前言:入坑网络运维一月有余,对于各类网络技术有了初步的理解,在学习过程当中不免或遇到这样或那样的问题。有些时候你或许会发现,有些东西知道如何用,但若是让你说出个因此然来,这时又有种无从提及的尴尬局面。近期我就遇到这样一种状况,对于交换机的VLAN技术相信从事网络运维的朋友都不陌生,但若是让你详细谈一谈其工做时的细节流程,又有多少人能侃侃而谈呢?网络
下面针对我对华为交换机端口在Access,Trunk,Hybrid模式下工做,数据流状态以及标签状态的若干细节,查阅了资料,但愿能对有相似疑惑的朋友有所帮助!运维
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博文一:学习
1、我的理解部分:spa
一、Access口:仅能够属于某一个Vlan,因此能够连客户端,且客户端只能属于端口的VLAN。.net
二、Trunk口:能够属于多个VLAN ,且默认VLAN的数据帧会发出会去掉VLAN标签,其余的VLAN发送不去除VLAN标签,因此只有默认VLAN的端口能够连客户端调试
三、Hybrid口:能够属于多个VLAN,可让属于多个VLAN的端口为数据帧打上指定的VLAN标签或去掉某些VLAN标签。因此能够指定为链接的客户端分配多个VLAN。blog
2、默认VLAN:接口
一、Access端口只属于1个VLAN,因此它的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不用设置;图片
二、Hybrid端口和Trunk端口属于多个VLAN, 因此须要设置缺省VLAN ID。缺省状况下,Hybrid端口和Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1;
若是设置了端口的缺省VLAN ID,当端口接收到不带VLAN tag的报文后,则将报文转发到属于缺省VLAN的端口;当端口发送带有VLAN tag的报文时,若是该报文的VLAN ID与端口缺省的VLAN ID相同,则系统将去掉报文的VLAN tag,而后再发送该报文。
注:对于华为交换机,缺省VLAN被称为“Pvid Vlan”,对于思科交换机缺省VLAN被称为“Native Vlan”。
3、交换机接口出入数据处理过程:
一、Access端口收报文:
收到电脑或者其余设备的一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID, 并进行交换转发;若是有则直接丢弃(缺省);
Access端口发报文:
将报文的VLAN信息剥离, 直接发送出去;
二、Trunk端口收报文
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID,并进行交换转发;若是有则判断该Trunk端口是否容许该VLAN的数据进入:若是能够则转发,不然丢弃;
Trunk端口发报文:
比较端口的PVID和将要发送报文的VLAN信息,若是二者相等则剥离VLAN信息,再发送,若是不相等则直接发送;
三、Hybrid端口收报文:
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID, 并进行交换转发;若是有则判断该Hybrid端口是否容许该VLAN的数据进入,若是能够则转发,不然丢弃(此时端口上的untag配置是不用考虑的,untag配置只是对发送报文时起做用)。
Hybrid端口发报文
一、判断该VLAN在本端口的属性(disp interface便可看到该端口对哪些VLAN是untag,哪些VLAN是tag);
二、若是是untag则剥离VLAN信息,再发送,若是是tag则直接发送;
本博文转自:https://blog.csdn.net/m15151850711/article/details/81536833
博文二:
华为:Access、Hybrid和Trunk三种模式的理解
文章出处:网络资料
预备知识:
tag, untag以及交换机的各类端口模式是网络工程技术人员调试交换机时接触最多的概念了,然而笔者发如今实际工做中技术人员每每对这些概念似懂非懂,笔者根据本身的理解再结合一个案例,试图向你们阐明这些概念。
untag就是普通的Ethernet报文,普通PC机的网卡是能够识别这样的报文进行通信;
tag报文结构的变化是在源mac地址和目的mac地址后,加上了4bytes的vlan信息,也就是vlan tag头,通常来讲这样的报文普通PC机的网卡是不能识别的;
带802.1Q的帧是在标准以太网帧上插入了4个字节的标识。其中包含:
2个字节的协议标识符(TPID),当前置0x8100的固定值,代表该帧带有802.1Q的标记信息。
2个字节的标记控制信息(TCI),包含了三个域。Priority域,占3bits,表示报文的优先级,取值0到7,7为最高优先级,0为最低优先级。该域被802.1P采用。规范格式指示符(CFI)域,占1bit,0表示规范格式,应用于以太网;1表示非规范格式,应用与Token Ring。VLAN ID域, 占12bit,用于标识VLAN的归属。
以太网端口的三种链路类型:Access、Hybrid和Trunk:
Access类型的端口只能属于1个VLAN, 通常用于链接计算机的端口;
