1. 路由器和交換機分別工作在哪一層
交換機工作在OSI的第層-數據鏈路層,路由器工作在OSI的第層-網路層。
交換機內部的CPU會在每個埠成功連接時,通過將MAC地址和埠對應,形成一張MAC表。在今後的通訊中,發往該MAC地址的數據包將僅送往其對應的埠,而不是所有的埠。因此,交換機可用於劃分數據鏈路層廣播,所以是在數據鏈路層工作。
(1)交換機通過什麼層進行網路連接擴展閱讀:
光交換是人們正在研製的下一代交換技術。所有的交換技術都是基於電信號的,即使是光纖交換機也是先將光信號轉為電信號,經過交換處理後,再轉回光信號發到另一根光纖。
由於光電轉換速率較低,同時電路的處理速度存在物理學上的瓶頸,因此人們希望設計出一種無需經過光電轉換的「光交換機」,其內部不是電路而是光路,邏輯原件不是開關電路而是開關光路。這樣將大大提高交換機的處理速率。
2. OSI七層結構以及集線器、交換機、路由器各工作在哪一層
集線器工作在物理層,交換機工作在數據鏈路層,路由器工作在網路層。
OSI七層結構分別是:物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層、應用層。
OSI模型的設計目的是成為一個所有銷售商都能實現的開放網路模型,來克服使用眾多私有網路模型所帶來的困難和低效性。這個模型把網路通信的工作分為7層,分別是物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。
OSI模型的設計目的是成為一個所有銷售商都能實現的開放網路模型,來克服使用眾多私有網路模型所帶來的困難和低效性。OSI是在一個備受尊敬的國際標准團體的參與下完成的,這個組織就是ISO(國際標准化組織)。
3. 交換機是從那個層次上實現了網路的互聯與網橋相比交換機有哪些有點
交換機位於osi模型的第二層也就是在數據鏈路層實現了網路的互聯在上面是用封裝的mac來進行傳輸的,交換機是多介面網橋,網橋通過自學習來轉發mac而交換機就大大的提高了轉發的速度,現在區域網都靠交換機連接主機
4. 交換機是從哪個層次上實現了網路的互聯與集線器相比,交換機有哪些優點
交換在OSI模型的數據鏈路層實現了網路的互聯。
與集線器相比交換機
1、一個介面是一個沖突域,而集線器只有一個沖突域,網路內發生沖突連接集線器的所有網路設備都會受影響
2、交換機每個介面帶寬相同,100M交換機每個介面帶寬都是100M,而集線器是分享這100M
5. 交換機是從哪個層次上實現了網路的互連,與網橋相比交換機具有哪些優點
二層交換機工作在二層,三層交換機即可工作在三層也可在二層。
交換機工作時,允許許多組埠間的通道同時工作。所以,交換機的功能體現出不僅僅是一個網橋的功能,而是多個網橋功能的集合。即網橋一般分有兩個埠,而交換機具有高密度的埠。
由於交換機能夠支持多個埠,因此可以把網路系統劃分成為更多的物理網段,這樣使得整個網路系統具有更高的帶寬。而網橋僅僅支持兩個埠,所以,網橋劃分的物理網段是相當有限的。
交換機與網橋數據信息的傳輸速率相比,交換機要快於網橋。
網橋在發送數據幀前,通常要接收到完整的數據幀並執行幀檢測序列FCS後,才開始轉發該數據幀。交換機具有存儲轉發和直接轉發兩種幀轉發方式。直接轉發方式在發送數據以前,不需要在接收完整個數據幀和經過32bit循環冗餘校驗碼CRC的計算檢查後的等待時間。
6. 交換機工作在osi七層的哪一層
普通交換機工作在osi七層中的第二層,數據鏈路層。
交換機工作於OSI參考模型的第二層,即數據鏈路層。交換機內部的CPU會在每個埠成功連接時,通過將MAC地址和埠對應,形成一張MAC表。
在今後的通訊中,發往該MAC地址的數據包將僅送往其對應的埠,而不是所有的埠。因此,交換機可用於劃分數據鏈路層廣播,即沖突域;但它不能劃分網路層廣播,即廣播域。
(6)交換機通過什麼層進行網路連接擴展閱讀:
交換機的特點
因為交換機有帶寬很高的內部交換矩陣和背部匯流排,並且這個背部匯流排上掛接了所有的埠,通過內部交換矩陣,就能夠把數據包直接而迅速地傳送到目的節點而非所有節點。
這樣就不會浪費網路資源,從而產生非常高的效率。同時在此過程中,數據傳輸的安全程度非常高,更是受到使用者的歡迎和普遍好評。
和集線器每個埠共享同樣帶寬不同的是,交換機的數據帶寬具有獨享性。在這樣的前提下,在同一個時間段內,交換機就可以將數據傳輸到多個節點之間,並且每個節點都可 以當做獨立網段而獨自享有固定的部分帶寬,這樣就沒有和其他設備進行競爭實用的必要。
7. 交換機是哪一層的網路設備,它的作用是什麼
交換機是二層網路設備(即OSI參考模型中的數據鏈路層)。
它的每個埠,起數據存儲與轉發的作用。
它的學習過程是這樣的:
包含有網卡MAC(媒體接收控制)地址的數據幀通過埠時,它會記錄並據此建立MAC地址表,表中MAC地址與埠對應。以後就能按照此表迅速轉發數據到正確埠。
另一個重要作用是當網路中有冗餘鏈路時,它會按照生成樹協議(STP),阻止低優先順序的埠轉發數據幀,避免廣播風暴的形成。這時的埠工作在監聽狀態。
存儲轉發與監聽可以在鏈路拓撲發生變化時自動轉換。這有賴於生成樹協議。
交換機的另一個主要作用是被用來擴展埠數。
8. 交換機和路由器分別工作在OSI的那一層
交換機工作在OSI的第2層-數據鏈路層,路由器工作在OSI的第3層-網路層。
交換機內部的CPU會在每個埠成功連接時,通過將MAC地址和埠對應,形成一張MAC表。在今後的通訊中,發往該MAC地址的數據包將僅送往其對應的埠,而不是所有的埠。因此,交換機可用於劃分數據鏈路層廣播,所以是在數據鏈路層工作。
路由器是一種多埠設備,它可以連接不同傳輸速率並運行於各種環境的區域網和廣域網,也可以採用不同的協議。路由器工作在OSI模型的第三層-網路層,指導從一個網段到另一個網段的數據傳輸,也能指導從一種網路向另一種網路的數據傳輸。
(8)交換機通過什麼層進行網路連接擴展閱讀
OSI七層協議的不同工作內容介紹:
物理層: 將數據轉換為可通過物理介質傳送的電子信號 相當於郵局中的搬運工人。
數據鏈路層:決定訪問網路介質的方式。在此層將數據分幀,並處理流控制。本層指定拓撲結構並提供硬體定址,相當於郵局中的裝拆箱工人。
網路層:使用權數據路由經過大型網路 相當於郵局中的排序工人。
傳輸層:提供終端到終端的可靠連接 相當於公司中跑郵局的送信職員。
會話層:允許用戶使用簡單易記的名稱建立連接 相當於公司中收寄信、寫信封與拆信封的秘書。
表示層:協商數據交換格式 相當公司中簡報老闆、替老闆寫信的助理。
應用層: 用戶的應用程序和網路之間的介面老闆。