赫思曼工业高保护等级交换机
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OCTOPUS系列-IP67-现在也支持光纤端口
OCTOPUS系列的所有产品可安装在墙上或者直接安装在机器上。可提供8/16/24双绞线端口(各自有8个PoE端口),使用ODVA-标准化的4针M12D-Coding技术。OS20和OS30交换机使用IP67光纤连接器,参照IEC 61076-3-106标准。Variant 1通过了ODVA的批准用于EtherNet/IP,Variant 4通过批准用于PROFINET。
标准特点包含:IP67全封闭设计、ODVA标准化的4针M12 D-Coding IP67以太网连接器、OCTOPUS M是工业领域世界上的一款网管型IP67交换机、管理可通过SNMP v1、v2、v3、基于Web的图形用户界面(GUI)或远程登录协议(TELNET)。冗余可通过HIPER-Ring和快速生成树、MSTP等现实、支持冗余电源、工作温度可从-240oC~+70oC、报警信号可通过信号触点或网络传送。
交换机层数的区别
二层交换机,三层交换机及四层交换机的区别二层交换二层交换技术的发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:
1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;
2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复至到这端口上;
4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以记录这一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。
三层交换机的工作过程
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三层交换下面先来通过一个简单的网络来看看三层交换机的工作过程。
使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B
比如A要给B发送数据,已知目的IP,赫思曼Hirschmann交换机,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,赫思曼Hirschmann交换机价格,查找MAC地址表,赫思曼Hirschmann交换机代理,将数据包转发到相应的端口。
如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,这个缺省网关的IP对应*三层路由模块,赫思曼Hirschmann交换机报价,所以对于不是同一子网的数据,先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址(由源主机A完成);然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据(三层交换机要确认是由A到B而不是到C的数据,还要读取帧中的IP地址。),就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。