局域网(LAN): 采取广播的方式, 局部区域网络, 覆盖面积小, 网络传输速率高, 传输的误码率低。
千兆交换机是一种典型的以太网交换机,有多种形式和大小,为确保找到最适合您网络的千兆交换机,您最好先了解千兆交换机的工作原理以及不同类型的千兆以太网交换机。
这是一个使用集线器和双绞线电缆互联了四台主机的星型拓扑的以太网,主机中的以太网卡以及集线器的各个接口使用 Rj-45 插座它们直接通过双绞线电缆进行连接,在双绞线电缆的两端都是 RJ-45 插头,也就是我们俗称的水晶头,实践证明,使用双绞线和集线器,比使用具有大量机械接头的无源电缆要可靠的多!
两个或多个以太网通过网桥连接后,就成为一个覆盖范围更大的以太网,而原来的每个以太网就称为一个网段。网桥工作在链路层的MAC子层,可以使以太网各网段成为隔离开的碰撞域( 又称冲突域 )。如果把网桥换成工作在物理层的转发器,那么就没有这种过滤通信量的功能。由于各网段相对独立,因此一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行。网桥必须具有路径选择的功能,接收到帧后,要决定正确的路径,将该帧转送到相应的目的局域网站点。
网络交换机是一种扩展网络的设备,可以在子网中提供更多的连接端口。其可以连接网络内的设备,并向或者从这些设备转发数据包。 网络交换机类型 从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。 根据网络结构形态,网络交换机分为接入交换机、汇聚交换机和核心交换机三种。其中,核心层交换机全部采用机箱式模块化设计,已经基本上都设计了与之相配备的1000Base-T模块。接入层支持1000Base
学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。
经常有朋友问:“以太网交换机是什么?它的作用与功能呢?和如何选择适合的交换机呢?本期武汉海翎光电的小编将详细为大家介绍关于交换机的基础知识。
透明传输:指数据链路层对上层交付的传输数据没有任何限制,就好像数据链路层不存在一样。
却说上回,我们讲到,以太网内部的主要矛盾,已经上升为不断递增的终端数与有限的半双工信道之间的矛盾。
上回提到,正如李逍遥学会了御剑术,可以同时操控数十甚至几百柄剑那样,交换机可以同时处理数十到数百个以太网接口的数据包转发。
交换 ,switching 是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。广义的交换机switch就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。这个过程就是通过人工方式建立起来的交换。当然现在我们早已普及了程控交换机,交换的过程都是自动完成。
功能:保证数据正确的顺序,无措和完整 1 链路层概述 数据链路层使用的信道主要有以下两种类型 点对点信道 使用一对一的点对点通信方式 广播信道 使用一对多的广播通信方式,因此过程比较复杂。广播信
查完目的地址立刻转发--------延迟小----------可靠性低----------无法支持具有不同速率的端口交换
好久没有更新博客了,汗颜,最近忙于各种实验与报告,但是还是要抽时间总结一下学的东西。欢迎转载,但是要注明出处哦(=^ ^=)。
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tcp/ip系列上一篇(tcp/ip基础知识):https://blog.csdn.net/qq_19968255/article/details/83547041
- 以太网交换机工作在数据链路层(也包括物理层) - 使用一个或多个以太网交换机连接交互起来的交换方式以太网,其所有站点都属于同一个广播域 - 随着交换式以太网规模的扩大,广播域相应扩大 - 巨大的广播域会带来很多弊端 1 、广播风暴 2、难以管理和维护 3、潜在的安全问题
网络延迟指的是网络等待时间,是指一个数据包从用户的计算机发送到网站服务器,然后再立即从网站服务器返回用户计算机的来回时间。网络延迟是影响网络速度的因素之一。那么,网络延迟跟交换机有什么关系?又是什么原因造成的网络延迟呢?如何测量以太网交换机网络延迟?海翎光电的小编将一一解答,并探讨如何解决因以太网交换机引起的网络延迟。
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道,而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
