① OSI七層結構以及集線器、交換機、路由器各工作在哪一層
集線器工作在物理層,交換機工作在數據鏈路層,路由器工作在網路層。
OSI七層結構分別是:物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層、應用層。
OSI模型的設計目的是成為一個所有銷售商都能實現的開放網路模型,來克服使用眾多私有網路模型所帶來的困難和低效性。這個模型把網路通信的工作分為7層,分別是物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。
OSI模型的設計目的是成為一個所有銷售商都能實現的開放網路模型,來克服使用眾多私有網路模型所帶來的困難和低效性。OSI是在一個備受尊敬的國際標准團體的參與下完成的,這個組織就是ISO(國際標准化組織)。
② 交換機、適配器、集線器工作在哪一層
交換機工作在第二層也就是數據鏈路層,如果是三層交換機也有可能工作在網路層。集線器hub工作在物理層,也就是第一層,適配器屬於物理硬體設備明顯是物理層設備,也工作在第一層。
③ 在網路互連設備中,使用在數據鏈路層上的是什麼
在網路互連設備中,使用在數據鏈路層上的是網橋。
網橋用於連接網路分支,其工作在數據鏈路層,是擴展網路物理范圍的設備之一。
交換機的名稱源於交換技術,它是一種針對集線器的不足應運而生的設備,交換機一般工作在數據鏈路層,是區域網中最常用的設備。現在,出現了第三層交換機,工作在網路層,它可以完成普通路由器的部分或全部功能。
路由器是網際網路中的核心設備,能識別數據的目的地址所在的網路,並能從多條路徑中選擇最佳的路徑發送數據,工作在網路層,不僅能連接同種網路,還可以連接不同類型的網路,同時又具備了網橋擴展網路范圍的功能。路由器能劃分子網,有效避免廣播風暴。
網關又稱網間連接器、協議轉換器。網關在傳輸層上可以實現網路互連,是最復雜的網路互連設備。
(3)集線器是在哪個層次上實現網路互聯擴展閱讀
網橋優點
1、過濾通信量。網橋可以使用區域網的一個網段上各工作站之間的信息量局限在本網段的范圍內,而不會經過網橋溜到其他網段去。
2、擴大了物理范圍,也增加了整個區域網上的工作站的最大數目。
3、可使用不同的物理層,可互連不同的區域網。
4、提高了可靠性。如果把較大的區域網分割成若干較小的區域網,並且每個小的區域網內部的信息量明顯地高於網間的信息量,那麼整個互連網路的性能就變得更好。
④ 集線器與交換機分別運行於什麼網路層
集線器工作在物理層,交換機分好多種,有二層交換機和三層交換機。二層是數據鏈路層,三層是網路層。理論上說交換機工作在數據鏈路層。
⑤ 集線器和路由器分別運行於OSI模型的__層和__層
集線器工作於OSI/RM參考模型的物理層和數據鏈路層的MAC(介質訪問控制)子層。路由器在OSI/RM中完成的網路層中繼以及第三層中繼任務,對不同的網路之間的數據包進行存儲、分組轉發處理,其主要就是在不同的邏輯分開網路。
物理層定義了電氣信號,符號,線的狀態和時鍾要求,數據編碼和數據傳輸用的連接器。因為集線器只對信號進行整形、放大後再重發,不進行編碼,所以是物理層的設備。
10M集線器在物理層有4個標准介面可用,那就是:10BASE-5、10BASE-2、10BASE-T、10BASE-F。10M集線器的10BASE-5(AUI)埠用來連接層1和層2 。
(5)集線器是在哪個層次上實現網路互聯擴展閱讀
在網路通信中,路由器具有判斷網路地址以及選擇IP路徑的作用,可以在多個網路環境中,構建靈活的鏈接系統,通過不同的數據分組以及介質訪問方式對各個子網進行鏈接。路由器在操作中僅接受源站或者其他相關路由器傳遞的信息,是一種基於網路層的互聯設備。
路由器通常位於網路層,因而路由技術也是與網路層相關的一門技術, 路由器與早期的網橋相比有很多的變化和不同。
⑥ 網路互連可以分為哪幾個層次各層需要的互連設備主要有哪些
1、物理層:用於不同地理范圍內的網段的互連。工作在物理層的網路設備是中繼器、集線器。
2、數據鏈路層:用於互連兩個或多個同一類的區域網,傳輸幀。工作在數據鏈路層的網間設備是橋接器(或網橋)、交換機。
3、網路層:主要用於廣域網的互連中,工作在網路層的網間設備是路由器、第三層交換機。
4、高層:用於在高層之間進行不同協議的轉換,工作在第三層的網間設備稱為網關。
(6)集線器是在哪個層次上實現網路互聯擴展閱讀:
在兩個計算機網路中,為了連接各種類型的主機,需要多個通信處理機構成一個通信子網,然後將主機連接到子網的通信處理設備上。當要在兩個網路間進行通信時,源網可將分組發送到互聯網上,再由互聯網把分組傳送給目標網。
當利用網關把A和B兩個網路進行互連時,需要兩個協議轉換程序,其中之一用於A網協議轉換為B網協議,另一程序則進行相反的協議轉換。
⑦ 路由器、集線器、交換機分別工作在OSI七層協議模型的哪一層
路由器三層(網路層);
集線器一層(物理層);
普通交換機二層(數據鏈路層)。
現在也有工作在第三層的交換機。
OSI七層網路模型由下至上為1至7層,分別為物理層(Physical layer),數據鏈路層(Data link layer),網路層(Network layer),傳輸層(Transport layer),會話層(Session layer),表示層(Presentation layer),應用層(Application layer)。
應用層,很簡單,就是應用程序。這一層負責確定通信對象,並確保由足夠的資源用於通信,這些當然都是想要通信的應用程序乾的事情。
表示層,負責數據的編碼、轉化,確保應用層的正常工作。這一層,是將我們看到的界面與二進制間互相轉化的地方,就是我們的語言與機器語言間的轉化。數據的壓縮、解壓,加密、解密都發生在這一層。這一層根據不同的應用目的將數據處理為不同的格式,表現出來就是我們看到的各種各樣的文件擴展名。
會話層,負責建立、維護、控制會話,區分不同的會話,以及提供單工(Simplex)、半雙工(Half plex)、全雙工(Full plex)三種通信模式的服務。我們平時所知的NFS,RPC,X Windows等都工作在這一層。
傳輸層,負責分割、組合數據,實現端到端的邏輯連接。數據在上三層是整體的,到了這一層開始被分割,這一層分割後的數據被稱為段(Segment)。三次握手(Three-way handshake),面向連接(Connection-Oriented)或非面向連接(Connectionless-Oriented)的服務,流控(Flow control)等都發生在這一層。
網路層,負責管理網路地址,定位設備,決定路由。我們所熟知的IP地址和路由器就是工作在這一層。上層的數據段在這一層被分割,封裝後叫做包(Packet),包有兩種,一種叫做用戶數據包(Data packets),是上層傳下來的用戶數據;另一種叫路由更新包(Route update packets),是直接由路由器發出來的,用來和其他路由器進行路由信息的交換。
數據鏈路層,負責准備物理傳輸,CRC校驗,錯誤通知,網路拓撲,流控等。我們所熟知的MAC地址和交換機都工作在這一層。上層傳下來的包在這一層被分割封裝後叫做幀(Frame)。
物理層,就是實實在在的物理鏈路,負責將數據以比特流的方式發送、接收。