).
|-
|-
| 5
| 5
| ''[[lapisan sesi|Session layer]]''
| ''[[lapisan sesi|Session layer]]''
| Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama.
| Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama.
|-
|-
| 4
| 4
| ''[[lapisan transport|Transport layer]]''
| ''[[lapisan transport|Transport layer]]''
| Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp paket-paket yang hilang di tengah jalan.
| Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (''acknowledgement''), dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan.
|-
|-
| 3
| 3
| ''[[lapisan jaringan|Network layer]]''
| ''[[lapisan jaringan|Network layer]]''
| Berfungsi untuk mendefinisikan [[Pengalamatan IP|alamat-alamat IP]], membuat ''header'' untuk [[paket jaringan|paket-paket]], dan kemudian melakukan routing melalui ''internetworking'' dengan menggunakan ''[[router]]'' dan ''[[layer 3 switch|switch layer-3]]''.
| Berfungsi untuk mendefinisikan [[Pengalamatan IP|alamat-alamat IP]], membuat ''header'' untuk [[paket jaringan|paket-paket]], dan kemudian melakukan ''routing'' melalui ''internetworking'' dengan menggunakan ''[[router]]'' dan ''[[layer 3 switch|switch layer-3]]''.
|-
|-
| 2
| 2
| ''[[lapisan data-link|Data-link layer]]''
| ''[[lapisan data-link|Data-link layer]]''
| Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai '''''frame'''''. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, ''flow control'', pengalamatan [[perangkat keras]] (seperti halnya [[MAC Address|Media Access Control Address (MAC Address)]]), dan menetukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti ''[[hub]]'', ''[[bridge]]'', ''[[repeater]]'', dan ''[[layer 2 switch|switch layer 2]]'' beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi ''level'' ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan ''[[Logical Link Control]]'' (LLC) dan lapisan ''[[Media Access Control]]'' (MAC).
| Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai '''''frame'''''. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, ''flow control'', pengalamatan [[perangkat keras]] (seperti halnya [[MAC Address|''Media Access Control Address'' (''MAC Address'')]]), dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti ''[[hub]]'', ''[[bridge]]'', ''[[repeater]]'', dan ''[[layer 2 switch|switch layer-2]]'' beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan yang lebih kecil, yaitu lapisan ''[[Logical Link Control]]'' (LLC) dan lapisan ''[[Media Access Control]]'' (MAC).
|-
|-
| 1
| 1
| ''[[lapisan fisik|Physical layer]]''
| ''[[lapisan fisik|Physical layer]]''
| Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya [[Ethernet]] atau [[Token Ring]]), [[topologi jaringan]] dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana ''[[Network Interface Card]]'' (NIC) dapat berinteraksi dengan media [[kabel]] atau [[radio]].
| Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya [[Ethernet]] atau [[Token Ring]]), [[topologi jaringan]] dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana ''[[Network Interface Card]]'' (NIC) dapat berinteraksi dengan media [[kabel]] atau [[radio]].
|-
|-
|}
|}


==Contoh==
== Contoh ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!colspan="2"| Layer
!colspan="2"| [[Layer Cake|Lapisan]]
!rowspan="2"| [[Open Systems Interconnection|OSI]] protocols
! rowspan="2" | protokol Model [[Open Systems Interconnection|OSI]]


