h3c 스위치 구성 명령이란 무엇입니까?
스위치의 주요 기능에는 물리적 주소 지정, 네트워크 토폴로지, 오류 검사, 프레임 순서 및 흐름 제어가 포함됩니다. 또한 스위치에는 VLAN(가상 LAN) 지원, 링크 집계 지원과 같은 몇 가지 새로운 기능이 있으며 일부에는 방화벽 기능도 있습니다.
그렇다면 구체적으로 어떻게 구성해야 할까요? h3c 스위치 구성 명령이 정리되어 공유됩니다. 필요한 친구가 이를 참조하여 도움을 받을 수 있습니다
Huawei 3COM 스위치 구성에 대한 자세한 설명 명령
1. 구성 파일 관련 명령
[Quidway]현재 유효한 구성 표시;[Quidway]display 저장된 구성 표시; 아래와 같이 플래시에 있는 구성 파일 처음 전원을 켤 때 사용되는 구성 파일
저장된 구성 파일 재설정
스위치 다시 시작
버전 표시; 시스템 버전 정보
2. 기본 구성
[Quidway]수퍼 비밀번호; 권한 있는 사용자 비밀번호 수정
[ Quidway]sysname; 스위치 이름
[Quidway]interface ethernet 0/1; 인터페이스 보기 입력
[Quidway]인터페이스 vlan x; >[Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255 .0.0; VLAN의 IP 주소 구성
[Quidway]ip Route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2; = 게이트웨이
3. Telnet 구성
[Quidway]user-interface vty 0 4; 가상 터미널 입력
[S3026-ui-vty0-4]인증 -모드 비밀번호; 비밀번호 모드 설정
[S3026 -ui-vty0-4]인증 모드 비밀번호 설정 단순 222; 비밀번호 설정
[S3026-ui-vty0-4]사용자 권한 수준 3; 사용자 수준
4. 포트 구성
[Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} 포트 작동 상태 구성
[Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} ;포트 작동 속도 구성
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control ;포트 흐름 제어 구성
[Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} ; 포트 링크 유형 연결 구성
[Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid}; 작업 모드
[Quidway-Ethernet0/1] 종료 취소 ;포트 활성화
[Quidway-Ethernet0/2]quit ;시스템 보기 종료
5. 링크 집합 구성
[DeviceA] 링크 집합 그룹 1 모드 수동, 수동 집합 그룹 1 생성
[DeviceA] 인터페이스 이더넷 1/ 0 /1; 집합 그룹 1에 이더넷 포트 Ethernet1/0/1 추가
[DeviceA-Ethernet1/0/1] 포트 링크 집합 그룹 1
[DeviceA-Ethernet1 /0 /1] 인터페이스 이더넷 1/0/2; 집합 그룹 1에 이더넷 포트 이더넷1/0/1 추가
[DeviceA-Ethernet1/0/2] 포트 링크 집합 그룹 1
p>
[DeviceA] 링크 집합 그룹 1 서비스형 터널 # 수동 집합 그룹을 기반으로 터널 서비스 루프백 그룹을 생성합니다.
[DeviceA] 인터페이스 ethernet 1/0/1 # 서비스 루프백 그룹에 이더넷 포트 Ethernet1/0/1을 추가합니다.
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo stp
[DeviceA-Ethernet1/0/1] 포트 링크 집합 그룹 1
6. 포트 미러
[Quidway]monitor-port;미러 포트 지정
[Quidway]포트 미러 ;미러링 포트 지정
[Quidway]포트 미러 int_list 관찰 - port int_type int_num; 미러링 및 미러링 지정
7. VLAN 구성
Vlan 생성
[Quidway-vlan3]port ethernet 0 /1에서 이더넷 0/4 ; VLAN에 포트 추가
액세스 기반 VLAN 구성
[Quidway-Ethernet0/2]포트 액세스 VLAN 3 ; 현재 포트를 VLAN에 추가
참고: 기본적으로 포트의 링크 유형은 액세스 유형이며 모든 액세스 포트는 VLAN1에만 속하며 VLAN1에만 속합니다.
트렁크 기반 VLAN 구성
[Quidway-Ethernet0/2]port link-type 트렁크; 현재 포트를 트렁크로 설정
[Quidway-Ethernet0/2]port 트렁크 허용 vlan {ID|All}; 트렁크
참고: 모든 포트는 기본적으로 VLAN1 패킷 통과를 허용합니다.
