互联网时代,网络设备如光猫、路由器、交换机成为家庭必备。光猫负责将光信号转数字信号,常标有运营商LOGO;路由器通常标有“Mbps无线路由器”和IP地址,负责WiFi传输;交换机仅有型号和“XXX交换机”字样。区分设备可从标签和接口特征入手:光猫有PON口、TEL接口等,路由器有WAN口和LAN口,交换机接口统一。正确识别设备有助于快速解决网络故障。
中国移动发布2021-2022年高端路由器和交换机集中采购招标,涉及50亿元大单,将采购4187台高端路由器、116台BRAS设备和4888台高端三层交换机。华为被认为是可能的订单最大受益者。尽管竞标结果未出,但华为在国内外市场的表现可能使其在这笔交易中占主导地位,对其士气和业务将是巨大鼓舞。
本文讲述了网络设备的发展历程,包括集线器、交换机和路由器的作用和区别。集线器是将所有端口收到的数据广播到所有其他端口,而交换机则通过学习建立MAC地址表,将数据转发到目的端口,避免了不必要的广播。路由器则工作在网络层,通过IP地址定位目标设备,并维护路由表来实现消息的转发。随着网络规模的扩大,路由器在处理未知目标地址的数据包时会选择丢弃,以避免网络拥塞。最后,文章总结了网络设备的发展趋势,指出家庭...
讨论软路由的搭建,提到使用UNRAID系统在性能过剩的CPU上安装Openwrt,实现轻量级视听库需求。作者认为UNRAID适合NAS用户,价格合理,但PLEX实现存在问题。正版UNRAID支持6盘仅需385元,试用版可供尝鲜。作者个人使用体验良好,认为系统简单稳定。
集线器、交换机和路由器是网络构建的基本设备,分别工作在OSI模型的物理层、数据链路层/网络层和网络层。集线器是简单的物理层设备,用于连接多个设备并广播信号;交换机工作在更高层,可以识别MAC地址并智能转发数据包,有效减少广播风暴;路由器连接不同网络,通过路由表决定数据包的最佳路径。三者主要区别在于数据传输方式和智能处理能力,了解这些差异有助于选择合适的网络设备。
讨论了外部网络配置中的两种模式:NAT模式和路由模式。在NAT模式下,数据经过伪装后转发,而在路由模式下,数据不经过NAT,内网IP直接传输到外网。路由模式适用于内部网络拥有公共IP地址,但安全性较低,不建议使用。文章还提到,平时使用的路由器拨号生成公网IP是NAT过程,而内外网穿透工具则与NAT模式有相似之处。
路由器和交换机是网络通信的核心设备,分别工作在OSI模型的IP层和数据链路层。路由器负责根据目的IP转发数据包,而交换机则基于MAC地址进行数据包转发。虽然两者功能上有交叉,但路由器通常位于网络边界,接口较少,用于连接不同网络;交换机则接口众多,用于局域网内部通信。随着网络复杂性增加,交换机也承担路由任务,支持多种路由协议,但性能差异使它们仍作为不同产品存在。
本文介绍了网络工程中常用的光纤接口标准,包括SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28。这些接口标准逐渐升级,体积减小,数据速率提高,满足了从100Mbps到100Gbps的需求,增强了网络设备的端口密度,为下一代数据中心网络提供了节能解决方案。
冲突域指以太网中因数据传输冲突形成的区域,CSMA/CD协议用于检测并处理这些冲突。广播域是指网络广播信息的范围,若不维护会导致带宽浪费。冲突域基于OSI第一层物理层,由集线器连接的所有端口构成;广播域基于第二层数据链路层。集线器无法识别MAC或IP地址,所有端口均属同一冲突域和广播域,现已淘汰。第2层交换机根据MAC地址转发数据,独立端口形成不同冲突域;路由器根据IP地址转发,不转发广播报文,划...
中国移动公布高端路由器和交换机采购清单,总价值近50亿元,其中高端路由器超41亿元。1档高端路由器平均每台近1亿元,用于组成城市骨干网,具备大容量、高性能特点。华为NetEngine5000E集群路由器性能强大,而国产品牌如华为、中兴、新华三逐渐取代外资品牌,成为市场主力。
三层交换机融合了二层交换和三层路由功能,主要由ASIC芯片和CPU构成。ASIC芯片负责二层和三层转发,使用MAC地址表和三层转发表;CPU维护路由表和ARP表,配置ASIC芯片。交换机通过SVI接口实现不同VLAN间的路由。当主机A要ping主机B时,交换机先处理ARP请求,确定三层接口MAC,然后CPU根据路由表和ARP表进行转发。三层交换机可进行一路由多次交换,提高转发效率。
OLT和ONU是光传输网络中PON技术的关键设备,分别代表光线路终端和光网络单元,负责无源光网络的数据传输。PON网络无需有源电子器件,由无源器件组成,降低了成本。T260路由器是互联网节点设备,负责数据转发,构成互联网骨架,处理速度和可靠性影响网络质量。交换机是一种转发电信号的网络设备,提供专用信号路径,具有物理寻址、网络拓扑等功能,并支持VLAN、链路聚合等新功能。
本文介绍了通过eNSP搭建一个网络实验环境,网络中包含两台服务器Server1和Server2,两台交换机SW1和SW2,一台路由器和一台SW3。网络采用MSTP和VRRP技术进行配置,实现了负载均衡和故障切换。通过OSPF协议进行路由选择,保证了数据的稳定传输。实验验证了网络在正常和故障情况下的数据传输路径,并展示了实验配置文件。
拓扑图适用于内部流量较大的小型网络。配置路由器的基本部分,包括修改设备名称、配置IP地址和子网掩码。配置正在运行的交换机,修改设备名称并配置IP地址和子网掩码。设置路由器的NAT部分,配置DNS服务器地址并打开DNS功能。最后,检测PC是否可以访问网关和外部网络。
创建VLAN10和VLAN20,并将PC1和PC2分别分配至对应VLAN。配置vlanif 10和20为两VLAN用户的网关,实现互相访问。交换机上建立VLAN200并配置为第3层接口与路由器对接。静态路由或默认路由配置确保PC访问8.8.8.0/24网络。交换机和路由器完成配置后,PC1和PC2能互访并ping通8.8.8.8。路由器使用Loopback0模拟网段,并配置静态路由确保数据双向可达...
交换机根据目的MAC地址转发数据,利用内部MAC地址表记录端口与MAC地址的对应关系。第二层交换机基于MAC地址进行数据链路层的转发,而第三层交换机则在网络层使用IP信息进行转发,结合二层交换实现快速路由。三层交换机相对于路由器,主要功能是数据交换,具备简单的路由功能,适用于局域网内快速数据交换;路由器则专注于路由转发,适合复杂网络环境,提供更多网络互联功能。