!rowspan="2"| [[Internet Protocol Suite|TCP/IP protocols]]
!rowspan="2"| protokol [[Internet Protocol Suite|TCP/IP]]
!rowspan="2"| [[Signaling System 7]]<ref>[http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.1400/en/ ITU-T Recommendation Q.1400 (03/1993)], ''Architecture framework for the development of signaling dan OA&M protocols using OSI concepts'', pp 4, 7.</ref>
!rowspan="2"| [[Signaling System 7]]<ref>[http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.1400/en/ ITU-T Recommendation Q.1400 (03/1993)], ''Architecture framework for the development of signaling dan OA&M protocols using OSI concepts'', pp 4, 7.</ref>
!rowspan="2"| [[AppleTalk]]
!rowspan="2"| [[AppleTalk]]
Baris 66: Baris 67:
|-
|-
! #
! #
! Name
! Nama
|-
|-
| 7
| 7
| Application
| ''Application''
| [[FTAM]], [[X.400]], [[X.500]], [[Directory Access Protocol|DAP]], [[Remote Operations Service Element protocol|ROSE]], [[RTSE]], [[ACSE]]<ref>ITU Rec. X.227 (ISO 8650), X.217 (ISO 8649)
| [[FTAM]], [[X.400]], [[X.500]], [[Directory Access Protocol|DAP]], [[Remote Operations Service Element protocol|ROSE]], [[RTSE]], [[ACSE]],<ref>ITU Rec. X.227 (ISO 8650), X.217 (ISO 8649).
</ref> [[Common management information protocol|CMIP]]<ref>X.700 series of recommendations from the ITU-T (in particular X.711), and ISO 9596</ref>
</ref> [[Common management information protocol|CMIP]]<ref>X.700 series of recommendations from the ITU-T (in particular X.711), and ISO 9596.</ref>
| [[Network News Transfer Protocol|NNTP]], [[Session Initiation Protocol|SIP]], [[Simple Sensor Interface protocol|SSI]], [[Domain Name System|DNS]], [[File transfer protocol|FTP]], [[Gopher (protocol)|Gopher]], [[HTTP]], [[Network File System (protocol)|NFS]], [[Network Time Protocol|NTP]], [[Dynamic Host Configuration Protocol|DHCP]], [[Short Message Peer-to-Peer Protocol|SMPP]], [[Simple Mail Transfer Protocol|SMTP]], [[Simple network management protocol|SNMP]], [[Telnet]], [[Routing Information Protocol|RIP]], [[Border Gateway Protocol|BGP]]
| [[Network News Transfer Protocol|NNTP]], [[Session Initiation Protocol|SIP]], [[Simple Sensor Interface protocol|SSI]], [[Domain Name System|DNS]], [[File transfer protocol|FTP]], [[Gopher (protocol)|Gopher]], [[HTTP]], [[Network File System (protocol)|NFS]], [[Network Time Protocol|NTP]], [[Dynamic Host Configuration Protocol|DHCP]], [[Short Message Peer-to-Peer Protocol|SMPP]], [[Simple Mail Transfer Protocol|SMTP]], [[Simple network management protocol|SNMP]], [[Telnet]], [[Routing Information Protocol|RIP]], [[Border Gateway Protocol|BGP]]
| [[INAP]], [[Mobile Application Part|MAP]], [[Transaction Capabilities Application Part|TCAP]], [[ISDN User Part|ISUP]], [[Telephone User Part|TUP]]
| [[INAP]], [[Mobile Application Part|MAP]], [[Transaction Capabilities Application Part|TCAP]], [[ISDN User Part|ISUP]], [[Telephone User Part|TUP]]
Baris 81: Baris 82:
|-
|-
| 6
| 6
| Presentation
| ''Presentation''
| ISO/IEC&nbsp;8823, X.226, ISO/IEC&nbsp;9576-1, X.236
| ISO/IEC&nbsp;8823, X.226, ISO/IEC&nbsp;9576-1, X.236
| [[MIME]], [[Secure Sockets Layer|SSL]], [[Transport Layer Security|TLS]], [[External Data Representation|XDR]]
| [[MIME]], [[Secure Sockets Layer|SSL]], [[Transport Layer Security|TLS]], [[External Data Representation|XDR]]
Baris 92: Baris 93:
|-
|-
| 5
| 5
| Session
| ''Session''
| ISO/IEC&nbsp;8327, X.225, ISO/IEC&nbsp;9548-1, X.235
| ISO/IEC&nbsp;8327, X.225, ISO/IEC&nbsp;9548-1, X.235
| Sockets. Session establishment in [[Transmission Control Protocol|TCP]], [[Real-time Transport Protocol|RTP]]
| Sockets. Session establishment in [[Transmission Control Protocol|TCP]], [[Real-time Transport Protocol|RTP]]
Baris 103: Baris 104:
|-
|-
| 4
| 4
| Transport
| ''Transport''
| ISO/IEC&nbsp;8073, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4 (X.224), ISO/IEC&nbsp;8602, X.234
| ISO/IEC&nbsp;8073, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4 (X.224), ISO/IEC&nbsp;8602, X.234
| [[Transmission Control Protocol|TCP]], [[User Datagram Protocol|UDP]], [[Stream Control Transmission Protocol|SCTP]], [[Datagram Congestion Control Protocol|DCCP]]
