路由器网络接口介绍和分析
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路由器接口全面介绍路由器是现代网络中使用最广泛的网络设备之一,它可以实现不同网络之间的数据传输和转发。
在路由器中,接口是连接路由器与其他设备的重要部分,起到充当数据进出口的作用。
本文将从不同的角度全面介绍路由器接口,包括接口类型、接口功能和接口配置等方面。
一、接口类型1. 以太网接口以太网接口是路由器中最常见的接口类型之一。
它使用以太网技术传输数据,通常采用RJ-45接口连接网络设备。
以太网接口通常支持不同速率的传输,如10Mbps、100Mbps或1000 Mbps(千兆以太网)。
在配置路由器时,我们需要设置以太网接口的速率和双工模式,以确保数据传输的稳定性和高效性。
2. 串行接口串行接口是另一种常见的路由器接口类型。
它使用串行通信技术传输数据,通常采用DB-9或DB-25接口连接其他设备,如调制解调器或其他路由器。
串行接口可以通过各种串行协议来进行通信,如RS-232、RS-449、RS-530等。
在网络中,串行接口常用于远程访问和连接远程网络。
3. 光纤接口光纤接口是一种高速传输数据的接口类型。
它使用光纤作为传输介质,可以实现更远距离和更高速率的数据传输。
光纤接口通常采用SC、ST或LC等光纤连接器,并支持不同类型的光纤介质,如单模光纤和多模光纤。
在网络中,光纤接口常用于连接不同的局域网和远程网络,提供高速和可靠的数据传输。
二、接口功能1. 数据转发路由器接口的一个主要功能是数据转发。
当接收到数据包时,路由器会根据目标地址和路由表中的信息,决定将数据包转发到哪个接口。
路由器通过检查目标IP地址来确定数据包的下一跳,并将数据包从适当的接口发送出去。
对于大型网络,路由器通常具有多个接口,可以在不同的网络之间进行数据转发。
2. VLAN划分虚拟局域网(VLAN)是将物理网络划分为逻辑上独立的网络的一种技术。
通过在路由器接口上配置VLAN信息,可以将不同的接口划分到不同的VLAN中,实现对网络流量的隔离和管理。
思科路由器接口及模块思科路由器接口及模块1.介绍1.1 路由器接口的定义路由器接口是指连接路由器与其他设备之间的物理或逻辑连接口,用于传递数据。
1.2 路由器模块的定义路由器模块是指可插拔的组件,用于扩展路由器的功能和性能。
2.路由器接口类型2.1 以太网接口以太网接口是路由器与以太网网络之间的物理接口,通常使用RJ-45接头连接。
2.2 串口接口串口接口用于连接路由器与其他串行设备,如调制解调器或其他路由器。
2.3 USB接口USB接口用于连接外部设备,如存储设备或打印机。
2.4 WAN接口WAN接口用于连接路由器与广域网,通常使用专线或计算机网络线路。
3.路由器模块类型3.1 交换模块交换模块用于提供更多的以太网端口,扩展路由器的局域网连接能力。
3.2 防火墙模块防火墙模块用于增强路由器的安全性,过滤网络流量并阻止未经授权的访问。
3.3 VPN模块VPN模块用于支持虚拟专用网络,实现安全的远程访问和站点之间的互联。
3.4 模块插槽模块插槽用于插入各种不同类型的模块,根据需求进行定制和扩展。
4.法律名词与注释4.1 路由器路由器是一种用于在计算机网络中转发数据包的设备,根据网络地质进行转发决策。
4.2 以太网以太网是一种常用的局域网技术,采用CSMA/CD协议进行数据帧的传输和冲突检测。
4.3 串口串口是一种用于串行数据传输的接口,按照特定协议逐位传输数据。
4.4 USBUSB是一种通用串行总线接口,用于连接计算机与外部设备通信。
4.5 WANWAN是广域网的缩写,用于连接远距离的计算机网络。
附件:本文档未涉及附件。
本文所涉及的法律名词及注释:- 路由器:一种用于在计算机网络中转发数据包的设备,根据网络地质进行转发决策。
- 以太网:一种常用的局域网技术,采用CSMA/CD协议进行数据帧的传输和冲突检测。
- 串口:一种用于串行数据传输的接口,按照特定协议逐位传输数据。
- USB:一种通用串行总线接口,用于连接计算机与外部设备通信。
路由器的lan口工作原理-回复路由器的LAN口工作原理指的是路由器中的局域网口,也称为LAN口(Local Area Network Port)。
LAN口是用于连接本地局域网设备的接口,使各个设备之间可以进行数据通信和共享资源。
