二層POE交換機(jī)MAC地址

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-21

    能完成封裝轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)幀功能的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。交換機(jī)可以“學(xué)習(xí)”MAC地址,并把其存放在內(nèi)部地址表中,通過(guò)在數(shù)據(jù)幀的始發(fā)者和目標(biāo)接收者之間建立臨時(shí)的交換路徑,使數(shù)據(jù)幀直接由源地址到達(dá)目的地址。數(shù)據(jù)傳送的工作原理交換機(jī)的任意節(jié)點(diǎn)收到數(shù)據(jù)傳輸指令后,即對(duì)于存儲(chǔ)在內(nèi)存里的地址表進(jìn)行快速查找,從而對(duì)于MAC地址的網(wǎng)卡連接位置進(jìn)行確認(rèn),然后再將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆摴?jié)點(diǎn)上。如果在地址表中找到相應(yīng)的位置,則進(jìn)行傳輸;如果沒(méi)有,交換機(jī)就會(huì)將該地址進(jìn)行記錄,以利于下次尋找和使用。交換機(jī)一般只需要將幀發(fā)送到相應(yīng)的點(diǎn),而無(wú)需如集線器發(fā)送到所有節(jié)點(diǎn),從而節(jié)省了資源和時(shí)間,提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾?。[2]數(shù)據(jù)傳送方式通過(guò)交換的方式進(jìn)行的數(shù)據(jù)傳輸,其實(shí)就是交換機(jī)的數(shù)據(jù)傳送的方式。之前的集線器,更多是利用共享的方式,來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸,沒(méi)有辦法從通訊的速度上進(jìn)行要求。集線器的共享方式,也就是常說(shuō)的共享式網(wǎng)絡(luò),以集線器作為連接設(shè)備并且只有一個(gè)方向的數(shù)據(jù)流,因而網(wǎng)絡(luò)共享的效率非常低。相對(duì)而言,交換機(jī)能夠?qū)B接到自身的各臺(tái)電腦進(jìn)行相應(yīng)的識(shí)別,通過(guò)每臺(tái)電腦網(wǎng)卡的物理地址也就是常說(shuō)的MAC地址,來(lái)進(jìn)行記憶和識(shí)別。在這樣的前提之下,就不用再進(jìn)行廣播尋找。IPv4地址通常采用“點(diǎn)分十進(jìn)制”表示。二層POE交換機(jī)MAC地址

    通過(guò)SNMP網(wǎng)絡(luò)管理軟件的界面如圖3所示,它也是一種帶內(nèi)管理方式。[3]可網(wǎng)管交換機(jī)的管理可以通過(guò)以上三種方式來(lái)管理。究竟采用哪一種方式呢?在交換機(jī)初始設(shè)置的時(shí)候,往往得通過(guò)帶外管理;在設(shè)定好IP地址之后,就可以使用帶內(nèi)管理方式了。帶內(nèi)管理因?yàn)楣芾頂?shù)據(jù)是通過(guò)公共使用的局域網(wǎng)傳遞的,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理,然而安全性不強(qiáng)。帶外管理是通過(guò)串口通信的,數(shù)據(jù)只在交換機(jī)和管理用機(jī)之間傳遞,因此安全性很強(qiáng);然而由于串口電纜長(zhǎng)度的限制,不能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理。所以采用哪種方式得看你對(duì)安全性和可管理性的要求了。[3]硬件故障播報(bào)編輯交換機(jī)故障一般可以分為硬件故障和軟件故障兩大類(lèi)。硬件故障主要指交換機(jī)電源、背板、模塊和端口等部件的故障,具體可以分為以下幾類(lèi)。電源故障由于外部供電不穩(wěn)定,或者電源線路老化或者雷擊等原因?qū)е码娫磽p壞或者風(fēng)扇停止,從而不能正常工作。由于電源緣故而導(dǎo)致機(jī)內(nèi)其他部件損壞的事情也經(jīng)常發(fā)生。如果面板上的PowER指示燈是綠色的,就表示是正常的:如果該指示燈滅了,則說(shuō)明交換機(jī)沒(méi)有正常供電。這類(lèi)問(wèn)題很容易發(fā)現(xiàn),也很容易解決,同時(shí)也是開(kāi)始容易預(yù)防的。針對(duì)這類(lèi)故障,首先應(yīng)該做好外部電源的供應(yīng)工作。24口POE交換機(jī)區(qū)別遠(yuǎn)程登陸協(xié)議,提供遠(yuǎn)程管理服務(wù)。

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    端**換還可細(xì)分為:[3]·模塊交換:將整個(gè)模塊進(jìn)行網(wǎng)段遷移。·端口組交換:通常模塊上的端口被劃分為若干組,每組端口允許進(jìn)行網(wǎng)段遷移?!ざ丝诩?jí)交換:支持每個(gè)端口在不同網(wǎng)段之間進(jìn)行遷移。這種交換技術(shù)是基于OSI***層上完成的,具有靈活性和負(fù)載平衡能力等***。如果配置得當(dāng),那么還可以在一定程度進(jìn)行容錯(cuò),但沒(méi)有改變共享傳輸介質(zhì)的特點(diǎn),自而未能稱之為真正的交換。[3]幀交換幀交換是應(yīng)用開(kāi)始廣的局域網(wǎng)交換技術(shù),它通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)傳輸媒介進(jìn)行微分段,提供并行傳送的機(jī)制,以減小***域,獲得高的帶寬。一般來(lái)講每個(gè)公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)技術(shù)均會(huì)有差異,但對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀的處理方式一般有以下幾種:[3]直通交換:提供線速處理能力,交換機(jī)只讀出網(wǎng)絡(luò)幀的前14個(gè)字節(jié),便將網(wǎng)絡(luò)幀傳送到相應(yīng)的端口上。存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā):通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀的讀取進(jìn)行驗(yàn)錯(cuò)和控制。[3]前一種方法的交換速度非???,但缺乏對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀進(jìn)行更高等的控制,缺乏智能性和安全性,同時(shí)也無(wú)法支持具有不同速率的端口的交換。因此,各廠商把后一種技術(shù)作為重點(diǎn)。[3]有的廠商甚至對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀進(jìn)行分解,將幀分解成固定大小的信元,該信元處理極易用硬件實(shí)現(xiàn),處理速度快,同時(shí)能夠完成高等控制功能。整機(jī)交換容量≥52Gbps;轉(zhuǎn)發(fā)性能≥38.7Mpps