| [[Transmission Control Protocol|TCP]], [[User Datagram Protocol|UDP]], [[Stream Control Transmission Protocol|SCTP]], [[Datagram Congestion Control Protocol|DCCP]]
Baris 114: Baris 115:
|-
|-
| 3
| 3
| Network
| ''Network''
| ISO/IEC&nbsp;8208, [[X.25]] ([[Packet-LaISO]]/IEC&nbsp;8878, [[CONS|X.223]], ISO/IEC&nbsp;8473-1, [[CLNS|CLNP]] X.233.
| ISO/IEC&nbsp;8208, [[X.25]] ([[Packet-LaISO]]/IEC&nbsp;8878, [[CONS|X.223]], ISO/IEC&nbsp;8473-1, [[CLNS|CLNP]] X.233.
| [[Internet Protocol|IP]], [[IPsec]], [[Internet Control Message Protocol|ICMP]], [[Internet Group Management Protocol|IGMP]], [[Open Shortest Path First|OSPF]]
| [[Internet Protocol|IP]], [[IPsec]], [[Internet Control Message Protocol|ICMP]], [[Internet Group Management Protocol|IGMP]], [[Open Shortest Path First|OSPF]]
Baris 125: Baris 126:
|-
|-
| 2
| 2
| Data Link
| ''Data-link''
| ISO/IEC&nbsp;7666, [[X.25]] ([[LAPB]]), [[Token Bus]], X.222, ISO/IEC&nbsp;8802-2 [[IEEE 802.2|LLC]] Type 1 and 2<ref name=Cisco>[http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Intro-to-Internet.html#wp1020669 CISCO Cisco Systems, Inc. Internetworking Technology Handbook OSI Model Physical layer]</ref>
| ISO/IEC&nbsp;7666, [[X.25]] ([[LAPB]]), [[Token Bus]], X.222, ISO/IEC&nbsp;8802-2 [[IEEE 802.2|LLC]] Type 1 and 2<ref name=Cisco>[http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Intro-to-Internet.html#wp1020669 CISCO Cisco Systems, Inc. Internetworking Technology Handbook OSI Model Physical layer.]</ref>
| [[Point-to-Point Protocol|PPP]], [[SBTV]] [[SLIP]], [[PPTP]]
| [[Point-to-Point Protocol|PPP]], [[SBTV]] [[SLIP]], [[PPTP]]
| [[Message Transfer Part|MTP]], [[Message Transfer Part|Q.710]]
| [[Message Transfer Part|MTP]], [[Message Transfer Part|Q.710]]
Baris 132: Baris 133:
| [[IEEE 802.3]] framing, [[Ethernet II framing]]
| [[IEEE 802.3]] framing, [[Ethernet II framing]]
| [[Synchronous Data Link Control|SDLC]]
| [[Synchronous Data Link Control|SDLC]]
| [[PDCP|Packet Data Convergence Protocol]] (PDCP),<ref name=TS36300>[http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm 3GPP TS 36.300 : E-UTRA and E-UTRAN Overall Description, Stage 2, Release 11]</ref> [[Logical Link Control|LLC]] (Logical Link Control), [[Media Access Control|MAC]] (Media Access Control)
| [[PDCP|Packet Data Convergence Protocol]] (PDCP),<ref name=TS36300>[http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm 3GPP TS 36.300: E-UTRA and E-UTRAN Overall Description, Stage 2, Release 11.]</ref> [[Logical Link Control|LLC]] (Logical Link Control), [[Media Access Control|MAC]] (Media Access Control)
| [[Ethernet|802.3 (Ethernet)]], [[IEEE 802.11|802.11a/b/g/n MAC/LLC]], [[IEEE 802.1Q|802.1Q (VLAN)]], [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]], [[Hopling Discovery Protocol|HDP]], [[FDDI]], [[Fibre Channel]], [[Frame Relay]], [[HDLC]], [[Cisco Inter-Switch Link|ISL]], [[Point-to-Point Protocol|PPP]], [[Q.921]], [[Token Ring]], [[Cisco Discovery Protocol|CDP]], [[G.hn|ITU-T G.hn DLL]] <br>[[Cyclic redundancy check|CRC]], [[Bit stuffing]], [[Automatic repeat-request|ARQ]], [[DOCSIS|Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)]], [[Link_aggregation#Aggregation_Modes_in_Linux_.28Bonding_Modes.29_.5B6.5D|interface bonding]]
| [[Ethernet|802.3 (Ethernet)]], [[IEEE 802.11|802.11a/b/g/n MAC/LLC]], [[IEEE 802.1Q|802.1Q (VLAN)]], [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]], [[Hopling Discovery Protocol|HDP]], [[FDDI]], [[Fibre Channel]], [[Frame Relay]], [[HDLC]], [[Cisco Inter-Switch Link|ISL]], [[Point-to-Point Protocol|PPP]], [[Q.921]], [[Token Ring]], [[Cisco Discovery Protocol|CDP]], [[G.hn|ITU-T G.hn DLL]] <br>[[Cyclic redundancy check|CRC]], [[Bit stuffing]], [[Automatic repeat-request|ARQ]], [[DOCSIS|Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)]], [[Link aggregation#Aggregation Modes in Linux .28Bonding Modes.29 .5B6.5D|interface bonding]]
|-
|-
| 1
| 1
| Physical
| ''Physical''
| [[X.25]] ([[X.21bis]], [[EIA/TIA-232]], [[EIA/TIA-449]], [[EIA-530]], [[G.703]])<ref name=Cisco/>
| [[X.25]] ([[X.21bis]], [[EIA/TIA-232]], [[EIA/TIA-449]], [[EIA-530]], [[G.703]])<ref name=Cisco/>
|
|
Baris 147: Baris 148:
|}
|}


