计算机网络导论第三章.ppt

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MAC地址是烧录在NetworkInterfaceCard(网卡,NIC)里的.MAC地址,也叫硬件地址,是由48比特/bit长(6字节/bye),16进制的数字组成.0-23位叫做组织唯一标志符(organizationally unique,是识别LAN(局域网)节点的标识.24-47位是由厂家自己分配。其中第40位是组播地址标志位。网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址 * 冲突域是在同一个网络上两个比特同时进行传输则会产生冲突;在网路内部数据分组所产生与发生冲突的这样一个区域称为冲突域,所有的共享介质环境都是一个冲突域,在共享介质环境中一定类型的冲突域是正常行为。 冲突域就是连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合,或以太网上竞争同一带宽的节点集合.  广播域就是说如果站点发出一个广播信号后能接收到这个信号的范围。通常来说一个局域网就是一个广播域。   广播域内所有的设备都必须监听所有的广播包,如果广播域太大了,用户的带宽就小了,并且需要处理更多的广播,网络响应时间将会长到让人无法容忍的地步。 HUB (集线器)所有端口都在同一个广播域,冲突域内。所以HUB不能分割冲突域和广播域。   默认情况下Switch所有端口都在同一个广播域内,而每一个端口就是一个冲突域。所以交换机能分割冲突域,但分割不了广播域。Vlan技术可以隔离广播域。   Router的每个端口属于不同的广播域。   也可以这么理解。HUB属于第一层设备所以分割不了冲突域,交换机和网桥属于第二层设备所以能分割冲突域,路由器属于第三层设备,所以既能分割冲突域又能分割广播域。 * 但是三层交换机的主要功能仍是数据交换,它的路由功能通常比较简单,因为它所面对的主要是简单的局域网连接,路由路径远没有路由器那么复杂,它用在局域网中的主要用途还是提供快速数据交换功能,满足局域网数据交换频繁的应用特点。 * 交换机通过内部的交换矩阵把网络划分为多个网段——每个端口为一个冲突域; 交换机能够同时在多对端口间无冲突地交换帧。 若交换机每个端口带宽为BW,则交换机构成的网络 网络总带宽 = (BW*n)/2 ~ BW*n n=8,BW=10Mb/s时,网络总带宽最高可达80Mb/s; 连接到交换机端口上的每台计算机的带宽为10Mb/s 。 比较: 10Mb/s 的8口集线器构成的网络(连接了8台计算机) 网络总带宽仍为10Mb/s ; 网络中每台计算机的带宽为1.25Mb/s。 存储转发(Store and forward) 整个帧完整接收后,对帧进行差错检验,然后再进行转发操作。 优点:进行差错校验,错误不会扩散到目的网段。 缺点:延迟比较大。 直通转发(Cut-through) 只要收到帧的前6个字节(目的MAC地址),就开始进行转发操作。 优点:交换延迟小。 缺点:无法进行差错校验,帧错误会扩散到目的网段。 无碎片直通转发(Fragment free cut-through) 接收到一帧的前64字节后,再进行转发操作。小于64字节的帧不转发。 ∵帧出错的主要原因是冲突,而以太网的帧至少为64B,∴<64字节的帧必然是冲突造成的帧碎片(错误帧)。 优点:交换速度较快,并且降低了错误帧转发的概率 缺点:长度大于64字节的错误帧仍会转发,转发延时大于直通转发。 分割冲突(碰撞)域——减少了冲突; 允许建立多个连接——提高了网络总体带宽; 减少每个网段中的站点数——提高了站点平均拥有带宽; 允许全双工连接——提高带宽; 能够连接不同速度的网段。 作为LAN核心主干连接设备,如网络中心、数据中心等; 网络通信流量很大的应用场合,如图像处理、视频流等; 对网络响应速度要求比较高的场合。 3.3.2 分类 按速率分:10Mb/s、10/100Mb/s、1000Mb/s、10/100/1000Mb/s 按是否具有可管理性 非网管型交换机 网管型交换机 按是否具有可扩展性分 固定端口交换机 模块化交换机 3.3.3 级联与堆叠 交换机的级联 不受品牌和型号的制约 1)使用级联端口级联 2)使用普通口级联 2. 交换机的堆叠 需要专用的堆叠模块和堆叠线缆    使用普通口级联 3.借助光纤端口级联或堆叠 通过GBIC(吉比特接口转换器,用于以太网和光纤系统间的接口设备,发送接收设备,两个端口)插槽可实现与服务器或高速主干网络的连接,也可用于交换机间的级联和堆叠 工作在OSI第三层(网络层)。 功能: 在网络之间转发网络分组和路径

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