计算机网络 04_01_图解冲突域和广播域
广播冲突域

冲突域(物理分段):连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合或以太网上竞争同一带宽的节点集合。
这个域代表了冲突在其中发生并传播的区域,这个区域可以被认为是共享段。
在OSI模型中,冲突域被看作是第一层的概念,连接同一冲突域的设备有Hub,Reperter或者其他进行简单复制信号的设备。
也就是说,用Hub或者Repeater连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内,它不会划分冲突域。
而第二层设备(网桥,交换机)第三层设备(路由器)都可以划分冲突域的,当然也可以连接不同的冲突域。
简单的说,可以将Repeater等看成是一根电缆,而将网桥等看成是一束电缆。
广播域:接收同样广播消息的节点的集合。
如:在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧,则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分。
由于许多设备都极易产生广播,所以如果不维护,就会消耗大量的带宽,降低网络的效率。
由于广播域被认为是OSI 中的第二层概念,所以象Hub,交换机等第一,第二层设备连接的节点被认为都是在同一个广播域。
而路由器,第三层交换机则可以划分广播域,即可以连接不同的广播域。
注:一个VLAN是一个广播域,VLAN可以隔离广播,划分VLAN的其中的一个目的就是隔离广播。
以下为摘自天极网《形象比喻帮你深刻了解网络设备》by bigh下面我将这三种网络设备打个通俗的比喻来帮助理解:局域网好比一栋大楼,每个人(好比主机)有自己的房间(房间就好比网卡,房号就是物理地址,即MAC地址),里面的人(主机)人手一个对讲机,由于工作在同一频道,所以一个人说话,其他人都能听到,这就是广播(向所有主机发送信息包),只有目标才会回应,其他人虽然听见但是不理(丢弃包),而这些能听到广播的所有对讲机设备就够成了一个广播域。
而这些对讲机就是集线器(HUB),每个对讲机都像是集线器上的端口,大家都知道对讲机在说话时是不能收听的,必须松开对讲键才能收听,这种同一时刻只能收或者发的工作模式就是半双工。
冲突域与广播域的区别

冲突域指的是会产生冲突的最小范围, 冲突域指的是会产生冲突的最小范围,在 计算机和计算机通过设备互联时, 计算机和计算机通过设备互联时,会建立一 条通道, 条通道,如果这条通道只允许瞬间一个数据 报文通过,那么在同时如果有两个或更多的 报文通过, 数据报文想从这里通过时就会出现冲突了。 数据报文想从这里通过时就会出现冲突了。 冲突域的大小可以衡量设备的性能, 冲突域的大小可以衡量设备的性能,多口 hub的冲突域也只有一个 的冲突域也只有一个, hub的冲突域也只有一个,即所有的端口上 的数据报文都要排队等待通过。 的数据报文都要排队等待通过。而交换机就 明显的缩小了冲突域的大小, 明显的缩小了冲突域的大小,使到每一个端 口都是一个冲突域, 口都是一个冲突域,即一个或多个端口的高 速传输不会影响其它端口的传输, 速传输不会影响其它端口的传输,因为所有 的数据报文不同都按次序排队通过, 的数据报文不同都按次序排队通过,而只是 到同一端口的数据才要排队。 到同一端口的数据才要排队。
谢谢大家! 谢谢大家!
如果一个数据报文的目标地址是这个网段的 广播地址或者目标计算机的MAC地址是FF FFMAC地址是FF广播地址或者目标计算机的MAC地址是FF-FFFF-FF-FF-FF, FF-FF-FF-FF,那么这个数据报文就会被这个 网段的所有计算机接收并响应,这就叫做广播。 网段的所有计算机接收并响应,这就叫做广播。 通常广播用来进行ARP寻址等用途, ARP寻址等用途 通常广播用来进行ARP寻址等用途,但是广播 域无法控制也会对网络健康带来严重影响, 域无法控制也会对网络健康带来严重影响,主 要是带宽和网络延迟。 要是带宽和网络延迟。这种广播所能覆盖的范 围就叫做广播域了, 围就叫做广播域了,二层的交换机是转发广播 所以不能分割广播域, 的,所以不能分割广播域,而路由器一般不转 发广播,所以可以分割或定义广播域。 发广播,所以可以分割或定义广播域。
图解冲突域
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冲突域,冲突,广播域,广播冲突域(物理分段):连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合或以太网上竞争同一带宽的节点集合。
这个域代表了冲突在其中发生并传播的区域,这个区域可以被认为是共享段。
在OSI模型中,冲突域被看作是第一层的概念,连接同一冲突域的设备有Hub,Reperter或者其他进行简单复制信号的设备。
也就是说,用H ub或者Repeater连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内,它不会划分冲突域。
而第二层设备(网桥,交换机)第三层设备(路由器)都可以划分冲突域的,当然也可以连接不同的冲突域。
简单的说,可以将Repeater等看成是一根电缆,而将网桥等看成是一束电缆。
广播域:接收同样广播消息的节点的集合。
如:在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧,则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分。
由于许多设备都极易产生广播,所以如果不维护,就会消耗大量的带宽,降低网络的效率。