[Quidway-Ethernet0/2]port 트렁크 pvid vlan 3 트렁크 포트의 PVID 설정
하이브리드 포트 기반 VLAN 구성
[Quidway-Ethernet0/2]port link-type hybrid; 포트의 링크 유형을 Hybrid 유형으로 구성합니다.
[Quidway- Ethernet0/ 2]port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }; 지정된 VLAN이 현재 하이브리드 포트를 통과하도록 허용합니다.
참고: 기본적으로 모든 하이브리드 포트는 VLAN1만 통과하도록 허용합니다.
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid vlan vlan-id; 하이브리드 포트의 기본 VLAN 설정
참고: 기본적으로 하이브리드 포트의 기본 VLAN은 VLAN1입니다.
VLAN 설명
[Quidway]설명 문자열 VLAN 설명 문자 지정
[Quidway]설명 VLAN 설명 문자 삭제
[Quidway] vlan [vlan_id] 표시; VLAN 설정 보기
사설 VLAN 구성
[SwitchA-vlanx]isolate-user-vlan 활성화
'isolate-user-vlan 활성화'의 덕트 보드
[Quidway-Ethernet0/2]포트 하이브리드 pvid vlan ;vlan의 pvid 설정
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid
[Quidway -Ethernet0/2]port hybrid vlan vlan_id_list 식별되지 않은 VLAN 설정
패키지의 VLAN ID가 PVId와 일치하는 경우 기본 PVID=1을 제거하세요.
따라서 PVID를 자신이 속한 VLAN ID로 설정하고 상호 운용 가능한 VLAN을 태그 없음으로 설정하세요.
8. {enable|disable} ;스패닝 트리 설정, 기본적으로 닫힘
[Quidway]stp mode rstp ;스패닝 트리 모드를 rstp로 설정
[Quidway]stp Priority 4096 ;우선순위 설정 스위치의
[Quidway]stp 루트 {기본|보조} 루트 또는 루트의 백업으로 설정
[Quidway-Ethernet0/1]stp 비용 200 스위치 포트 설정 비용
MSTP 구성:
# MST 도메인 이름을 info로, MSTP 개정 수준을 1로, VLAN 매핑 관계를 VLAN2~VLAN10으로 구성하고 스패닝 트리 인스턴스 1에 매핑합니다. VLAN20~VLAN30은 스패닝 트리 인스턴스 2에 매핑됩니다.
system-view
[Sysname] stp 지역 구성
[Sysname-mst-region] 지역 이름 정보
[ Sysname-mst-region] 인스턴스 1 vlan 2 ~ 10
[Sysname-mst-region] 인스턴스 2 vlan 20 ~ 30
[Sysname-mst-region] 개정 수준 1
[Sysname-mst-region] 활성 지역 구성
9. MAC 주소 테이블 작업
시스템 보기에 MAC 주소 테이블 항목 추가
p>
[Quidway]mac-address { static | 동적 | blackhole } mac-address 인터페이스 인터페이스 유형 인터페이스 번호 vlan vlan-id 추가 MAC 주소 테이블 항목 address table 옵션을 선택할 때 명령의 인터페이스 매개변수로 지정된 포트는 vlan 매개변수로 지정된 VLAN에 속해야 합니다. 그렇지 않으면 추가가 실패합니다.
vlan 매개변수로 지정된 VLAN이 동적 VLAN인 경우 정적 MAC 주소를 추가하면 자동으로 정적 VLAN이 됩니다.
이더넷 포트 보기에 MAC 주소 항목 추가
[Quidway-Ethernet0/2]mac-address { static | blackhole } mac-address vlan vlan-id
MAC 주소 항목을 추가할 때 현재 포트는 명령의 vlan 매개변수로 지정된 VLAN에 속해야 합니다. 그렇지 않으면 추가가 실패합니다.
vlan 매개변수로 지정된 VLAN이 동적 VLAN, 정적 MAC 주소를 추가하면 자동으로 정적 VLAN이 됩니다.
[Quidway]mac-address 타이머 { ageing age | no-aging } MAC 주소 항목의 에이징 시간 설정
참고: 기본적으로 MAC 주소 항목의 에이징 시간은 에이징 시간은 300초입니다. 매개변수 no-aging을 사용하면 MAC 주소 테이블 항목이 에이징되지 않음을 의미합니다.
