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[导读]在下述的内容中,小编将会对二层交换机的相关消息予以报道,如果二层交换机是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对二层交换机的相关消息予以报道,如果二层交换机是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

一、二层交换机及其应用原理

1、二层交换机

二层交换机工作于OSI模型的第2层(数据链路层),故而称为二层交换机。二层交换技术的发展已经比较成熟,二层交换机归属于数据链路层设备,可识别数据帧中的MAC地址信息,依据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:

(1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;

(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;

(3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;

(4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。

2、二层交换机应用原理

①MAC地址学习:当交换机接收到一个数据帧时,它会提取数据帧中的源MAC地址,并将该地址与接收端口关联起来。如果该MAC地址已存在于MAC地址表中,则更新相应的接口信息,否则添加新的条目。

②数据帧转发:当交换机接收到一个目标MAC地址的数据帧时,它(www.ogcloud.net/ogit_zh)会在MAC地址表中查找目标MAC地址,并将数据帧转发到与目标MAC地址关联的接口上。如果目标MAC地址不在MAC地址表中,则交换机会将数据帧广播到所有其他接口。

③广播和未知目标处理:交换机会将广播数据帧转发到所有其他接口,以确保它们到达所有设备。同样,当交换机无法确定目标MAC地址时,它会将数据帧广播到所有其他接口。

④碰撞域隔离:二层交换机通过将每个接口划分为独立的碰撞域,避免了在共享介质上发生冲突。这样,每个接口都可以独立地传输数据,提高了网络的吞吐量和效率。

简而言之,二层交换机通过学习和维护MAC地址表,实现了快速、准确和无碰撞的数据帧转发。它能够提供高性能的局域网通信,并具备灵活的VLAN支持,为网络提供了可靠性、安全性和管理的优势。

二、二层交换机web配置

以下配置仅为示例,ip地址请根据具体情况配置。

1、有三台电脑pc0、pc1、pc2和一台二层交换机相连,二层交换机再和三层交换机相连。其中设置pc0和pc1属于vlan10,pc2属于vlan20。

2、先设置pc0和pc1、pc2的ip地址

pc0的ip地址为192.168.10.2 255.255.2550

pc1的ip地址为192.168.10.3 255.255.255.0

pc0的ip地址为192.168.20.2 255.255.255.0 以下给出pc的ip配置。

3、在交换机Switch0上创建vlan 10和vlan 20

4、在二层交换机上将F0/1口和f0/2口划分到VLAN 10中。将F0/3口划分到VLAN 20中5、在二层交换机上与三层交换机相连的端口(此处为F0/4端口)定义为trunk模式6、对于三层交换机先开启它的路由功能。命令如图所示:

7、在三层交换机的接口f0/1上创建虚拟接口vlan10和van 20。并且配置三层交换机的配置van10和vlan20虚拟接口的ip地址。

8、在三层交换机与二层交换机相连的接口f0/1上配置成trunk模式

9、在pc0上通过cmd去ping pc1和pc2都能连通

以上便是小编此次带来的有关二层交换机的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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