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  • 2006-11-08(1)对于主机来说,交换机和路由器都属于异种设备,为什么交换机用直连线,而路由器用交叉线?答:(2)如果现在只有直连线若干,同时还有一个交换机和路由器,我们需要建立主机和路由器之间的连接可以采取...

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    2006-11-08

    (1)对于主机来说,交换机和路由器都属于异种设备,为什么交换机用直连线,而路由器用交叉线?

    答:

    (2)如果现在只有直连线若干,同时还有一个交换机和路由器,我们需要建立主机和路由器之间的连接可以采取什么样的办法?

    (3)说出屏蔽双绞线和非双绞线之间的区别。

    (1)对于主机来说,交换机和路由器都属于异种设备,为什么交换机用直连线,而路由器用交叉线?

    答:设备大致分两种,一种交换机、集线器。一种主机、路由器。同种间交叉线,异种间直连线。主机和路由器是同种设备,用交叉线。 你原来理解错了。

    (2)如果现在只有直连线若干,同时还有一个交换机和路由器,我们需要建立主机和路由器之间的连接可以采取什么样的办法?

    答:现在大部分的网络设备的网线接口都具有自适应功能。 直连线一样能用,如果没这功能不行,那就一定要用交叉线了,或者用个转接头什么的,不知道是不是用这个东西。

    (3)说出屏蔽双绞线和非双绞线之间的区别。

    答:屏蔽双绞线中的八根线每根都要在外面包一...全部

    (1)对于主机来说,交换机和路由器都属于异种设备,为什么交换机用直连线,而路由器用交叉线?

    答:设备大致分两种,一种交换机、集线器。一种主机、路由器。同种间交叉线,异种间直连线。主机和路由器是同种设备,用交叉线。

    你原来理解错了。

    (2)如果现在只有直连线若干,同时还有一个交换机和路由器,我们需要建立主机和路由器之间的连接可以采取什么样的办法?

    答:现在大部分的网络设备的网线接口都具有自适应功能。

    直连线一样能用,如果没这功能不行,那就一定要用交叉线了,或者用个转接头什么的,不知道是不是用这个东西。

    (3)说出屏蔽双绞线和非双绞线之间的区别。

    答:屏蔽双绞线中的八根线每根都要在外面包一层,做屏蔽处理。

    而非屏蔽双绞线没这种处理。所以屏蔽双绞线信号间干扰小,传输距离长。收起

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  • 总结: 物理层关心的问题是; 以太网接口包括有; ...保存交换机配置; 恢复设备出厂默认值; 解决自动退出配置界面,打断输入命令,禁用DNS查询命令;一、物理层 1、信号 1)信息: 2)数

    1 物理层

    1.1信号:信息传递的媒介

    信号的分类:
    模拟信号:连续变化的物理量。
    数字信号:不连续的物理量,信号参数也不连续变化,高低固定。
    数字信号的优势:抗干扰能力强,适合远距离传输并能保证质量

    1.2 接口

    以太网接口:
    RJ-45水晶头
    光纤接口:
    FC 、ST、SC 
    LC 窄体方形光纤接头(目前主流)
    MT-RJ
    

    1.3 双绞线

    1)双绞线分类:

    屏蔽双绞线(STP)
    线外包裹一层金属网膜,用于电磁环境非常复杂的工业环境中 
    非屏蔽双绞线(UTP)
    

    2)双绞线标准与分类:

    Cat5五类双绞线,传输频率为100MHz,适用于100Mbps的网络
    Cat 5e衰减更小,串扰更少,性能优于5类线(超五类)
    Cat 6传输频率为200MHz
    Cat 7传输频率为600MHz
    

    1.4 双绞线的连接规范

    1)线序

    T568A:
    白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
    T568B:
    白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
    1、2发送,3、6接收
    

    2)线缆的连接:

    标准网线(直连线或直通线):用于连接不同设备(A-A,B-B)
    交叉网线:用于连接相同设备(A-B)
    全反线:不用于以太网的连接,主要用于计算机的串口和路由器或交换机的console(控制口)相连,它的线序是一端为1~8,另一端为8~1。
    特例:计算机直接连接路由器用交叉线 交换机与交换机相连使用交叉或直连线一般用交叉线  
    

    1.5 物理层设备

    网卡
    中继器
    集线器
    

    2 交换机

    2.1 思科交换机的2种配置途径:

    • 1.使用交换机自带的Console线缆连接到计算机的COM口,然后利用计算机的超级终端软件直接配置,首次配置通常使用这种方式;
    • 2。通过telnet方式远程访问、配置交换机,这种方式要求此交换机已配置有IP地址且已接入计算机网络,后续课程会学习此访问方式。