Trunk类型的端口能够容许多个VLAN经过,能够接收和发送多个VLAN的报文,通常用于交换机之间的链接端口;
Hybrid类型的端口能够容许多个VLAN经过,能够接收和发送多个VLAN的报文,能够用于交换机之间的链接,也能够用于链接用户的计算机。
Hybrid端口和Trunk端口在接收数据时,处理方法是同样的,惟一不一样之处在于发送数据时:Hybrid端口能够容许多个VLAN的报文发送时不打标签,而Trunk端口只容许缺省VLAN的报文发送时不打标签。
在这里你们要理解端口的缺省VLAN这个概念
Access端口只属于1个VLAN,因此它的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不用设置;
Hybrid端口和Trunk端口属于多个VLAN, 因此须要设置缺省VLAN ID。缺省状况下,Hybrid端口和Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1;
若是设置了端口的缺省VLAN ID,当端口接收到不带VLAN tag的报文后,则将报文转发到属于缺省VLAN的端口;当端口发送带有VLAN tag的报文时,若是该报文的VLAN ID与端口缺省的VLAN ID相同,则系统将去掉报文的VLAN tag,而后再发送该报文。
注:对于华为交换机,缺省VLAN被称为“Pvid Vlan”,对于思科交换机缺省VLAN被称为“Native Vlan”。
交换机接口出入数据处理过程:
Access端口收报文:
收到电脑或者其余设备的一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID, 并进行交换转发;若是有则直接丢弃(缺省);重要
Access端口发报文:
将报文的VLAN信息剥离, 直接发送出去;
Trunk端口收报文
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID,并进行交换转发;若是有则判断该Trunk端口是否容许该VLAN的数据进入:若是能够则转发,不然丢弃;
Trunk端口发报文:
比较端口的PVID和将要发送报文的VLAN信息,若是二者相等则剥离VLAN信息,再发送,若是不相等则直接发送;
Hybrid端口收报文:
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:若是没有则打上端口的PVID, 并进行交换转发;若是有则判断该Hybrid端口是否容许该VLAN的数据进入,若是能够则转发,不然丢弃(此时端口上的untag配置是不用考虑的,untag配置只是对发送报文时起做用)。
Hybrid端口发报文
一、判断该VLAN在本端口的属性(disp interface便可看到该端口对哪些VLAN是untag,哪些VLAN是tag);
二、若是是untag则剥离VLAN信息,再发送,若是是tag则直接发送;
如下案例能够帮助你们深刻理解华为交换机的Hybrid端口模式:
[Switch-Ethernet0/1]int e0/1 [Switch-Ethernet0/1]port link-type hybrid [Switch-Ethernet0/1]port hybrid pvid vlan 10 [Switch-Ethernet0/1]port hybrid vlan 10 20 untagged [Switch-Ethernet0/1]int e0/2 [Switch-Ethernet0/2]port link-type hybrid [Switch-Ethernet0/2]port hybrid pvid vlan 20 [Switch-Ethernet0/2]port hybrid vlan 10 20 untagged
此时 inter e0/1和 inter e0/2下所接的PC是能够互通的,但互通时数据所走的往返vlan是不一样的。如下以inter e0/1下的所接的pc1访问inter e0/2下的所接pc2为例进行说明:
pc1所发出的数据,由inter0/1所在的pvid vlan10封装vlan 10的标记后送入交换机,交换机发送inter e0/2容许vlan 10的数据经过,因而数据被转发到inter e0/2上,因为inter e0/2上的vlan 10是untagged的,因而交换机此时去除数据包上的vlan 10的标记,以普通包的形式发给pc2,此时pc1->pc2走的是vlan 10。
再来分析pc2给pc1回包的过程:
pc2所发出的数据,由inter0/2所在的pvid vlan 20封装vlan 20的标记后送入交换机,交换机发送inter e0/1容许vlan 20的数据经过,因而数据被转发到inter e0/1上,因为inter e0/1上的vlan 20是untagged的,因而交换机此时去除数据包上的vlan 20的标记,以普通包的形式发给pc1,此时pc2->pc1走的是vlan 20。
本博文转自:https://blog.csdn.net/ixidof/article/details/7851774
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