交换机基本知识 交换机知识入门
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1、交换机的定义局域网交换机拥有许多端口,每个端口有自己的专用带宽,并且可以连接不同的网段。
交换机各个端口之间的通信是同时的、并行的,这就大大提高了信息吞吐量。
为了进一步提高性能,每个端口还可以只连接一个设备。
为了实现交换机之间的互连或与高档服务器的连接,局域网交换机一般拥有一个或几个高速端口,如100M以太网端口、FDDI端口或155M ATM端口,从而保证整个网络的传输性能。
2、交换机的特性通过集线器共享局域网的用户不仅是共享带宽,而且是竞争带宽。
可能由于个别用户需要更多的带宽而导致其他用户的可用带宽相对减少,甚至被迫等待,因而也就耽误了通信和信息处理。
利用交换机的网络微分段技术,可以将一个大型的共享式局域网的用户分成许多独立的网段,减少竞争带宽的用户数量,增加每个用户的可用带宽,从而缓解共享网络的拥挤状况。
由于交换机可以将信息迅速而直接地送到目的地能大大提高速度和带宽,能保护用户以前在介质方面的投资,并提供良好的可扩展性,因此交换机不但是网桥的理想替代物,而且是集线器的理想替代物。
与网桥和集线器相比,交换机从下面几方面改进了性能:(1)通过支持并行通信,提高了交换机的信息吞吐量。
(2)将传统的一个大局域网上的用户分成若干工作组,每个端口连接一台设备或连接一个工作组,有效地解决拥挤现像。
这种方法人们称之为网络微分段(Micro一segmentation)技术。
(3)虚拟网(VirtuaI LAN)技术的出现,给交换机的使用和管理带来了更大的灵活性。
我们将在后面专门介绍虚拟网。
(4)端口密度可以与集线器相媲美,一般的网络系统都是有一个或几个服务器,而绝大部分都是普通的客户机。
客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能力成为整个网络性能好坏的关键。
交换机就主要从提高连接服务器的端口的速率以及相应的帧缓冲区的大小,来提高整个网络的性能,从而满足用户的要求。
一些高档的交换机还采用全双工技术进一步提高端口的带宽。
交换机技术基础知识交换技术可分为:端口交换、帧交换和信元交换。
下面是整理的交换机技术基础知识,希望对你有帮助!1.端口交换技术端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中,这类集线器的背板通常划分有多条以太网段(每条网段为一个广播域),不用网桥或路由连接,网络之间是互不相通的。
以大主模块插入后通常被分配到某个背板的网段上,端口交换用于将以太模块的端口在背板的多个网段之间进行分配、平衡。
根据支持的程度,端口交换还可细分为:模块交换:将整个模块进行网段迁移。
端口组交换:通常模块上的端口被划分为若干组,每组端口允许进行网段迁移。
端口级交换:支持每个端口在不同网段之间进行迁移。
这种交换技术是基于OSI第一层上完成的,具有灵活性和负载平衡能力等优点。
如果配置得当,那么还可以在一定程度进行容错,但没有改变共享传输介质的特点,自而未能称之为真正的交换。
2.信元交换技术ATM技术采用固定长度53个字节的信元交换。
由于长度固定,因而便于用硬件实现。
ATM采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过一个交换机同时建立多个节点,但并不会影响每个节点之间的通信能力。
ATM还容许在源节点和目标、节点建立多个虚拟链接,以保障足够的带宽和容错能力。
ATM采用了统计时分电路进行复用,因而能大大提高通道的利用率。
ATM的带宽可以达到25M、155M、622M甚至数Gb的传输能力。
但随着万兆以太网的出现,曾经代表网络和通讯技术发展的未来方向的ATM技术,开始逐渐失去存在的意义。
3.帧交换技术帧交换是目前应用最广的局域网交换技术,它通过对传统传输媒介进行微分段,提供并行传送的机制,以减小冲突域,获得高的带宽。
一般来讲每个公司的产品的实现技术均会有差异,但对网络帧的处理方式一般有以下几种:直通交换:提供线速处理能力,交换机只读出网络帧的前14个字节,便将网络帧传送到相应的端口上。
存储转发:通过对网络帧的读取进行验错和控制。
前一种方法的交换速度非常快,但缺乏对网络帧进行更高级的控制,缺乏智能性和安全性,同时也无法支持具有不同速率的端口的交换。
