工业以太网安装布线注意事项
GM010-ISW-24L工业以太网交换机安装手册_v2.0

图2-5 电源端子图 .............................................................................................. 9
图2-6 光接口模块视图 ............................................................................................. 9
1.1 产品介绍 ............................................................................................................. 1 1.2 功能描述 ............................................................................................................. 1 1.3 主要性能 ............................................................................................................. 3
I
GM010-ISW-24L 工业以太网交换机 安装手册
前言
前言
版本说明
本手册版本为:v2.0。
版权声明
版权所有并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权,任何人不得以任 何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、 翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。
免责声明
本手册依据现有信息制作其内容,如有更改恕不另行通知。在编写该手册的 时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但不对本手册中的遗漏、不准确或 错误导致的损失和损害承担责任。
千兆以太网综合布线工程规范精品文档8页

一、千兆以太网网络的解决千兆位以太网使用和10Mbps、100Mbps以太网相同的以太网帧,最小帧为64字节,而且也可以工作在半双工模式下,它也使用CSMA/CD介质访问控制机制,为了解决在半双工模式下提供足够大的网络直径,千兆位以太网系统需要增加时间的预算,802.3Z委员会为千兆以太网重新定义了MAC层,采用载波扩展和帧组发来延长短帧在信道上的停留时间以达到扩大距离的方法,将短幀扩大到达512字节。
这样二个站点直接连到千兆以太网中继器上时才能提供200米的总网络直径。
但补充扩展位增加了网络上的额外的开销。
在实际应用中,采用全双工模式时,不使用CSMA/CD机制。
用全双工千兆位以太网系统对任何大小的帧来说都比全双工以太网系统快10倍。
二、千兆以太网联网规范技术标准:1、 1000BASE-SX就是针对工作于多模光纤上的短波长(850nm)激光收发器而制定的IEEE802.32标准,当使用62.5微米的多模光纤时,连接距离可达260米,当使用50微米的多模光纤时,连接距离可达550米;2、 1000BASE-LX就是针对工作于单模或多模光纤上的长波长(1300nm) 激光收发器而制定的IEEE802.3z标准, 当使用62.5微米的多模光纤时,连接距离可达440米,当使用50微米的多模光纤时,连接距离可达550米;在使用单模光纤时,连接距离可达3000米;3、 1000BASE-CX就是针对低成本、优质的屏蔽绞合线或同轴电缆的短途铜线缆而制定的IEEE802.3z标准,连接距离可达25米;4、 IEEE802.3ab制定1000BASE-T千兆位以太网物理层标准,它规定100米长的4对Category 5非屏蔽绞合线缆的工作方式。
在升迁为千兆位以太网时要按照它的技术规范,不能简单的加入千兆网设备或替换原以太网设备,这是在组网时需注意的。
三、千兆以太网卡用户在考虑将服务器和强有力的工作站的传输速率提高至1Gbps的时候,必须小心的挑选千兆位以太网NIC。
千兆以太网综合布线工程规范

