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    이더넷 오류 쿠폰 코드 0x8808이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 문제 유형을 해결하는 방법에는 여러 가지가 있으므로 이제 한 가지 방법을 살펴보겠습니다.이더넷은 일반적으로 가장 중요한 바이트(바이트)를 먼저 데이터를 제공합니다. 그러나 불행히도 가장 작은 중요 비트는 처음부터 전송됩니다. 해당 이더넷 프레임의 내부 구조는 IEEE 802.3에 정의되어 있습니다. IEEE 802.1ad(Q-in-Q)는 이러한 각 프레임에서 참조할 수 있는 많은 비컨을 허용합니다.

    이더넷은 좋은 수의 중요한 데이터 바이트(옥텟)를 먼저 보냅니다. 그럼에도 불구하고 각 바이트에서 약간 중요한 특정 비트가 먼저 전송됩니다. 이더넷 본체 본체의 내부 구조는 IEEE 802.3에 명시되어 있습니다. IEEE 802.1ad(Q-in-Q)는 각 프레임에서 전체 크기의 비콘을 허용합니다.

    이더타입 프로토콜 0x0000

    0x05DC IEEE 802.3 길이. 0x0600 XEROX NS IDP. 0x0660
    0x0661 DLOG. 0x0800 IP, 인터넷 프로토콜. 0x0801 인터넷 X.75. 0x0802 NBS 인터넷. 0x0803 ECMA 인터넷. 0x0804 카오스 웹. 0x0805 X.25 레벨 3. 0x0806 ARP, 주소 확인 프로토콜. 0x0807 XNS 호환. 0x0808 ARP 프레임 릴레이. 0x8035 DRARP, 동적 RARP.
    RARP, 역 주소 확인 프로토콜. 0x80F3 AARP, AppleTalk 주소 확인 프로토콜. 0x8100 EAPS, 이더넷 자동 보호 스위칭. 0x8137 IPX, 인터넷 가방 교환. 0x814C SNMP, 단순 네트워크 관리 프로토콜. 0x86DD IPv6, 인터넷 프로토콜 버전 6. 0x8808 MPCP, 다지점 제어 프로토콜. 0x880B PPP, 지점간 프로토콜a. 0x880C GSMP, 일반 스위치 관리 프로토콜. 0x8847 MPLS, 다중 프로토콜 레이블 전환(유니캐스트). 0x8848 MPLS, 다중 프로토콜 레이블 전환(멀티캐스트). 0x8863 PPPoE, PPP 이더넷 over(검색 단계). 0x8864 PPPoE, PPP Over(이더넷 PPP 튜토리얼 단계). 0x886F 네트워크 부하 분산. 0x888E EAPOL, LAN을 통한 EAP. 0x88A2 스코프, 이더넷을 통한 ATA. 0x88A4 EtherCAT. 0x88CA TIPC, 투명 프로세스 통신 프로토콜. 0x88BB LWAPP, 경량 액세스 포인트 프로토콜. 0x88CC LLDP, 링크 계층 탐색 프로토콜. 0x88DC WSMP, WAVE 짧은 마케팅 메시지 프로토콜. 0xFFFF 예약됨.

    ethernet 0x8808

    EtherType은 이더넷 프레임에서 일종의 2바이트 작업 문자열입니다. 그것은 아마도 사용되며 훌륭한 우수한 이더넷 프레임의 페이로드에 어떤 종류의 음식이 캡슐화되어 있는지를 나타냅니다. 이 영역은 네트워킹 표준인 이더넷 II 인프라스트럭처에 의해 즉시 정의된 것으로 보이며 이후 네트워킹을 위해 개발되었습니다. 최초의 IEEE 802.3 이더넷 표준입니다.