交换技术汇总:交换机的116个基本知识点1. 以太网最初基于同轴电缆.1972年发明,1979年Xeroxinter 和DEC提出DIX版.2. 1983年,IEEE802.3标准提出.3. CSMA/CD 通讯过程,传输—监听—干扰—随机等待—传输。
4. 传统以太网用网桥来分割主机,用路由器连接网段。
5. 交换式以太网,平时主机都不连通,当需要通信时,通过交换设备连接对端主机,完成后断开。
交换设备包括,交换式集线器和交换机。
6. 交换式以太网物理逻辑均为星型。
分割冲突域,将网络冲突限制到最小范围。
7. RMON共九组,常用的端口统计、历史、告警、事件4组。
8. 数据流量区分,按组织行政构成、按主机类型、按物理分布、根据应用类型。
9. 80/20规则,80%在本地,20%其他网段。
20/80规则,相反。
10. 交换机单个百兆口64字节包转发1488810pps,路由器整机64字节包转发小与100100pps。
11. 三层交换技术的实现硬件的路由转发,转发路由表也是由软件通过路由协议建立的。
12. 三层交换与路由均为根据逻辑地址确定路径、运行三层校验和、使用TTL、对信息处理和相应,分析报文、用MIB更新SNMP管理。
13. 三层交换优点:基于硬件包转发、低时延、低花费。
14. 四层交换基于数据流,实现一次路由,多次交换。
考虑端口号和协议字段。
15. 局域网设计原则,考察物理链路、分析数据流特征、采用层次化模型、考虑冗余16. 局域网管理系统功能:配置功能、监控功能、故障隔离。
17. 必须保证的网络性能,带宽和时延。
其取决的一个重要因素,线缆的类型和布局。
18. 为用户增加带宽,增加总体带宽&减少在一个共享介质上的用户数量。
19. 快速以太网(100M)标准为802.3u。
20. 自协商使用物理芯片来完成,不需要专用的数据报文。
发送16bi的报文,整个保文按16ms间隔重复。
21. 速率不通过自协商一样可完成,但工作方式会产生问题。
交换机的基础知识1.1 交换机简介交换机是计算机网络中的关键设备,用于连接各种网络设备,实现数据的高效传输。
与集线器不同,交换机能够根据MAC地址学习和过滤数据,提高网络性能和安全性。
1.2 交换机的工作原理交换机在数据链路层工作,根据目标设备的MAC地址将数据包从源端口传送到目标端口。
通过建立MAC地址表,交换机能够学习设备的物理位置,实现更快速、精准的数据传输。
二、交换机的基本配置2.1 连接交换机在使用交换机之前,首先要通过网线将计算机或其他网络设备与交换机连接。
确保连接的网线正常,端口指示灯亮起,表示连接正常。
2.2 登录交换机要配置交换机,首先需要登录到其管理界面。
通常,我们可以通过Telnet或串口连接来进行登录。
确保登录时使用的用户名和密码是正确的,以确保获取管理员权限。
三、交换机的基本命令3.1 查看端口状态在交换机上,了解端口的状态是很重要的。
使用以下命令可以查看端口的工作状态和连接情况:bashCopy codeshow interfaces status这个命令会列出所有端口的详细信息,包括端口的速度、双工模式以及连接状态。
3.2 配置VLAN虚拟局域网(VLAN)是交换机中一个重要的概念,通过将不同的端口划分到不同的VLAN中,可以实现逻辑上的隔离。
以下是配置VLAN的简单命令:bashCopy codevlan databasevlan 10vlan 20exit这个命令序列会创建两个VLAN(ID为10和20)。
3.3 配置端口将端口划分到特定的VLAN中是常见的配置任务。
使用以下命令可以完成这个操作:bashCopy codeinterface fastEthernet 0/1switchport mode accessswitchport access vlan 10这个命令将交换机的端口FastEthernet 0/1配置为访问模式,并划分到VLAN 10中。
3.4 保存配置在完成配置后,务必将配置保存到交换机的非易失性存储中,以便在重新启动后配置依然生效:bashCopy codewrite memory这个命令将当前的运行配置保存到交换机的闪存中。
数据中心交换机基本知识
数据中心交换机是数据中心网络中的核心设备,负责处理和转发数据包。
以下是一些关于数据中心交换机的基本知识:
1. 功能:数据中心交换机主要用于连接和管理各个服务器、存储设备、网络设备等,提供高性能和可靠的数据交换服务。
2. 架构:数据中心交换机一般采用多层交换机的架构,包括核心层、聚合层和接入层。
