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交换机与VLAN:办公室太复杂,我要回学校

发布时间:2018-12-05 21:08:42 所属栏目:站长百科 来源:高效运维
导读:上一次,我们在宿舍里组建了一个当地的局域网 LAN,可以舒畅地玩游戏了。这是一个很是简朴的场景,由于只有一台互换机,电脑数量很少。本日,让我们切换到一个轻微伟大一点的场景,办公室。 拓扑布局是怎么形成的? 我们常见到的办公室大多是一排排的桌子,
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上一次,我们在宿舍里组建了一个当地的局域网 LAN,可以舒畅地玩游戏了。这是一个很是简朴的场景,由于只有一台互换机,电脑数量很少。本日,让我们切换到一个轻微伟大一点的场景,办公室。

拓扑布局是怎么形成的?

我们常见到的办公室大多是一排排的桌子,每个桌子都有网口,一排十几个座位就有十几个网口,一个楼层就会有几十个乃至上百个网口。假如算上全部楼层,这个场景天然比你宿舍里的伟大多了。详细那边伟大呢?我来给你详细讲授。

互换机与VLAN:办公室太伟大,我要回学校

起首,这个时辰,一个互换机必定不足用,必要多台互换机,互换机之间毗连起来,就形成一个轻微伟大的拓扑布局。

我们先来看两台互换机的气象。两台互换机毗连着三个局域网,每个局域网上都有多台呆板。假如呆板 1 只知道呆板 4 的 IP 地点,当它想要会见呆板 4,把包发出去的时辰,它必必要知道呆板 4 的 MAC 地点。

互换机与VLAN:办公室太伟大,我要回学校

于是呆板 1 提倡广播,呆板 2 收到这个广播,可是这不是找它的,以是没它什么事。互换机 A 一开始是不知道任何拓扑信息的,在它收到这个广播后,采纳的计策是,除了广播包来的偏向外,,它还要转发给其他全部的网口。于是呆板 3 也收到广播信息了,可是这和它也没什么相关。

虽然,互换机 B 也是可以或许收到广播信息的,可是这时辰它也是不知道任何拓扑信息的,因而也是举办广播的计策,将包转发到局域网三。这个时辰,呆板 4 和呆板 5 都收到了广播信息。呆板 4 主动相应说,这是找我的,这是我的 MAC 地点。于是一个 ARP 哀求就乐成完成了。

在上面的进程中,互换机 A 和互换机 B 都是可以或许进修到这样的信息:呆板 1 是在左边这个网口的。当相识到这些拓扑信息之后,环境就好转起来。

当呆板 2 要会见呆板 1 的时辰,呆板 2 并不知道呆板 1 的 MAC 地点,以是呆板 2 会提倡一个 ARP 哀求。

这个广播动静会达到呆板 1,也同时会达到互换机 A。这个时辰互换机 A 已经知道呆板 1 是不行能在右边的网口的,以是这个广播信息就不会广播到局域网二和局域网三。

当呆板 3 要会见呆板 1 的时辰,也必要提倡一个广播的 ARP 哀求。

这个时辰互换机 A 和互换机 B 都可以或许收到这个广播哀求。互换机 A 虽然知道主机 A 是在左边这个网口的,以是会把广播动静转发到局域网一。

同时,互换机 B 收到这个广播动静之后,因为它知道呆板 1 是不在右边这个网口的,以是不会将动静广播到局域网三。

怎样办理常见的环路题目?

这样看起来,两台互换机事变得很是好。跟着办公室越来越大,互换机数量必定越来越多。当整个拓扑布局伟大了,这么多网线,绕过来绕已往,不行停止地会呈现一些料想不到的环境。个中常见的题目就是环路题目。

譬喻这个图,当两个互换机将两个局域网同时毗连起来的时辰。你也许会认为,这样反而有了高可用性。可是却不幸地呈现了环路。呈现了环路会有什么功效呢?

互换机与VLAN:办公室太伟大,我要回学校

我们来想象一下呆板 1 会见呆板 2 的进程。一开始,呆板 1 并不知道呆板 2 的 MAC 地点,以是它必要提倡一个 ARP 的广播。广播达到呆板 2,呆板 2 会把 MAC 地点返返来,看起来没有这两个互换机什么工作。

可是题目来了,这两个互换机照旧都可以或许收到广播包的。

互换机 A 一开始是不知道呆板 2 在哪个局域网的,以是它会把广播动静放到局域网二,在局域网二广播的时辰,互换机 B 右边这个网口也是可以或许收到广播动静的。

互换机 B 会将这个广播息信息发送到局域网一。局域网一的这个广播动静,又会达到互换机 A 左边的这个接口。

互换机 A 这个时辰照旧不知道呆板 2 在哪个局域网,于是将广播包又转发到局域网二。左转左转左转,仿佛是个圈哦。

也许有人会说,当两台互换机都可以或许逐渐进修到拓扑布局之后,是不是就可以了?

别想了,压根儿学不会的。呆板 1 的广播包达到互换机 A 和互换机 B 的时辰,原来两个互换机都学会了呆板 1 是在局域网一的,可是当互换机 A 将包广播到局域网二之后,互换机 B 右边的网口收到了来自互换机 A 的广播包。

按照进修机制,这彻底破坏了互换机 B 的三观,适才呆板 1 还在左边的网口呢,怎么又呈此刻右边的网口呢?哦,那必定是呆板 1 换位置了,于是就误会了,互换机 B 就学会了,呆板 1 是从右边这个网口来的,把适才进修的那一条整理掉。同理,互换机 A 右边的网口,也能收到互换机 B 转发过来的广播包,同样也误会了,于是也学会了,呆板 1 从右边的网口来,不是从左边的网口来。

然而当广播包从左边的局域网一广播的时辰,两个互换机再次革新三观,原本呆板 1 是在左边的,过一会儿,又发明差池,是在右边的,过一会,又发明差池,是在左边的。

这照旧一个包转来转去,每台呆板城市发广播包,互换机转发也会复制广播包,当广播包越来越多的时辰,凭证上一节讲过一个共享阶梯的算法,也就是路会越来越堵,最后谁也别想走。以是,必需有一个要领办理环路的题目,怎么废除环路呢?

STP 协议中那些难以领略的观念

在数据布局中,有一个要领叫作最小天生树。有环的我们常称为图。将图中的环破了,就天生了树。在计较机收集中,天生树的算法叫作STP,全称Spanning Tree Protocol。

STP 协议较量伟大,一开始很丢脸懂,可是其拭魅这是一场血雨腥风的武林交锋可能西岳论剑,最终决出五岳牛耳的方法。

互换机与VLAN:办公室太伟大,我要回学校

(编辑:河北网)

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