마인드 맵 갤러리 LAN
Summer 교사의 소프트 시험 LAN 요약 개요에는 이더넷 프로토콜, 가상 LAN VIAN, 스패닝 트리 프로토콜 STP, 무선 LAN 프로토콜 등
2024-04-18 22:16:52에 편집됨인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
LAN과 사람
IEEE
이더넷 프로토콜(802.3)
캐리어 감지 다중 액세스/CSMA
원칙: 데이터를 전송하기 전에 먼저 누군가가 채널에서 전송 중인지 모니터링하십시오. 존재하는 경우 회선이 통화 중임을 의미하고 미리 결정된 전략에 따라 결정하십시오.
연산
비지속적 유형: 충돌 후 임의의 시간 동안 백오프하므로 충돌 가능성이 감소하지만 채널 활용도 감소하고 전송 지연이 증가합니다.
1-지속적인 모니터링: 채널이 유휴 상태인 한 데이터가 즉시 전송되며 채널 활용률과 충돌 확률이 모두 증가합니다(더블하이).
P-지속 알고리즘: 채널이 유휴 상태일 때 확률 P로 전송됩니다. 충돌이 발생할 경우 (1-P)만큼 1시간 단위로 지연시키며, P의 크기는 조정 가능합니다.
충돌 감지/CSCD
원리: CSMA(모니터링)는 충돌 가능성을 줄일 수 있을 뿐 충돌을 완전히 피할 수는 없으므로 청취 및 전송의 충돌 감지 방법을 채택합니다.
방법
전송하는 동안 동시에 수신하고 수신된 데이터를 비교하여 일치하면 계속 전송합니다.
일치하지 않을 경우 충돌이 발생하여 전송이 즉시 중지되고 재밍(Jamming) 신호가 내보내지며 모든 스테이션이 전송을 중지합니다.
간섭 신호를 보낸 후 임의의 시간 동안 기다렸다가 다시 듣고 전송을 시도하십시오.
바이너리 지수 백오프 알고리즘
원리: 충돌을 감지한 후 즉시 전송을 중지하고 간섭 신호를 보내고 데이터를 전송하기 전에 임의의 시간을 기다립니다.
무작위 시간 공식: 대기 시간 = t*Random[0,1,...2k-1 (k는 제곱)]이므로 백오프 시간이 반드시 이전 시간보다 길지는 않습니다. 재전송 횟수가 많을수록 백오프 윈도우가 커지므로 충돌 가능성이 줄어듭니다.
16번 연속 충돌이 발생하면 네트워크가 사용 중이거나 결함이 있는 것으로 간주되어 더 이상 전송되지 않습니다.
최소 프레임 공식: Lmin=2R*d/v R은 네트워크 데이터 속도, d는 최대 거리, v는 전파 속도
이더넷 프레임 구조
1. 선행 파일럿 필드(7바이트)와 시작 식별자(1바이트)는 프레임 길이에 포함되지 않습니다. 2. 데이터 길이는 46-1500바이트입니다. 충분하지 않으면 46바이트로 채워집니다. 3. 체크 비트 4바이트, CRC 순환 중복 체크 32비트 4. 대상 주소 6바이트, 소스 주소 6바이트, 길이: 2바이트 5. 최소 프레임: 64바이트(46 6 6 2 4) 6. 가장 긴 프레임: 1518바이트(1500 6 6 2 4)
1. 이더넷 헤더: 대상 소스 주소 길이 = 6 6 2 2. IP 헤더: 20바이트 3.TCP 헤더: 20바이트 4. 애플리케이션 데이터: 최소 46 - IP - TCP =6바이트 5. 애플리케이션 데이터: 최대 1500 - IP - TCP = 1460바이트 6. 체크섬: 4바이트
물리적 사양
고속 이더넷(100M)
100Base-TX(4B5B 인코딩): 카테고리 5 UTP(비차폐 연선) 2쌍, STP(차폐 연선) 2쌍 사용, 전송 100M
100Base-FX: 일대다 또는 일대일 광섬유, 각각 2KM 및 40KM
100Base-T4: 카테고리 3 UTP 4쌍, 100미터
100Base-T2: 3 UTP 2쌍, 100미터
기가비트 이더넷(1000M)
1000Base-SX: 다중 모드, 550M
1000Base-LX: 단일 모드(10um) 또는 다중 모드, 5KM
1000Base-CX: STP 2쌍, 25미터, 같은 공간에서 전송
802.3z
1000Base-T: 8B\10B 인코딩을 사용하는 Category 5 UTP 4쌍, 100미터
802.3ab
10기가비트 이더넷(10G)
10GBase-S: 다중 모드 광섬유, 62.5um=65미터, 50u=300미터
10GBase-L: 단일 모드 광섬유, 10km
10GBase-E: 단일 모드 광섬유, 40km, 1550nm 직렬
10GBase-LX4: 파장 분할 다중화(WDM)
802.3ae, 더 이상 공유 대역폭 없음, 충돌 감지 없음
가상 LAN VLAN
특징
관리 기능, 조직 또는 애플리케이션 유형을 기반으로 교환 LAN을 분할하여 형성된 논리적 네트워크입니다.
다양한 VLAN 통신은 라우터, 3계층 스위치, 방화벽 등 3계층 장치를 통과해야 합니다.
허브나 리피터는 충돌 도메인이고, VLAN은 브로드캐스트 도메인이며, 스위치의 인터페이스는 충돌 도메인입니다.
