目录:
网络基础-理论
IPV4地址
ENSP-安装
基本配置
静态配置
RIP OSPF
VLAN ACL NAT
综合
真机实验
一、网络基础理论
应用层--------抽象语言(文字、声音、图像等)-------->编码
表示层--------编码-------->二进制 表示层以下都是二进制
介质访问控制层---------英文简写MAC
物理层----------物理硬件(例如:算盘、)
大
- 节点增多(电脑增多,服务增多,数据增多)------用Hub(集线器,和交换机外观很像)
拓扑结构:直线型、环形、推荐:星形---性价比高、多环形(网状)--贵。
一般是网状+星形
- 距离增大(传输距离)------用中继器(放大器)-使用独立的供电,进行电压的恢复,即加压,属于物理层,由于其不对电波的波形进行修改,故不能无限延长传输距离),理论上不能无限延长,因为会失真
使用集线器增加网络节点---集线器为物理层设备,仅对电流进行加压和传导,任意接口进入的电流,军会被集线器使用自带供电,加压后延其他所有接口导出。
导致的问题:
- 不安全
- 延时很大---产生大量垃圾信息
- 冲突问题----排队 CSMA/CD---载波侦听多路访问/冲突检测,排队机制,没有完全解决冲突,切大大降低了通讯效率(90年代使用)。
- 地址需求----唯一,格式统一
MAC地址--网卡芯片的ID,出厂烧录,全球唯一,由于其存储在网卡芯片的控制程序中,而控制程序属于介质访问控制层,介质层简称为MAC,故称其为MAC地址;48位二进制构成,在应用层使用16进制进行显示
二、网络增大的核心要求:
- 无限传输距离
- 完全没有冲突--所有节点可以同时去收发自己的数据
- 单播--一对一传输
网桥(网络过渡产品)---交换机:属于介质访问控制层,控制物理层实现二进制与电流间的转化
作用:
- 提供端口密度--继承集线器的功能,同时连接多个节点
- 无限传输距离---识别、存储、重写
- 彻底解决冲突---识别、存储,归根结底是二进制可被存储和记录
- 实现单播转发---节点之间一对一通讯
具体过程:电流进入交换机后,识别为数据,交换机先查看数据中源MAC地址,然后将其对应的入口记录到本地的MAC地址,基于本地第MAC表进行查询,若表中存在记录,仅向对应接口单一复制该流量,若表中没有记录,将洪泛该流量(洪泛:除流量的进入接口外,其他所有接口均复制转发)
逻辑链:
大--->无限传输距离、无冲突、单播----->网桥(交换机)----->MAC地址------>洪泛的范围------->路由器----->
持续更新中..........