MAC 주소 에이징 시간 구성은 모든 포트에 적용되지만 주소 에이징 기능은 동적(학습된 또는 사용자 구성 에이징) MAC 주소 테이블 항목에만 적용됩니다.
[Quidway-Ethernet0/2]mac-address max-mac-count count; 포트가 학습할 수 있는 최대 MAC 주소 수를 설정합니다.
참고: 기본적으로 구성 없음 포트에서 학습한 MAC 주소 수에 제한이 없습니다. 반면, 포트가 MAC 주소 인증 및 포트 보안 기능을 활성화한 경우 포트에 대해 학습된 MAC 주소의 최대 개수를 구성할 수 없습니다.
[Quidway-Ethernet0/2]port-mac start-mac-address; 이더넷 포트 MAC 주소의 시작 값을 구성합니다.
기본적으로 E126/E126A 스위치는 이더넷 포트는 MAC 주소로 구성되지 않으므로 스위치가 Layer 2 프로토콜 패킷(예: STP)을 보낼 때 송신 포트의 MAC 주소를 얻을 수 없으므로
프로토콜 사전 설정이 사용됩니다. MAC 주소는 소스 주소로 메시지에 채워져 전송됩니다. 실제 네트워킹에서는 여러 장치가 동일한 소스 MAC 주소를 사용하여 레이어 2 프로토콜 메시지를 보내기 때문에 특정 장치의 여러 포트가 동일한 MAC 주소를 학습하는 일이 발생할 수 있으며 이는 MAC 주소 테이블 유지 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
[Quidway]display mac-address; 주소 테이블 정보 표시
[Quidway]display mac-address age-time; p>
[Quidway]display port-mac; 사용자가 구성한 이더넷 포트 MAC 주소의 시작 값을 표시합니다.
10. GVRP 구성
[SwitchA] gvrp # 활성화 global GVRP
[SwitchA-Ethernet1/0/1] gvrp # 이더넷 포트 Ethernet1/0/1에서 GVRP 활성화
[SwitchE-Ethernet1/0/1] gvrp 등록 { 고정 | 금지 | 일반 } # GVRP 포트 등록 모드를 구성합니다. 기본값은 일반입니다.
[SwitchA] 디스플레이 가프 통계 [ 인터페이스 인터페이스 목록 ]
[스위치A] garp 타이머 표시 [ 인터페이스 인터페이스 목록 ] ; GARP 타이머 값 표시
[SwitchA] gvrp 통계 표시 [ 인터페이스 인터페이스 목록 ] ; GVRP 통계 표시
[SwitchA] 표시 gvrp status; GVRP 전역 상태 정보 표시
[SwitchA] gvrp statusreset garp 통계 표시 [인터페이스 인터페이스 목록]
DLDP 구성
[SwitchA] 인터페이스 gigabitethernet 1/1/1 # 1000Mbits/s의 속도로 강제 전이중 모드에서 작동하도록 포트를 구성합니다.
[SwitchA-GigabitEthernet1/1/1] 이중 전이중
[SwitchA-GigabitEthernet1/1/1] 속도 1000
[SwitchA] dldp 활성화 # 글로벌 DLDP를 활성화합니다.
[SwitchA] dldp 간격 15 # DLDP 패킷을 보내는 시간 간격을 15초로 설정합니다.
[SwitchA] dldp work-mode { Enhanced Normal } # DLDP 프로토콜의 작업 모드를 확장 모드로 구성합니다. 기본값은 Normal입니다.
[SwitchA] dldp unidirection-shutdown { auto | manual } # DLDP 단방향 링크 동작 모드를 자동 모드로 설정합니다. 기본값은 자동입니다.
[SwitchA] 표시 dldp 1 # DLDP 상태를 확인합니다.
광섬유가 교차 연결되면 비활성화 상태의 포트가 2~3개 있고 나머지 포트는 비활성 상태일 수 있습니다.
광섬유의 한쪽 끝이 올바르게 연결되어 있고 다른 쪽 끝이 연결되지 않은 경우:
DLDP의 작동 모드가 정상인 경우 빛을 수신하는 끝은 광고에 있습니다. 상태이며 수광이 없는 쪽은 비활성 상태입니다.
DLDP의 작동 모드를 강화하면 수광이 있는 쪽은 비활성화 상태, 수광이 없는 쪽은 비활성 상태가 됩니다.
dldp 재설정 명령은 모든 포트의 DLDP 상태를 전역적으로 재설정할 수 있으며, 인터페이스 포트 격리 구성에서 포트의 DLDP 상태를 재충전할 수 있습니다.
