对于光通信来讲,器件光接口之间都会通过光纤进行连接。比如OLT与ONU之间的连接(一般来讲在OLT上需要用到SFP光模块提供光口连接),又比如两个光纤收发器间也是通过光纤进行数据传输的,因此他们接口的名称就成为了光通信中基础的知识。
光纤接口分类有两种:按结构分类和按端面分类。这两种分类并不是互斥的,而是共存的,如下图的SC/APC 一样,前面的SC是固定方式分类的一种,后面的APC是端面分类中的一种。
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交换机是根据OSI以及RM的第二协议层来进行定义的,因为它只能在OSI以及RM开放体系模型的第二层数据链路层进行工作。第三层同样是对应于OSI以及RM开放体系模型的第三层网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加上档次,功能更加强。
第二层交换机应用很普遍(主要是价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求),一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。
第二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及数据流控制。第三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。
交换机端口介绍
l Listening
端口不转发帧,不进行MAC地址的学习,但接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。当生成树决定此端口需要参与帧的转发时,端口从Blocking状态转变为Listening状态。
l Learning
端口不转发帧,但进行MAC地址的学习并且接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。当协议定时器到时,端口从Listening状态转变为Learning状态。
l Forwarding
端口转发帧,进行MAC地址的学习并且接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。当协议定时器到时,端口状态从Learning状态变为Forwarding状态。
在生成树中,网桥的端口只有属于根端口或者旨定端口时,才能够参与帧的转发,其余端口状态都为Blocking状态。
交换机如何重新配置
通过网络传播的配置信息有一个有效时间,此时间为配置报文中的Max Age时间。网桥会保存端口中的信息,并监视这些信息的存储时间。
在正常的情况下,根交换机定时发送配置报文,以使存储的信息不会超时。
如果端口的信息超时,网桥会尝试使此端口为LAN的旨定端口,并把从根端口接收到的配置报文从此端口发送出去。
如果网桥的根端口的信息超时,网桥的其它端口会被选择为根端口。
如果根交换机失效了,网桥不收从根交换机发送过来的配置信息,它会假定自己为根交换机。新的拓扑结构很快就在网络中形成。
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