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中继器、集线器、网桥、交换机、路由器、网络标准
除非每个设备都具有与其他设备进行通信的方法,否则网络无法存在。 此情况适用于你的组织的网络或覆盖范围更广泛的网络,例如 web。 所有网络都在相同的原则上构建。
在本单元中,你将了解“网络标准”这一术语,并了解构成任何网络主干的硬件。
网络标准
网络协议提供统一的方法进行通信,而网络标准控制使用它们的硬件和软件。
如今,有成千上万的硬件供应商,但是其所有技术都可轻松地与你的计算机或网络无缝集成。 网络标准提供了一种实现设备之间的互操作性的框架。
网络标准提高了启用网络的不同设备的互操作性,并在产品版本与不同供应商之间提供了向后兼容性。 发布常规标准的官方机构是国际电信联盟 (ITU)、美国国家标准协会 (ANSI) 以及电气和电子工程师协会 (IEEE)。
没有网络标准,便无法可靠地构建网络并连接启用网络的设备。
802 系列标准
802 规范涵盖适用于以太网和无线的所有物理网络标准。 下表显示了一些使用较广泛的标准。
802 | 概述 | 物理和逻辑网络概念的基本知识 |
---|---|---|
802.1 | 桥接 | OSI 第 2 层的下级子层的 LAN/MAN 桥接和管理 |
802.2 | 逻辑链接 | 通常称为逻辑链接控制 (LLC) 规范 |
802.3 | 以太网 | 在同轴电缆、双绞线铜缆电缆和光纤介质上使用载波检测、具有冲突检测的多次访问 (CSMA/CD) 提供异步网络 |
802.5 | 令牌环 | 适用于屏蔽铜缆和双绞线电缆的令牌传递标准 |
802.11 | Wi-Fi | 无线局域网 (WLAN) 媒体访问控制 (MAC) 和物理层 (PHY) 规范 |
802.11a | Wi-Fi | 指定在 5 GHz 内运行的 PHY |
802.11b | Wi-Fi | 增强了 802.11,添加了更高数据速率模式 |
802.11d | Wi-Fi | 增强了 802.11a/b,允许进行全局漫游 |
802.11e | Wi-Fi | 对 802.11 的增强,增加了服务质量 (QoS) 功能 |
802.11g | Wi-Fi | 扩展了 WLAN 最大数据速率 |
802.11 h | Wi-Fi | 增强了 802.11a,现在解决了干扰问题 |
802.11i | Wi-Fi | 增强了 802.11,针对 WLAN 应用程序提高了安全性 |
802.11j | Wi-Fi | 针对日本法规扩展增强了 802.11a |
802.11n | Wi-Fi | 更高速度标准 |
802.12 | 需求优先级 | 以太网数据速率增加到 100 Mbps |
802.15 | 无线个人区域网 | 支持无线个人区域网 (WPAN) |
802.15.1 | 蓝牙 | 短范围 (10 m) 无线技术 |
802.15.3a | UWB | 短距离、高带宽超宽带 (UWB) 链路 |
802.15.4 | ZigBee | 短距离无线传感器网络 |
802.16 | 无线域域网 | 涵盖无线城域网 (WMAN) 中的移动和无线宽带访问 |
网络基础结构
多个符合网络标准的设备组成了网络的结构。 根据网络的大小,可能会使用其中几个设备来构建网络的主干。 这些设备有:
- 中继器
- 集线器
- 网桥
- 交换机
- 路由器
几乎所有这些设备都依赖于媒体访问控制或 Internet 协议 (IP) 地址在网络上传递数据。
什么是媒体访问控制地址?
媒体访问控制 (MAC) 地址是制造时分配给每个启用了网络的设备的唯一标识符。 它有时称为已烧录地址、以太网硬件地址或物理地址。
MAC 地址采用标准结构,即 6 个十六进制数字用冒号或短划线隔开。 MAC 地址的前三个数字定义制造商的组织唯一标识符 (OUI),其余三个数字唯一地标识设备。 例如,如果 MAC 地址为 AA-6A-BA-2B-68-C1
,则 OUI 是 AA-6A-BA
,设备 ID 是 2B-68-C1
。
中继器
中继器是一种可重复网络信号的双端口设备。 网络设备之间存在一定距离时,将使用中继器。 中继器在重新发送数据包之前不会修改或解释它们,也不会放大信号。 而是采用原始强度逐位重新生成数据包。
网桥
网桥会将网络划分为网段,可以在这些网段之间筛选和转发数据包。 网桥使用网络设备的 MAC 地址来决定数据包的目标。 通常使用网桥减少网段上不必要的网络流量,从而改善网络性能。
集线器
集线器充当网络上的多端口中继器。 使用集线器连接多个设备,并构建网络的布局。 例如,可以级联集线器以创建网络分支,或用作终结点以创建具有多种用户类型设备的星形布局。 集线器包含多个端口,这些端口充当集线器与网络设备之间的输入/输出以太网连接。 集线器只能以一个速度运行,即网络上最慢网络设备的速度。 它不解释或筛选数据包,会将每个数据包的副本发送给所有连接的设备。
集线器的类型
- 快速以太网:该集线器用于 100-Mbps 网络,具有 I 类和 II 类集线器。 这两种类型之间的主要区别在于数据传输中的延迟量。 I 类集线器引入最多 140 位时间的信号延迟。 第 II 类集线器延迟最多 96 位时间。 延迟允许在不同基类型之间进行数据转码。 在基于集线器的网络中只能使用两个 II 类集线器。 II 类集线器由于速度较高,因此会增加数据包冲突的可能性。
