【转载】 网络主干的硬件

【转载】 网络主干的硬件在本单元中,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,包括中继器、集线器、网桥、交换机、路由器、网络标准等

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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。

A screenshot showing a network device's address information as returned when running the ipconfig /all command.

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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