由于广播域被认为是OSI中的第二层概念,所以象Hub,交换机等第一,第二层设备连接的节点被认为都是在同一个广播域。
而路由器,第三层交换机则可以划分广播域,即可以连接不同的广播域。
注:一个VLAN是一个广播域,VLAN可以隔离广播,划分VLAN的其中的一个目的就是隔离广播。
下面我将这三种网络设备打个通俗的比喻来帮助理解:局域网好比一栋大楼,每个人(好比主机)有自己的房间(房间就好比网卡,房号就是物理地址,即MAC地址),里面的人(主机)人手一个对讲机,由于工作在同一频道,所以一个人说话,其他人都能听到,这就是广播(向所有主机发送信息包),只有目标才会回应,其他人虽然听见但是不理(丢弃包),而这些能听到广播的所有对讲机设备就够成了一个广播域。
而这些对讲机就是集线器(HUB),每个对讲机都像是集线器上的端口,大家都知道对讲机在说话时是不能收听的,必须松开对讲键才能收听,这种同一时刻只能收或者发的工作模式就是半双工。
软考网工_图解冲突域、广播域
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软考网工图解冲突域、广播域软考, 网工, 2009冲突域(物理分段)连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合或以太网上竞争同一带宽的节点集合。
这个域代表了冲突在其中发生并传播的区域,这个区域可以被认为是共享段。
在OSI模型中,冲突域被看作是第一层的概念,连接同一冲突域的设备有Hub,Reperter或者其他进行简单复制信号的设备。
也就是说,用Hub或者Repeater连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内,它不会划分冲突域。
而第二层设备(网桥,交换机)第三层设备(路由器)都可以划分冲突域的,当然也可以连接不同的冲突域。
简单的说,可以将Repeater等看成是一根电缆,而将网桥等看成是一束电缆。
广播域接收同样广播消息的节点的集合。
如:在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧,则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分。
由于许多设备都极易产生广播,所以如果不维护,就会消耗大量的带宽,降低网络的效率。
由于广播域被认为是OSI中的第二层概念,所以象Hub,交换机等第一,第二层设备连接的节点被认为都是在同一个广播域。
而路由器,第三层交换机则可以划分广播域,即可以连接不同的广播域。
注:一个VLAN是一个广播域,VLAN可以隔离广播,划分VLAN的其中的一个目的就是隔离广播。
打个通俗的比喻来帮助理解:局域网好比一栋大楼,每个人(好比主机)有自己的房间(房间就好比网卡,房号就是物理地址,即MAC地址),里面的人(主机)人手一个对讲机,由于工作在同一频道,所以一个人说话,其他人都能听到,这就是广播(向所有主机发送信息包),只有目标才会回应,其他人虽然听见但是不理(丢弃包),而这些能听到广播的所有对讲机设备就够成了一个广播域。
而这些对讲机就是集线器(HUB),每个对讲机都像是集线器上的端口,大家都知道对讲机在说话时是不能收听的,必须松开对讲键才能收听,这种同一时刻只能收或者发的工作模式就是半双工。
子网划分、广播域、冲突域、变长子网掩码(VLSM)
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子网划分、广播域、冲突域、变长子网掩码(VLSM)子网划分子网划分的原因有许多,有同学发私信和评论问我什么时候用到子网划分,子网划分到底有什么好处,我就给简单总结一下。
减少网络流量不管什么样的流量,都希望少一些,网络流量也一样,如果路由器的性能不好,网络流量可能导致网络停顿,有了路由器之后大部分流量都在本地的网内,只有去往其他网络的分组江川夜路由器,路由器增加广播域,广播域越多。
每个广播域就越小,每个网络的流量就越少优化网络性能网络性能提升就是减少网络流量的结果简化管理与一个庞大的网络相比,在小网络里更容易排查问题有助于覆盖大型区域公网的网速比局域网的慢的多,价钱还贵单个跨度大的大型网络各方面都可能出问题,将多个小的网络连接在一起可以提高系统的效率在这里提到了一个广播域(broadcast domain),广播域是指同一网段中所有(ALL)设备组成的网络集合、这些设备侦听该网段中发送的所有广播,路由器组建互联网并划分广播域。
通俗的解释为要分割广播域?分割广播域到底为什么提升网络的性能?举个例子:广播域就像它的名字一样,我们小时候都做过广播体操,一个喇叭(路由器)。
全校学生(设备)一起做。
那么大家都在一个广播域中。
混乱程度可想而知,有的同学根本不叫做操,只能叫动。
分割之后就是每个班级的体育课,体育老师(路由器)一个一个的教学生(设备),一个一个检查,效果可想而知。
一个老师教100个学生,和教10个学生效果一定是不一样的。
路由器分割广播域。
和广播域一同出现的一个术语是冲突域(collision domain),冲突域是指一种网络情况:某台设备(主机)在网络上发送分组时候,当前网段中所有的设备都需要注意这一点。
如果某两台设备同时试图传输数据,将导致冲突,这两台设备必须重传数据,效率很糟糕。
所以以太网使用CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)来避免冲突。
这个冲突许很好理解,两个人聊天,一起讲话。
这个就冲突了,不得不重说。
(广告传媒)冲突域和广播域区别