- 双速:对于传统集线器网络,网络的速度由所连接的最慢网络设备控制。 例如,如果有 10-Mbps 和 100-Mbps 的设备连接到网络,则整个网络的速度只有 10 Mbps。 双速集线器通过在两个不同速度设备之间充当网桥来解决该问题。
集线器用于少量设备的小型临时网络,不过很少在企业级别上使用。
交换机
交换机合并了网桥和集线器的功能。 它会对网络进行分段,并且可以解释和筛选数据包数据,以将它直接发送给连接的网络设备。 交换机使用网络设备的 MAC 地址来决定数据包的目标。 交换机在全双工模式下运行,这意味着它可以同时向网络设备发送和从其接收数据。
功能
基于以太网的新式交换机可提供比以太网集线器更多的功能。
- 以太网交换机可以调整入站数据包的连接速度,以匹配目标网络的连接速度。
- 许多交换机现在支持通过以太网供电 (PoE)。 PoE 使网络设备,如 IP 语音 (VoIP) 电话,可以从交换机获得电源,而无需单独的电源。
- 可以将其他模块连接到交换机,以实现端口镜像、数据包探查器和入侵检测系统等功能。
以太网交换机的类型
两种不同类型的交换机,即非托管和托管。
非托管
此类型的交换机没有配置功能,专为小型办公室或家庭办公室环境而设计。 数据包交换会自动进行。
托管
此类型的交换机提供了用于调整交换机的配置、行为和操作的方法。 可以使用 Telnet 或安全外壳 (SSH) 通过命令行接口 (CLI)、远程控制台或通过 web 界面访问交换机配置。
下面是要在托管交换机上配置的较常见可用选项的列表。 请记住,交换机制造商可能会提供不同的配置选项。
- 服务质量:管理 LAN 流量,以便为关键系统提供更高优先级。 例如,需要快速传递的语音数据包。
- 虚拟 LAN:在其自己的虚拟 LAN 中创建逻辑设备组。 一个虚拟 LAN 中的流量不会跨越到另一个虚拟 LAN 中。 此逻辑设备组可以提高网络的安全性和性能。
- 跨树协议 (STP) :通过定义备选网络路由以防电缆或设备发生故障,使网络具备恢复能力。
- 端口镜像:通常与网络分析器一起用于诊断网络问题。 进行设置时,交换机会将网络流量的副本导出到单个端口。
- 带宽速率限制:允许对特定端口使用的带宽进行精细控制,例如让处理数据库或 VoIP 的端口使用高带宽,处理电子邮件的端口使用低带宽。
- MAC 地址筛选:允许控制可以使用或可以通过交换机访问哪些网络设备。
- SNMP 客户端:使用网络监视工具设置和配置 SNMP。
托管交换机有两种子类型:
- 智能:智能交换机介于非托管交换机和托管交换机之间。 它们往往仅提供基于 Web 的界面来管理配置。 可用选项有虚拟 LAN、端口镜像和带宽速率限制。
- 企业:上面介绍的完全托管交换机服务。
路由器
路由器将具有不同范围地址的网络链接在一起。 它们可以解释和筛选数据包,然后将它们转发给正确的网络。 路由器使用网络设备的 IP 地址信息将数据包路由到其目标。 大多数路由器现在可以检测流向任何所连接网络的数据流量的问题,并路由或重新路由它以绕过问题。 路由器也称为网关。 配置网络设备时,通常会使用默认网关 IP 地址对它进行配置。
互连
互连网络中的路由器会维护路由表,该表列出每个网络之间的首选路由。 路由器充当其网络上所有网络设备的起始授权机构。 使用路由协议,如边界网关协议 (BGP),在路由器之间共享路由信息。
类型
大多数路由器使用 BGP 共享路由信息。 共享的信息类型取决于路由器的使用及其使用的功能。
有几种不同分类或类型的路由器可用于满足不同的网络需求。
- 访问路由器:这些路由器通常用在家庭或小型附属机构中使用,它们往往是低成本的设备,仅满足简单的路由需求。
- 分发路由器:这些路由器从多个路由器汇总流量路由数据。 分发路由器具有显著更高的内存和处理能力。 该类型的路由器用于容纳大量路由信息。 它通常用来管理和控制 WAN 中服务的质量。
- 边缘路由器:边缘路由器在我们的网络与其他网络(例如本地网络与 Internet)之间的边界上运行。 它们充当网关,在内部筛选流量并进行路由,或是根据数据包标头进行转发。 边缘路由器通常具备访问控制或防火墙,以提高安全性。 它还可以处理 DHCP 和 DNS 设备。
- 核心路由器:这些路由器有时称为企业路由器,旨在实现更高带宽。 它们用于将不同的建筑物或地理位置连接在一起。 核心路由器的功能往往要少于边缘路由器,因为其主要重点是最大程度减少数据包丢失并阻止拥塞。 它们往往会将数据包转发给边缘路由器。
无线路由器
此网络设备提供常规访问路由器的所有路由功能,不过还提供无线接入点功能。 无线路由器或无线接入点旨在提供与网络之间的非有线连接。 用于访问 Internet 或其他网络的任何预配都由与网络关联的边缘路由器进行处理。 无线路由器使你可以构建一种不同类型的网络,称为无线局域网。
无线路由器不应与无线调制解调器相混淆。 无线调制解调器是针对家庭或办公室从 ISP 收到的,是将来自 ISP 的信号转换为计算机网络上可用的信号的设备。 无线调制解调器通常与路由器相结合,使你可以创建专用家庭或办公网络。
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今天的文章【转载】 网络主干的硬件分享到此就结束了,感谢您的阅读。
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