LAN口工作原理涉及到路由器和局域网设备之间的连接以及数据传输的过程。
首先,我们来了解一下什么是路由器。
路由器是一种网络设备,用于连接多个不同网络之间的数据传输和交换。
它能够将来自互联网的数据包转发到连接的设备,以及将设备上发出的数据包转发到互联网。
在路由器中,LAN口连接着局域网的设备,如电脑、手机、打印机等。
每个局域网设备都有一个唯一的物理地址,称为MAC地址(Media Access Control Address)。
当一个设备要发送数据到局域网上的另一个设备时,它首先需要知道目标设备的MAC地址。
为了获取目标设备的MAC地址,发送设备会向局域网上的所有设备发送一个特殊的数据包,称为ARP请求(Address Resolution Protocol request)。
这个数据包包含了发送设备自己的MAC 地址和IP地址,以及要获取MAC地址的目标IP地址。
当局域网上的设备收到ARP请求后,会检查目标IP地址是否与自己的IP 地址匹配。
如果匹配,则该设备会向发送设备发送一个ARP响应(AddressResolution Protocol response),其中包含了自己的IP地址和MAC地址。
得到目标设备的MAC地址后,发送设备就可以将数据包直接发送到目标设备了。
这个过程称为直接交付(Direct Delivery),发送设备会将数据包的目标MAC地址设置为目标设备的MAC地址。
此外,当局域网中设备数量众多时,路由器的LAN口还可以通过交换机技术来连接更多的设备。
交换机是一种网络设备,可以通过MAC地址来将数据包转发到特定的设备。
当路由器收到一个数据包时,它会检查目标设备的MAC地址,并根据自己的路由表决定是将数据包发送到局域网上的设备,还是转发到其他网络。
路由器内部结构图路由器内部结构图1·介绍在网络领域,路由器是一种重要的设备,它用于将数据包从源地质转发到目标地质,并且能够处理网络层协议。
本文档将详细介绍路由器的内部结构。
2·外部接口2·1 WAN口●作用:连接广域网,用于接收和发送互联网上的数据包。
●物理接口类型:例如以太网、光纤、DSL等。
●配置:IP地质、子网掩码、默认网关等。
2·2 LAN口●作用:连接局域网,用于接收和发送本地网络内的数据包。
●物理接口类型:通常是以太网接口。
●配置:IP地质、子网掩码、DHCP服务器等。
3·处理单元路由器的处理单元负责数据包的转发、网络层协议的处理以及路由表的维护。
3·1 控制平面●路由器控制平面管理路由表和路由协议。
●功能:计算最佳路径、更新路由表、处理路由更新消息等。
●路由协议:例如RIP、OSPF、BGP等。
3·2 转发平面●路由器转发平面实现数据包的转发功能。
●功能:根据路由表转发数据包、执行数据包的访问控制策略等。
●ASIC芯片:通常使用专用的硬件芯片(如网络处理器、交换芯片)来加速数据包的处理。
4·存储路由器的存储单元用于存储路由器的操作系统、配置文件、日志文件等。
4·1 内存●路由器使用内存来存储运行时数据、路由表、缓存数据等。
●类型:主要有RAM、NVRAM、Flash等。
4·2 硬盘●有些高端路由器可能配备了硬盘用于存储大量的日志文件、配置文件等。
5·防火墙与安全功能5·1 防火墙●路由器可以通过防火墙功能对数据包进行过滤和检测,提高网络安全性。
●功能:过滤IP数据包、检查端口、应用层代理等。
5·2 VPN●路由器可以支持虚拟专用网络(VPN)功能,实现安全的远程访问和站点之间的连接。
5·3 鉴权与加密●路由器可以支持用户鉴权、数据加密等安全功能,保障网络通信的机密性和完整性。
移动光纤猫4个接口作用是什么2020-07-20 17:56:00移动光纤猫的四类接口分别是用来连接路由器、电视机顶盒、交换机和电脑的。
其中LAN1用来连接路由器,LAN2用来连接电视机顶盒,LAN3和LAN4用来连接电脑和交换机。
光猫机身的底部上面应有登录详细的网址,登录光猫管理页面,就可以自由进行无线设置。
现在是信息化时代,无论是办公室还是家庭都离不开网络宽带,在安装宽带的同时,还需要安装光纤猫,可能很多朋友对光纤猫,更不清楚光纤猫上的4个接口起到哪些作用。
没关系,下面小编以移动光纤猫为例,马上为大家介绍下相关知识吧。
一、什么是移动光纤猫移动光纤猫指的是单端口光端机,主要对特殊用户研发的光纤传输设备。