核心层承担网络的高速交换功能,聚合层负责连接核心层和接入层,接入层提供与终端设备的连接。
3. 网络虚拟化:数据中心交换机支持网络虚拟化技术,可以将物理网络划分成多个逻辑网络,实现资源的隔离和灵活配置。
4. 高可用性:数据中心交换机通常具备冗余设计,支持热插拔模块和热备份,确保系统在故障时能够快速切换并保持正常运行。
5. 高性能:数据中心交换机提供高速的数据转发能力,支持多种交换模式和转发策略,以满足数据中心的高负载和低延迟要求。
6. 网络安全:数据中心交换机具备丰富的安全功能,包括访问控制、身份认证、流量监测和防御等,保护网络免受恶意攻击和数据泄露等威胁。
总之,数据中心交换机是数据中心网络中的关键设备,具备高
性能、高可用性和高安全性的特点,用于提供稳定、可靠和高效的数据交换服务。
交换机知识交换机是计算机网络中的重要组件,用于实现局域网内不同设备之间的数据交换和通信。
它主要起到将数据包从一个端口传递到另一个端口的作用,从而实现设备之间的数据传输。
交换机工作的主要原理是通过学习和转发。
当一台设备发送数据包时,交换机会学习到该设备的MAC地址,并将其与该接口关联起来。
当交换机接收到目的设备的MAC地址后,它会将数据包只转发到与目的设备关联的接口上,这样可以提高数据传输的效率。
交换机有多种类型,常见的有传统交换机、三层交换机和模块化交换机等。
传统交换机主要用于局域网内部的数据传输,它具有较低的成本和较简单的功能。
三层交换机不仅可以实现数据的转发,还能实现网络层的路由功能,从而实现不同子网之间的数据通信。
模块化交换机是一种可扩展、可定制化的交换机,它可以根据需求来扩展不同的模块,从而提供更多的功能和灵活性。
交换机在网络中的应用非常广泛,不仅可以用于家庭网络、企业网络等局域网中,还可以用于运营商网络、数据中心等大型网络中。
它可以提供高速、可靠的数据传输,帮助用户实现高效的数据通信和资源共享。
交换机的性能指标主要包括交换能力、端口速率、缓存容量等。
交换能力是指交换机能够处理的数据包数量,它越大,说明交换机能够处理的数据流量越大。
端口速率是指交换机单个端口的最大传输速率,它通常以Mbps或者Gbps为单位。
缓存容量是指交换机存储数据包的容量,它越大,交换机可以存储更多的数据包,从而减少丢包的概率。
在使用交换机时,还需要注意一些常见问题。
首先是交换机的配置问题,包括VLAN的配置、端口的配置等。
其次是交换机的安全问题,包括防止ARP欺骗、禁止非法访问等。
此外,还需要及时更新交换机的固件和软件,以提供更好的性能和功能。
总结来说,交换机是计算机网络中重要的组件,它通过学习和转发的方式实现设备之间的数据交换和通信。
交换机有多种类型和功能,用户可以根据自身需求选择适合的交换机。
在使用交换机时要注意配置和安全等问题,以保证网络的稳定和安全。
交换机基本知识交换机知识入门交换机是日常生活工作中经常用到的物品,但不少人队交换机基本知识却不是很了解,本文从交换机的起源、类型、应用、交换方式等方面介绍了交换机基本知识(入门知识),希望对大家有所帮助。
交换机定义什么是交换机?交换机英文名称为Switch,也称为交换式集线器,交换机是构建网络平台的“基石”,又称网络开关它是一种基于MAC地址(网卡的硬件标志)识别,能够在通信系统中完成信息交换功能的设备。
其工作原理可以简单地描述为“存储转发”四个字。
因为交换机支持“全双工”模式,所以B在接收A发送数据的同时,还可以向A或其他的计算机发送数据。
如果在MAC地址中没有B的地址信息,那么交换机可以通过“MAC地址学习”功能将连接到自身的B计算机MAC地址记住,形成一个节点与MAC地址的对应表。
交换和交换机最早起源于电话通讯系统(PSTN),我们现在还能在老电影中看到这样的场面:首长(主叫用户)拿起话筒来一阵猛摇,局端是一排插满线头的机器,戴着耳麦的话务小姐接到连接要求后,把线头插在相应的出口,为两个用户端建立起连接,直到通话结束。
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。
交换机的类型交换机类型的了解是交换机的基本知识,必须掌握。
交换机有多种分类方式:从网络覆盖范围划分交换机可以分为以下两类:广域网交换机和局域网交换机根据传输介质和传输速度分:以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机。
