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以太网的MAC地址 Mac地址有4 8位,但它通常被表示为12位的点分十六进制数。 Mac地址全球唯一,由 I E E E对这些地址进行管理和分配。每个地址由两部分组成,分别是供应商代码和序列号。其中前2 4位二进制代表该供应商代码。剩下的24位由厂商自己分配。 如果48位全是1,则表明该地址是广播地址。 如果第8位是1,则表示该地址是组播地址。 以太网交换机和透明桥功能 两种交换方法(Two Switching Methods) 对称交换和非对称交换 根据带宽分配给交换机端口的方式,LAN交换机可分为对称或非对称两类。 内存缓冲 以太网交换机在转发帧之前,可以使用缓冲技术存储帧。 当目的端口由于拥塞而繁忙时,也可以使用缓冲,交换机将一直存储帧,直到可以传送该帧。 将内存用于存储数据的功能称为内存缓冲 第2层交换和第3层交换 第2层LAN交换机只根据OSI数据链路层(第2层)MAC地址执行交换和过滤。第2层交换机对网络协议和用户应用程序完全透明。 第3层交换机不仅使用第2层MAC地址信息来作出转发决策,而且还可以使用IP地址信息。 第3层交换机还能够执行第3层路由功能,从而省去了 LAN上对专用路由器的需要。 第2层交换和第3层交换 第2层交换和第3层交换 MAC地址表 地址学习 地址学习 (继续) 数据帧的过滤 交换机 – 选择性转发 以太网交换机选择性地将个别帧从接收端口转发到连接目的节点的端口。 交换机维护着一个表,称为MAC 表。该表将目的 MAC 地址与用于连接节点的端口进行比对。 交换机 – 选择性转发 以太网 LAN 交换机采用五种基本操作来实现其用途: 获取 过期 泛洪 选择性转发 过滤 交换机 – 选择性转发 交换机 – 选择性转发 交换机 – 选择性转发 过滤数据帧(继续) 广播域 广播和多播数据帧 冗余环境下的利与弊 冗余消除了单点失效,实现了网络的弹性和高可用性. 冗余带来了广播风暴、相同帧的复制 、MAC地址表不稳定等诸多问题,下面带领大家进行相应的分析. 广播风暴(Broadcast Storm) 总结 桥接或交换网络出于高可用性的目的,一般都有链路冗余;如果没有相应的避免技术,就会出现广播风暴、相同帧的复制,MAC地址表不稳定等诸多问题. 广播风暴是“路径回环”的结果,使得交换网络无穷尽地发送和复制广播包,最终使网络瘫痪. 在冗余的环境下,“相同帧的复制”指的是同一个帧到达主机两次或多次,可能会引起不可预知的后果. MAC地址表不稳定导致地址学习的翻动,严重干扰正常分组的发送,出现大量的传递错误,最终使网络瘫痪. 多重回路问题 回路的解决办法: 生成树协议 Spanning-Tree Protocol 总结 以太网交换机的每个端口处于不同的冲突域中;因此消除了冲突,每个端口处于全带宽方式,极大的提升了网络性能. 交换机使用下列三种方式中的一种转发数据帧:存储转发,直通,无碎片转发;目前以存储转发方式居多。 交换机通过维护MAC地址表来确定地址-端口的映射关系. 当一个帧到达交换机时,如果在 MAC地址表中存在目的MAC和端口的映射则直接转发,无须扩散. Catalyst 1900 交换机LED(发光二极管)说明 Catalyst 2950 交换机LED说明 交换机启动顺序 启动加载器是存储在 NVRAM中的小程序,并且在交换机第一次开启时运行。 交换机加电自检时LED状态变化 1. 启动时,所有端口的LED变为绿色. 2. 进行POST程序测试,相应接口的LED逐一变灭. 3. 如果有POST程序检测失败,相应的LED变为橙色. 4. 如果有POST检测错误发生,系统LED也呈现橙色. 5. 如果所有测试全部通过, 则POST 完成. 6. 一旦POST完成,则所有端口的LED闪一下,然后全部变为OFF状态. 切换命令行界面模式 切换命令行界面模式 使用帮助 使用帮助 访问命令历史记录 Cisco CLI提供已输入命令的历史记录。对于命令历史记录功能,可以完成以下任务: -显示命令缓冲区的内容。 -设置命令历史记录缓冲区大小。. -重新调用存储在历史记录缓冲区中的先前输入的命令。每一种配置模式都有相应的缓冲区。 准备配置交换机 Catalyst交换机的初始启动需要完成以下步骤: - 步骤 1:PC 或终端已连接到控制台端口。 准备配置交换机 Catalyst交换机的初始启动需要完成以下步骤: - 步骤 2:终端仿真器应用程序(如 HyperTerminal)正在运行且配置正确。 准备配置交换机 Catalyst交换机的初始启动需要完成以下步骤: - 步骤 3:在控制台上查看启动过程 2.3.6 基本交换机配置 管理接口注意事项 - 要使用 TCP/IP 来远程

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