一、千兆以太网网络的解决千兆位以太网使用和10Mbps、100Mbps以太网相同的以太网帧,最小帧为64字节,而且也可以工作在半双工模式下,它也使用CSMA/CD介质访问控制机制,为了解决在半双工模式下提供足够大的网络直径,千兆位以太网系统需要增加时间的预算,802.3Z委员会为千兆以太网重新定义了MAC层,采用载波扩展和帧组发来延长短帧在信道上的停留时间以达到扩大距离的方法,将短幀扩大到达512字节。
这样二个站点直接连到千兆以太网中继器上时才能提供200米的总网络直径。
但补充扩展位增加了网络上的额外的开销。
在实际应用中,采用全双工模式时,不使用CSMA/CD机制。
用全双工千兆位以太网系统对任何大小的帧来说都比全双工以太网系统快10倍。
二、千兆以太网联网规范技术标准:1、1000BASE-SX就是针对工作于多模光纤上的短波长(850nm)激光收发器而制定的IEEE802.32标准,当使用62.5微米的多模光纤时,连接距离可达260米,当使用50微米的多模光纤时,连接距离可达550米;2、1000BASE-LX就是针对工作于单模或多模光纤上的长波长(1300nm) 激光收发器而制定的IEEE802.3z标准, 当使用62.5微米的多模光纤时,连接距离可达440米,当使用50微米的多模光纤时,连接距离可达550米;在使用单模光纤时,连接距离可达3000米;3、1000BASE-CX就是针对低成本、优质的屏蔽绞合线或同轴电缆的短途铜线缆而制定的IEEE802.3z标准,连接距离可达25米;4、IEEE802.3ab制定1000BASE-T千兆位以太网物理层标准,它规定100米长的4对Category 5非屏蔽绞合线缆的工作方式。
在升迁为千兆位以太网时要按照它的技术规范,不能简单的加入千兆网设备或替换原以太网设备,这是在组网时需注意的。
三、千兆以太网卡用户在考虑将服务器和强有力的工作站的传输速率提高至1Gbps的时候,必须小心的挑选千兆位以太网NIC。
网络布线需要注意的事项

网络布线需要注意的事项综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。
通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。
那么,实际布线中大家需要避免什么错误?实际布线有一些问题需要避免,现在整理给大家看,希望能起到作用。
实际布线大家需要避免的十项错误一、未对整体网络进行前瞻性规划目前千兆网络已经开始普及,但还有很多公司需要继续使用百兆到桌面的网络连接。
例如,一些公司需要搬迁到新的办公地点,这就必须对网络线路进行重新部署,这时是应该采用可以满足当前应用的传统的网线技术,还是选择在未来数年内可以持续升级的新型网线技术,就会摆在我们的面前。
需要我们注意的是,在项目运行过程中,人力资源成本才是最高昂部分。
虽然在实际工程的实施过程中选择较高级的布线方案看似合理性不是很好,但我们建议大家还是要尽可能的考虑使用质量较好的产品。
这样会在很长一段时间内,让你的企业不至于在面临更高网络需求时出现尴尬。
因此,确保所使用的网络布线技术不会过早的落伍,也是网络布线人员必须要考虑的问题。
二、语音和数据业务使用不同线路考虑到成本的问题,很多公司以前都会在语音和数据业务中使用不同规格和类型的网线。
语由于语音业务对于线路状况的要求并不很高,只要使用单根电线即可达标,所以为语音业务提供较便宜的线路就可以保证数据线路获得预算中较大部分的资金。
直到今天,尽管综合布线所耗费的资金依然是一笔不小的开支,但其中最大的开支已经变成了人力资源成本,线路本身不再占最高的投资份额。
另外,随着语音电话技术的普及,语音业务在很多环境中已经变成了存在数据需求依赖数据级网线支持的项目。
实际上,如果公司确实存在这方面需求,只要选择合适的语音电话设备,就可以利用现有数据线路和语音电话设备内置的以太网交换机来满足相应的要求,从而避免进行重复多次布线所导致的资金浪费。
总之,在工作开始之前,我们不能简单地假设语音服务仅仅需要使用旧式3类线就可以满足。
兆网综合(六类线)布线 六大要注意事项

兆网综合(六类线)布线六大要注意事项今年,TIA/EIA委员会正式发布综合布线六类标准(标准号:ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1),TIA568B从此真正成为一个能够全面满足目前的网络发展状况,解决网络建设的基础标准集。
尽管网络的发展日新月异,但就网络建设来说,千兆网络即将成为网络建设的普遍需求时,作为网络的骨架,六类标准的推出可以说成为千兆网络的及时雨,为建设基于千兆以太网的企业新一代网络在物理层面打下了坚实的基础。
