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7 I, m- _) G: o' G& c 局域网设计取决于每个组织的需求,但通常都会重点考察功能性、可扩展性、易管理性以及适应性。为了使局域网更高效,设计者应该基于一系列有计划的和l系统的步搬来设计和实施。每个步骤都要求设计者收集并且分析数据和得求,实施第一、第二、第三层的功能,并且用文档的方式记录下来。下面列出的是局域网设计中需要记录的一些重要内容.
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·OSI 层拓扑图;2 x* r) B- i% G2 q1 _5 A3 O
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·局域网逻辑拓扑图;
) m: k5 h3 g, R+ l( I4 U( z! o
c# Z3 f, J, C) H ·局域网物理拓扑图;
~" C7 _/ ^. ` H3 C |
! r# X8 H& K: i- ^ ·布线图;
I* G' w4 {$ ~6 s* W) S
( [* N$ n8 M2 E3 I" r& V ·VLAN 逻辑拓扑图;& @5 `8 W" S" }+ w* z$ ~( h/ E, R9 e
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·第三层逻辑拓扑图;
1 I; c* w6 |; y: L4 b1 ]
- R* ?9 y7 ?" `. U ·地址表。
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第一层设计问题包括所要使用的线缆类型以及整休布线的结构。这其中也包括TI AlEIA-568-A 标准的排线方式。第一层媒介类型包括那些支持100-Mbit/s 和l-Gbit/s 传输的线缆,例如5 类、5e 类和6 类UTP 或STP ,单模和多模光纤。3 x! j7 X6 P* @2 f
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局域网的逻辑拓扑图须包括MDF 和I DF 集线器的位置和标识, 连接IDF 和MDF 的线缆型号和数量,以及用于增加集线器之间带宽的备用线缆的数量。6 g& r* V* t1 s7 T4 n
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第二层设备提供流量控制、错误检测、错误更正和减少网络拥塞等功能。网络中的微分段减少了冲突域的大小,从而减少了冲突。* S3 w, j* \5 N/ o) `
+ N* u) C% p$ ]' {1 H& u
路由器是第三层设备,读者可以用它来划分不同的局域网段。他们提供了网段之间基于第三层地址(如IP 地址)的通信。第三层设备的加入将局域网划分成不同的物理和逻辑网络。路由器还允许连接到广域网, 如因特网。& t$ E" _" s' ?% l: B3 [! c$ r3 [
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VLAN 实现包含了第二层交换和第三层路由技术来限制冲突域和广播域。传统意义上,VLAN 是依据功能来进行逻辑分组的, 现在它更多地用作IP子网划分。路由器或路由处理器被用于VLAN 之间的通信。: n* q2 R+ y! w/ ~. y6 o7 M
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分层设讨模型包括3 个层次。工作组中用户通过接入层连入网络。分布层提供基于策略的连接。核心层提供站点之间最优的传输。核心层通常被称为主干。
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接入层交换机工作在OSI模型的第二层并且提供像VLAN 交换之类的服务。接入层交换机的主要目的是帮助终端用户按入网络。接入层交换机应该在提供此功能的基础上尽可能地降低成本,提高端口密度。
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分布层交换机是划分广播域的边界。分布层融合了VLAN 间通信并且是流盐控制策略实施的焦点。基于以上这些原因,分布层交换机工作在OSI 模型的第二层和第三层上。在这层的交换机被称为多层交换机。( H1 ~& h/ R$ h7 w3 f
3 @4 E4 w9 W- `% S! q" }( O2 t 核心层是一个高速交换的主干。此层的网络设计不应该对分组进行操作。像访问控制列表过滤之类的分组操作会减慢包交换的速度。当单个设备失效时,核心结构的备用链路提供了网络的稳定性。本文转载:mall.hi-spider.com
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