根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网管理型交换机交换机的应用作为局域网的主要连接设备,交换机成为应用普及最快的网络设备之一。
交换机简单介绍与基本配置1.2.1交换机的组成交换机是一台特殊的计算机,也由硬件和软件两部分组成,其软件部分主要包括操作系统(如IOS)和配置文件,硬件部分主要包含CPU、端口和存储介质。
局域网交换机的端口主要有以太网端口(Ethernet)、快速以太网端口(Fast Ethernet)、吉比特以太网端(Gigabit Ethernet )和控制台端口(Console)等。
交换机的存储介质主要有ROM(Read-Only Memory,只读储存设备)、FLASH(闪存)、NVRAM(非易失性随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。
其中,ROM相当于PC中的B I O S,交换机加电启动时,将首先运行ROM中的程序,以实现对交换机硬件的自检并引导启动交换机的操作系统,该存储器中的内容在系统掉电时不会丢失。
FLASH是一种可擦写、可编程的ROM,相当于PC中的硬盘,但速度要快得多,可通过写入新版本的操作系统来实现交换机操作系统的升级,FLASH中的程序,在掉电时不会丢失。
NVRAM用于存贮交换机的配置文件,该存储器中的内容在系统掉电时也不会丢失。
DRAM是一种可读写存储器,相当于PC的内存,其内容在系统掉电时将完全丢失。
1.2.2Cisco IOSCisco IOS(Internet work 0perating System,网间网操作系统)是一个为网际互连优化的复杂的操作系统。
它是一个与硬件分离的软件体系结构,类似一个网络操作系统。
I O S虽然是Cisco开发的技术,但目前许多网络设备厂商许可I O S在其交换和路由模块内运行,IOS已广泛成为网际互连软件事实上的工业标准。
IOS目前存在多个版本及功能,用户应根据自己的实际情况进行选择。
Cisco用一套编码方案来制订IOS的版本。
I O S的完整版本号由三部分组成:主版本、辅助版本和维护版本。
其中,主版本和辅助版本号用一个小数点分隔,两者构成了一套IOS的主要版本;而维护版本显示于括号中。
交换机基本知识交换机知识入门交换机是日常生活工作中经常用到的物品,但不少人队交换机基本知识却不是很了解,本文从交换机的起源、类型、应用、交换方式等方面介绍了交换机基本知识(入门知识),希望对大家有所帮助。
交换机定义什么是交换机?交换机英文名称为Switch,也称为交换式集线器,交换机是构建网络平台的“基石”,又称网络开关它是一种基于MAC地址(网卡的硬件标志)识别,能够在通信系统中完成信息交换功能的设备。
其工作原理可以简单地描述为“存储转发”四个字。
因为交换机支持“全双工”模式,所以B在接收A发送数据的同时,还可以向A或其他的计算机发送数据。
如果在MAC地址中没有B的地址信息,那么交换机可以通过“MAC地址学习”功能将连接到自身的B计算机MAC地址记住,形成一个节点与MAC地址的对应表。
交换和交换机最早起源于电话通讯系统(PSTN),我们现在还能在老电影中看到这样的场面:首长(主叫用户)拿起话筒来一阵猛摇,局端是一排插满线头的机器,戴着耳麦的话务小姐接到连接要求后,把线头插在相应的出口,为两个用户端建立起连接,直到通话结束。
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。
交换机的类型交换机类型的了解是交换机的基本知识,必须掌握。
交换机有多种分类方式:从网络覆盖范围划分交换机可以分为以下两类:广域网交换机和局域网交换机根据传输介质和传输速度分:以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机。
根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网管理型交换机交换机的应用作为局域网的主要连接设备,交换机成为应用普及最快的网络设备之一。
随着交换技术的不断发展,交换机的价格急剧下降,交换机的普及度进一步增加。
如果你的以太网络上拥有大量的用户、繁忙的应用程序和各式各样的服务器,而且你还未对网络结构做出任何调整,那么整个网络的性能可能会非常低。
解决方法之一是在以太网上添加一个100Mbps/1000Mbps的交换机。
如果网络的利用率超过了40%,并且碰撞率大于10%,交换机可以帮你解决一点问题。
