‘壹’ 汇聚层的基本功能有哪些
汇聚层的功能主要是连接接入层节点和核心层中心。汇聚层设计为连接本地的逻辑中心,仍需要较高的性能和比较丰富的功能。
汇聚层设备一般采用可管理的三层交换机或堆叠式交换机以达到带宽和传输性能的要求。其设备性能较好,但价格高于接入层设备,而且对环境的要求也较高,对电磁辐射、温度、湿度和空气洁净度等都有一定的要求。
汇聚层设备之间以及汇聚层设备与核心层设备之间多采用光纤互联,以提高系统的传输性能和吞吐量。一般来说,用户访问控制会安排在接入层,但这并非绝对,也可以安排在汇聚层进行。在汇聚层实现安全控制和身份认证时,采用的是集中式的管理模式。
当网络规模较大时,可以设计综合安全管理策略,例如在接入层实现身份认证和MAC地址绑定,在汇聚层实现流量控制和访问权限约束。
汇聚层是楼群或小区的信息汇聚点,是连接接入层和核心层的网络设备,为接入层提供数据的汇聚、传输、管理、分发处理。汇聚层为接入层提供基于策略的连接,如地址合并,协议过滤,路由服务,认证管理等。
通过网段划分(如VLAN)与网络隔离可以防止某些网段的问题蔓延和影响到核心层,汇聚层同时也可以提供接入层虚拟网之间的互连,控制和限制接入层对核心层的访问,保证核心层的安全和稳定。
‘贰’ 什么是核心层汇聚层接入层
核心层: 核心层的功能主要是实现骨干网络之间的优化传输,骨干层设计任务的重点通常是冗余能力、可靠性和高速的传输。核心层一直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。
汇聚层:汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”,就是在工作站接入核心层前先做汇聚,以减轻核心层设备的负荷。汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网(VLAN)之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。
接入层通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分。接入层利用光纤、双绞线、同轴电缆、无线接入技术等传输介质,实现与用户连接,并进行业务和带宽的分配。接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。
核心层设备将占投资的主要部分。 核心层需要考虑冗余设计。核心层可以使网络的拓展性更强。网络的控制功能最好尽量少在骨干层上实施。核心层一直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。
汇聚层设备一般采用可管理的三层交换机或堆叠式交换机以达到带宽和传输性能的要求。其设备性能较好,但价格高于接入层设备,而且对环境的要求也较高,对电磁辐射、温度、湿度和空气洁净度等都有一定的要求。
接入层由无线网卡、AP和L2Switch组成,按照宽带网络的定义,接入层的主要功能是完成用户流量的接入和隔离。对于无线局域网WLAN用户,用户终端通过无线网卡和无线接入点AP完成用户接入。
‘叁’ 请问高手:在网络搭建时,为什么会用到所谓的核心层交换机和汇聚层交换机,区别是什么,各自所起的作用是
一、核心层交换机和汇聚层交换机区别
1、功能区别
(3)网络汇聚层有哪些设备扩展阅读:
汇聚层交换机和核心层交换机不是交换机的分类:
汇聚层交换机、核心层交换机并非是交换机的分类和属性,它们没有固定要求,主要看网络环境的大小、设备的转发能力以及在网络结构中所处位置。
例如,同一个二层交换机在不同的网络结构中,可能用在接入层,也可能用在汇聚层。当用在接入层时,该交换机被称为接入层交换机,同理,用在汇聚层时,该交换机被称为汇聚层交换机。
‘肆’ 承载网包括哪些设备
现阶段,承载网融合了SDH/MSTP、PTN、IPRAN和WDM/OTN多种传输技术,逻辑上可以分为4个层次:接入层、汇聚层、核心层和骨干层。
承载网的层次接入层是承载网中离我们最近的一段,它下连基站和其他接入设备,通过基站,无线信号就能“飞”到我们的手机中了。接入层就好比我们家门前的小路,我们进进出出都必须走这条小路。小路很窄,所以能容纳的车也少。相似的,接入层的速率都比较低,通常在155 Mbit/s~1 Gbit/s。汇聚层在接入层的上面,好比城市的大马路,多条小路汇聚成一条大马路,其上跑的车也更多一些。
因此,汇聚层的速率比接入层要高,通常在622 Mbit/s~10 Gbit/s。核心层就如城市的主干道,道路更宽运送的货物更多。核心层的速率通常在1 Gbit/s~10 Gbit/s。骨干层就如省际高速公路,包括省干和国干。只有跨省的电话才需要进入骨干层传输,如果只是打一个市话是不需要进骨干层的。骨干层的速率在10 Gbit/s到Tbit/s数量级。
‘伍’ 计算机有哪些硬件网络设备有哪些
计算机硬件
Hardware,看得见摸得着的固件
二,计算机硬件的分类
工作原理:(信息)输入→存储→处理→输出,由此可将硬件分为四类:
1 输入设备(Input Device)
信息录入:键盘,鼠标,扫描仪,阅读机,光笔,麦克风,手写笔,数码相机,传感器等
2 存储器(Storage)
存储程序和数据,分主,辅存
主存储器:内存
辅助存储器:软盘,硬盘,光盘等
3 处理器
对信息进行处理和加工.微机中:中央处理器(CPU)
运算器,控制器
4 输出设备(Output Device)
显示和输出信息:显示器,打印机,音响
三,中央处理器CPU
Central Processor Unit 计算机的"大脑"
1 字长:
2 主频:
3 产家和型号:
①Intel:8086,8088,80286,80386,80486,Pentium,Pentium Pro,Pentium MMX,PII,PIII,PIV,Celeron