链路层的作用:接受网络层的数据单元并封装成帧,并交付给物理层。接受物理层传来的帧并去掉帧头帧尾发送给网络层,实现链路之间数据帧的无差错接受与传送。
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,802委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层
前言:这是我大三上计网课程的课程论文,花了几天心思,确实能弄懂一些以前不懂的东西,计网其实挺有趣的,只要学进去了,还是比较有趣的。为什么选择这个题目呢,因为当时每周做实验,都是跟做路由器、交换机的会H3C仿真实验+交换机的实物实验,所以有些时候搞不懂原理,干脆直接课程论文写这个方面的东西。因为是课程论文,所以要求比较低,如果有不足请指正。
数据链路 (data link) 除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。
拓扑是网络中电缆的布置。众所周知,EIA-485或 CAN 采用总线型拓扑。但在工业以太网中,由于普遍使用集线器或交换机,拓扑结构为星型或分散星型。
如果了解[[《网络是怎么样连接的》读书笔记 - ADSL]]和[[《网络是怎么样连接的》读书笔记 - FTTH]]两个部分的内容,应该清楚网络包在传输的过程中最终转化为电信号或者光信号传输,我们通常所说的TCP协议、IP协议、以太网等等实际上都已经被“屏蔽”的。
免费ARP报文的特点: 报文中携带的源IP和目的IP地址都是本机地址,报文源MAC地址是本机MAC地址。 当设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址冲突,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
VLAN(Virtual LAN,虚拟局域网),是一个局域网的虚拟化技术,官方文件参考IEEE 802.1q。对于做网络的人来说,谈起它简直是如数家珍。VLAN可以说是网络虚拟化领域的老祖宗,可别看这个技术年头已经很久了,它的活力可不减当年——做VPN有QinQ,做策略有PVLAN,做融合有FCOE,做VPC有AWS的EC2等等,可以说由VLAN衍生出来的标签技术的应用在数通领域历久弥新,而基本上所有的以太网技术在设计或优化的时候都无法忽略VLAN的存在。这里纠正一个初学VLAN常见的概念性错误——虽然以太
NVo3是L2 over IP/MPLS,利用IP网络的智能传输作为大二层虚拟交换机的背板走线,其好处是利用现有的设备即可完成隧道的传输。不过同时这也带来了一定的问题——IP网络的传输路径、服务质量难以控制,而且往往需要IP网络支持组播。尽管MPLS能解决这一问题,但是其部署过于复杂,开通一个租户的实例动辄要上月的时间,已经难以跟上公有云业务的发展。从NVo3工作组形成Geneve的思路来看,是希望IP Router能够感知到隧道承载的内部L2业务的需求以便提供匹配的传输管道,不过要改造现网的设备可绝非一件
本篇是第六章链路层和局域网,本章中主要探究几个链路层概念和技术,并更深入地研究差错检测和纠正,最后完整走一遍一个web页面请求的历程
网络交换机是现代数据通信和网络设备的重要组成部分,它们的主要功能是在网络中传输和路由数据。网络交换机可以根据其设计和功能特性被分为多种类型。在本篇文章中,我们将详细介绍网络交换机的两大类:模块化交换机和固定配置交换机。固定配置交换机又可以进一步分为三种类型:非管理型交换机、智能交换机和管理型交换机。
由于以太网具有开放、简单、易于实现、易于部署的特性,被广泛运用至今,而FDDI、令牌环已被淘汰取代。
在计算机网络中,TUN与TAP是操作系统内核中的虚拟网络设备。不同于普通靠硬件网路板卡实现的设备,这些虚拟的网络设备全部用软件实现,并向运行于操作系统上的软件提供与硬件的网络设备完全相同的功能。
千兆以太网(或更快)交换机端口支持主机和网络交换机之间的全双工流量,这消除了冲突并为每个端口创建了一个冲突域,没有冲突的事实提高了数据速率并减少了主机连接的网络延迟。
说到三层交换机和路由器,大家可能会对这两个术语感到困惑,因为它们都接收IP数据包,检查目标地址并根据路由规则传递数据包。这样看来,三层交换机就和路由器就是一样的了。事实上,它们不仅在功能上,而且在其他很多方面都存在一些差异。本文瑞哥将带大家好好了解一下三层交换机和路由器的差别。
假设lun0|1|2|3都可以被host01|02看到(存储内部需要做lun和主机的wwpn映射;wwwp是主机hba卡的硬件地址类似于网卡的mac地址)