六类布线系统在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%的ACR值。
在施工安装方面,六类比超五类难度也要大很多。
六类布线系统的施工人员必须按照国际标准要求的规范去执行。
因为"越是高级的铜缆对外界的异常就越敏感。
随着传输速率的上升,安装施工的正确与否对系统性能的影响就越大"。
不合理的管线设计,不规范的安装步骤,不到位的管理体制,都会对六类布线的测试结果(包括物理性能和电气性能)带来影响,而且有些会成为难以修复的故障,甚至只能重新敷设一条链路来更替。
从推出六类布线系统至今,强者网络积累了大量的现场施工经验,强者网络公司指出,企业在施工时应该注意以下六大注意事项。
?注意事项之一由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。
?注意事项之二桥架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径。
上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
?注意事项之三放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
?注意事项之四拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注,提醒其他人员勿动勿踩。
工业以太网的七要素

在工厂生产层使用工业以太网之前,必须了解它的七个要素。
这里,我们以Profinet标准为例,为大家一一进行介绍。
1. 网络布局办公室的网络拓扑布局并不适用于工厂生产层,那里采用的是工厂/机器的以太网拓扑布局。
办公室以太网的基础架构通常是由商业级的产品构建,它们在恒温的环境和星型拓扑构建的交换网络中可以很好地发挥作用;而与此不同,工业以太网架构常常要面对多变的意外情况,因此需要具有一些额外的功能,例如高速冗余等。
工业以太网会采用多种不同的拓扑网络布局方式(星型、环型、树型、线型),并使用屏蔽电缆、金属接头,具有更高的耐热耐震性能。
此外,工业以太网的交换机一般由相应的自控系统集成商负责配置和维护。
2. 通信协议对控制系统集成商来说,最要紧的是要认识到以太网只是一个网络架构,要使它能够在自控设备间实现通信,所以你需要一个工业级的通信协议。
IEEE 802.3以太网标准定义了接线方式、数据读写规则和以太网架构的结构。
虽然使用这个网络标准的不同设备可以在同一网段里实现通信,但前提条件是它们必须采用相同的网络协议,或者说“通信语言”。
Profinet是一个专为工业应用设计的通信协议,它为分布式I/O、机器与机器间的连通性、机器的安全性以及动作控制提供了相应的功能。
3. 处理能力这不是单纯地由网络速度的快慢决定的,而是如何快速精确地将数据传输到它该去的地方。
网络的处理能力毫无疑问是最关键的因素之一,它的衡量标准是单位时间内的网络数据传输量。
而唯一能改进这一性能的方法就是减少通信堆栈中循环周期的次数。
Profinet通信堆栈中的循环周期次数比一个标准的以太网TCP/UDP工具要少十几倍。
这是由于,Profinet为一些对时间有苛刻要求的重要工作专门设置了一个以太网实时通道,而与此同时,它的配置、诊断、路由以及“大容量数据传输”的通信都通过标准TCP/IP通道完成。
4. 网络配置网络的设置简单是一方面,但更重要的是,实现通信的编程工作绝对不能太复杂。
布线方法及注意事项
布线施工及注意事項1、观察现场,确定走线的方法和经过的地方,需要考虑隐蔽性,在利用现有空间的同时避开电源线和其他线路,根据现场情况来定,应对线缆实施必要有效的保护,施工的工作量和可行性(如打过墙眼等)。
2、根据上述情况确定走线经过的地方并征得有关负责人的同意,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。
整个规划及破坏程度应提前说明,最好经甲方及管理部门批准。
在经甲方管理部门批准后,计算用料和用工,综合考虑设计实施、管理操作等费用,提出预算和工期以及施工方案安排。
实施方案中需要考虑用户方的配合程度。
实施方案需要与用户方协商认可签字,并指定协调负责人员3、工程负责人负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理4、现场施工5、现场认证测试,制作测试报告6、制作布线标记系统。