==Referensi==
== Referensi ==
{{reflist}}
{{reflist}}


Baris 153: Baris 154:
* {{en}} [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/s020269_ISO_IEC_7498-1_1994(E).zip ISO standard 7498-1:1994]
* {{en}} [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/s020269_ISO_IEC_7498-1_1994(E).zip ISO standard 7498-1:1994]
* {{en}} [http://www.cybertelecom.org/broadband/layers.htm Cybertelecom::Layered Model of Regulation]
* {{en}} [http://www.cybertelecom.org/broadband/layers.htm Cybertelecom::Layered Model of Regulation]
{{network-stub}}


[[Kategori:Arsitektur jaringan]]
[[Kategori:Arsitektur jaringan]]
[[Kategori:Standar ISO]]
[[Kategori:Standar ISO]]
[[Kategori:Protokol OSI]]
[[Kategori:Protokol OSI]]

{{Link GA|de}}

{{network-stub}}

Revisi terkini sejak 27 Maret 2024 20.05

Hubungan antara OSI Reference Model, DARPA Reference Model dan stack protocol TCP/IP.

Model OSI atau model rujukan jejaring terbuka OSI (bahasa Inggris: OSI Reference Model for Open Networking) adalah sebuah model arsitektural jejaring yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model "Model tujuh lapis OSI" (OSI seven layer model).

Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jejaring komputer sangat tergantung kepada pemasok (vendor). OSI berupaya membentuk standar umum jejaring komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi.

Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan, meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

  • Standar model referensi ini, jika dibandingkan dengan model referensi DARPA (Model Internet) yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF), sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP/IP yang populer digunakan.
  • Model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi (seperti halnya metode komunikasi connectionless) dianggap kurang bagus, sementara fungsi lainnya (seperti flow control dan koreksi kesalahan) diulang-ulang pada beberapa lapisan.
  • Pertumbuhan Internet dan protokol TCP/IP (sebuah protokol jaringan dunia nyata) membuat OSI Reference Model menjadi kurang diminati.

Pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk mendukung protokol OSI Reference Model dalam solusi jaringan pemerintah pada tahun 1980-an, dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan Government Open Systems Interconnection Profile (GOSIP). Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1995, dan implementasi jaringan yang menggunakan OSI Reference Model jarang dijumpai di luar Eropa.

OSI Reference Model pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam TCP/IP, DECnet dan IBM Systems Network Architecture (SNA) memetakan tumpukan protokol (protocol stack) mereka ke OSI Reference Model. OSI Reference Model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi.

