① OSI七层结构以及集线器、交换机、路由器各工作在哪一层
集线器工作在物理层,交换机工作在数据链路层,路由器工作在网络层。
OSI七层结构分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
OSI模型的设计目的是成为一个所有销售商都能实现的开放网路模型,来克服使用众多私有网络模型所带来的困难和低效性。这个模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
OSI模型的设计目的是成为一个所有销售商都能实现的开放网路模型,来克服使用众多私有网络模型所带来的困难和低效性。OSI是在一个备受尊敬的国际标准团体的参与下完成的,这个组织就是ISO(国际标准化组织)。
② 交换机、适配器、集线器工作在哪一层
交换机工作在第二层也就是数据链路层,如果是三层交换机也有可能工作在网络层。集线器hub工作在物理层,也就是第一层,适配器属于物理硬件设备明显是物理层设备,也工作在第一层。
③ 在网络互连设备中,使用在数据链路层上的是什么
在网络互连设备中,使用在数据链路层上的是网桥。
网桥用于连接网络分支,其工作在数据链路层,是扩展网络物理范围的设备之一。
交换机的名称源于交换技术,它是一种针对集线器的不足应运而生的设备,交换机一般工作在数据链路层,是局域网中最常用的设备。现在,出现了第三层交换机,工作在网络层,它可以完成普通路由器的部分或全部功能。
路由器是因特网中的核心设备,能识别数据的目的地址所在的网络,并能从多条路径中选择最佳的路径发送数据,工作在网络层,不仅能连接同种网络,还可以连接不同类型的网络,同时又具备了网桥扩展网络范围的功能。路由器能划分子网,有效避免广播风暴。
网关又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上可以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备。
(3)集线器是在哪个层次上实现网络互联扩展阅读
网桥优点
1、过滤通信量。网桥可以使用局域网的一个网段上各工作站之间的信息量局限在本网段的范围内,而不会经过网桥溜到其他网段去。
2、扩大了物理范围,也增加了整个局域网上的工作站的最大数目。
3、可使用不同的物理层,可互连不同的局域网。
4、提高了可靠性。如果把较大的局域网分割成若干较小的局域网,并且每个小的局域网内部的信息量明显地高于网间的信息量,那么整个互连网络的性能就变得更好。
④ 集线器与交换机分别运行于什么网络层
集线器工作在物理层,交换机分好多种,有二层交换机和三层交换机。二层是数据链路层,三层是网络层。理论上说交换机工作在数据链路层。
⑤ 集线器和路由器分别运行于OSI模型的__层和__层
集线器工作于OSI/RM参考模型的物理层和数据链路层的MAC(介质访问控制)子层。路由器在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。
物理层定义了电气信号,符号,线的状态和时钟要求,数据编码和数据传输用的连接器。因为集线器只对信号进行整形、放大后再重发,不进行编码,所以是物理层的设备。
10M集线器在物理层有4个标准接口可用,那就是:10BASE-5、10BASE-2、10BASE-T、10BASE-F。10M集线器的10BASE-5(AUI)端口用来连接层1和层2 。
(5)集线器是在哪个层次上实现网络互联扩展阅读
在网络通信中,路由器具有判断网络地址以及选择IP路径的作用,可以在多个网络环境中,构建灵活的链接系统,通过不同的数据分组以及介质访问方式对各个子网进行链接。路由器在操作中仅接受源站或者其他相关路由器传递的信息,是一种基于网络层的互联设备。
路由器通常位于网络层,因而路由技术也是与网络层相关的一门技术, 路由器与早期的网桥相比有很多的变化和不同。
⑥ 网络互连可以分为哪几个层次各层需要的互连设备主要有哪些
1、物理层:用于不同地理范围内的网段的互连。工作在物理层的网络设备是中继器、集线器。
2、数据链路层:用于互连两个或多个同一类的局域网,传输帧。工作在数据链路层的网间设备是桥接器(或网桥)、交换机。
3、网络层:主要用于广域网的互连中,工作在网络层的网间设备是路由器、第三层交换机。
4、高层:用于在高层之间进行不同协议的转换,工作在第三层的网间设备称为网关。
(6)集线器是在哪个层次上实现网络互联扩展阅读:
在两个计算机网络中,为了连接各种类型的主机,需要多个通信处理机构成一个通信子网,然后将主机连接到子网的通信处理设备上。当要在两个网络间进行通信时,源网可将分组发送到互联网上,再由互联网把分组传送给目标网。
当利用网关把A和B两个网络进行互连时,需要两个协议转换程序,其中之一用于A网协议转换为B网协议,另一程序则进行相反的协议转换。
⑦ 路由器、集线器、交换机分别工作在OSI七层协议模型的哪一层
路由器三层(网络层);
集线器一层(物理层);
普通交换机二层(数据链路层)。
现在也有工作在第三层的交换机。
OSI七层网络模型由下至上为1至7层,分别为物理层(Physical layer),数据链路层(Data link layer),网络层(Network layer),传输层(Transport layer),会话层(Session layer),表示层(Presentation layer),应用层(Application layer)。
应用层,很简单,就是应用程序。这一层负责确定通信对象,并确保由足够的资源用于通信,这些当然都是想要通信的应用程序干的事情。
表示层,负责数据的编码、转化,确保应用层的正常工作。这一层,是将我们看到的界面与二进制间互相转化的地方,就是我们的语言与机器语言间的转化。数据的压缩、解压,加密、解密都发生在这一层。这一层根据不同的应用目的将数据处理为不同的格式,表现出来就是我们看到的各种各样的文件扩展名。
会话层,负责建立、维护、控制会话,区分不同的会话,以及提供单工(Simplex)、半双工(Half plex)、全双工(Full plex)三种通信模式的服务。我们平时所知的NFS,RPC,X Windows等都工作在这一层。
传输层,负责分割、组合数据,实现端到端的逻辑连接。数据在上三层是整体的,到了这一层开始被分割,这一层分割后的数据被称为段(Segment)。三次握手(Three-way handshake),面向连接(Connection-Oriented)或非面向连接(Connectionless-Oriented)的服务,流控(Flow control)等都发生在这一层。
网络层,负责管理网络地址,定位设备,决定路由。我们所熟知的IP地址和路由器就是工作在这一层。上层的数据段在这一层被分割,封装后叫做包(Packet),包有两种,一种叫做用户数据包(Data packets),是上层传下来的用户数据;另一种叫路由更新包(Route update packets),是直接由路由器发出来的,用来和其他路由器进行路由信息的交换。
数据链路层,负责准备物理传输,CRC校验,错误通知,网络拓扑,流控等。我们所熟知的MAC地址和交换机都工作在这一层。上层传下来的包在这一层被分割封装后叫做帧(Frame)。
物理层,就是实实在在的物理链路,负责将数据以比特流的方式发送、接收。