7、验收,文档。
在上述各环节中必须建立完善的文档,作为验收的一部分。
布线施工中应当注意的问题∙当电缆在两个终端有多余的电缆时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。
∙电缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过2厘米。
过长会引起较大的近端串扰。
∙在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。
因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。
在电缆接线施工时,电缆的拉力是有一定限制的。
一般为9公斤左右。
请和电缆的供应商确认其拉力。
过大的拉力会破坏电缆对绞的匀称性。
安装主要是机柜内部安装,打分线箱配线架,打信息模块。
特别是机柜内部打线,要布置整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。
不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。
文档等工程验收完后,必须提供给客户验收报告单,内容有:材料实际用量表,测试报告书、机柜配线图、楼层配线图、信息点分布图以及光纤、语音和视频主干路由图,为日后的维护提供数据依据。
维护根据保存的文档资料作相应的扩充、修改及维护。
工业以太网布线安装注意事项
工业以太网布线安装注意事项一般来说工业现场在震惊,湿气,温度上都要比一般环境恶劣多,所以工业对以太网专业的学问和实践阅历提出更高的要求。
在安装或者使用一种工业以太网(工业以太网交换机)之前,对于布线、信号质量、接地回路、交换机和通讯这些内容你必需要充分了解否则会增加你后期的维护成本。
布线工业以太网的优劣直接受电缆优劣的影响。
而且工业环境中除了受高电磁干扰(EMI)以外,还经常受温度、粉尘、湿度以及其他在办公环境或家庭中不常见的因素影响。
不同的电缆适合不同的网络,应当依据所需选择适合自身环境的电缆,例如10MB的网络,选择5类电缆即可,而100MB网络用5e类就比较合适了。
6类电缆能够要在55米范围内实现10GB网络,100米的范围内实现1GB网络。
假如要想在100米范围内实现10GB,那么6e类就比较合适了。
依据ANSI/TIA-1005标准,我们知道6类电缆或者更好的电缆可以满意工业环境中的主机或者设备连接的要求。
除此之外,对抗干扰和外部EMI噪声影响来看,6类电缆相比较5类电缆和5e电缆要强的多。
由于工业环境的恶劣性,要求对工业以太网电缆的设计必需要能够抵挡四周环境对电缆的物理侵蚀。
在安装电缆时,确保RJ45接口和插座也能够达到相应的等级。
比较有效的使用方法是,长距离布线时使用插座。
短距离布线时,使用事先预备好的的接插电缆,并且在工厂内安装连接器。
电缆、屏蔽、接地回路在工业中有些应用场合经常需要做屏蔽,屏蔽电缆安装不当,效果会适得其反。
当屏蔽以太网电缆超出爱护套管时,在EMI环境中的性能更好。
接地良好是屏蔽电缆的关键。
一个接地参考点更是关键中的关键。
多个接地连接形成接地回路,由于接地连接处电势的不同,噪声就引入了电缆中。
这些形成的接地回路会给你的网络带来破坏很大,解决的方法是,在电缆的一端使用接地RJ45接口,另一端使用绝缘的RJ45接口,这样就可以接地回路的可能性给消退。
在以太网电缆与电源电缆交叉布线中,对交叉角度也有所要求。
网络工程布线施工要点(3篇)
第1篇一、施工前的准备工作1. 设计方案:在施工前,应根据实际需求制定详细的网络布线设计方案,包括布线方式、线缆类型、设备位置等。
2. 材料准备:根据设计方案,准备所需的线缆、接插件、桥架、管材等材料,确保质量符合国家标准。
3. 工具准备:准备必要的施工工具,如剥线钳、压线钳、测线仪、剪刀等。
二、施工过程中的要点1. 线缆敷设:(1)按照设计方案,确定线缆敷设路径,确保路径合理、安全。
(2)线缆敷设应保持横平竖直,尽量避免弯曲和扭转,以减少信号损耗。
(3)线缆在敷设过程中,应避免与其他管道、电缆等交叉,以免产生干扰。
2. 管道敷设:(1)选择合适的管材,如PVC管、桥架等,确保管道具有一定的承载能力和防火性能。
(2)管道敷设应横平竖直,避免弯曲过大,影响线缆敷设。
(3)管道与墙壁、地面、天花板等接触处,应使用专用固定件固定,确保管道稳固。