12. p
유연한 네트워킹 솔루션을 제공합니다.
[Sysname] 인터페이스 ethernet1/0/2 # 격리 그룹에 이더넷 포트 Ethernet1/0/2를 추가합니다.
[Sysname-Ethernet1/0/2] port isolate
[Sysname]display isolate port # 격리 그룹의 포트 정보를 표시합니다.
격리 그룹을 사용하면 격리 그룹에 있는 포트 간의 패킷만 서로 통신할 수 없으며 격리 그룹에 있는 포트, 격리 그룹 외부 포트, 격리 그룹 외부 포트 간의 통신은 영향을 받지 않습니다.
포트 격리 기능은 이더넷 포트가 속한 VLAN과는 아무런 관련이 없습니다.
집계 그룹의 포트가 격리 그룹에 가입하거나 탈퇴하면 이 장치의 동일한 집계 그룹에 있는 다른 포트도 자동으로 격리 그룹에 가입하거나 탈퇴합니다.
집계 그룹과 격리 그룹에 모두 속해 있는 포트 그룹의 경우, 한 포트가 집합 그룹을 떠나도 다른 포트에는 영향을 주지 않습니다. 즉, 다른 포트는 여전히 그룹에 있습니다. 원래 집계 그룹과 원래 격리 그룹에 있습니다.
집계 그룹의 포트도 격리 그룹에 속하는 경우 시스템 보기에서 집계 그룹을 직접 삭제한 후에도 집계 그룹의 포트는 여전히 격리 그룹에 남아 있습니다.
격리 그룹의 포트가 집계 그룹에 추가되면 집계 그룹의 모든 포트가 자동으로 격리 그룹에 추가됩니다.
13. 포트 보안 설정
[Switch] port-security 활성화 # 포트 보안 기능 활성화
[Switch] 인터페이스 이더넷 1/0/1 # 입력 Ethernet Ethernet1/0/1 포트 보기
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 80 #포트에 허용되는 최대 MAC 주소 수를 80으로 설정
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn # 포트의 보안 모드를 자동 학습하도록 구성
[Switch-Ethernet1/0/1] mac-address security 0001- 0002-0003 vlan 1 # VLAN 1에 보안 MAC으로 호스트의 MAC 주소 0001-0002-0003을 추가합니다.
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily # 침입 방지 기능이 실행된 후 포트가 일시적으로 닫히도록 설정합니다.
[Switch]port-securitytimerdisableport 30 # 종료 시간은 30초입니다.
14. 포트 바인딩 설정
포트 바인딩 기능을 통해 네트워크 관리자는 사용자의 MAC 주소와 IP 주소를 지정된 포트에 바인딩할 수 있습니다. 바인딩 작업이 수행된 후 스위치는 지정된 MAC 주소를 사용하여 사용자가 보낸 패킷과 포트에서 수신된 IP 주소
만 전달하므로 시스템 보안이 향상되고 네트워크 보안이 강화됩니다.
[SwitchA-Ethernet1/0/1] am user-bind mac-addr 0001-0002-0003 ip-addr 10.12.1.1 # Host 1의 MAC 주소와 IP 주소를 Ethernet1/0에 바인딩 / 1개의 포트.
일부 스위치의 바인딩 구성이 다릅니다
[SwitchA] 인터페이스 이더넷 1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] 사용자 바인딩 IP -address 192.168.0.3 mac-address 0001-0203-0405
포트 필터링 설정
[SwitchA] 인터페이스 ethernet1/0/1 # 포트 설정 Ethernet1/0/ 1 포트 필터링 기능 .
[SwitchA-Ethernet1/0/1] ip 확인 소스 ip-address mac-address
[SwitchA] dhcp-snooping # DHCP 스누핑 기능을 활성화합니다.
[SwitchA] 인터페이스 ethernet1/0/2 # DHCP 서버에 연결된 이더넷1/0/2 포트를 Trusted 포트로 설정합니다.
[SwitchA-Ethernet1/0/2] dhcp-snooping trust
클라이언트가 위조된 다른 소스 IP 주소를 사용하는 것을 방지하기 위해 포트 Ethernet1/0/1에서 IP 필터링을 활성화합니다. 서버 공격
15. BFD 구성
스위치 A, 스위치 B 및 스위치 C는 서로 연결할 수 있습니다. 스위치 A에 고정 경로를 구성하여 스위치 C에 도달하고 BFD 감지 기능을 활성화합니다. .