Struktur tujuh lapis model OSI, bersamaan dengan protocol data unit pada setiap lapisan.

OSI Reference Model memiliki tujuh lapis, yakni sebagai berikut:

Lapisan ke- Nama lapisan Keterangan
7 Application layer Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS.
6 Presentation layer Berfungsi untuk menterjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirektor (redirector software), seperti layanan Workstation (dalam Windows NT) dan juga Network shell (semacam Virtual Network Computing (VNC) atau Remote Desktop Protocol (RDP)).
5 Session layer Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama.
4 Transport layer Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan.
3 Network layer Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer-3.
2 Data-link layer Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras (seperti halnya Media Access Control Address (MAC Address)), dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer-2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan yang lebih kecil, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC).
1 Physical layer Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio.
Lapisan protokol Model OSI protokol TCP/IP Signaling System 7[1] AppleTalk IPX SNA UMTS Contoh yang lain
# Nama
7 Application FTAM, X.400, X.500, DAP, ROSE, RTSE, ACSE,[2] CMIP[3] NNTP, SIP, SSI, DNS, FTP, Gopher, HTTP, NFS, NTP, DHCP, SMPP, SMTP, SNMP, Telnet, RIP, BGP INAP, MAP, TCAP, ISUP, TUP AFP, ZIP, RTMP, NBP RIP, SAP APPC HL7, Modbus
6 Presentation ISO/IEC 8823, X.226, ISO/IEC 9576-1, X.236 MIME, SSL, TLS, XDR AFP TDI, ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG
5 Session ISO/IEC 8327, X.225, ISO/IEC 9548-1, X.235 Sockets. Session establishment in TCP, RTP ASP, ADSP, PAP NWLink DLC? Named pipes, NetBIOS, SAP, half duplex, full duplex, simplex, RPC, SOCKS
4 Transport ISO/IEC 8073, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4 (X.224), ISO/IEC 8602, X.234 TCP, UDP, SCTP, DCCP DDP, SPX NBF
3 Network ISO/IEC 8208, X.25 (Packet-LaISO/IEC 8878, X.223, ISO/IEC 8473-1, CLNP X.233. IP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF SCCP, MTP ATP (TokenTalk atau EtherTalk) IPX RRC (Radio Resource Control) and BMC (Broadcast/Multicast Control) NBF, Q.931, NDP ARP (maps layer 3 to layer 2 address), IS-IS
2 Data-link ISO/IEC 7666, X.25 (LAPB), Token Bus, X.222, ISO/IEC 8802-2 LLC Type 1 and 2[4] PPP, SBTV SLIP, PPTP MTP, Q.710 LocalTalk, AppleTalk Remote Access, PPP IEEE 802.3 framing, Ethernet II framing SDLC Packet Data Convergence Protocol (PDCP),[5] LLC (Logical Link Control), MAC (Media Access Control) 802.3 (Ethernet), 802.11a/b/g/n MAC/LLC, 802.1Q (VLAN), ATM, HDP, FDDI, Fibre Channel, Frame Relay, HDLC, ISL, PPP, Q.921, Token Ring, CDP, ITU-T G.hn DLL
CRC, Bit stuffing, ARQ, Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS), interface bonding
1 Physical X.25 (X.21bis, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA-530, G.703)[4] MTP, Q.710 RS-232, RS-422, STP, PhoneNet Twinax UMTS Physical layer or L1 RS-232, Full duplex, RJ45, V.35, V.34, I.430, I.431, T1, E1, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POTS, SONET, SDH, DSL, 802.11a/b/g/n PHY, ITU-T G.hn PHY, Controller Area Network, Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS), DWDM

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ ITU-T Recommendation Q.1400 (03/1993), Architecture framework for the development of signaling dan OA&M protocols using OSI concepts, pp 4, 7.
  2. ^ ITU Rec. X.227 (ISO 8650), X.217 (ISO 8649).
  3. ^ X.700 series of recommendations from the ITU-T (in particular X.711), and ISO 9596.
  4. ^ a b CISCO Cisco Systems, Inc. Internetworking Technology Handbook OSI Model Physical layer.
  5. ^ 3GPP TS 36.300: E-UTRA and E-UTRAN Overall Description, Stage 2, Release 11.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]