网络七层、四层模型 四层模型是 TCP/IP 技术的实际模型,七层模型是标准化组织制订的理论规范,两者有如上图的对应关系。人们很少用到七层模型,一般常见的地方在负载均衡时:四层负载均衡和七层负载均衡,
EVPN 引入了一种新的以太网服务交付模型,它通过使用 BGP 为 VXLAN 隧道提供可扩展、可互操作的端到端控制平面解决方案,这意味着它为第 3 层路由基础设施上的第 2 层虚拟化提供了更简单的解决方案。
石油天然气输油输气管道监控系统是对油气管道压力、流量、温度等参数进行检测,来保证输油输气管线的安全可靠运行,该检测系统分为三部分:现场检测部分、泵站汇聚部分、中心控制部分。现场检测部分与泵站汇聚部分一般采用工业以太网交换机或无线GPRS两种传输模式,泵站与中心控制部分通信一般采用千兆工业以太网交换机或MSTP传输系统。
交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
作为计算机网络中最重要的两种数据包转发设备,交换机和路由器在功能设计方面既存在本质差别,又包含诸多相似之处,本文从两种设备的工作原理出发,详细介绍了它们之间的种种区别与联系。
《计算机网络》第三章知识点总结 第三章 数据链路层 使用点对点的数据链路层 点对点协议PPP 使用广播信道的数据链路层 扩展的以太网 第三章 数据链路层 信道分类: 点对点信道:这种信道使用一对一的点
Author: bakari Date: 2012.5.23 老师上课的时候给了一张图,个人感觉非常经典,几乎将请求一个网页所要进行的流程都弄得非常详细,对宏观地理解网络有很大的帮助。所以将它翻译了以作巩固和分享: 翻译完全靠我个人的感觉,若有错误或者不妥的地方,我非常希望看到的朋友能够帮我指出,大家一起进步。 2012080811075828.png 题目大致意思就是:网页请求的流程 1、前言: 本章我们主要讨论链路层,我们的网络之路从协议栈起步。 Getting Started : DHCP ,U
使用点对点链路和链路层交换机的交换式局域网已经在(有线)局域网的领域取代了共享式局域网
VLAN 第1 章 VLAN 配置 1-1 第1章 VLAN 配置 1.1 VLAN 简介 1.1.1 VLAN 概述 以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载 波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多 时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换 机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播 报文。在这种情况下出现了
按照网络构成方式来分的话,交换机分为三类:接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。按照OSI模型来划分的话,分为:二层交换机、三层交换机和四层交换机还有一种按照硬件形态来划分,可以分成两类:盒式交换机和机框式交换机。
本章最重要的内容: (1)数据链路层的==点对点信道==和==广播信道==的特点,以及这两种信道所使用的协议(==PPP协议==以及==CSMA/CD协议==)的特点。 (2)数据链路层的三个基本问题:==封装成帧、透明传输和差错检测==。 (3)以太网==MAC层的硬件地址==。 (4)适配器、转发器、集线器、网桥、以太网交换机的作用以及使用场合。 (5)数据链路的两层:
今天武汉海翎光电的小编要为大家科普的是搭建网络时最常见的设备,交换机。小伙伴都知道,交换机在英文里叫做switch,交换机是一种比较省事的叫法。它的全名应该叫做以太网交换机,它还有一些姐妹,比如电话语音交换机、光纤交换机等等。要讲交换机,自然要了解它的前身,它就是集线器(图1)。用过集线器的小伙伴们可能就要暴露年龄了。
数据包从源地址到目的地址所经过的路径,由一系列路由节点组成。 某个路由节点为数据包选择投递方向的选路过程。 路由器工作原理
TSN即Time-Sensitive Networking,中文名为时间敏感网络,是从传统以太网网络中衍生出来的一种技术,是指在非确定性以太网中实现确定性最小时间延时的协议族。TSN为标准以太网增加了确定性和可靠性,可实现对以太网网络功能的扩展,进而确保数据的实时、确定、可靠传输。TSN交换机则是一种支持TSN技术的工业以太网交换机,属于以太网交换机的升级产品之一。
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