主要采用了大规模集成芯片,电路简单,功耗也比较低,可靠性高,具有较高的告警状态和完善的网管功能。
主要目的是将要传输的信息转换成可通过的无线信道传物形式。
二、移动光纤猫4个接口作用移动光纤猫的四类接口分别是用来连接路由器、电视机顶盒、交换机和电脑的。
其中LAN1用来连接路由器,LAN2用来连接电视机顶盒,LAN3和LAN4用来连接电脑和交换机。
光猫机身的底部上面应有登录详细的网址,只要登录光猫管理页面,用户就可以自由进行无线设置,可以自己修改密码。
三、移动光纤猫使用注意事项1、光猫上有信号指示灯,若出现断网问题,指示灯将无法闪烁的时候,很有可能是网线松动导致的。
2、若光猫长期未使用的情况下,应将光猫的电源关闭。
3、日子久了,光猫容易出现发热现象,这属于正常现象。
不过光猫不可以放在微波炉、冰箱等设备附近,有可能会出现信号衰减的情况。
4、如果光猫出现损坏现象,不要自行拆解,应及时和运营商取得联系。
文章结语:关于移动光纤猫4个接口作用的相关知识将为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。
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配置路由器接口及可变长子网掩码(VLSM)配置路由器接口及可变长子网掩码(VLSM)在网络设计和管理中,配置路由器接口及可变长子网掩码(VLSM)是至关重要的技巧和策略。
通过正确配置路由器接口和使用VLSM,可以更好地管理IP地址和优化网络性能。
本文将介绍配置路由器接口和VLSM的基本原则和步骤。
一、IP地址和子网掩码的基本概念在深入介绍配置路由器接口和VLSM之前,我们先来了解一些基本概念。
在计算机网络中,每个设备都需要一个独立的IP地址来进行通信。
IP地址由32位二进制数字组成,通常以IPv4的形式表示。
而子网掩码则用于确定IP地址中哪些位是网络地址,哪些位是主机地址。
二、配置路由器接口1. 确定网络拓扑在开始配置路由器接口之前,首先需要确定网络的拓扑结构。
这包括确定有多少个子网,以及每个子网中包含的主机数量。
2. 分配IP地址和子网掩码根据网络拓扑的结构,为每个子网分配一个合适的IP地址和子网掩码。
确保每个子网的IP地址范围是唯一的,并且能够满足所需的主机数量。
3. 配置路由器接口在路由器上,找到与每个子网相对应的接口,并将其配置为正确的IP地址和子网掩码。
这样,路由器就可以根据IP地址将数据包发送到正确的子网。
4. 测试连接配置完成后,测试每个接口的连接是否正常。
可以通过ping命令或其他网络测试工具来验证路由器接口的连通性。
三、可变长子网掩码(VLSM)1. VLSM的定义可变长子网掩码(VLSM)是一种灵活的子网划分方法,允许在同一个网络中使用不同大小的子网掩码。
这样可以更合理地分配IP地址,节省地址空间,并提高网络的性能和可伸缩性。
2. VLSM的应用场景VLSM通常用于大型网络或需要更精细控制IP地址分配的情况。
例如,一个部门需要更多的IP地址,而另一个部门只需要较少的IP地址。
通过使用VLSM,可以根据不同的需求为每个部门分配合适的IP地址,避免浪费和冗余。
3. VLSM的配置步骤- 确定网络拓扑和需求:了解网络的结构和每个子网的要求。
路由器接口:路由器具有非常强大的网络连接和路由功能,它可以与各种各样的不同网络进行物理连接,这就决定了路由器的接口技术非常复杂,越是高档的路由器其接口种类也就越多,因为它所能连接的网络类型越多。
路由器的端口主要分局域网端口、广域网端口和配置端口三类,下面分别介绍。
1.局域网接口常见的以太网接口主要有AUI、BNC和RJ-45接口,还有FDDI、ATM、千兆以太网等都有相应的网络接口,下面分别介绍主要的几种局域网接口。
(1)AUI端口AUI端口它就是用来与粗同轴电缆连接的接口,它是一种“D”型15针接口,这在令牌环网或总线型网络中是一种比较常见的端口之一。
路由器可通过粗同轴电缆收发器实现与10Base-5网络的连接。
但更多的则是借助于外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。
当然,也可借助于其他类型的收发转发器实现与细同轴电缆(10Base-2)或光缆(10Base-F)的连接。
AUI接口示意图如图1所示。
图1(2)RJ-45端口RJ-45端口是我们最常见的端口了,它是我们常见的双绞线以太网端口。