冲突域和广播域区别1、冲突域指的是会产生冲突的最小范围,在计算机和计算机通过设备互联时,会建立一条通道,如果这条通道只允许瞬间一个数据报文通过,那么在同时如果有两个或更多的数据报文想从这里通过时就会出现冲突了。
冲突域的大小可以衡量设备的性能,多口hub的冲突域也只有一个,即所有的端口上的数据报文都要排队等待通过。
而交换机就明显的缩小了冲突域的大小,使到每一个端口都是一个冲突域,即一个或多个端口的高速传输不会影响其它端口的传输,因为所有的数据报文不同都按次序排队通过,而只是到同一端口的数据才要排队。
我们称连接在总线上的所有主机共同构成了一个冲突域。
2、如果一个数据报文的目标地址是这个网段的广播地址IP或者目标计算机的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF,那么这个数据报文就会被这个网段的所有计算机接收并响应,这就叫做广播。
通常广播用来进行ARP寻址等用途,但是广播域无法控制也会对网络健康带来严重影响,主要是带宽和网络延迟。
这种广播所能覆盖的范围就叫做广播域了,二层的交换机是转发广播的,所以不能分割广播域,网桥也不能分割广播域。
而路由器一般不转发广播,所以可以分割或定义广播域。
冲突域就是共享总线,而集线器HUB就是总线型的,所以不能隔绝冲突域,而网桥,交换机,路由器都可以隔绝冲突域。
个人见解广播通常是对IP地址来讲的,而其中只有三层交换机和路由是有网络层的,所以它们可以隔绝广播域。
3、中继器(Repeater)作为一个实际产品出现主要有两个原因:第一,扩展网络距离,将衰减信号经过再生。
第二,实现粗同轴电缆以太网和细同轴电缆以太网的互连。
通过中继器虽然可以延长信号传输的距离、实现两个网段的互连。
但并没有增加网络的可用带宽。
如图1所示,网段1和网段2经过中继器连接后构成了一个单个的冲突域和广播域。
图1 中继器网络集线器实际上相当于多端口(在本章,我们常用"端口"一词代替"接口"这个术语)的中继器。
冲突域和广播域[1]
![冲突域和广播域[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/8598742b915f804d2b16c158.png)
冲突域和广播域冲突域(collision domain),所有直接连接在一起的,而且必须竞争以太网总线的节点都可以认为是处在同一个冲突域中,广播域(broadcast domain),广播域是一个逻辑上的计算机组,该组内的所有计算机都会收到同样的广播信息。
冲突域:在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧广播域:网络中能接收任一设备发出的广播帧的所有设备的集合一个局域网就是一个广播域(往往是指一个IP段内),广播域中的机器可以收到域中其他任何一台机器的广播,而不能收到域外机器的广播,域外机器也不能收到域内机器发的广播;冲突域:一个站点向另一个站点发出信号。
能收到信号的站点就构成一个冲突域。
HUB 所有端口都在同一个广播域,冲突域内。
Swith所有端口都在同一个广播域内,而每一个端口就是一个冲突域。
1、冲突域指的是会产生冲突的最小范围,在计算机和计算机通过设备互联时,会建立一条通道,如果这条通道只允许瞬间一个数据报文通过,那么在同时如果有两个或更多的数据报文想从这里通过时就会出现冲突了。
冲突域的大小可以衡量设备的性能,多口hub的冲突域也只有一个,即所有的端口上的数据报文都要排队等待通过。
而交换机就明显的缩小了冲突域的大小,使到每一个端口都是一个冲突域,即一个或多个端口的高速传输不会影响其它端口的传输,因为所有的数据报文不同都按次序排队通过,而只是到同一端口的数据才要排队。
2、如果一个数据报文的目标地址是这个网段的广播地址或者目标计算机的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF,那么这个数据报文就会被这个网段的所有计算机接收并响应,这就叫做广播。
通常广播用来进行ARP寻址等用途,但是广播域无法控制也会对网络健康带来严重影响,主要是带宽和网络延迟。
这种广播所能覆盖的范围就叫做广播域了,二层的交换机是转发广播的,所以不能分割广播域,而路由器一般不转发广播,所以可以分割或定义广播域。
在局域网里面,大量主机之间的通信都是通过arp广播来决定目的主机的地址的,为了减小在共享环境中的介质争用(也就是冲突),网桥产生了,它的作用是将广播域划分为一个一个小的冲突域,这样便增大了可用的带宽,但是广播域还是没有变。
网络的冲突域,广播域,网络风暴

网络的冲突域,广播域,网络风暴
OSI的7层模型和TCP/IP 四层模型:
1.OSI的7层从上到下分别是:
•7 应用层
•6 表示层
•5 会话层
•4 传输层
•3 网络层
•2 数据链路层
•1 物理层
2.TCP/IP 四层模型:
•应用层:为用户提供所需要的各种服务
•传输层:为应用层实体提供端到端的通信功能,保证了数据包的顺序传送及数据的完整性
•网际互联层:主要解决主机到主机的通信问题
•网络接入层:它负责监视数据在主机和网络之间的交换
接下来解释一下网络的冲突域,广播域,网络风暴:广播域:是指在网段上的所有设备的集合,这些设备可以接听送往某个网段的所有广播
冲突域:在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧
冲突域是基于第一层(物理层)
广播域是基于第二层(链路层)
这里也不得不提一下相关的硬件设备:
中继器和集线器是第一层的设备,所以分割不了冲突域,物理层设备中继器和集线器既不隔离冲突域也不隔离广播域
交换机和网桥属于第二层设备,所以能分割冲突域,网桥可隔离冲突域,但不能隔离广播域
路由器属于第三层设备,所以既能分割冲突域,也能分割广播域VLAN(虚拟局域网)也可隔离广播域