带有100Mbps快速以太网的交换机可以全双工方式运行,可以建立起专用的200Mbps连接。
不仅不同网络环境下交换机的作用各不相同,在同一网络环境下添加新的交换机和增加现有交换机的交换端口对网络的影响也不尽相同。
充分了解和掌握网络的流量模式是能否发挥交换机作用的一个非常重要的因素。
因为使用交换机的目的就是尽可能的减少和过滤网络中的数据流量,所以如果网络中的某台交换机由于安装位置设置不当,几乎需要转发接收到的所有数据包的话,交换机就无法发挥其优化网络性能的作用,反而降低了数据的传输速度,增加了网络延迟。
除安装位置之外,如果在那些负载较小,信息量较低的网络中也盲目添加交换机的话,同样也可能起到负面影响。
受数据包的处理时间、交换机的缓冲区大小以及需要重新生成新数据包等因素的影响,在这种情况下使用简单的HUB要比交换机更为理想。
因此,我们不能一概认为交换机就比HUB有优势,尤其当用户的网络并不拥挤,尚有很大的可利用空间时,使用HUB更能够充分利用网络的现有资源。
交换机的交换方式交换机的交换方式是交换机的入门知识。
交换机有3种交换方式:1.直通式(Cut Through)直通式的交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。
它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。
由于不需要存储,延迟非常小、交换非常快,这是它的优点。
它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。
由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。
2.存储转发(Store &Forward)存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。
它把输入端口的数据包先存储起来,然后进行CRC(循环冗余码校验)检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。
正因如此,交换机存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。
尤其重要的是它可以支持不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。
3.碎片隔离(Fragment Free)这是介于前两者之间的一种解决方案。
交换机检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。
这种方式也不提供数据校验。
它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。
交换机功能交换机的功能可能大家都非常熟悉了,是最基本的交换机知识。
交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控、VLAN、链路汇聚、防火墙等功能。
交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络之间起到互连作用。
一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。
这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
交换机相关术语1.交换机交换机是用来实现交换式网络的设备,在ISO的OSI模型中,它是位于第二层——数据链路层的设备,能对帧进行操作,是一种智能型设备。
2.IEEE 802.3以太网标准3.IEEE 802.3u快速以太网标准4. IEEE 802.3ab千兆以太网(非屏蔽双绞线)标准5. IEEE 802.3z千兆以太网(光纤、铜缆)标准6. IEEE 802.3x流量控制标准7. IEEE 802.1X基于端口的访问控制标准8. IEEE 802.1qVLAN标准9. IEEE 802.1p流量优先权控制标准10. IEEE 802.1d生成树协议11. 数据链路层位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制和重发等一系列手段无差错的传送一帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路。