충돌 도메인: 동일한 공유 매체에 있는 모든 노드의 집합입니다. 충돌 도메인의 모든 노드는 동일한 대역폭을 위해 경쟁합니다. 한 노드에서 보낸 메시지(단일, 그룹, 브로드캐스트)는 다른 노드에서 수신됩니다.
브로드캐스트 도메인: 브로드캐스트 메시지가 도달할 수 있는 전체 액세스 범위를 레이어 2 브로드캐스트 도메인이라고 합니다. 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는 호스트는 모두 브로드캐스트 도메인 메시지를 수신할 수 있습니다.
VLAN 부문
정적 VLAN: 스위치 포트 기반
동적 VLAN: MAC 주소 기반, 정책 기반, 네트워크 계층 프로토콜 기반, 네트워크 계층 주소 기반
VLAN 기능:
네트워크 트래픽을 제어하면 브로드캐스트 폭풍을 제어하고 충돌을 줄이며 네트워크 대역폭 활용도를 높이는 데 도움이 됩니다.
네트워크 보안이 향상되어 서로 다른 VLAN이 통신할 수 없습니다.
유연한 네트워크 구성, VLAN 구성은 지리적 위치 제한을 극복하고 관리 기능을 사용하여 분할할 수 있습니다.
802.1Q 태그
PRI(3비트): 우선순위는 우선순위를 나타내며 0부터 7까지 총 8개의 우선순위를 제공합니다. 여러 프레임이 대기 중인 경우 우선순위에 따라 데이터 패킷이 전송됩니다.
VID(12비트): VALN 식별자, 최대 2^12=4096개의 VLAN(이 중 VID0은 우선순위 식별에 사용됨, VID4095는 사용하도록 예약됨, 최대 4094개의 VLAN 구성 가능, 기본 VLAN1은 삭제할 수 없음)
참고: 스위치의 Vlan 라벨링 프로세스는 전용 하드웨어에 의해 구현되며 데이터가 너무 많이 지연되지 않습니다.
VLAN 태그는 사용자에게 투명합니다. PC가 데이터를 수신하면 VLAN 태그가 제거됩니다.
스위치 포트
액세스 인터페이스: 일반적으로 PC, 카메라 등에 사용되는 단일 Vlan 데이터만 전송할 수 있습니다.
트렁크 인터페이스: 일반적으로 스위치 간에 사용되는 여러 VLAN 태그를 전송할 수 있습니다.
하이브리드 인터페이스: 액세스 인터페이스와 트렁크 인터페이스를 포함한 하이브리드 인터페이스
QINQ(802.a1d): 일반적으로 통신 사업자 대도시 지역 네트워크에 사용되는 이중 레이어 레이블입니다.
MAC-IN-MAC: PBB라고도 함, 802.1ah
맨테크놀로지
스패닝 트리 프로토콜 STP
배경: 1. 스위치의 단일 링크에 단일 장애 지점이 있고 네트워크에 중복성이 없습니다. 2. 링크나 장비에 장애가 발생하면 네트워크 연결이 직접 끊어집니다. 3. 중복 장비를 추가한 후 레이어 2 데이터 루프 문제가 발생합니다.
방송 폭풍
브로드캐스트 데이터 프레임이 나타나면 이러한 데이터는 상호 연결된 스위치에 의해 지속적으로 브로드캐스트되고 플러딩되어 브로드캐스트 폭풍을 일으킵니다.
브로드캐스트 폭풍이 발생한 후에는 CPU 리소스와 네트워크 대역폭을 심각하게 차지하게 됩니다.
현상: 네트워크가 느리고, 모든 표시기가 고속으로 깜박이고, CPU 사용량이 높으며, CLI가 정지됩니다.
MAC 테이블 진동
모든 스위치가 함께 연결되어 있기 때문에 포트는 자동으로 MAC 주소를 학습하므로 PC가 메시지를 보낼 때 각 스위치는 지속적으로 정보를 전달하여 스위치가 장치 MAC 주소를 지속적으로 변경하게 됩니다.
원칙: 루프를 끊고 네트워크의 정상적인 사용을 보장하는 논리를 통해 특정 포트를 차단합니다.
브리지 ID
2개의 우선 순위 바이트와 6바이트의 MAC 주소로 구성된 8바이트(기본값: 32768)
값이 작을수록 우선순위가 높아집니다. 수동으로 수정하는 경우에는 4096의 배수여야 합니다.
경로 비용: 경로 비용은 도메인 포트 대역폭에 반비례합니다.
구현 프로세스
루트 브리지 결정: 우선순위가 가장 작은 브리지와 MAC 주소를 선택합니다.
다른 브리지의 루트 포트 결정: 루트 브리지가 아닌 포트에서 루트 브리지에 가장 가까운 포트
각 세그먼트에 대해 지정 포트를 선택합니다. 지정 브리지에 우선 순위가 주어지며 지정 포트는 지정 브리지에 있습니다.
지정되지 않은 포트를 선택하세요.
BPDU 메시지 전송
규약
스패닝 트리 프로토콜: 802.1d STP(느림, 수렴에는 30~50초 소요)
고속 스패닝 트리 프로토콜: 802.1W RSTP(빠른, 6S)
다중 스패닝 트리 프로토콜: 802.1S MSTP(다중 Vlan 로드 밸런싱 달성)
무선랜 프로토콜(802.11)
단순화된 공식: 충돌 확률 1/2^n(n은 발생한 충돌 수, n<=10)