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  평상시에 일하거나 공학을 공부할 때, 우리는 이더넷, Eth-trunk, Trunk, E-Trunk 의 네 가지 명사가 약간 모호하고 때로는 혼동되기도 하는데, 비록 비슷해 보이지만 실제로는 이러한 개념/기술이 전혀 관련이 없다. 이 글은 여러분에게 이 네 가지 기술의 개념과 차이점을 소개할 것입니다.

  1972 년 Bob Metcalfe 는 1973 년 5 월 운영에 투입된 ALTO ALOHA 라는 네트워크를 설계했습니다. Metcalfe 는 이 네트워크의 이름을 이더넷 (Ethernet) 으로 공식 변경했습니다. 이는 이더넷 실험의 초기 원형입니다. 이 종이비행기의 공식 홈페이지에서 다운로드한 주소는 2.94 Mbps 의 속도로 작동하며, 인터넷이 운영하는 매체는 굵은 동축 케이블이다.

  1976 년 6 월 Metcalfe 와 Boggs 는 "이더넷: 로컬 컴퓨터 네트워크의 분산 패킷 교환" 이라는 유명한 논문을 발표했습니다. 1977 년 말, 메트카프와 그의 세 협력자는 CSMA/CD (충돌 감지가 있는 반송파 수신 멀티액세스) 라는 멀티포인트 전송 종이 비행기의 다운로드 방법이 어디에 있는지’ 충돌 감지가 있는 멀티포인트 데이터 통신 시스템’ 에 특허를 받았습니다. 그 이후로 이더넷이 본격적으로 탄생했습니다.

  수십 년간의 발전을 거쳐 이더넷은 오늘날의 통합 LAN 세계로 점차 발전해 왔으며, 운영 속도는 최초의 2.94Mbps 에서 오늘날의 100Gbps 종이비행기의 공식 웹 사이트 다운로드 장소, 심지어 400Gbps 까지 발전했다.

  오늘날 이더넷은 가장 일반적인 공유 telegram 의 중국어 버전 다운로드 장소인 미디어 LAN 기술로, 이 중 여러 사이트가 공유 미디어에 연결되어 있으며 한 사이트만 동시에 데이터를 전송할 수 있습니다. 디바이스 데이터가 전송되기 전에 링크의 가용성이 감지됩니다. 이를 CSMA/CD 메커니즘이라고도 합니다.

  또한 이더넷은 일련의 표준으로 발전했으며, 그 중 가장 유명한 것은 IEEE 802.3 표준입니다.

  데이터 프레임을 구별하기 위해 항상 VLAN 태그 지정 스위치에 의해 내부적으로 처리됩니다. 그러나 실제 네트워크에서 스위치에 연결된 일부 장치는 VLAN 태그 지정 데이터 프레임을 지원하지 않으며 태그 없는 프레임만 수신 및 전송합니다. 또한 두 스위치가 상호 연결된 경우 여러 VLAN 데이터 프레임 상호 작용이 있을 수 있으므로 하나의 인터페이스를 통해 서로 다른 VLAN 태그의 데이터 프레임을 송수신할 수 있어야 합니다.

  이를 위해 Huawei 는 인터페이스 연결 객체와 들어오는 데이터 프레임이 처리되는 방식에 따라 Access, Trunk, Hybrid 및 QinQ 의 네 가지 인터페이스 링크 유형을 정의합니다.

  Trunk 는 인터페이스의 링크 유형입니다. 일반적으로 링크 유형이 trunk 인 인터페이스를 trunk 인터페이스라고 합니다세계 랭킹 1 위오피스타 공식 홈페이지 입구의 인터넷 주소. Trunk 인터페이스의 경우 VLAN 태그가 있는 여러 데이터 프레임이 통과할 수 있도록 하는 동시에 PVID 를 설정하여 VLAN 태그가 없는 수신된 프레임을 해당 VLAN 에 속하는 것으로 간주합니다.오피스타 공식 입구는 얼마입니까?

  디바이스 하드웨어 제한에 따라 네트워크 디바이스의 인터페이스 대역폭이 고정된 경우가 많으며 일반적으로 이 값을 변경할 수 없습니다. 그러나 사용자가 다른 장치를 연결하기 위해 더 많은 대역폭이 필요한 경우도 있습니다. 이를 위해서는 디바이스가 가변 대역폭 기능을 제공할 수 있어야 합니다. 또한, 장치 상호 연결, 링크 연결은 종종 단일 장애 지점이 될 가능성이 높습니다, 네트워크 작동에 불안정을 가져다, 이 시점에서 우리는 여러 링크 연결을 사용 하 여 문제를 극복할 수 있지만, 어떻게 작동 합니까? 사이의 관계는 새로운 문제가 되었다.

  이러한 문제를 해결하기 위해 Eth-Trunk 가 등장했습니다.

  Eth-Trunk 는 여러 물리적 링크를 하나의 가상 링크로 바인딩합니다. 디바이스의 경우 Eth-Trunk 멤버 링크가 더 이상 존재하지 않고 링크 대역폭이 더 큰 논리적 링크로 대체됩니다. 디바이스는 이러한 구성원 링크에 데이터를 로드하여 디바이스 간 연결의 대역폭을 늘립니다. 또한 하나 이상의 물리적 링크에 장애가 발생하면 트래픽이 나머지 정상 링크로 전송되므로 단일 장애 지점 문제를 방지할 수 있습니다.

  Eth-Trunk 는 링크 단일 장애 지점 및 대역폭 문제를 해결하지만 신뢰도가 높은 일부 시나리오에서는 Eth-Trunk 가 디바이스 단일 장애 지점을 해결할 수 없습니다. 디바이스에 장애가 발생할 경우 Eth-Trunk 링크도 사용할 수 없습니다.

  이를 위해서는 대역폭을 높이는 동시에 링크 단일 장애 지점 및 디바이스 단일 장애 지점을 해결하는 기술이 필요합니다. E-Trunk 가 탄생했습니다.

  E-Trunk 메커니즘은 주로 CE 와 PE 간의 링크 보호 및 CE 이중 액세스 네트워크에서 PE 장치 노드 장애 보호에 사용됩니다. E-Trunk 를 사용하기 전에는 CE 가 Eth-Trunk 링크 시트를 통해서만 PE 디바이스로 분류될 수 있었습니다. Eth-Trunk 에 장애가 발생하거나 PE 디바이스에 장애가 발생할 경우 CE 는 PE 디바이스와 더 이상 통신할 수 없습니다. E-Trunk 를 통해 CE 는 PE 에 이중으로 소속되어 디바이스 간 보호 기능을 제공합니다.

  E-Trunk 디바이스는 먼저 마스터 협상을 진행하여 E-Trunk 의 마스터 대기 상태를 결정합니다. 보통 종이비행기 다운로드 사이트가 몇 개인 경우, 두 장비 중 하나는 주로 사용하고, 하나는 예비용입니다. 디바이스 마스터 대기 상태 협상이 완료되면 E-Trunk 의 마스터 대기 상태와 엔드-투-엔드 멤버 Eth-Trunk 의 링크 정보에 따라 엔드-엔드 멤버 Eth-Trunk 의 마스터 대기 상태가 결정됩니다. 로컬 E-Trunk. 이더넷, trunk, Eth-Trunk, E-Trunk 의 차이점은 무엇입니까?

  간단히 말해 이더넷, trunk, Eth-Trunk, E-Trunk 의 차이점은 다음과 같습니다.

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