12. 全、半双工在网络中,全双工是指接收与发送采用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰。
而半双工则是接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突。
我们所说的交换机是个全双工设备,而集线器是半双工设备。
13. MAC地址MAC地址就是在媒体接入层使用的地址,通俗点说就是网卡(局域网节点)的物理地址。
在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机(局域网节点)的,它一般也是全球唯一的。
现在的MAC地址一般都采用6字节48位。
14. IP地址IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。
通过IP地址就可以访问到每一台主机。
15. 自适应/自协商(Auto-Negotiation)Auto-Negotiation标准使交换器按照以下顺序适应工作速率和工作模式:100M 全双工,100M 半双工,10M全双工,10M半双工。
16. 全双工流量控制遵循IEEE 802.3x标准,当网络拥塞时,网络设备利用预定义的Pause帧进行流控。
17. 半双工流量控制(背压技术Backpressure)基于IEEE802.3x标准,当处理器发现缓冲器将要填满时,就向源发站发出一个假冲突信号,使之延迟一个随机时间,然后继续发送。
能够缓解和消除拥塞。
18. 线速交换机转发数据的理论最大值。
19. 广播风暴控制网络上的广播帧(由于被转发)数量急剧增加而影响正常的网络通讯的反常现象,广播风暴会占用相当客观的网络带宽,造成整个网络无法正常工作。
广播风暴控制是允许端口对网络上出现的广播风暴进行过滤。
开启广播风暴控制后,当端口收到的广播帧累计到预定门限值时,端口将自动丢弃收到的广播帧。
当未启用该功能或广播帧未累计到门限时,广播帧将被正常广播到交换机的其它端口。
20. TRUNK(端口汇聚)通常被用于将多个端口聚合在一起,从而形成一个高带宽的数据传输通道。
交换机把聚集在一起的所有端口看作一个逻辑端口。
21. VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是由一组终端工作站组成的广播域,处于同一VLAN的主机(交换机端口)才能互相通信,它不需要考虑具体布线结构就可以建立逻辑工作组。
配置灵活,增加系统的安全性。
22. Port VLAN基于端口的VLAN,处于同一VLAN端口之间才能相互通信。
23. Tag VLAN基于IEEE 802.1Q,用VID来划分不同的VLAN。
24. VID(VLAN ID)VLAN的标识符,用于表示某个Tag VLAN。
25. MTU VLAN在交换机的VLAN设置时,将每个用户所占用的端口与上行端口划分为一个单独的VLAN。
26. MAC地址老化时间交换机中各端口具有自动学习地址的功能,通过端口发送和接收的帧的源地址(源MAC地址、交换机端口号)将存储到地址表中。
老化时间是一个影响交换机学习进程的参数。
从一个地址记录加入地址表以后开始计时,如果在老化时间内各端口未收到源地址为该MAC地址的帧,那么,这些地址将从动态转发地址表(由源MAC地址、目的MAC地址和它们相对应的交换机的端口号)中被删除。
静态MAC地址表不受地址老化时间影响。
27. 静态地址表静态MAC地址区别与一般的由学习得到的动态MAC地址。
静态地址一旦被加入,该地址在删除之前将一直有效,不受最大老化时间的限制。
静态地址表记录了端口的静态地址。
静态地址表中一个MAC地址对应一个端口,如果设置,则所有发给这个地址的数据只会转发给该端口。
也成为MAC地址绑定。
28. SNMP简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,简写为SNMP)是OSI第7层(应用层)的协议,用于远程监视和配置网络设备。
SNMP使得网管工作站能够读取并修改网关、路由器、交换机,以及其他网络设备的设置值。
29. IGMP(Internet Group Management Protocol)IP通过使用交换机、组播路由器、支持IGMP的主机来管理组播通信。
一组主机、路由器(或交换机)与属于同一个组播组的成员交流组播数据流。