    1)通过超级终端访问交换机

    这里写图片描述

    本例中的配置练习可采用思科模拟器 —— Cisco Packet Tracer 6.2来实现。

    2.2 安装Packet Tracer 6.2

    双击安装包执行默认安装,然后将中文语言文件Chinese.ptl解压到安装目录下的多语言文件夹,比如C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.0\languages。

    双击桌面的Cisco Packet Tracer快捷方式以启动程序,打开菜单“Options”–>“Preferences”–>切换到“Interface”选项卡–>选择下方的Chinese.ptl–>单击右下角“Change Language”按钮,弹出提示时单击“OK”,如图-11所示。

    这里写图片描述
    图-11

    关闭当前Packet Tracer程序,然后再重新启动此程序,可发现已经变成中文语言界面了(当前汉化的还不完整),如图-12所示。

    这里写图片描述
    图-12

    2.3 建立实验网络拓扑

    在Packet Tracer程序主窗口中,添加一台Cisco 2960交换机、一台普通PC机,并添加Console连接、直通网线连接,如图-13所示,确认完毕后将当前拓扑结构保存为c2960-pc.pkt文件。

    这里写图片描述

    图-13

    其中,连接细节如下:

    交换机的Console口 <--> PC机的RS 232串口。
    交换机的FastEthernet0/24接口 <--> PC机的FastEthernet0网卡。
    

    2.4 配置步骤

    实现此案例需要按照如下步骤进行。

    步骤一:通过超级终端访问交换机。

    1)配置并打开超级终端

    在此前建立的Packet Tracer实验拓扑环境中,单击PC机以打开此设备,确认电源已启动(机箱示意图上的指示灯为黄绿色),切换到“桌面选项卡”,如图-14所示,找到其中的“终端”并单击打开。

    这里写图片描述
    图-14

    在弹出的终端配置窗口中,如图-15所示,单击“确定”以接受默认值。

    这里写图片描述
    图-15

    接下来就可以看到“终端”窗口了,其中显示了通过Console线连接的交换机初始化信息,回车后可进入交换机的“Switch>”配置系统,如图-16所示。

    这里写图片描述
    图-16

    提示:在Packet Tracer环境中,可直接单击交换机图标,然后切换到“命令行”选项卡,也可以进入IOS配置环境。

    2.5 交换机命令

    工作模式:

    Switch>用户模式
    Switch>enable
    Switch#特权模式
    Switch#configure terminal
    Switch(config)#全局配置模式
    Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
    Switch(config-if)#接口模式
    exit返回上一模式
    end直接退到特权模式
    常用命令:
    Switch(config)#hostnameS1修改主机名为S1
    Switch#show running-config查看配置信息
    Switch#show version查看IOS版本信息
    配置enable明文口令
    全局配置模式:enable  password  123 
    配置enable加密口令
    全局配置模式: enable  secret  456
    配置Console口令
    全局模式:line  console  0
    password  789
    Login
    保存交换机的配置
    特权: copy  running-config  startup-config
    或 write
    恢复设备出厂默认值
    特权:erase  startup-config
    reload
    设备配置的准备工作
    空闲一段时间后,重回初始界面的问题
    switch(config)#line con 0
    switch(config-if)#exec-timeout 0 0
    控制台消息打断输入的处理
    switch(config)#line con 0
    switch(config-if)#logging synchronous
    禁用DNS查询
    switch(config)#no ip domain-lookup
    接口模式:shutdown禁用此接口
    
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  • 这样问的朋友,肯定是有网络基础的,因为同种设备比如交换机交换机应该是用交叉线连接交叉线就是一端是568A线序一端是568B线序的线序。 现在的交换机设备端口都支持MDI/MDIX自动翻转及双工速率自协商,所以不...

    最近ONV/光网视网络知识系列讲到交换机,『交换机连交换机』交换机多种化连接方式,先说下一些朋友的关于交换机多种化连接方式的留言和疑问。
    1.现在交换机之间连接是用交叉线,还是直通线?
    这样问的朋友,肯定是有网络基础的,因为同种设备比如交换机和交换机应该是用交叉线连接。交叉线就是一端是568A线序一端是568B线序的线序。
    现在的交换机设备端口都支持MDI/MDIX自动翻转及双工速率自协商,所以不论直通线还是交叉网线,都可以连接交换机。因为我们现在默认自己做的网线都是两头都是568B线序直通线,所以这一点上就不需要再去区分了。