# 스위치 A에서 정적 라우팅을 구성하고, BFD 감지를 활성화하고, BFD 에코 패킷을 통해 BFD를 구현합니다.
system-view
[SwitchA] bfd echo-source-ip 123.1.1.1
[SwitchA] 인터페이스 vlan-interface 10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd 최소 에코 수신 간격 300
[SwitchA-vlan-interface10] bfd 감지 승수 7
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ip Route-static 120.1.1.1 24 10.1.1.100 bfd echo-packet
# 스위치 A에서 BFD 기능 디버깅 정보 스위치를 켭니다.
bfd 이벤트 디버깅
bfd scm 디버깅
터미널 디버깅
스위치 A에서 BFD 기능 디버깅 정보 스위치를 켤 수 있습니다. 허브와 스위치 B 간의 연결을 끊고 구성 결과를 확인합니다. 검증 결과, 스위치 A는 스위치 A와 스위치 B 사이의 링크 변화를 빠르게 감지할 수 있는 것으로 나타났습니다.
16. QinQ 구성
공급자 A와 공급자 B는 트렁크 포트를 통해 연결됩니다. 공급자 A는 운영자 네트워크의 VLAN1000에 속하고 공급자 B는 운영자 네트워크의 VLAN2000에 속합니다. .
공급자 A와 공급자 B 사이에서 운영자는 다른 제조업체의 장비를 사용하며 TPID 값은 0x8200입니다.
구성이 완료된 후 다음 요구 사항이 충족되기를 바랍니다.
고객 A의 VLAN10 패킷은 사업자 네트워크의 VLAN1000을 통해 전달된 후 고객 B의 VLAN10 패킷과 통신할 수 있습니다. ; 고객 A VLAN20의 패킷은 사업자 네트워크의 VLAN2000에 의해 전달된 후 고객 C의 VLAN20의 패킷과 상호 운용될 수 있습니다.
[ProviderA] 인터페이스 이더넷 1/0/1 # 포트를 하이브리드 포트로 구성하고 VLAN10, VLAN20, VLAN1000 및 VLAN2000의 패킷이 통과하도록 허용하고 전송할 때 외부 태그를 제거합니다.
[ProviderA-Ethernet1/0/1] 포트 링크형 하이브리드
[ProviderA-Ethernet1/0/1] 포트 하이브리드 VLAN 10 20 1000 2000 태그 없음
[ProviderA-Ethernet1/0/1] qinq vid 1000 # VLAN ID 1000의 외부 태그를 사용하여 VLAN10의 패킷을 캡슐화합니다.
[ProviderA-Ethernet1/0/1-vid-1000] raw-vlan-id 인바운드 10
[ProviderA-Ethernet1/0/1-vid-1000] 종료
p>
p>
[ProviderA-Ethernet1/0/1] qinq vid 2000 # VLAN20의 패킷을 VLAN ID 2000의 외부 태그로 캡슐화합니다.
[ProviderA-Ethernet1/0/1-vid-2000] raw-vlan-id inbound 20
[ProviderA] 인터페이스 이더넷 1/0/2 # 기본 포트 구성 VLAN은 VLAN1000입니다.
[ProviderA-Ethernet1/0/2] port access vlan 1000
[ProviderA-Ethernet1/0/2] qinq 활성화 # 포트의 기본 QinQ 기능을 구성하고 전송합니다. 패킷은 VLAN ID 1000을 사용하는 외부 태그로 캡슐화됩니다.
[ProviderA] 인터페이스 이더넷 1/0/3 # 포트를 트렁크 포트로 구성하고 VLAN1000 및 VLAN2000 패킷이 통과하도록 허용합니다.
[ProviderA-Ethernet1/0/3] 포트 링크형 트렁크
[ProviderA-Ethernet1/0/3] 포트 트렁크 허용 VLAN 1000 2000
[ProviderA-Ethernet1/0/3] qinq ethernet-type 8200 # 공용 네트워크의 장치와 통신하려면 포트에 외부 태그를 추가할 때 사용되는 TPID 값을 0x8200으로 구성합니다.
[ProviderB] 인터페이스 이더넷 1/0/1 # 포트를 트렁크 포트로 구성하고 VLAN1000 및 VLAN2000 패킷이 통과하도록 허용합니다.
