堆叠技术的特点以及工作原理
💡记忆技巧:交换机堆叠允许多个交换机在物理上连接在一起,形成一个堆叠。这些堆叠的交换机被视为一个单一的逻辑交换机,简化了管理,并提供了高可用性。堆叠通常通过专用堆叠电缆连接,形成一个物理和逻辑上的单元。
💡记忆技巧:交换机堆叠允许多个交换机在物理上连接在一起,形成一个堆叠。这些堆叠的交换机被视为一个单一的逻辑交换机,简化了管理,并提供了高可用性。堆叠通常通过专用堆叠电缆连接,形成一个物理和逻辑上的单元。
DR/BDR的选举对OSPF网络的运行有一定的影响: 减少链路状态更新 DR和BDR作为代表,将网络中的链路状态更新数量减少到最小,降低了网络负载,提高了性能。 加快收敛时间 在出现链路状态变化的情况下,OSPF网络需要重新计算路由表,这个过程称为收敛。 由于DR和BDR的存在,链路状态更新的传播速度更快,加快了网络的收敛时间。 减少LSA泛洪 DR和BDR负责将链路状态更新发送给其他路由器,这取
6G是指第六代移动通信技术,是5G的后继者。 它被设计为一种更高级、更先进的无线通信技术,旨在提供比5G更快的速度、更低的延迟和更大的网络容量。 6G特点 超高数据速率: 6G的一个主要目标是实现前所未有的数据速率。这意味着网络将能够提供比当前标准更高的下载和上传速度,以支持高清内容的无缝传输,同时满足未来对更大带宽需求的应用,如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)。 5G的峰值数据吞吐量通常被设计
1.6T以太网是一种高速以太网技术,用于数据传输和通信网络,提供了每秒1.6太比特(1.6Tbps)的数据传输速率。 它代表了网络领域的最新发展,是800G以太网的进一步升级。 1.6T以太网的速度比800G以太网快一倍,提供了更大的带宽。 它适用于处理大规模数据传输、高清视频、云计算、高性能计算等对极高带宽的需求。 1.6T以太网采用了更高阶的调制技术,通常使用PAM4(四调制振幅调制)或者更高
路由类型 描述 Intra Area 在同一OSPF区域内选择路由,并用于在该区域内转发数据包 Inter Area 在不同OSPF区域之间选择路由,并用于在区域之间转发数据包 第一类外部路由(Type 1 External) 来自其他自治系统(AS)的外部路由,在OSPF域内部传递并进行成本计算,用于转发到其他区域和AS 第二类外部路由(Type 2 External) 来自其他自治系统(AS)
设计网络系统的一个重要原则是尽量将整个计算机网络的传输瓶颈尽量从无源网络中排除,正常情况下应使其形成于交换机背板上或服务器连接上,这样一来才能易于网络升级,保护用户投资。因此使用六类系统是完全有必要的。 在过去 100M 快速以太网的时代,我们的综合布线系统使用 5 类的布线就已经可以满足这种带宽下的网络应用,但是随着计算机网络技术的发展以及各种层出不穷的网络应用(比如:视频会议、在线高清视频等高