    『交换机连交换机』交换机多种化连接方式

    在这里插入图片描述
    2.交换机上下行专用端口是什么?在哪里?
    交换机是网络数据的中转设备,它连接的上联设备和下联设备的连接端口就叫上行端口和下行端口。一开始有严格意义的定义,现在来说交换机上哪个端口没有那么严格区分了,就像以前交换机上有很多借口和端口,现在比如16路交换机,拿到手,直接16个口,没有其他了。
    高级一点贵一点的交换机才会有专门提供几个上下行专用端口,通常专用上下行端口连接速度远大于其他端口,比如高级一些的26口交换机,就是24个100兆端口加上2个1000兆端口组成,100兆用于连接电脑、路由器、网络摄像机,1000兆端口用于连接交换机。
    今天ONV/光网视小编就来和大家了解交换机的三种连接方式,包括:级联方式、堆叠方式、集群方式。
    交换机级联:用得最多的连接方式就是级联。级联又分为使用普通端口级联和使用Uplink端口级联。普通端口连接就用网线连接普通端口就行了。
    Uplink端口级联是在交换机上专门提供该接口,把该接口与另一台交换机上的普通端口连接。需要注意一下,并不是两个Uplink端口的相接。
    交换机堆叠:该种连接方式是大中型网络中常用的,但不是所有交换机都支持堆叠,堆叠有专门的堆叠端口,连接后可以视为一个整体交换机来管理使用,堆叠后的交换机带宽是单一交换机端口速率的数十倍。
    局限性也很明显,不能长距离堆叠,只有在一起的交换机才可以堆叠。
    交换机集群:集群有些网络书上说成第三种连接方式,有些网络书中不包括,原因就是因为集群是把多台级联的或者堆叠的交换机作为一个逻辑设备整体来管理,其中一台作为管理交换机,管理其他交换机。

    『交换机连交换机』交换机多种化连接方式
    在这里插入图片描述

    不同厂家对集群有不同的实现方案,一般厂家都是采用专有协议实现集群的。这就决定了集群技术有其局限性。不同厂家的交换机可以级联,但不能集群。
    所以说,交换机的级联方式实现简单,只需一根普通的双绞线即可,节约成本而且基本不受距离的限制;而堆叠方式投资相对较大,且只能在很短的距离内连接,实现起来比较困难。但堆叠方式比级联方式具有更好的性能,信号不易衰竭,且通过堆叠方式,可以集中管理多台交换机,大大减化了管理工作量。
    

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  • 交换机故障一般可以分为硬件故障和软件故障两大类,交换机虽然不常发生故障,但是一旦发生故障后都不太好检测排除。那么,当交换机发生网络通信故障了该怎么办呢?今天就由飞畅科技的小编来给大家说说交换机网络...

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    交换机故障一般可以分为硬件故障和软件故障两大类,交换机虽然不常发生故障,但是一旦发生故障后都不太好检测与排除。那么,当交换机发生网络通信故障了该怎么办呢?今天就由飞畅科技的小编来给大家说说交换机网络通信故障怎么办,感兴趣的朋友就一起来详细了解下吧。

    交换机网络通信故障怎么办

    一、物理层线路连接

    物理层线路连接是网络正常使用的提前,不得不指出,很多时候所谓的网络故障是因为物理层线路接连所导致,比如:连接相应桌面计算机的双绞线连接了错误的交换机接口、RJ45连接头松脱、没有连接物理线缆等。在这里需要特别提出的是飞畅科技的交换机连接交换机使用交叉双绞线、交换机与路由器或者计算机相连使用直通双绞线。

    如果您需要交换机在某个接口上进行自适应介质接口,就必须在相关的接口模式下启动auto-MDIX指令,auto-MDIX的全称叫做automaticmedium-dependentinterfacecrossover自动介质接口交叉,当启动这个功能后,无论接口连接的是哪种类型的线缆,交换机都能自动调节该接口使其保持正常的工作。启动auto-MDIX有一个要求:该接口必须能自动协商速率与双工模式。

    二、双工模式

    双式模式不匹配可能会产生相关的故障。以本书出版的时间为界线,现今网络市场上几乎所有的设备都支持全双工模式,当然除了传统的集线器(HUB)设备外,应该让所有的网络设备处于全双式的模式下。默认情况下,飞畅科技建议将交换机的接口配置成自动协商速度与双工模式。

    这样做的理由是:如果发生一个半双工的设备去连接飞畅科技的交换机,那么,飞畅科技的交换机将把自己的全双工降级成半双工模式以适应该设备的运行,如果管理员强制要求交换机接口工作在全双工模式下,将产生接口错误。排除的依据是使用showinterfacesfastEthernet0/1counterserrors查看接口上的错误。

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    三、接口出错

    交换机的接口出错通常会导致大量的数据帧,比如:当用户发现基于TCP的应用变得非常缓慢时,从表面看上去TCP的应用变慢是乎与交换机接口故障无关,但是进一步思考,TCP变慢的更多原因是由于TCP慢启动所致,在TCP慢启动的状态下TCP的滑动窗口尺寸将变小,而这种现象往往是交换机丢包所致,在这种状况下,基于UDP的应用就更可怕,因为UDP根本不会重传,所以网络质量将严重下降。