因为在快速以太网中也主要采用双绞线作为传输介质,所以根据端口的通信速率不同RJ-45端口又可分为10Base-T网RJ-45端口和100Base-TX网RJ-45端口两类。
其中,10Base-T网的RJ-45 端口在路由器中通常是标识为“ETH”,而100Base-TX 网的RJ-45端口则通常标识为“10/100bTX”。
图2图3如图2所示为10Base-T 网RJ-45端口,而图3所示的为10/100Base-TX 网RJ-45端口。
其实这两种RJ-45端口仅就端口本身而言是完全一样的,但端、口中对应的网络电路结构是不同的,所以也不能随便接。
(3)SC端口SC端口也就是我们常说的光纤端口,它是用于与光纤的连接。
光纤端口通常是不直接用光纤连接至工作站,而是通过光纤连接到快速以太网或千兆以太网等具有光纤端口的交换机。
NULL0接口介绍在传统的路由器中,当路由表中没有与目的地址匹配的路由记录时,路由器会选择默认路由发送数据包。
然而,当默认路由又将数据包发送回到源地址时,就会产生一个路由环路问题。
这种环路会导致网络拥塞和性能下降,甚至可以造成网络瘫痪。
为了解决这个问题,引入了NULL0接口。
NULL0接口是一个黑洞接口,它可以吞噬所有传入的数据包,并将它们丢弃,从而避免了数据包在网络中的循环传输。
NULL0接口的工作原理是,当路由器收到一个数据包时,如果目的地址与路由表中的任何一条记录都不匹配,那么路由器会将数据包通过NULL0接口发送出去。
路由器会将数据包的TTL(生存时间)减1,并重新计算校验和。
然后,路由器会根据路由表中的下一跳地址重新计算数据包的源地址,并将数据包发送出去。
由于NULL0接口对数据包进行了丢弃,这意味着数据包不会再返回到源地址,也不会产生路由环路问题。
这种设计可以有效地解决网络中的环路问题,并提高网络的性能和可靠性。
除了解决环路问题外,NULL0接口还可以用于其他一些功能。
例如,可以将NULL0接口配置为黑洞接口,将一些非法地址的数据包引导到NULL0接口进行丢弃,以增强网络的安全性。
在配置NULL0接口时,需要注意避免将合法的数据包引导到NULL0接口进行丢弃。
否则,合法的数据包将无法到达目的地,导致通信中断。
总之,NULL0接口是一种虚拟的接口,可以用于解决路由环路问题,提高网络的性能和可靠性。
它可以作为黑洞接口,丢弃无效和非法的数据包,从而增强网络的安全性。
在配置NULL0接口时,需要仔细规划,以确保只有特定的数据包被引导到NULL0接口进行丢弃,而合法的数据包能够顺利到达目的地。
Show interface 命令显示内容(1) 接口和活动状态(2) 硬件字段为你提供接口的硬件类型(3) Internet地址(4) MTU(5) BW(6) DLY(7) 可靠性(8) 负载(9)封装(10)回送(11)ARP类型(12)ARP超时(13)最后的输入和输出(14)输出中断(15)最后一次清除(16)排队策略(17)队列消息(18)5-分钟I/O速率(19)分组和字节输入(20)无缓冲(21)接收的广播(22)Runts(23)Giants(24)Throttles实例:Router# show interface e0/0Ethernet0/0 is up, line protocol is down(接口和活动状态,第一部分是)Hardware is AmdP2, address is 0009.4375.5e20 (bia 0009.4375.5e20) (硬件字段为你提供接口的硬件类型 )Internet address is 192.168.1.53/24( Internet地址)MTU 1500 bytes(最大传输单元), BW 10000 Kbit(接口带宽), DLY 1000 usec(接口的延迟), reliability 172/255(可靠性), txload 3/255(负载), rxload 39/255 (负载) Encapsulation ARPA(分配给接口的封装方法), loopback not set(接口是否处于运行的回送模式)Keepalive set (10 sec)ARP type: ARPA(分配的地址解析协议(ARP)类型), ARP Timeout 04:00:00 (当非活动时,ARP项在清洗之前保留于缓存中的时间长度)Last input