②AMD:386,486,K5,K6,K6-I,K6-II,K6-III,K7,K8,Duron
③Cyrix:CI,CII,CIII
4 集成度:数千万个晶体管
5 载体:硅,"硅谷"
四,主板(MainBoard)
计算机的"心脏" 由5~6层印刷电路板构成 主板与CPU共同决定计算机的性能
1 ISA Slot:黑
2 PCI Slot:白
3 AGP Slot:棕色
4 Socket:CPU
5 SIMM:内存
6 品牌:联想,微星,技嘉,升技,大众,华硕,精英,金鹰,中凌,艾葳
网络设备实际是一个为转发数据包优化的计算机,而是计算机就有被攻击的可能,比如非法获取网络设备的控制权,导致网络瘫痪,另一方面也会受到DoS攻击,比如前面提到的几种蠕虫病毒。此外,网络设备可以作生成权维护、路由协议维护、ARP、建路由表,维护路由协议,对ICMP报文进行处理,监控网络设备,这些都有可能成为黑客攻击网络设备的手段。
传统网络设备主要用于数据包的快速转发,强调转发性能。随着局域网的广泛互联,加上TCP/IP协议本身的开放性,网络安全成为一个突出问题,网络中的敏感数据、机密信息被泄露,重要数据设备被攻击,而网络设备作为网络环境中重要的转发设备,其原来的安全特性已经无法满足现在的安全需求,因此传统的网络设备需要增加安全性。
在网络设备厂商看来,加强安全性的网络设备是对普通网络设备的升级和完善,除了具备一般的功能外,这种网络设备还具备普通网络设备所不具有的安全策略功能。这种网络设备从网络安全和用户业务应用出发,能够实现特定的安全策略,限制非法访问,进行事后分析,有效保障用户网络业务的正常开展。实现安全性的一种作法就是在现有网络设备中嵌入各种安全模块。现在,越来越多的用户都表示希望网络设备中增加防火墙、VPN、数据加密、身份认证等功能。
‘陆’ 计算机网络设备有哪些
网络通信设备很多,我们说简单常用的设备:
PC机
接入层: HUB 二层交换机 IP DSLAM设备
汇聚层: 三层交换机 BAS 路由器
应用层: 服务器
其实我们常接触的就是交换机和路由器,再就是PC机做服务器.
‘柒’ 信息中心网络机房有哪些设备及其的应用和功能
光纤集线器、防火墙、核心路由器(或高端三层交换机)、汇聚层交换机(规模小的汇聚层和接入层合并一块)等
机房里面的设备主要根据应用需求来定,信息流大需要的设备性能也高,服务器数量越多,要求的设备端口对应就多了,如果两层网络结果满足不了,就设计为三层网络结果。
‘捌’ 计算机网络设备包括
光猫、交换机、路由器,网络中使用的设备就是这几个
‘玖’ 移动网络分接入层,汇聚层,核心层,其中各层的主要设备是什么啊
核心层:核心层是网络的高速交换主干,对整个网络的连通起到至关重要的作用。核心层应该具有如下几个特性:可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。在核心层中,应该采用高带宽的千兆以上交换机。
因为核心层是网络的枢纽中心,重要性突出。核心层设备采用双机冗余热备份是非常必要的,也可以使用负载均衡功能,来改善网络性能。
汇聚层:汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”,就是在工作站接入核心层前先做汇聚,以减轻核心层设备的负荷。
汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网(VLAN)之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。在汇聚层中,应该选用支持三层交换技术和VLAN的交换机,以达到网络隔离和分段的目的。
接入层:接入层向本地网段提供工作站接入。在接入层中,减少同一网段的工作站数量,能够向工作组提供高速带宽。接入层可以选择不支持VLAN和三层交换技术的普通交换机。
(9)网络汇聚层有哪些设备扩展阅读
三层网络结构基于性能瓶颈和网络利用率等等的原因,资深的网络设计师都在探索新的数据中心的拓扑结构。
三层网络结构数据中心网络传输模式是不断地改变的。大多数网络都是纵向(north-south)的传输模式---主机与网络中的其它非相同网段的主机通信都是设备-交换机-路由到达目的地。同时,三层网络结构在同一个网段的主机通常连接到同一个交换机,可以直接相互通讯。
然而,三层网络结构现代数据中心的计算和存储基础设施,主要网络流量模式从已经不止是单纯的不同网段之间通讯。三层网络结构内外网的通讯、网络段分布在多个接入交换机,要求主机通过网络互连等这些环境。这些三层网络结构网络环境的变化催生了两种技术趋势:网络收敛和虚拟化。
网络收敛:三层网络结构中,储存网络和通信网络在同一个物理网络中。主机和阵列之间的数据传输通过储存网络来传输,在逻辑拓扑上就像是直接连接的一样。如ISCSI等。
虚拟化:将物理客户端向虚拟客户端转化。虚拟化服务器是未来发展的主流和趋势,它将使三层网络结构的网络节点的移动变得非常简单。
横向网络(east-west)在纵向设计的三层网络结构中传输数据会带有传输的瓶颈,因为数据经过了许多不必要的节点(如路由和交换机等设备)。如果三层网络结构上主机需要通过高速带宽相互访问,但通过层层的uplink口,会导致潜在的、而且非常明显的性能衰减。
三层网络结构的原始设计更会加剧这种性能衰减,由于生成树协议会防止冗余链路存在环路,双上行链路接入交换机只能使用一个指定的网络接口链接。
虽然增大内部交换层的带宽有助于改善三层网络结构的传输阻塞,但这样受益的只是一个节点。E-W模式中主机之间的的数据传输并非同一时间只是存在两个节点之间。相反,三层网络结构数据中心中的主机之间在任何时间都有数据传输的。因此,三层网络结构增加带宽这种高成本低效率的投资只是治标不治本。
参考资料来源:网络-三层网络结构
参考资料来源:网络-汇聚层
参考资料来源:网络-接入层