    而能夠直接將記憶的MAC地址找到相應(yīng)的地點(diǎn)并且通過(guò)一個(gè)臨時(shí)性**的數(shù)據(jù)傳輸通道,來(lái)完成兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間不受外來(lái)干擾的數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ?。由于交換機(jī)還具有全雙工傳輸?shù)姆绞?,所以也可以?duì)于多對(duì)節(jié)點(diǎn)間通過(guò)同時(shí)建立臨時(shí)的**通道,來(lái)形成一個(gè)立體且交叉的數(shù)據(jù)傳輸通道結(jié)構(gòu)。[2]用途播報(bào)編輯交換機(jī)的主要功能包括物理編址、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、錯(cuò)誤校驗(yàn)、幀序列以及流控。交換機(jī)還具備了一些新的功能,如對(duì)VLAN(虛擬局域網(wǎng))的支持、對(duì)鏈路匯聚的支持,甚至有的還具有防火墻的功能。[3]學(xué)習(xí):以太網(wǎng)交換機(jī)了解每一端口相連設(shè)備的MAC地址,并將地址同相應(yīng)的端口映射起來(lái)存放在交換機(jī)緩存中的MAC地址表中。[3]轉(zhuǎn)發(fā)/過(guò)濾:當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)幀的目的地址在MAC地址表中有映射時(shí),它被轉(zhuǎn)發(fā)到連接目的節(jié)點(diǎn)的端口而不是所有端口(如該數(shù)據(jù)幀為廣播/組播幀則轉(zhuǎn)發(fā)至所有端口)[3]消除回路:當(dāng)交換機(jī)包括一個(gè)冗余回路時(shí),以太網(wǎng)交換機(jī)通過(guò)生成樹(shù)協(xié)議避免回路的產(chǎn)生,同時(shí)允許存在后備路徑。交換機(jī)除了能夠連接同種類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò)之外,還可以在不同類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò)(如以太網(wǎng)和快速以太網(wǎng))之間起到互連作用。如今許多交換機(jī)都能夠提供支持快速以太網(wǎng)或FDDI等的高速連接端口。運(yùn)營(yíng)商正處于“第?次光改”(千兆光?),未來(lái)??家中?張“整 ?”,全由運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)。烽火POE交換機(jī)

交換機(jī)入室分布更分散,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)預(yù)測(cè)以及排障應(yīng)該更及時(shí)和快速;二層POE交換機(jī)MAC地址

    源自英文“Switch”,原意是“開(kāi)關(guān)”,**技術(shù)界在引入這個(gè)詞匯時(shí),翻譯為“交換”。在英文中,動(dòng)詞“交換”和名詞“交換機(jī)”是同一個(gè)詞(注意這里的“交換”特指電信技術(shù)中的信號(hào)交換,與物品交換不是同一個(gè)概念)。[3]1993年,局域網(wǎng)交換設(shè)備出現(xiàn),1994年,國(guó)內(nèi)掀起了交換網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的熱潮。其實(shí),交換技術(shù)是一個(gè)具有簡(jiǎn)化、低價(jià)、高性能和密集特點(diǎn)的交換產(chǎn)品,體現(xiàn)了橋接技術(shù)的復(fù)雜交換技術(shù)在OSI參考模型的第二層操作。與橋接器一樣,交換機(jī)按每一個(gè)包中的MAC地址相對(duì)簡(jiǎn)單地決策信息轉(zhuǎn)發(fā)。而這種轉(zhuǎn)發(fā)決策一般不考慮包中隱藏的更深的其他信息。與橋接器不同的是交換機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)延遲很小,操作接近單個(gè)局域網(wǎng)性能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了普通橋接互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)之間的轉(zhuǎn)發(fā)性能。[3]交換技術(shù)允許共享型和局域網(wǎng)段進(jìn)行帶寬調(diào)整,以減輕局域網(wǎng)之間信息流通出現(xiàn)的瓶頸問(wèn)題。已有以太網(wǎng)、快速以太網(wǎng)、FDDI和ATM技術(shù)的交換產(chǎn)品。[3]類(lèi)似傳統(tǒng)的橋接器,交換機(jī)提供了許多網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)功能。交換機(jī)能經(jīng)濟(jì)地將網(wǎng)絡(luò)分成小的網(wǎng)域,為每個(gè)工作站提供更高的帶寬。協(xié)議的透明性使得交換機(jī)在軟件配置簡(jiǎn)單的情況下直接安裝在多協(xié)議網(wǎng)絡(luò)中;交換機(jī)使用現(xiàn)有的電纜、中繼器、集線器和工作站的網(wǎng)卡,不必作高層的硬件升級(jí)。二層POE交換機(jī)MAC地址