对于不隔离广播域的设备,它们互连的不同网络都属于同一广播域,因此扩大了广播域的范围,更容易引起网络风暴。
《路由与交换技术》课后习题参考答案

5.答案:第 1 层:物理层(Physical Layer),在物理信道上传输原始的数据 bit 流,提 供为建立、维护和拆除物理链路连接所需的机械的、电气的、功能和过程的特性。第 2 层: 数据链路层(Data Link Layer),在物理层提供 bits 流服务的基础上,建立相邻结点之间的 数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错地传输,并进行数据流量 控制。第 3 层:网络层(Network Layer),为传输层的数据传输提供建立、维护和终止网 络连接的手段,把上层来的数据组织成报文分组(Packet)在结点之间进行交换传送,并 且负责路由控制和拥挤控制。第 4 层:传输层(Transport Layer),为上层提供端到端(最 终用户到最终用户)的透明的、可靠的数据传输服务。所谓透明的传输是指在通信过程中 传输层对上层屏蔽了通信传输系统的具体细节。第 5 层:会话层(Session Layer),为表 示层提供建立、维护和结束会话连接的功能,并提供会话管理服务。第 6 层:表示层 (Presentation Layer),为应用层提供信息表示方式的服务,如数据格式的变换、文本压缩、 加密技术等。第 7 层:应用层(Application Layer),为网络用户或应用程序提供各种服务, 如文件传输、电子邮件(E-mail)、分布式数据库、网络管理等。
3.答案:计算机网络按其逻辑功能可以分为“资源子网”和“通信子网”。资源子网负 责全网的数据处理业务,并向网络客户提供各种网络资源和网络服务,一般由主计算机、 终端、终端控制器、通信子网接口设备、各种软件资源和数据资源等组成。通信子网提供 网络通信功能,完成全网主机之间的数据传输、交换、控制和变换等通信任务,一般由通 信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成。
如何计算冲突域和广播域-图解分析

如何理解冲突域和广播域?冲突域:【定义】在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。
简单的说就是同一时间内只能有一台设备发送信息的范围。
【分层】基于OSI的第一层(数据链路层)【设备】第二层设备能隔离冲突域,比如Switch。
交换机能缩小冲突域的范围,交换接的每一个端口就是一个冲突域。
广播域:【定义】网络中能接收任一设备发出的广播帧的所有设备的集合。
简单的说如果站点发出一个广播信号,所有能接收收到这个信号的设备范围称为一个广播域。
【分层】基于OSI的第二层(物理层)【设备】第三层设备才能隔离广播域,比如Router。
路由器能隔离广播域,其每一个端口就是一个广播域。
下面通过三个例子来说明:例子一,一个Switch直连三台PC和一台hub,而hub下直连有2台PC。
图中已经给出了答案,可是,这个4个冲突域1个广播域是怎么算出来呢?根据前面介绍的关于广播域的定义中我们知道,只有第三层设备才能隔离广播域。
上图中并没有router等第三层设备,所以,这里的广播域没有被隔离。
也就是说上图中的网络只有一个广播域。
冲突域的计算,前面有说Switch能缩小冲突域,一个Switch端口其实就是一个冲突域,上图中有3台pc和1台hub直连到Switch上,所以,这里的冲突域为4个。
第一个例子比较简单,下面我们在网络中有router第三层设备的例子一台router下直一台Switch和一台hub,Switch和hub下都各自连有三台pc:第三层设备router能隔离广播域,上图中router的三个端口分别直连了三个hub,因此得出有三个广播域。
但是,那3个冲突域是怎么来的呢?其实,router他不但能隔离广播域,默认也是可以缩小冲突域的。
所以上图中的router用3个端口将网络既分开成了3个广播域,又缩小成了3个冲突域。
第二个例子给了我们一个提醒,那就是路由器默认也是可以隔离冲突域的。
好了,下面我再看最后一个例子,这里都用上了常用的网络设备hub、Switch和router。
广播域和冲突域精品课件

广播域(broadcast domain),广播域是一个逻辑上 的计算机组,该组内的所有计算机都会收到同样的广播信 息, 广播域是基于第二层(链路层)。HUB就在同一 个广播域. 。
冲突域(collision domain),所有直接连接在一起的, 而且必须竞争以太网总线的节点都可以认为是处在同一个 冲突域中,说白了就是一次只有一设备发送信息,其他的 只能等待。冲突域是基于第一层(物理层)。
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17、一个人即使已登上顶峰,也仍要 自强不 息。下 午7时20分56秒 下午7时20分19:20:5621.4.14
谢谢大家
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9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定 。21.4.1421.4.14Wednesday, April 14, 2021
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10、低头要有勇气,抬头要有低气。19:20:5619:20:5619:204/14/2021 7:20:56 PM
可以在交换机上设置来避免冲突域.