never, output 00:00:07(最后一个分组或侦被接口成功接收或发送以来的小时、分钟和秒数), output hang neverLast clearing of "show interface" counters never (测量累计统计信息的接口计数器最后一次被重置为0的时间)Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total outputdrops: 0Queueing strategy: fifo (分配给接口的配对策略)Output queue :0/40 (size/max) (队列消息)5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec (显示在前5分钟通过接口发送和接收的平均位数和平均分组数)0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer (此字段首先表示路由器接收的无错误分组的总数量。
其次,它还表示路由器接收的无错误分组的总字节数。
)Received 0 broadcasts(接口所接收的广播或多播分组的总数量), 0 runts(Runt是一个错误情形术语,与它相关的分组长度小于某个协议相关的最小长度), 0 giants(表示分组超过了协议最大分组长度), 0 throttles(如果路由器察觉缓冲或处理器过载,将关掉它的接收器。
这一情形称为Throttles)0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored0 input packets with dribble condition detected50 packets output, 3270 bytes, 0 underruns50 output errors, 0 collisions, 2 interface resets0 babbles, 0 late collision, 0 deferred50 lost carrier, 0 no carrier0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out(1) 接口和活动状态在上面的显示中,内容表示硬件接口是活动的,而处理行协议的软件过程相信此接口可用。
如果路由器操作员拆卸此硬件接口的物理连接,第一个字段将显示信息is administratively down;如果路由器在活动间隔内收到5000个以上的错误,单词Disabled 将出现在此字段中,以显示连路由器自动禁用此端口。
协议字段还显示以前提到的三个描述之一:up、down、administratively down.如果字段项是up,则表示处理行协议和软件过程相信此接口可用,因为她正在接收keepalives的目的也是如此,其他设备可以确定某个空闲连接是否仍然活动。
对于以太网接口,Keepalives的默认值是10s。
我们不久将注意到,Keepalives设置可以通过为特定接口使用show interfaces命令来获得。
可以用keepalive interface 命令来改变keepalives设置。
此命令的格式如下:Keepalive seconds(2) 硬件字段为你提供接口的硬件类型在以上的例子中,硬件是CISCO扩展总线(CxBus)以太网,即接口处理器的533-Mbps 数据总线。
因此,硬件通知我们高速CxBus接口处理器用于支持以太网连接。
同时还要注意显示字段包括接口的Mac地址。
Mac是48位长的。
因为Mac地址的头24位是表示生产厂家ID,所以十六进制数00-10-79是由IEEE分配给Csico的标识符。
(3) Internet地址如果某个接口是为IP路由配置,那么将为它分配一个Internet地址。
此地址后面是他的子网掩码。
IP地址是205.141.192.1/24。
反斜杠(/)后面表示此地址的头24位表示网络,他等于子网掩码255.255.255.0。
(4) MTU最大传输单元(MTU)表示运行在接口上的协议的信息字段所支持的最大字节数。
因为以太网桢的信息字段的最大长度是1500字节,所以它的MTU显示为1500字节。
对于几乎所有的以太网应用程序,默认的1500字节MTU应该是有效的。
