以太网交换机三大特点: 1、以太网交换机的每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。 2、交换机能同时连通许多对的端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。 3、用户独占传输媒体的带宽,若一个接口到主机 ...
假设主机A连接至交换机接口eth ,主机B连接至交换机接口eth 主机A . . . Switch eth 主机B . . . Switch eth 主机A向主机B发送ICMP请求时, . 主机A查询本地ARP缓存,查找 . . . 对应的MAC地址,进行以太网帧的封装 . 若主机A的ARP缓存没有此记录,则主机A会进行ARP请求,ARP协议同IP协议一样,也是 层协议,会发送一个ARP请求分组, ...
2022-01-18 16:38 0 776 推荐指数:
以太网交换机三大特点: 1、以太网交换机的每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。 2、交换机能同时连通许多对的端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。 3、用户独占传输媒体的带宽,若一个接口到主机 ...
MAC层的硬件地址 在局域网中,硬件地址又称为物理地址或者MAC地址(因为这种地址用在MAC帧中) IEEE 802标准为局域网规定了一种48位(6字节)的全球地址,固化在适配器的ROM中。 如果计算机中或者路由器有多个适配器,那么这样的主机或者路由器就有多个“地址”,更准确的说,这种48位 ...
网桥(bridge) 功能:在数据链路层扩展以太网 特征: 工作在数据链路层,根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行转发 具有帧过滤功能。当网桥收到一个帧时,并不是向所有的接口转发此帧,而是先检查此帧的目的 MAC 地址,然后再确定将该帧转发到哪一个接口 具有自学习 ...
1、芯片架构形式 由于网络交换功能是在以太网的第二层(MAC)实现,所以在早期以太网交换芯片中只包含MAC层,要想真正接上以太网,还必须有以太网第一层(PHY)物理层芯片来实现(一般也称之为收发器)。因此这种结构中以太交换机中,必须有至少2个以太网芯片才能实现网络互连。 随着集成电路制造水平 ...
1、网络交换机芯片的架构形式 由于网络交换功能是在以太网的第二层(MAC)实现,所以在早期以太网交换芯片中只包含MAC层,要想真正接上以太网,还必须有以太网第一层(PHY)物理层芯片来实现(一般也称之为收发器)。因此这种结构中以太交换机中,必须有至少2个以太网芯片才能实现网络互连 ...
一、 实验目的 1、 掌握三层交换机之间通过OSPF协议实现网段互通的配置方法。 2、 理解RIP协议和OSPF协议内部实现的不同点 二、 应用环境 当两台三层交换机级联时,为了保证每台交换机上所连接的网段可以和另一台交换机上连接的网段互相通信,使用OSPF协议可以动态学习路由 ...
配置两台交换机堆叠示例(先配置后连线方式,推荐)一、基本概念在堆叠中,有以下一些基本概念,如图1所示。图1 堆叠基本概念示意图1、 角色堆叠中的单台交换机称为成员交换机,按照功能不同可以分为以下角色:主交换机:主交换机(Master)负责管理整个堆叠。堆叠中只有一台主交换机。备交换机:备交换机 ...
交换机接口A交换机上有四个堆叠口,1 2 3 4B交换机上有四个堆叠口,1 2 3 4 双逻辑堆叠口环路堆叠1、只使用两根堆叠线使用2根堆叠线的时候,每一个逻辑堆叠口包含1个物理接口 物理连线A1—B4物理连线A2—B3连接示意图如下: 配置命令 ...