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网桥
• 简介
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网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流
通进行管理。它工作于数据链路层,不但能扩展网络的距
离或范围,而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。网
络1 和网络2 通过网桥连接后,网桥接收网络1 发送的数
据包,检查数据包中的地址,如果地址属于网络1 ,它就
将其放弃,相反,如果是网络2 的地址,它就继续发送给
网络2.这样可利用网桥隔离信息,将网络划分成多个网段,
隔离出安全网段,防止其他网段内的用户非法访问。由于
网络的分段,各网段相对独立,一个网段的故障不会影响
到另一个网段的运行。
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网桥可以是专门硬件设备,也可以由计算机加装的网
MAC地址学习、冲突域和广播域区别

MAC地址学习、冲突域和广播域区别一、MAC地址学习交换机技术在网络技术中占有非常重要的地位,其主要的功能就是构建Mac地址表,在这之前它必须知道每一个端口所连接的主机的Mac地址,交换机技术是网络技术的重点,我们网络频道已经为读者进行了多次报道。
因为其重要,故我们再次进行系统的整理,以供初学者参阅。
构建Mac地址表交换机技术在转发数据前必须知道它的每一个端口所连接的主机的Mac地址,构建出一个Mac地址表。
当交换机从某个端口收到数据帧后,读取数据帧中封装的目的地Mac地址信息,然后查阅事先构建的Mac地址表,找出和目的地地址相对应的端口,从该端口把数据转发出去,其他端口则不受影响,这样避免了与其它端口上的数据发生碰撞。
因此构建Mac地址表是交换机的首要工作。
下面举例说明交换机建立地址表的过程。
假设主机A向主机C发送一个数据帧(每一个数据帧中都包含有源Mac地址和目的Mac 地址),当该数据帧从E0端口进入交换机后,交换机通过检查数据帧中的源Mac地址字段,将该字段的值(主机A 的Mac地址)放入Mac地址表中,并把它与E0端口对应起来,表示E0端口所连接的主机是A(如图11-5所示)。
此时,由于在Mac地址表中没有关于目的地Mac地址(主机C的Mac地址)的条目。
交换机技术将此帧向除了E0端口以外的所有端口转发,从而保证主机C 能收到该帧(这种操作叫flooding)。
交换机根据地址表转发数据同理,当交换机收到主机B、C、D的数据后也会把他们的地址学习到,写入地址表中,并将相应的端口和Mac地址对应起来。
最终会把所有的主机地址都学习到,构建出完整的地址表。
此时,若主机A 再向主机C发送一个数据帧,应用交换机技术则根据它的Mac地址表中的地址对应关系,将此数据帧仅从它的E2端口转发出去。
从而仅使主机C接收到主机A 发送给它的数据帧,不再影响其他端口。
那么在主机A和主机C通信的同时其他主机(比如主机B和主机D)之间也可以通信。
网络设备,交换机(网桥)工作原理,路由器,冲突域,广播域

⽹络设备,交换机(⽹桥)⼯作原理,路由器,冲突域,⼴播域1.局域⽹和⼴域⽹局域⽹(LAN,Local Area Network)也称本地⽹或私⽹,局域⽹的⽬的连接地理距离较短的、可以认为在同⼀个逻辑⼩范围区域内的上⽹设备。
⽐如,在家⾥的各个电脑和⼿机都可以加⼊局域⽹中(⽐如连接到同⼀个WiFi),然后在这个局域⽹范围内传输数据。
每个局域⽹都有⼀个⽹段,这个局域⽹内的所有计算机都在这个⽹段⾥。
⼴域⽹(WAN,Wide Area Network),⼜称外⽹、公⽹,它的⽬的是连接地理距离较远的不同区域。
⽐如从北京到上海的数据传输,中间必要经过⼴域⽹。
但是,不能总是以地理距离来衡量局域⽹。
⽐如⾯对⾯站着的两个⼈⽤⼿机QQ传输数据,虽然距离⾮常短,但是却需要绕⼀⼤圈:从⼿机出去,经过⼴域⽹的传输流到腾讯服务器,腾讯服务器再将数据经过⼴域⽹传到另⼀⼿机上。
2.⽹络设备:⽹卡⽆论⼿机电脑还是其它各种能上⽹的设备,要上⽹必然需要⽹卡(NIC,Network Interface Controller),也称为⽹络适配器(Network Adapter)。
⽹卡分为有线⽹卡和⽆线⽹卡。
它的作⽤就是发送数据和接收数据,电脑或⼿机向外发送数据时,它是数据的出⼝,数据经过⽹络传输后将到达另⼀个⽹卡,这时⽹卡的作⽤就是接收数据,它是数据的⼊⼝。
