數通與網路基礎:二層以太網路交換機技術基礎
數通與網路基礎:二層以太網路交換機技術基礎
乙太網路的MAC位址MAC(Media Access Control,媒體存取控制)位址,或稱為MAC位址、硬體位址,用來定義網路設備的位置。 MAC位址整合在網路卡,Mac位址有48bit(位元)。通常被表示為12位的點分16進制數。 MAC位址全球唯一,由IEEE對這些位址進行管理和分配。 0~23位數字叫作組織唯一標誌符號(organizationally unique,是識別區域網路節點的識別)。 24~47位是由廠商自行分配,其中第48位是組播位址標誌位。網路卡的實體位址通常是由網卡生產廠商寫入網卡的EPROM晶片中,晶片中的資料可以透過程式進行擦寫,它儲存的是傳輸資料時真正賴以標識發出資料的電腦和接收資料的主機的地址。也就是說,在網路底層的實體傳輸過程中,資料傳輸是透過實體位址來辨識主機的,而它一定是全球唯一的。無論是區域網,或是廣域網路中的電腦之間的通信,最終都表現為將資料包從某種形式的鏈路上的初始節點出發,從一個節點傳遞到另一個節點,最終傳送到目的節點。封包在這些節點之間的移動都是由ARP(Address Resolution Protocol,位址解析協定)負責將IP位址對應到MAC位址上來完成的。 MAC位址和IP位址的區別1、MAC是實體的位址,IP是邏輯的位址。 2.MAC是設備出廠就有,唯一的,IP位址是可以隨網路拓樸變的。 3.尋址一個在連結層,一個在網路層。參:【重要】數據通訊與網路基礎知識(一):從小網到大網
MAC位址和IP位址的聯繫:ARP協定ARP(Address Resolution Protocol,位址解析協定)是用來將IP位址解析為MAC位址的協定。所謂位址解析就是主機在傳送訊框前將目標IP轉換成MAC位址的過程。 ARP協定的基本功能就是透過目標設備IP查詢目標設備MAC位址,以確保通訊順利進行。每個主機或三層網路設備都有ARP緩存,裡面記錄有IP到MAC的映射表,裡面是該主機知道的一些位址,用於儲存IP位址和MAC位址的映射關係,一般ARP表項包括動態ARP表項和靜態ARP表項。注意:二層交換器中沒有ARP表,只有主機和三層交換器、路由器中才有ARP表。 L2交換器的功能1、基於來源位址“學習”
橋接器轉送資料幀是基於MAC位址表,而MAC位址表是網橋基於來源MAC位址學習得到的。 MAC位址表裡面是MAC位址和交換器的連接埠所建立的映射關係。 「學習」?
跟據交換器各個連接埠發送的arp請求取得各埠所連設備的來源位址來補充完善自身MAC位址表。 2、基於目的地址轉發
根據MAC位址表進行轉送。
L2交換器缺點廣播氾濫
安全性無保證
針對缺點,引入VLAN功能(虛擬的,邏輯的LAN)解決資源浪費和資源隔離問題。
透過VLAN技術,可以在交換器上,依照介面等資訊進行VLAN的劃定。 VLAN把使用者分割成多個邏輯的網路(group),群組內可以通信,群組間不允許通訊(即互相隔離)
劃分VLAN多基於交換器的介面分配。 VLAN工作於OSI二層。 VLAN是二層交換器的一個非常根本的工作機制。例如,同一棟辦公室的不同企業客戶,可以採用VLAN實現各企業共享LAN設施,同時確保各自的網路資訊安全。 VLAN標籤長4個位元組,直接加入在乙太網路封包頭中。例如某支援VLAN的交換器配置了僅1通過,那麼有5標籤的就會被丟棄。 VLAN標籤:實現轉送控制也就是說,支援VLAN的交換機,轉送訊框時不再只依據MAC位址,同時還要考慮該埠的VLAN配置狀況所以在一個乙太網路環境中,有兩種格式的訊框:有VLAN標籤的和沒有標籤的
VLAN連接埠類型基於連接埠對VLAN轉送控制不同,將二層交換器連接埠分為下列類型Access類型:介面只允許一個VLAN通過。主要用於交換器連接伺服器、儲存、路由器、防火牆等的連接埠。
Trunk類型:介面可以允許vlan-list中多個VLAN通過。主要用於交換器和交換器之間的連接。
Hybrid類型:前倆的結合,更靈活。可以處理多個VLAN。
乙太網路交換器基礎特性(常用技術)連接埠聚合技術外面看一個匯聚組好像一個埠鏈路聚合控制協定:LACP堆疊技術兩台變一台,六台變三台。
Comments
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