接插件怎么接线 集线器是什么

很多人分不清集线器、交换机和路由器的区别 。这篇文章将帮助你以一种简单易懂的方式理解其中的区别 。
千兆以太网交换机和sfp插槽
区分集线器、交换机和路由器(类比)
有一天,你去女朋友小芳的学校,你做什么?
一、枢纽的工作模式:
你站在学校中庭大喊“小方,我来找你了!”(广播)
如果这个时候正好有别人在喊,你就要等到他喊完了 。(队列)
如果你在喊的时候恰好遇到另一个人和你同时在喊,那么你和他喊的内容都是听不到的 。(冲突)
喊的时候听不到别人在说什么 。只有你喊完了,你才能开始竖起耳朵 。(半双工工作模式,监控)
果然对面楼里传来你女朋友的声音,“去死吧!”(回应)
二、开关的工作模式:
你女朋友提前通知了你她的手机号(Mac地址) 。
你拨了她的手机 。(建立连接)
她说,“我来看你,因为我太想你了,我的甜心,我的宝贝……” 。(独家频道)
你女朋友不耐烦了,还没等你说完,她就回了一句“恶心!”(全双工模式)
三、路由器的工作模式:
事先你把你所有女朋友所在的XX系XX班的座位信息记录在你的粉色笔记本上(建立路由表)
你找到了小芳的地址(IP地址),确定了怎么找到她的路(路由) 。
你去学校门房问XX系所在楼,然后去XX系问XX班教室,再去XX教室问XX座位位置...经过深圳生活网N次查询(N次跳转),你终于来到了小方 。
通过上面的类比,相信大家对集线器、交换机、路由器的区别已经有了清晰的概念 。接下来我们用形式化的概念来分析集线器、交换机、路由器的区别,让大家有更深入的了解 。
【接插件怎么接线 集线器是什么】什么是枢纽?
Hub,英文也叫hub,属于OSI模型中的数据链路层 。价格便宜是它最大的优势 。但是因为集线器是共享设备,所以在重网络中效率变得很低,所以在中大型网络中我们看不到集线器 。现在的集线器普遍采用全双工模式,市面上常见的集线器传输速率一般为100Mbps 。接下来,我们来看看集线器的几个概念:
共享类型
集线器最大的特点是共享模式,即当一个端口正在向另一个端口发送数据时,其他端口处于“等待”状态 。为什么要“等”?举个例子,其实深圳生活网在单位时间内从A向B发送数据包的时候,A是发送到B、C、D三个端口的(这种现象后面会讲到IP广播),但是只有B接收到数据,其他端口在第一个单位时间内判断不是自己需要的数据后,就不会接收到A发送的数据 。直到A再次发送IP广播,在A再次发送IP广播之前的单位时间内,C和D是空闲的,或者C和D之间可以传输数据,我们可以理解为集线器内部只有一个通道(公共通道),然后公共通道下面连接所有端口 。
IP广播
所谓IP广播(也称群发)是指hub向下层设备发送数据时,将获得的数据发送到每一个端口,而不管原始数据来自哪里 。如果其中一个端口需要来自源的数据,它将处于接收状态,而不必要的端口将处于拒绝状态 。例如,在网络中,当客户端A向客户端B发送数据包时,集线器将数据包从A发送到每个端口,此时B处于接收状态,其他端口处于拒绝状态;网外也是如此 。客户端A发送域名“https://www.toutiao.com/”时,通过集线器,再通过DNS域名解析,将IP地址(202.108.36.172)发送回集线器 。此时,hub会向所有接入端口发送一个组消息,需要这个地址的机器将处于接收状态(客户端A处于接收状态),不需要的机器将处于拒绝状态 。
单位时间
这应该是最简单的术语 。也可以理解为轮毂的工作频率,比如工作频率为33MHz的轮毂 。单位时间内枢纽能做什么?上面在解释共享类型的时候已经给出了一个例子,但是这里需要说明的一点是,比如有时候我们会看到A在给B发送数据,而C也在给d发送数据,这个看起来有点矛盾,确实如此 。那为什么看起来他们两个同时在做?因为当A在第一个单位时间内给B发送数据时,由于广播的原因,B、C、D会在第一个单位时间内同时接收广播,但是C、D会从第二个单位时间开始拒绝接收A发送的数据,因为C、D已经确定这些数据不是自己需要的数据 。并且在第二个单位时间内,C也发送了一个数据广播,被A、B、D接受,但是只有D会收到数据 。这些操作只需要2到3个单位的时间,但是我们很难注意到 。感觉是同时在“进行” 。
什么是开关?