每个⽹卡都有⼀个全球独⼀⽆⼆的MAC地址,也称为物理地址或硬件地址,⽤来定义⽹络设备在⽹络中的位置,它就像是⽹卡的全球⾝份证⼀样。
MAC地址由48bit(6字节)的⼗六进制数字组成,例如“70:f1:1c:05:79:c9”。
换句话说,MAC地址唯⼀标识了⼀个⽹卡,通过指定⽬标MAC地址,就能将数据传输给指定的⽹卡。
但是,只靠MAC地址只能在局域⽹内通信,当跨⽹段通信甚⾄跨⼴域⽹时,将不知道怎么找到⽬标MAC地址的位置,从⽽不知道将数据传向何处。
所以这时候需要借助⼀个称为IP地址的逻辑地址来帮助定位。
广播域和冲突域问题
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关于广播域和冲突域的问题
2011-06-23 09:43:55| 分类:网络管理|字号订阅
该图中有几个冲突域几个广播域?
解答:
1、两个广播域,七个冲突域。
这样的:集线器属于物理层,所有接口同属于一个冲突域、一个广播域;
交换机属于数据链路层,每个接口是一个单独的冲突域,非VLAN型交换机的
所有端口属于同一个广播域,若是VLAN型交换机,每个VLAN是一个广播域;路由器属于网络层,每个端口是一个单独的冲突域,也是一个单独的广播域。
这个题中,左边是一个集线器,是一个冲突域,一个广播域;路由器右边
是一个广播域,并且根据图中可知,交换机只连接了一个部门,所以是只有一
个VLAN,交换机有5个端口连接production部门,一个端口连接路由器,因
为交换机每个端口就是一个冲突域,所以路由器右边有6个冲突域。
综上,有2个广播域,7个冲突域。
2、
2广播,7冲突啊!路由分广播,交换分冲突,HUB所有都在一冲突中
3、
hub 只有一个冲突域和一个广播域
switch 一个端口一个冲突域但只有一个广播域
router 冲突域和广播域都是一个端口一个
所以是两个广播域七个冲突域
4、
一个HUB就相当于交换机的一个端口,所以HUB是一台机器一个冲突域,交换机则是一个端口一个冲突域,交换机是隔离冲突域的。
交换机是一个台机器一个广播域(划分VLAN这里不考虑),路由器则是
一个路由器的接口一个广播域,路由器是隔离广播域的。
5、
路过学习,我认为交换机有几条线就有几个冲突域,hub无论有几条都是一个
冲突域。
通信工程设计与监理《冲突域和广播域》
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知识点冲突域和播送域一、教学目标:掌握冲突域概念了解冲突域的根本特点掌握播送域的概念了解冲突域和播送域的区别二、教学重点、难点:了解冲突域和播送域的区别三、教学过程设计:1知识点说明:冲突域是指连接到同一物理介质上的一组设备。
如果其中有两台设备同时要使用同一介质〔发送或接收数据〕,结果就会造成冲突。
播送域是指彼此可以接收播送消息的一组设备。
2知识点内容:1〕冲突域;在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧2播送域。
网络中能接受任一设备发出的播送帧的所有设备的3两者区别;冲突域〔collision domain〕,所有直接连接在一起的,而且必须竞争以太网总线的节点都可以认为是处在同一个冲突域中,说白了就是一次只有一个设备发送信息,其他的只能等待。
播送域〔broadcast domain〕,播送域是一个逻辑上的计算机组,该组内的所有计算机都会收到同样的播送信息。
3知识点讲解:利用ain〕指的是同一网段中所有设备组成的集合,这些设备侦听该网段中发送的所有播送。
路由器默认对播送域进行分割,但请牢牢记住它也对冲突域进行分割。
请记住,路由器实际上是交换机——第3层交换机。
在网络中使用路由器的2个优点:1、默认情况下,路由器不转发播送分组和组播分组,可减少播送流量;2、路由器可根据第3层〔网络层〕信息〔如Iain〕是一个以太网术语,指的是一组联网的设备,即网段中一台设备发送分组时,该网段中的其他所有设备都必须侦听它。
默认情况下,交换机对冲突域进行分割,交换机的每个接口都是一个独立的冲突域。
交换机用于提高Lan的功能。
交换机创立多个冲突域,但默认只创立一个播送域,而路由器为每个接口都提供不同的播送域。
广播域和冲突域的详解课案
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冲突域(物理分段)连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合或以太网上竞争同一带宽的节点集合。
这个域代表了冲突在其中发生并传播的区域,这个区域可以被认为是共享段。
