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在現在的家庭網路或者企業網路中普遍使用,乙太網交換器,因為現在的區域網基本上都使用的是乙太網技術,它的核心部件就是交換機。關於乙太網交換機有幾個概念是比較基礎的,並且在所有的交換機都存在的。
埠這裡的埠指的是物理的介面,也就是交換機面板上的插RJ45水晶頭的介面,它即是輸入介面也是輸出介面。根據接入裝置的多少有不同數目的埠的交換機,比如八口,16口,32口,64口等。
傳輸模式主要有半雙工和全雙工。這個在一般的普通交換機之中是不能進行配置的,在可網管的交換機中可以進行配置,預設是全雙工。就是可以在傳送的同時進行接收,就像上面的埠一樣,既是輸入也是輸出,同時進行互不干擾。半雙工就是同一時間只能收或者發。
自適應或者自協商當交換機使用網線連線起來時候,會和最短的裝置就一些引數進行自動協商,比如十趙全生紅10M半雙工100M全雙工或者100M半雙工,麼情況下就是該介面下最大速率的全雙工模式。
MAC地址這裡的MAC地址是在接入層使用的一種地址,理論上這個地址是全球唯一的,並且不可更改的,在出廠的時候會把該地址寫入接入層的硬體中。每個連入網路中的網絡卡都有一個MAC地址,理論上交換機的每一個介面都是一個網絡卡都有其對應的MAC地址。
Mac地址表和IP地址這是一個邏輯地址,沒個連入網路中的裝置都需要有至少一個IP地址,是比交換機更高層的一個概念,在交換機中有一張叫做mac的地址表,它裡面記錄的就是該介面下所連線的所有裝置的IP地址和MAC地址的對應關係,以便正確的進行轉發。
ARP當一個裝置傳送資料包的給另一個裝置的時候,它需要目標裝置的MAC地址和IP地址才可以進去轉發,此時IP地址是明確的,但是其對個的MAC地址不知道,這時候就傳送一個ARP,請求來獲得其IP地址對應的MAC地址,以便封裝資料包進行傳送。這就是ARP地址解析協議。
廣播單播組播上面進行ARP地址解析傳送資料包的目的地址並不只是一個具體的地址,而是一個特殊的全f的地址,交換機在收到目的地址是全f的地址,以後除了接收資料包的,其他所有埠都轉發該資料報,於是所有的所連線的裝置都可以收到,該資料包這被稱為廣播,就像一個大喇叭一樣。單玻就是知道了IP地址和MAC地址,而明確路徑的資料包。組播是代表一組目標的地址!
VLAN由於存在上面的廣播資料包,而當一個裝置進行廣播的時候,其他的裝置不管需不需要都要接受處理,這在一個比較大型的網路中,會嚴重的佔用頻寬,使整個網路執行的效率降低,於是為了儘量的降低廣播的範圍,於是就產生了VLAN虛擬區域網,主在同1 VLAN中才可以收到廣播,不同的VLAN是不能收到廣播。
802.3這是一個區域網的標準,它是一個系列,我們最常見的就是10M的標準802.3,百兆標準802.3u,千兆標準802.3 ab和802.3z,VLAN標準802.1q。
回覆列表
1.交換機
交換機是用來實現交換式網路的裝置,在iSO的OSI模型中,它是位於第二層——資料鏈路層的裝置,能對幀進行操作,是一種智慧型裝置。
2. IEEE 802.3
乙太網標準
3. IEEE 802.3u
高速乙太網標準
4. IEEE 802.3ab
千兆乙太網(非遮蔽雙絞線)標準
5. IEEE 802.3z
千兆乙太網(光纖、銅纜)標準
6. IEEE 802.3x
流量操控標準
7. IEEE 802.1X
基於埠的訪問操控標準
8. IEEE 802.1q
VLAN標準
9. IEEE 802.1p
流量優先權操控標準
10. IEEE 802.1d
生成樹協議
11.資料鏈路層
位於ISO/OSI參考模型第二層,負責在節點間的線路上透過檢測、流量操控和重發等一系列手段無差錯的傳送一幀為單位的資料,使得從它的上一層(網路層)看起來是一條無差錯的鏈路。
12.全、半雙工
在網路中,全雙工是指接收與傳送採用兩個相互獨立的通道,可同時進行,互不干擾。而半雙工則是接收與傳送共用一個通道,同一時刻只能傳送或只能接收,所以半雙工可能會產生矛盾。我們所說的交換機是個全雙工裝置,而集線器是半雙工裝置。
13. MAC地址
MAC地址就是在媒體接入層使用的地址,通俗點說就是網絡卡(區域網節點)的物理地址。在網路底層的物理傳輸過程中,是透過物理地址來識別主機(區域網節點)的,它一般也是全球獨有的。現在的MAC地址一般都採用6位元組48位。
14. IP地址
IP地址就是給每個連線在Internet上的主機分配的一個32bit地址。透過IP地址就可以訪問到每一臺主機。
15.自適應/自協商(Auto-Negotiation)
Auto-Negotiation標準使交換器按照以下順序適應工作速率和工作模式:100M全雙工,100M半雙工,10M全雙工,10M半雙工。
16.全雙工流量操控
遵循IEEE 802.3x標準,當網路擁塞時,網路裝置利用預定義的Pause幀進行流控。
17.半雙工流量操控(背壓技術Backpressure)
基於IEEE802.3x標準,當處理器發現緩衝器將要填滿時,就向源發站發出一個假訊號,使之延遲一個隨機時間,然後繼續傳送。能夠緩和和去掉擁塞。
18.線速
