5、 layer【网络层】:
负责设备的寻址,跟踪网络中设备的位置,并决定传送数据的最佳路径 。路由器和3 层交换机工作在这个层上 。
路由工作原理:
首先,接受到一个包,然后检查其目的ip,查询路由表,选择最佳路径,选择一个,包就被送到那个端口,并被封装成帧,送出本地网络,如果在路由表里找不到相应的目的网络的表项,则自动丢弃该包 。网络层有2 种类型的包():数据包(data)和路由更新( )包,前者,很显然,用来传送用户数据 。后者,用来向相邻路由器通知连接到网络的所有路由器的更新信息 。这种协议为主动路由协议,如RIP EiGRP
OSPF.
路由表:
CCIEandnote by Ka(^oo^)/Ka
Part 1. - 4 -
包含如下信息:
1.:他们与特定的协议有关的网络地址 。
2.: 当数据包被发送到特定的网络时,数据包将选择一个外出接口
3.: 指到远程网络的距离 。不同的协议度量方式不同 。
路由器特点:
文章插图
1. 屏蔽广播包和组播包()
2. 使用logic , 它存在于网络层的报头中,用来决定下一跳(hop)的路由地址
3. 可管理,创建访问列表
4. 可提供第2 层的桥接功能,并通过同一个接口传送 。
5. 可提供vlan 间的连接
【七层网络模型通俗理解网络7层模型的特点及功能】6. 提供 of (Qos)
6、Data link layer【数据链路层】:
the Data Link layer 负责数据的物理传输,错误检测,网络拓扑和流控制.这个意味着在数据LAN 上将根据硬件地址来进行投递,还要把 layer 的包翻译成比特用于在 上传输.
IEEE 以太网()的Data Link layer 有2 个子层:
1. Media(MAC)802.3:
这层定义了物理地址和拓扑结构,错误检测,流控制等.共享带宽,先到先服务原则(first e/first )
2.Link (LLC)802.2:
负责识别 layer 协议然后封装()数据.LLC 头部信息告诉Data Link layer 如何处理接收到的帧,LLC 也提供流控制和控制比特的编号
andat the Data Link Layer
第二层的设备 被认为是基于硬件的, 因为采用的是1 种叫做-(ASIC)的特殊硬件.ASICs 可以在很低的延时()里达到 的速度;而 是基于软件性质的.
延时:1 个帧从进去的端口到达出去的端口所耗费的时间
透明桥接( ):如果目标设备和帧是在同1个网段,那么2层 设备将堵塞端口防止该帧被传送到其他网段;如果是和目标设备处于不同网段,则该帧将只会被传送到那个目标设备所在的网段每个和 相连的网段必须是相同类型的设备,比如你不能把令牌环(Token Ring)上的主机和以太网上的主机用 混合相连,这种方式叫做media ,不过你可以用 来连接这样不同类型的网络.在LAN 内使用 比使用hubs 的好处:
1.插入 的设备可以同时传输数据,而hubs 不可以
2.在 中,每个端口处于1 个单独的冲突域里,而hubs 的所有端口处于1 个大的冲突域里,可想而知,前者在LAN 内可以有效的增加带宽.但是这2 种设备的所有端口仍然处于1 个大的广播域里
7、 layer【物理层】:
thelayer 负责发送和接受比特.比特由1 或者0 组成.这层也用于识别数据终端装备
(data,DTE)和数据通信装备(data,DCE)的接口
DCE 一般位于服务商( )而DTE 一般是附属设备.可用的DTE 服务通常是经由
modem 或者unit/dataunit(CSU/DSU)来访问
hubs:其实是多端口的,重新放大信号用,解决线路过长,信号衰减等问题.
1 个物理星形(star)拓扑结构,实际在逻辑上是逻辑总线(bus)拓扑结构
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