在OSI模型中,冲突域被看作是第一层的概念,连接同一冲突域的设备有Hub,Reperter或者其他进行简单复制信号的设备。
也就是说,用Hub或者Repeater连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内,它不会划分冲突域。
而第二层设备(网桥,交换机)第三层设备(路由器)都可以划分冲突域的,当然也可以连接不同的冲突域。
简单的说,可以将Repeater等看成是一根电缆,而将网桥等看成是一束电缆。
广播域接收同样广播消息的节点的集合。
如:在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧,则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分。
由于许多设备都极易产生广播,所以如果不维护,就会消耗大量的带宽,降低网络的效率。
由于广播域被认为是OSI中的第二层概念,所以象Hub,交换机等第一,第二层设备连接的节点被认为都是在同一个广播域。
而路由器,第三层交换机则可以划分广播域,即可以连接不同的广播域。
注:一个VLAN是一个广播域,VLAN可以隔离广播,划分VLAN的其中的一个目的就是隔离广播网络互连设备可以将网络划分为不同的冲突域、广播域。
但是,由于不同的网络互连设备可能工作在OSI模型的不同层次上。
因此,它们划分冲突域、广播域的效果也就各不相同。
如中继器工作在物理层,网桥和交换机工作在数据链路层,路由器工作在网络层,而网关工作在OSI模型的上三层。
而每一层的网络互连设备要根据不同层次的特点完成各自不同的任务。
下面我们讨论常见的网络互连设备的工作原理以及它们在划分冲突域、广播域时各自的特点。
1、传统以太网操作传统共享式以太网的典型代表是总线型以太网。
在这种类型的以太网中,通信信道只有一个,采用介质共享(介质争用)的访问方法(第1章中介绍的CSMA/CD 介质访问方法)。
网络
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冲突域与广播域
冲突域: 用来描述这样的网络场景:某台特定的设备在 网段上发送一个数据包,迫使同一网段上的其他设备都必 须注意到这一点。在同一时刻,如果两台不同的设备试图 同时发送数据包,就会产生冲突,此后,两台设备都必须 重新发送数据包,同一时刻只能有一台设备发送。 广播域:所谓的广播域是指网段上所有设备的集合,这些 设备收听发送到那个网段的所有广播。
路由器
路由器的特点: 1)路由器是三层径选择 2)路由器之间可以有多条通路来平衡负载,提高网络的可靠性 3)路由器识别IP地址,可地划分子网,连接不同的网络 4)路由器是基于软件交换,交换机的交换功能是基于硬件的
集线器
集线器 : 集中连接多台主机和设备,对接收到的信号进 行同步整形放大,以扩大网络的传输距离, 特点: 1). 在OSI模型中属于第一层物理层设备 2). 所有端口都是共享一条带宽 3). 广播工作模式 4). 多用于家庭用户
交换机
交换机的特点: 1)交换机属于OSI的第二层数据链路层设备, 以MAC 地址 (网卡等设备的硬件地址)进行寻址。 2)交换机每个端口都独占一条带宽,当二个端口工作 时并不影 响其他端口的工作,同时交换机不但可以工作在半双工模式下,而 且可以工作在全双工模式下。 3)一次广播,多次单播——MAC地址对照表 4)每个端口自成一个冲突域 5) 多应用于中小规模局域网
前言
前提
熟悉OSI七层参考模型 熟悉网络地址的分类及子网的划分
内容
网络设备简介 网络设备基本配置 实用网络技术 常见网络故障分析
前言
授课方式
参考书:思科网络技术教程——网络基础教程 工具:Cisco模拟器Packet Tracer4.1, router_eSIM_v1
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图解冲突域、广播域
作者张保通
网络互连设备可以将网络划分为不同的冲突域、广播域。
但是,由于不同的网络互连设备可能工作在OSI模型的不同层次上。
因此,它们划分冲突域、广播域的效果也就各不相同。
如中继器工作在物理层,网桥和交换机工作在数据链路层,路由器工作在网络层,而网关工作在OSI模型的上三层。
而每一层的网络互连设备要根据不同层次的特点完成各自不同的任务。
下面我们讨论常见的网络互连设备的工作原理以及它们在划分冲突域、广播域时各自的特点。
1、传统以太网操作
传统共享式以太网的典型代表是总线型以太网。