[ProviderB-Ethernet1/0/1] 포트 링크형 트렁크
[ProviderB-Ethernet1/0/1] 포트 트렁크 허용 VLAN 1000 2000
[ProviderB-Ethernet1/0/1] qinq ethernet-type 8200 # 공용 네트워크의 장치와 통신하려면 포트에 외부 태그를 추가할 때 사용되는 TPID 값을 0x8200으로 구성합니다.
[ProviderB-Ethernet1/0/1] quit
[ProviderB] 인터페이스 이더넷 1/0/2 # 포트의 기본 VLAN을 VLAN2000으로 구성합니다.
[ProviderB-Ethernet1/0/2] port access vlan 2000
[ProviderB-Ethernet1/0/2] qinq 활성화 # 포트의 기본 QinQ 기능을 구성하고 전송합니다. VLAN20의 QinQ 기능 패킷은 VLAN ID 2000을 사용하는 외부 태그로 캡슐화됩니다.
보충: 일반적인 스위치 오류 해결
관찰을 통해 처음에는 오류로 판단됩니다. 일반적으로 장비가 정상이고 라인 연결이 정상이면 스위치 표시등이 켜집니다. 녹색으로 켜지고 차례로 깜박입니다. 스위치 표시등이 켜져 있지 않은 경우 먼저 라인 연결을 확인하십시오. 항상 켜져 있고 깜박이지 않으면 스위치 및 기타 장비를 확인하십시오.
스위치를 컴퓨터를 통해 직접 연결하십시오! 아래 그림과 같이 IP 주소와 게이트웨이를 자동으로 얻을 수 있는지 확인합니다. 회로도: 컴퓨터에 연결한 후 컴퓨터 TCP/IP 프로토콜을 DHCP 동적 획득 모드로 설정한 다음 명령줄을 실행하고 ipconfig를 입력하여 컴퓨터가 연결되었는지 확인합니다. 스위치에서 할당한 IP 주소와 게이트웨이를 얻을 수 있습니다.
스위치가 구성되지 않은 경우에는 구성 케이블의 DB-9 암 플러그를 이용하여 원하는 PC나 단말기의 시리얼 포트에 연결해야 합니다. 스위치를 구성합니다. RJ-45를 연결합니다. 한쪽 끝은 스위치의 구성 포트(콘솔)에 연결됩니다.
콘솔 포트가 로컬 컴퓨터에 연결된 후 PC는 터미널을 통해 스위치와 연결을 설정합니다. 연결 과정에서 전송 속도는 9600, 데이터 비트는 8, 패리티 검사입니다. 없음, 정지 비트가 1, 흐름 제어가 없음, 터미널 에뮬레이션이 VT100으로 선택되었습니다.
하이퍼터미널을 통해 스위치에 로그인한 후 포트가 종료되었는지 확인하고, 디스플레이 인터페이스 간략 명령을 사용하여 포트에 표시되는 정보의 속도와 이중화가 피어와 일치하는지 확인합니다. 끝. 일치하지 않는 경우 속도 명령 및 이중 명령을 통해 포트의 속도 및 이중 모드를 구성하십시오.
(4) 네트워크 케이블의 품질이나 광 포트의 광 모듈 유형과 파장이 일치하는지 확인하십시오.
네트워크 케이블을 교체하고 포트에 삽입하여 포트가 UP인지, 포트의 물리적 연결이 원활한지, 포트가 종료되었는지 확인하세요. 종료 후 포트 연결을 확인하고, 포트 종료를 취소하고, 네트워크 케이블이 정상인지 확인하세요.
관련 읽기 스위치의 기본 기능:
1. 스위치는 허브와 마찬가지로 케이블 연결을 위한 많은 수의 포트를 제공하므로 스타 토폴로지 배선을 사용할 수 있습니다.
2. 리피터, 허브, 브리지와 마찬가지로 스위치는 프레임을 전달할 때 왜곡되지 않은 사각형 전기 신호를 재생성합니다.
3. 브리지와 마찬가지로 스위치는 각 포트에서 동일한 전달 또는 필터링 논리를 사용합니다.
4. 브리지와 마찬가지로 스위치는 LAN을 여러 충돌 도메인으로 분할합니다. 각 충돌 도메인은 독립적인 대역폭을 가지므로 LAN의 대역폭을 크게 늘립니다.