3. 线缆连接:(1)连接前,应检查线缆是否完好,接插件是否合格。
(2)根据线缆类型和连接要求,选择合适的接插件,确保连接牢固。
(3)连接过程中,注意线缆长度,避免过长或过短。
4. 信号测试:(1)连接完成后,使用测线仪进行信号测试,确保线缆连通性良好。
(2)测试过程中,关注信号强度、衰减等指标,确保网络性能。
(3)如发现线缆存在问题,及时进行修复或更换。
三、施工后的验收1. 检查线缆敷设路径、管道敷设是否符合设计方案。
2. 检查线缆连接是否牢固、可靠。
3. 使用测线仪进行信号测试,确保网络性能。
4. 检查施工现场是否整洁,无遗留垃圾。
总之,网络工程布线施工是一项复杂的工程,需要严格按照设计方案和施工规范进行。
只有确保施工质量,才能为用户提供稳定、高效的网络环境。
第2篇一、前期准备1. 设计规划:根据项目需求,进行网络拓扑设计,确定布线方案,包括线缆类型、路由、设备位置等。
2. 材料准备:根据设计要求,准备所需线缆、接插件、设备、工具等材料。
3. 施工队伍:选择具备专业知识和经验的施工队伍,确保施工质量。
井下工业以太网交换机安装方案
井下环网交换机配置一、配置1、IP地址段分配KIEN6000系列交换机模块默认IP为192.168.0.2, CANET适配器默认IP 为192.168.0.196, 所以网络内尽量不使用这两个IP,以防交换机模块和CANET适配器出现故障时造成网络内IP冲突,一般情况下机房磁盘阵列、服务器、终端等使用192.168.0.1—192.168.0.100 IP段,CANET适配器(或KJJ107A用以太网通讯板)使用192.168.0.101—192.168.0.199 IP段,以太网交换机模块使用192.168.0.200—192.168.0.255 IP段。
2、网管软件安装及设置安装SNMPC软件到网管主机C盘,将KIEN6000.MIB文件进行编译,修改搜索轮寻配置,添加所接交换机到主网络,人为造成交换机交直流状态,并对网管软件交直流事件进行配置二、IP及MAC地址表记录记录所有主网络内网络设备的IP地址,记录每台交换机配置的IP地址和MAC地址,记录交换机所接CANET适配器(或KJJ107A用以太网通讯板)配置的IP地址和MAC 地址。
三、井下光缆熔接及交换机安装纪录一般情况下交换机模块4口用于接上行光纤,8口接下行光纤对所有使用的光纤接线盒进行标号和记录安装地点,记录每个接线盒内光纤熔接颜色对应顺序,记录所接尾纤色标颜色,记录交换机内,每个接口所接尾纤色标颜色。
四、需要记录项目记录交换机编号及型号记录交换机安装地点记录交换机IP地址和MAC地址记录交换机所接分站信息记录每根光纤到尾纤及交换机的接入颜色顺序记录每个熔接点的熔接损耗记录每台交换机模块4口及8口TX端发光功率记录每段光缆熔接前,上行接口RX端接收到的光功率五、施工记录表格1、交换机IP地址配置表2、井下光纤以太环网安装施工纪录表3、尾纤色标定义及对应光纤颜色表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,工业以太网需要更多专业的知识和实践经验。
如果你正在安装或者使用一种工业以太网(工业以太网交换机),那么关于布线、信号质量、接地回路、交换机和通讯这五点内容必须要了解否则容易出现故障,更使维护成本上升。
1、布线问题
和所有网络一样,电缆的优劣直接影响工业以太网的优劣。
而且除了高电磁干扰(EMI),工业环境中还经常有某种等级的温度、粉尘、湿度以及其他在家庭和办公环境中不常见的影响因素。
所以,如何选择电缆?在办公室内,商业等级的电缆,例如5类电缆,比较适合于10MB 的网络,而5e类电缆适合于100MB网络。
根据ANSI/TIA-1005标准所述,6类电缆或者更好的电缆可以用于工业环境中的主机或者设备连接。
6类电缆能够在100米的范围内实现1GB网络,55米范围内实现10GB网络。
6e类电缆可以在100米范围内实现10GB网络。
相比于5类电缆和5e类电缆,6类电缆不易受串扰和外部EMI噪声影响。
工业以太
网电缆的设计能够抵御更加严酷的工业环境对电缆的物理侵蚀。
在安装6类电缆时,确保RJ45接口和插座也能够达到6类等级。
最好的使用方法是,短距离布线时,使用预先做
好的接插电缆,并在工厂内安装连接器。
长距离布线时使用插座。
2、电缆、屏蔽、接地回路
一些应用场合需要做屏蔽,但是如果屏蔽电缆安装不当,那么会适得其反。
当超出保护套管时,屏蔽以太网电缆在EMI环境中的性能更好。
良好的接地是使用屏蔽电缆的关键。