在这种类型的以太网中,通信信道只有一个,采用介质共享(介质争用)的访问方法(第1章中介绍的CSMA/CD介质访问方法)。
每个站点在发送数据之前首先要侦听网络是否空闲,如果空闲就发送数据。
否则,继续侦听直到网络空闲。
如果两个站点同时检测到介质空闲并同时发送出一帧数据,则会导致数据帧的冲突,双方的数据帧均被破坏。
这时,两个站点将采用"二进制指数退避"的方法各自等待一段随机的时间再侦听、发送。
在图1中,主机A只是想要发送一个单播数据包给主机B。
但由于传统共享式以太网的广播性质,接入到总线上的所有主机都将收到此单播数据包。
同时,此时如果任何第二方,包括主机B也要发送数据到总线上都将冲突,导致双方数据发送失败。
我们称连接在总线上的所有主机共同构成了一个冲突域。
当主机A发送一个目标是所有主机的广播类型数据包时,总线上的所有主机都要接收该广播数据包,并检查广播数据包的内容,如果需要的话加以进一步的处理。
我们称连接在总线上的所有主机共同构成了一个广播域。
图1传统以太网
2、中继器(Repeater)
中继器(Repeater)作为一个实际产品出现主要有两个原因:
第一,扩展网络距离,将衰减信号经过再生。
第二,实现粗同轴电缆以太网和细同轴电缆以太网的互连。
通过中继器虽然可以延长信号传输的距离、实现两个网段的互连。
但并没有增加网络的可用带宽。
如图2所示,网段1和网段2经过中继器连接后构成了一个单个的冲突域和广播域。
图2中继器连接的网络
3、集线器(HUB)
集线器实际上相当于多端口(在本章,我们常用"端口"一词代替"接口"这个术语)的中继器。
集线器通常有8个、16个或24个等数量不等的接口。
集线器同样可以延长网络的通信距离,或连接物理结构不同的网络,但主要还是作为一个主机站点的汇聚点,将连接在集线器上各个接口上的主机联系起来使之可以互相通信。
如图3所示,所有主机都连接到中心节点的集线器上构成一个物理上的星型连接。
但实际上,在集线器内部,各接口都是通过背板总线连接在一起的,在逻辑上仍构成一个共享的总线。
因此,集线器和其所有接口所接的主机共同构成了一个冲突域和一个广播域。
图3集线器连接的网络
4、网桥(Bridge)
网桥(Bridge)又称为桥接器。
和中继器类似,传统的网桥只有两个端口,用于连接不同的网段。
和中继器不同的是,网桥具有一定的"智能"性,可以"学习"网络上主机的地址,同时具有信号过滤的功能。
如图4所示,网段1的主机A发给主机B的数据包不会被网桥转发到网段2。
因为,网桥可以识别这是网段1内部的通信数据流。
同样,网段2的主机X发给主机Y的数据包也不会被网桥转发到网段1。
可见,网桥可以将一个冲突域分割为两个。
其中,每个冲突域共享自己的总线信道带宽。
图4网桥连接的网络
但是,如果主机C发送了一个目标是所有主机的广播类型数据包时,网桥要转发这样的数据包。
网桥两侧的两个网段总线上的所有主机都要接收该广播数据包。
因此,网段1和网段2仍属于同一个广播域。
5、交换机(Switch)
交换机(Switch)也被称为交换式集线器。
它的出现是为了解决连接在集线器上的所有主机共享可用带宽的缺陷。
交换机是通过为需要通信的两台主机直接建立专用的通信信道来增加可用带宽的。
从这个角度上来讲,交换机相当于多端口网桥。
如图5所示,交换机为主机A和主机B建立一条专用的信道,也为主机C和主机D建立一条专用的信道。
只有当某个接口直接连接了一个集线器,而集线器又连接了多台主机时,交换机上的该接口和集线器上所连的所有主机才可能产生冲突,形成冲突域。
换句话说,交换机上的每个接口都是自己的一个冲突域。
图5交换机连接的网络
但是,交换机同样没有过滤广播通信的功能。
如果交换机收到一个广播数据包后,它会向其所有的端口转发此广播数据包。
因此,交换机和其所有接口所连接的主机共同构成了一个广播域。
我们将使用交换机作为互连设备的局域网称为交换式局域网。
6、路由器(Router)
路由器工作在网络层,可以识别网络层的地址-IP地址,有能力过滤第3层的广播消息。
实际上,除非做特殊配置,否则路由器从不转发广播类型的数据包。
因此,路由器的每个端口所连接的网络都独自构成一个广播域。
如图6所示,如果各网段都是共享式局域网,则每网段自己构成一个独立的冲突域。
图6路由器连接的网络
7、网关(Gateway)
网关工作在OSI参考模型的高三层,因此,并不使用冲突域、广播域的概念。
网关主要用来进行高层协议之间的转换。
例如,充当LOTUS 1-2-3邮件服务和Microsoft Exchange 邮件服务之间的邮件网关。
注意,这里网关的概念完全不同于PC主机以及路由器上配置的默认网关(default gateway)。