19.廣播風暴操控
網路上的廣播幀(由於被轉發)數量急劇增加而影響正常的網路通訊的反常現象,廣播風暴會佔用相當客觀的網路頻寬,造成整個網路無法正常工作。廣播風暴操控是允許埠對網路上出現的廣播風暴進行過濾。開啟廣播風暴操控後,當埠收到的廣播幀累計到預定門限值時,埠將自動丟棄收到的廣播幀。當未啟用該功能或廣播幀未累計到門限時,廣播幀將被正常廣播到交換機的其它埠。
20. TRUNK(埠匯聚)
通常被用於將多個埠聚合在一起,從而形成一個高頻寬的資料傳輸通道。交換機把聚集在一起的所有埠看作一個邏輯埠。
21. VLAN(VirtualLocal Area Network,虛擬區域網)
是由一組終端工作站組成的廣播域,處於同一VLAN的主機(交換機埠)才能互相通訊,它不需要考慮具體佈線結構就可以建立邏輯工作組。配置靈活,增加系統的安全性。
22. Port VLAN
基於埠的VLAN,處於同一VLAN埠之間才能相互通訊。
23. Tag VLAN
基於IEEE 802.1Q,用VID來劃分不同的VLAN。
24. VID(VLAN ID)
VLAN的識別符號,用於表示某個Tag VLAN。
25. MTU VLAN
在交換機的VLAN設定時,將每個使用者所佔用的埠與上行埠劃分為一個單獨的VLAN。
26. MAC地址老化時間
交換機中各埠具有自動學習地址的功能,透過埠傳送和接收的幀的源地址(源MAC地址、交換機埠號)將儲存到地址表中。老化時間是一個影響交換機學習程序的引數。從一個地址記錄加入地址表以後開始計時,如果在老化時間內各埠未收到源地址為該MAC地址的幀,那麼,這些地址將從動態轉發地址表(由源MAC地址、目的MAC地址和它們相對應的交換機的埠號)中被刪除。靜態MAC地址表不受地址老化時間影響。
27.靜態地址表
靜態MAC地址區別與一般的由學習得到的動態MAC地址。靜態地址一旦被加入,該地址在刪除之前將一直有 效,不受老化時間的限制。靜態地址表記錄了埠的靜態地址。靜態地址表中一個MAC地址對應一個埠,如果設定,則所有發給這個地址的資料只會轉發給該埠。也成為MAC地址繫結。
28.MAC地址過濾
MAC地址過濾是透過配置過濾地址,允許交換機對不期望轉發的資料幀進行過濾。當被限制的MAC地址接入到交換機上,交換機將自動過濾掉目的地址為這個地址的幀,以達到安全的目的。過濾地址表中的地址對所有的交換機埠都生效。已加入到過濾地址表中的地址不能被加入到靜態地址表中,也不能被埠動態繫結。
29.動態MAC地址繫結
動態地址繫結是指交換機的埠在動態地址繫結狀態下,可以動態學習MAC地址,但是可以學習地址的數目是受到限制的。當埠學習到一個MAC地址後,立即被繫結,接著學習下一個地址。被繫結的地址不受老化時間的限制,會一直生效。埠學習到一定數目的地址後,就不再學習和綁定了。被埠繫結的MAC地址在該埠地址繫結功能被禁用或交換機重啟後才會被刪除。
30.埠安全
當某個埠啟用埠安全後,該埠將不學習新的MAC地址,並且只轉發來已學習到的MAC地址的資料幀,其他的資料幀將被丟棄。判斷條件為:發往交換機的幀,如果其源地址為該埠的MAC地址表成員,則允許轉發,否則將被丟棄。當埠安全選擇“禁用”時,該埠將恢復自動學習新的MAC地址,轉發收到的幀。
31.埠頻寬操控
每一個埠(除模組口)的輸入輸出資料傳輸速率都可以透過頻寬限制。
32.埠監控
埠監控是將被監控埠的報文複製到監控埠,在監控埠接有一臺安裝了資料包分析軟體的主機,網路管理員透過對收集到的資料包進行分析,從而進行網路監控和排除網路故障。
33.線纜檢測
當交換機埠連線有合適的雙絞線時,可以透過交換機對雙絞線的狀態進行測試,確認有無問題,以及發生問題的地方。
34. SNMP
簡單網路管理協議(Simple NetworkManagement Protocol,簡寫為SNMP)是OSI第7層(應用層)的協議,用於遠端監視和配置網路裝置。SNMP使得網管工作站能夠讀取並修改閘道器、路由器、交換機,以及其他網路裝置的設定值。
35. IGMP(InternetGroup Management Protocol)
IP透過使用交換機、組播路由器、支援IGMP的主機來管理組播通訊。一組主機、路由器(或交換機)與屬於同一個組播組的成員交流組播資料流。並且在這個組的所有裝置使用同一個組播組地址。IGMP Snooping技術針對影片點播等應用,大幅提高網路利用率。在網路中,當為各種各樣的多媒體應用進行IP組播通訊時,您可以透過在交換機每個埠上設定IGMP來減少不必要的頻寬使用。
36. IEEE 802.1D/STP
IEEE 802.1D生成樹協議(Spanning Tree Protocol)檢測到網路上存在環路時,自動斷開環路連線。當交換機間存在多條連線時,將只啟動主要的一條連線,而將其他連線都阻塞掉,將這些連線變為備用連線。當主連接出現問題時,生成樹協議將自動起用備用連線接替主連線的工作,不需要任何人工干預。
37. IEEE 802.1X認證協議
基於埠的訪問操控協議(Port BaseNetwork Access Control Protocol)。該協議體系結構分為三部分:客戶端、認證系統、認證伺服器。