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接入层交换机计算

2020-07-16知识6
交换机有几层啊?每层分别有什么用? 交换2113机一般分为二层交换机和三层交换机,具体作用5261如下: 1、二4102层交换机作用,二层交换机属数据链路层1653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。2、三层交换机作用,三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机,三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。对于数据包转发等规律性的过程由硬件高速实现,而象路由信息更新、路由表维护、路由计算、路由确定等功能,由软件实现。扩展资料网络设备都是对应工作在OSI(开放系统互连参考模型)这一开放模型的一定层次上,工作的层次越高,说明其设备的技术性越高,性能也越好,档次也就越高。最简单的交换机就是工作在OSI的第二层上,而现在都已经发展到可以工作在第四层的交换机了。在企业级的交换机方面,还有更多层次的交换机,如四层交换机、五层、六层、七层交换机,所面对的对象以及对应的OSI层不一样。参考资料:百度百科-交换机 怎么区分交换机是几层的? 交换机的层级无法从外观判断。二层交换技术的发展比较成熟,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。三层路由模块直接叠加在二层交换的高速背板总线上,突破了传统路由器的接口速率限制,速率可达几十Gbit/s。算上背板带宽,这些是三层交换机性能的两个重要参数。第四层交换的一个简单定义是:它是一种功能,它决定传输不仅仅依据MAC地址(第二层网桥)或源/目标IP地址(第三层路由),而且依据TCP/UDP(第四层)应用端口号。第四层交换功能就像是虚IP,指向物理服务器。它所传输的业务服从各种各样的协议,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他协议。这些业务在物理服务器基础上,需要复杂的载量平衡算法。扩展资料第二层交换设备是依赖于MAC地址和802.1Q协议的VLAN标签信息来完成链路层交换过程的,第三层交换/路由设备则是将IP地址信息用于网络路径选择来完成交换过程的,第四层交换设备则是用传输层数据包的包头信息来帮助信息交换和传输处理的。也就是说,第四层交换机的交换信息所描述的具体内容,实质上是一个包含在每个IP包中的所有协议或进程,如用于Web传输... 怎么计算多少个监控摄像头要用多少兆的交换机? 一、根据摄像机的码流和数量来选择 1、摄像机码流选择交换机前,首先要弄清楚每路图像占用多少带宽。2、摄像机的数量要弄清楚交换机的带宽容量。常用交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的 60~70%,所以它们端口的可利用带宽大致是 60Mbps 或 600Mbps。举例:根据你使用的网络摄像机的品牌看单台码流,再去估算一台交换机能接多少台摄像机。比如: ①130 万:960p 摄像机单台码流通常 4M,用百兆交换机,那么就可以接 15 台(15×4=60M);用千兆交换机,可以接 150(150×4=600M)。②200 万:1080P 摄像机单台码流通常 8M,用百兆交换机,可以接 7 台(7×8=56M);用千兆交换机,可以接 75 台(75×8=600M)这些都是以主流的 H.264 摄像头为例给大家讲解的,H.265 减半就可以了。从网络拓扑结构上来讲,一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层,一般用百兆交换机就够了,除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算。计算方法如下:如果接 960P 的网络摄像机,一般 15 路图像以内,用百兆交换机;超过 15 路则用千兆交换机;如果接 1080P 的网络摄像机,一般 8 路图像以内,用百兆交换机,... 那个 常说的“几”层交换机 那几层的传输有什么区别啊 (一)二层交换 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。不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:(1)由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换;(2)学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小... 如何计算一个交换机能带动多少个网络监控摄像头? 在安防工程中,首先要确定网络摄像头(IPC)的数量,每个摄像头的分辨率、像素、码率等参数,并对流量进行计算,然后确定使用什么样的交换机,交换机怎么组网的问题。题主在问题中没有明确的网络摄像头的具体数量、像素参数,这里做个假设:网络摄像头数量:1000个摄像头参数:1080P,100万像素、采用H.264编码方式,那么每路摄像头的码率在5M左右。带宽计算可以手工计算,也可通过手机APP计算,推荐使用“海康云商”APP,集成了很多计算工具,比如带宽计算、NVR计算、存储容量计算等;如下图所示,选择“带宽计算”,设置IPC的数量为1000,选择分辨率1080P,编码类型为H.264,帧率为30fps,那么总的流量是5.6G。交换机选择如上所示1000台IPC所需的带宽是5.6G,那么需要多个交换机组网实现;接入层交换机使用百兆交换机即可,上行端口需要满足千兆,如选用48口的接入交换机,那么需要至少需要21台,上行端口支持千兆;关键是汇聚层交换机的选择,需要使用千兆交换机,端口数>=24,用于连接接入层交换机和NVR等,背板带宽需要满足线速需求,1000*24*2=48G,即交换机的背板带宽>48G。安防工程中,网络摄像头数量、NVR数量带宽的计算,交换机的选择,大家有什么看法呢,欢迎在评论... 汇聚层交换机几楼放一台比较好? 需要把网络传输的速率计算清楚,才能选定设备,汇聚的交换机有24口的,也有48口,如果只是满足各楼层的接入,一个24口的,两个48口的就够了,但这样未必能满足网络传输质量... 接入层交换机的接入层交换机信息流量方向定义 边界设备的input是指进入该网络的数据,output为离开该网络的数据。而边界设备下面的交换机(或称接入层交换机)的input与output的数据流向与边界设备刚好相反接入层交换机端口的input 指服务器向交换机端口发送的数据,即是服务器发送出去的数据接入层交换机端口的output 指交换机端口向服务器传输的数据,即是服务器收到的数据接入层:网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,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。边界设备:边界设备是一个在不同类型网络间(如Ethernet和ATM)传送数据的物理设备。边界设备不负责收集网络路由信息,它只是使用在网络层获得的路由信息。边界路由器就是一种边界设备。 交换机有几层啊?每层分别有什么用? (一)二层交换 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... 监控网络中的核心交换机,能带多少个200万网络高清探头,是看交换机的背板带宽还是包转发率?怎么计算 现在三层交换机的转发率基本不用考虑,都是满足网口的,只要计算端口接入就可以,一个H.264 200万的头每秒数据量是5.125M,一个千兆的交换机可以带接近200个头。 怎么计算交换机用户容量 应该从2113两个方面来考虑: 1、所有端口容量X端口数5261量之和的2倍应4102该小于背板带宽,可实1653现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。2、满配置吞吐量(Mpps)=满配置GE端口数X1.488Mpps其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到64X1.488Mpps=95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。如果一台交换机最多能够提供176个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到261.8Mpps(176 x 1.488Mpps=261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。扩展资料交换机的分类: 1、网络构成方式:接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机 2、OSI模型:第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机等,一直到第七层交换机。3、交换机的可管理性:可管理型交换机和不可管理型交换机,它们的区别在于对SNMP、RMON等网管协议的支持。选择交换机主要参考的因素: 1、背板带宽: 交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据...

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