作者:杨文烁 人气:12
中继器工作在 OSI 模型的物理层,而不是 MAC 层。
中继器的主要功能是对信号进行再生和放大,以延长网络的传输距离。它接收来自一个网段的信号,将其整形和放大后,再发送到另一个网段。
由于中继器只是简单地放大和重传信号,它不具备对 MAC 地址或数据帧进行处理和分析的能力。
MAC 层(媒体访问控制层)主要负责控制和协调网络节点对共享介质的访问。常见的 MAC 层技术包括 CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)等。
如果您想问的是交换机在 MAC 层的工作原理,交换机通过学习连接到其端口的设备的 MAC 地址,并根据目的 MAC 地址将数据帧转发到相应的端口,从而实现高效的数据交换。
在 MAC 层(介质访问控制层),中继器的工作原理相对简单。
中继器的主要作用是对信号进行再生和放大,以延长网络的传输距离。
当信号通过中继器时,中继器会接收来自一个网段的信号,并在不改变数据帧的内容和格式的情况下,将其重新发送到另一个网段。
需要注意的是,中继器不具备对 MAC 帧的处理和分析能力,它只是简单地增强信号强度,以确保信号能够在更长的距离上传输。
由于中继器在工作时会将一个网段上的所有数据都转发到另一个网段,这可能会导致网络中的冲突增加,降低网络的性能和效率。因此,在现代网络中,中继器的使用相对较少,而更多地采用交换机、路由器等更智能的网络设备来构建和扩展网络。
中继器工作在 OSI 参考模型的物理层,而 TCP/IP 模型没有明确对应 OSI 参考模型物理层的单独层次。
如果非要对应,中继器的功能可以关联到 TCP/IP 模型的网络接口层。
中继器的作用是对信号进行放大和再生,以延长网络的传输距离。它不涉及对数据帧或数据包的处理和理解,只是在物理信号层面工作。
中继器工作在 MAC 层(介质访问控制层)时,其主要原理是对信号进行再生和放大,以延长网络的传输距离。
当信号在网络中传输时,随着距离的增加,信号会逐渐衰减和失真。中继器接收到这些衰减和失真的信号后,会对其进行重新整形和放大,然后再将增强后的信号发送出去。
需要注意的是,中继器在 MAC 层只是简单地放大和转发信号,它并不理解或处理 MAC 帧中的数据内容。中继器的使用可以扩展网络的覆盖范围,但也存在一些限制,例如它会增加网络中的冲突域范围,可能导致网络性能下降,并且不能隔离网络中的错误或故障。