一个接地参考点是关键中的关键。
多个接地连接会形成接地回路,不同接地连接处电势的不同会在电缆中引入噪声。
接地回路会给你的网络带来巨大的破坏,为了解决这个问题,只在电缆的一端使用接地RJ45接口,另一端使用绝缘的RJ45接口以消除接地回路的可能性。
如果以太网电缆与电源电缆交叉布线,那么交叉角度颇有讲究。
将并列的以太网电缆和电源电缆相隔至少8到12英寸,如果电压较高或者并列距离较长,那么这个间隔距离
应该更大。
如果以太网电缆在金属沟槽或者套管内走线,那么相邻的沟槽或者套管必须连接在一起以实现电气连续性。
大体来讲,以太网电缆尽量远离能够产生EMI的设备,例如电机、电机控制设备、照明设备、带电导体等。
在面板上,以太网电缆与连接器间隔至少2英寸。
当电缆远离EMI 干扰源时,遵循推荐的电缆弯曲半径。
3、交换机VS集线器
简单地说,工业以太网环境中不要使用集线器。
集线器只不过是一个多端口的中继器。
如果集线器被排除在外的话,剩下的选择就只有管理型交换机和非管理型交换机了。
管理型的交换机更好,当然它的价格也比非管理型的交换机要贵。
网络上的每一台设备都有一个独一无二的标识符,就是我们所说的MAC地址,这是交换机比集线器具有更优秀的识别能力的关键。
当交换机刚刚上电的时候,它最初的表现和集线器没有区别,将所有的通讯内容都广播出去,但随着网络上的设备将信息在交换机的不同端口上传输,交换机开始监控通讯内容,识别出哪一个MAC地址与哪一个端口相关,然后在MAC地址表中做出标识。
一旦交换机发现设备的MAC地址与某个特定的端口相连接,它就会监控指向那个MAC地址的信息,然后将这些信息仅仅发送给那个特定的地址。
工业以太网网络有三种通讯类型。
点对点的单播通讯、一对多的组播通讯和一点到所有节点的广播通讯。
当交换机的MAC地址表建立完成之后,管理型交换机和非管理型交换机对单播通讯和广播通讯的处理方式没有什么不同。
一般来说,在100MB的带宽下,将广播频度控制在每秒钟100个广播。
对于任何网络来说,都会或多或少地存在广播通讯。
一个例子就是打印服务器会周期性地在网络上给出广播通知。
4、窥探:不仅仅是监听
管理型交换机和非管理型交换机的一个主要的区别就在于它们对待组播通讯的处理
方式。
组播通讯通常来自于搭载在工厂过程网络上的智能设备,采用面向连接的基于生产厂商/用户模型的技术。
这种情况下的连接仅仅是网络上两个或者多个节点之间的关系。
要想能够接收组内信息,设备必须加入组播通讯小组,组内所有的成员都能够接收到数据。
如果仅仅是向小组发送数据,那么你无需成为小组成员。
在生产厂商/用户模型中,组播通讯的主要问题就是随着小组成员数量的增加,通讯信息呈指数地增长。
此时,就需要使用管理型的交换机了。
管理型交换机能够打开互联网组管理协议(IGMP)窥探功能。
它是这样工作的,当IGMP窥探功能打开后,它会发出广播通讯以判断任何组播小组内的成员。
使用这些信息,
加上已经建好的MAC地址表,管理型交换机就能够将组播通讯仅仅发送给组播小组内的成员。
非管理型的交换机对组播数据和广播数据的处理方式一样,都是将数据发送给每一个节点。
如果网络使用了生产厂商/用户技术或者使用了组播通讯,那么管理型交换机是物有所值的不二之选。
5、镜像端口、故障排查
考虑使用管理型交换机还有很多其他原因,这种等级的交换机通常都提供故障日志功能,能够控制每个端口的速度,具有冗余设置以及端口镜像功能。
这些额外能力能够保证对网络行为进行更加精确的控制,而且在故障排查的时候能起到非常宝贵的作用。
我们知道,对于网络上的某些节点,故障是无法避免的。
当网络性能出现问题时,首先就要检查交换机,虽然对于大多数网络性能问题来说,交换机很少是问题的核心。
交换机是系统中最可能发生问题的节点,它的工作速率通常是其他网络部件工作速率的10到50倍。
虽然总有一种很好的软件能够帮助你对网络故障问题进行排查,但是大多数这种软件仅仅能看到广播通讯和组播通讯。
这实际上很合理,因为很多性能问题通常都源自不受限的组播通讯或者过多的广播通讯。
如果你出于某种原因需要检查单播通讯,那么端口镜像是唯一的途径。
如果网络上没有组播通讯的话,那么使用非管理型的交换机也没什么问题。
在只搭载了很少设备的小型简单网络上,很多人使用非管理型的交换机。
有时候也可以将这两种类型的交换机结合使用,将一些远程设备搭载在非管理型的交换机上,统一向管理型的交换机反馈。
对于那些节点数量很多的网络,如果成本不是一个关键因素,那么还是选择管理型的交换机吧,事后想来这确实是一个明智的选择。