    所以在排除这种故障时,我们需要知道,交换机为什么丢包,这往往与交换机的接口错误有关,必须查看交换机接口的错误统计消息,关于交换机接口的错误统计消息,可以通过showinterfacex/ycounterserrors来得到,现在来理解每个错误统计器的意义:

    nAlign-Err(对齐错误):如果数据帧不是以偶数个八位组结束就会出现对齐错误,指示是物理层差错,一般是由于布线、交换机接口故障所引发。

    nFCS-Err(帧校验错误):帧校验错误,通常也发生在物理层,并伴随Align-Err现象。

    nXmit-Err(发送错误):指示交换机的接口发送缓存溢出,这通常是入站和出站速率不匹配所造成的。

    nRcv-Err(接收错误):指示交换机的接口接收缓存溢出,这通常是交换机的背板发生拥塞,导致接收缓存被堆满。在很多时候接收错误也暗示了双工模式不匹配。

    nUnderSize(超短帧):指示校验和有效,但是帧尺寸小于64字节,这表示连接到该接口的主机正在发送无效的数据帧尺寸。

    nSingle-Col(单一冲突):指示在该接口成功发送数据帧之前,产生了一次冲突时会发生单一冲突错误,产生这种错误的原因是链路的使用率过高或者双工不匹配。

    nMulti-Col(多次冲突):指示在该接口成功发送数据帧之前,产生了多次冲突时会发生多次冲突错误,产生这种错误的原因是链路的使用率过高或者双工不匹配。

    nLate-Col(后期冲突):指示转发数据帧以后,才检测到的冲突,产生这种错误的原因是物理介质(比如:线缆)过长、或者双工不匹配。

    nExcess-Col(过载冲突):当数据帧连续遇到16次冲突后会被丢弃,此时就会出现过载冲突错误,产生这种错误的主要原因是链路的使用率过高、双工不匹配、网络中的设备特别是半双工设备太多。

    nCarri-Sen(载波侦听):指示该接口工作在半双工状态,根据CSMA/CD的工作原理,在半双工状态下发送数据时,需要进行冲突检测这将增加carri-sen计数器,在全双工的模式下是不使用CSMA/CD。

    nRunts(残帧):帧的尺寸小于64个字节,而且CRC错误,出现残帧的错误一般是由物理层故障或者双工模式不匹配所导致的。

    nGiants(超长帧):帧的尺寸大于1518个字节,通常出现超长帧错误是主机NIC故障所导致。

    四、交换机CPU的使用率过高

    通常交换机的架构由两个层面组成:一个控制层面、一个转发层面。控制层面负责运行交换机的操作系统,STP、路由协议、维护路由表、执行ACL等,控制层面包括交换机的CPU和内存。

    转发层面包括交换机的转发逻辑和背板,交换机的转发逻辑是交换机用于做出转发决定的硬件,该硬件负责重写数据帧头;

    而交换机的背板负责物理连接到交换机的端口,它依赖于交换机的体系统架构,数据帧从交换机的入站接口进入,然后转发给交换机的背板,最后通过出站接口转发数据帧。注意在这个过程中控制平面并不直接参与数据帧的转发操作。所以在交换机正常工作的情况下,即便是流量转发的高峰期,交换机的CPU占用率也应该很低,因为它不直接参加流量转发。

    虽然控制层面不直接参与流量转发,但是由于转发层面中的转发逻辑却来自于控制层面,因为数据帧思转发与控制层面还是存在一定的间接关系的,这样的话,如果控制层面出现持续性的高负载,比如CPU占用率过高,这将影响交换机转发数据的速率。所以从交换机的架构来讲,控制层面不会影响交换机的性能,但是在故障排除时还必须考虑控制层面的因素。

    交换机的转发逻辑以一个叫做TCAM的专用内存体现,TCAM与交换机的CEF功能相结合,数据转发的速度将非常快,但是一旦转发逻辑故障,比如:TCAM内存溢出,转发逻辑将无法转发流量,此时将由交换机的CPU来完成转发流量,这将增加交换机CPU的开销,转发能力也会被降低。或者换一句话来讲,如果交换机的CPU占用率过高,这表示交换机已经没有使用转发逻辑转发数据帧,需要及时排查故障。

    好了,以上就是飞畅科技关于交换机网络通信故障怎么办的全部内容了,相信各位看到这里对于交换机网络通信故障已经有了一定的了解,希望能对大家有所帮助。飞畅科技长期致力于为客户提供光端机、工业光纤收发器、工业以太网交换机、协议转换器、串口服务器等工业网络通信产品,已成为国内工业通信领域的领导品牌,欢迎前来了解、交流。

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