对于令牌环,默认的MTU值为8192字节;但是应该注意的一点是RFC1191建议的MTU值为16-Mbps令牌环选择17914的,而为4-Mbps令牌环选择4464字节。
最小的MTU是64个字节,而最大的值是65535字节。
如果IP数据报超过最大的MTU,将对它进行分段,这将增加额外开销,因为每个最后的数据报都包含它自己的报头。
虽然在高速LAN连接中,通常无需担心与分段有关的额外开销,但在低速串行接口上,这可能会是一个比较严重的问题。
可以用MTUinterface命令来改变默认的MTU,此命令格式如下:mtu bytes字节数可以是从64---6553。
(5) BW接口带宽(BW)通常指的是接口的运行速率,用每秒千字节表示。
因为以太网运行速率为10Mbps,所以BW值显示为10 000Kb。
可以用Bandwidth命令设置信息带宽值,但实际上不用它来调整接口的带宽,因为对于某些类型的介质,如以太网,带宽是固定的。
对于其他的介质,如串行线,通常通过调整硬件来调整其运行速率。
例如通过DSU/CSU上设置不同的时钟速率来提高或降低串行接口的运行速率。
因此,bandwidth命令主要目的是使当前带宽与高层协议通信。
可以通过以下命令格式设置带宽值,千位表示以千位每秒表示的带宽。
Bandwidth kilobits(6) DLY此字段表示接口的延迟,用微秒表示。
以太网的延迟(DLY)为1000ms。
可以使用delay interface命令为接口设置延迟值。
此命令的格式如下:delay tens-of-microseconds(7) 可靠性可靠性字段表示接口的可靠性,用255分之几表示。
此字段中所显示的值由在5分钟内的幂平均值计算。
因为以太网为每个帧计算CRC,所以可靠性是基于CRC错误率,而不是位错误率。
255/255表示接口在5分钟内100%可靠。
虽然没有可靠性命令,可以考虑定期使用的一个重要命令是clear conuter EXEC命令。
此命令的功能是清楚或重置接口计数器。
此命令的一般格式取决于正在使用的路由器。
下面显示的是第二种格式用于Cisco7000系列产品:clear counter [type number]clear counter [type slot/port]type表示特定的接口类型。
如果你不指定特定接口,所有接口的计数器都被清除。
(8) 负载接口上的发送和接收负载均显示为255分之几。
与可靠性字段类似,负载字段也是计算5分钟内的幂平均值。
从上面可以看出,发送(Txload)负载表示为3/255,而接收(rxload)负载为39/255。
因为以太网运行速率为10Mbps,所以可以通过将每分数乘以运行速率来获得接口活动的一般指示。
这是因为每个以太网帧都至少有26个额外字节,而当信息字段少于45字节时,将使PAD字符添加到信息字段中。
(9)封装此字段表示分配给接口的封装方法。
在上面的例子中,封装显示为ARPA,他的标准的以太网2.0版封装方法。
其他封装方法还包括IEEE 802.3以太网的关键字iso1,以及IEEE 802.3桢的关键字snap(子网访问协议)桢变异。
(10)回送回送字段表示接口是否处于运行的回送模式。
如果设置回送,这是当技术人员夜间将接口放入回送接口进行测试,而忘了重置回送时发生的常见问题,这会导致第二天早上会有一些有趣的电话打到控制中心。
可以使用Loopback interface设置命令将接口置于运行的回送模式。
Loopback命令没有参数,应使用no Loopback命令删除或禁用回送。
以下例子显示了将以太网接口设置为回送模式。
Interface ethernet0/0Loopback可以使用show interface loopbackEXEC命令查看回送的状态。
如果你的路由器有大量的接口,并且技术人员进行定期检测,那么在一大早使用此命令以避免不必要的问题是一个不错的主意。
(11)ARP类型此字段表示分配的地址解析协议(ARP)类型。
在IP环境中,ARP类型是ARPA。
默认情况下,以太网接口使用ARPA关键字以指定IP接口上的ARPA封装。
可以通过使用arp interface 命令将封装更改为HP PROBE或SNAP,此命令格式如下:arp {arpa/probe/snap}请注意HPProbe被IOS用于试图解析IEEE802.3或以太网本地数据连路地址。