交换机是基于MAC(网卡硬件地址)标识的网络设备,可以完成封装和转发数据包的功能 。交换机可以“学习”MAC地址,并将其存储在内部地址表中 。通过在数据帧的发起者和目标接收者之间建立临时交换路径,数据帧可以从源地址直接到达目的地址 。
局域网交换机的定义
以太网、快速以太网、FDDI和令牌环网通常称为传统局域网 。它们都是共享介质和带宽的共享局域网 。为了提高带宽,常常使用路由器将网络分成若干个网段,每个网段有不同的子网地址和不同的广播域,以减少网络上的冲突,提高网络带宽 。微网段已经不能满足局域网扩容和新的网络应用对高带宽的需求 。有人说“传统的局域网已经走到了尽头” 。
近年来出现了交换式局域网技术,可以解决共享式局域网带来的网络效率低、网络带宽不足、网络扩展困难等一系列问题 。它从根本上改变了共享局域网的结构,解决了带宽瓶颈问题 。目前有交换式以太网、交换式令牌环、交换式FDDI、ATM等交换式局域网,其中交换式以太网应用最为广泛 。交换式局域网已成为当今局域网技术的主流 。
交换机提供桥接功能和增加现有网络带宽的功能 。L A N中使用的交换机类似于网桥,因为它们都在数据链路层(第2层)的M A C子层中运行,并且它们都检查所有传入网络流量的设备地址 。与网桥类似,交换机维护一个关于地址的信息表,并使用该信息来决定如何过滤和转发局域网的流量 。
与网桥不同,交换机使用交换技术来增加数据输入和输出的总和以及安装介质的带宽 。一般来说,交换机的转发延迟非常小,这可以经济地将网络划分为小的冲突域,并为每个工作站提供更高的带宽 。
什么是路由器?
路由器是工作在OSI第三层(网络层)的网络设备,具有连接不同类型网络的能力,可以选择数据传输路径 。路由器有三个特点:工作在网络层,能够连接不同类型的网络,能够选择数据传输的路径 。
1.路由器工作在第三层,路由器是第三层网络设备,大家可能不太懂 。先说集线器和交换机 。hub工作在第一层(也就是物理层),它没有智能处理能力 。对它来说,数据只是当前的 。当一个端口的电流传输到集线器时,它只是简单地将电流传输到其他端口,其他端口连接的计算机是否接收到数据并不重要 。交换机工作在第二层(即数据链路层),比集线器更智能 。对于它来说,网络上的数据是一个MAC地址的集合,可以区分帧中的源MAC地址和目的MAC地址,所以它可以在任意两个端口之间建立连接,但是交换机不知道IP地址,它只知道MAC地址 。路由器工作在第三层(网络层) 。它比交换机更“智能” 。它可以理解数据中的IP地址 。如果它收到一个数据包,它将检查IP地址 。如果目的地址是本地网络,它将忽略它 。如果是对方网络,它会将数据包转发到本地网络 。
2.路由器可以连接不同类型的网络 。我们常见的集线器和交换机一般用于连接以太网 。但是,如果连接两种类型的网络,如以太网和ATM,集线器和交换机就没用了 。路由器可以连接不同类型的局域网和广域网,如以太网、ATM、FDDI、令牌环等 。不同类型的网络有不同格式和大小的数据单元-帧 。就像公路运输以汽车为基础装载货物,铁路运输以货车为基础装载货物一样,当从汽车运输改为铁路运输时,货物必须装上火车的货车 。网络中的数据也是如此 。当数据从一种类型的网络传输到另一种类型的网络时,必须转换帧格式 。路由器有这种能力,但交换机和集线器没有 。其实我们说的“互联网”就是各种路由器连在一起 。因为互联网上有各种类型的网络,集线器和交换机根本无法胜任这个任务,所以路由器必须扮演这个角色 。
3.路由器具有路径选择能力 。在因特网中,从一个节点到另一个节点可能有许多路径 。路由器可以选择平滑快速的捷径,这将大大提高通信速度,降低网络系统的通信负荷,节省网络系统资源 。这是集线器和第2层交换机根本不具备的性能 。

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