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    EtherType 번호는 일반적으로 0x0800에서 시작합니다. 최신 이더넷 구현에서 이전에 사용된 EtherType을 입증하기 위한 내부 이더넷 프레임 교환은 일반적으로 이더넷 디지털 프레임의 페이로드 크기를 나타내는 데 간단히 사용할 수 있습니다. 과거에는 정확한 이더넷 세그먼트를 활용한 결합된 이더넷의 특정 유형의 프레임에 따라 두 관점이 동시에 정확하여 우유부단했습니다. 이더넷 V2 프레이밍은 이러한 유형의 바이트를 우수한 EtherType 표현으로 간주한 반면 IEEE 802.3 법적 프레이밍은 수 페이로드 바이트 크기를 나타내는 바이트를 고려했습니다.

    quasi-802.11 프레임을 통해 OCB 802.11은 이더넷 모델 계층을 사용하는 것으로 간주됩니다. 802.11 이더넷을 수행하는 이에 적응하는 이더넷 계층은 거의 확실히 그림과 같다고 생각된다. Ko IPv6에 적합한 이더넷 유형(EtherType)은 0x86DD(그렇지 않으면 16진수 86DD 또는 #86DD)가 될 수 있다. IPv6 전송을 위한 프레임 컴퓨터 하드 드라이브는 다소간 802.11-OCB입니다.

    동일한 이더넷 세그먼트에 대한 IEEE 802.3 프레임으로 구성된 패킷뿐만 아니라 이더넷 v2 프레임이 있는 패킷을 수락하려면 Unifying Frequency(IEEE 802.3x- 1997) EtherTypes -Values가 필요할 수 있는 도입되었습니다. 1536(0x0600)보다 크거나 같습니다. 이 값은 업계에서 802.3 이더넷 단일 전용 프레임에 할당하는 데이터 제한 기간(MTU)이 1.5, 000, 000바이트(0x05DC)이기 때문에 선택되었습니다. 따라서 천오백(0x05DC) 철학과 이 공간에 대해 아래에 따라오는 것을 보면, 이전에 is 필드가 이더넷 프레임의 페이로드 크기와 동일하게 사용되었으며 위의 값에 1536의 값이 추가됨을 나타냅니다. 이 메서드 필드를 사용하는 위치를 나타냅니다. EtherType이 작동하려면 지정해야 합니다.

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  • 클릭 한 번으로 PC를 수리할 수 있는 소프트웨어를 다운로드하세요. 지금 다운로드하세요. 년년부터 1535년까지 거의 모든 해에 대한 해석 값은 결정되지 않았습니다.

    EtherType은 이더넷 프레임의 큰 2바이트 범위입니다. 어떤 방법이 프레임 뒤 페이로드에 실제로 캡슐화되었는지를 나타내는 데 사용되는 것은 의심의 여지가 없지만 기본 페이로드가 실제로 어떻게 처리되는지를 결정하기 위해 세부 링크 계층에 의해 수신 바람에서도 사용됩니다. 이 동일한 영역은 특정 이더넷 프레임과 관련하여 각 크기를 나타내는 데 확실히 사용됩니다.

    비표준 Jumbo 페이로드 크기(종종 약 9000바이트)는 일반적으로 EtherType 이전에 사용된 새로운 범위에 있으므로 실제 전투가 발생합니다. 이 중요한 요소 충돌을 해결하기 위한 제안은 스팬이 다르게 사용될 때 널리 사용되는 EtherType 0x8870을 대체하는 것이었습니다. 그러나 이 제품은 승인되지 않았으므로 폐기될 수 있습니다. 예를 들어 IEEE 802 의장인 Jeff Thompson은 IEEE 802의 모든 입장을 설명하는 초안에 응답했습니다. 3 대변인과 순위 이유는 의장의 편지에 응답했지만 IEEE 802.3의 추가 응답은 기록되지 않았습니다. Support Frames Jumbo의 Ethertype에 일반적으로 사용되는 특정 값은 현재로서는 명확하지 않습니다. 등록된 모든 Ethertype 값은 IEEE 레지스트리에서 인식되며, 새 목록에서 찾을 수 없습니다. 점보 프레임을 사용할 수 있도록 링크를 연결합니다.

    이더넷-II 프레임의 유형 필드는 각 운영 체제에 이 프레임의 기능이 포함하는 데이터 유형을 알려줍니다. 0x0800은 프레임에 IPv4 패킷이 포함된 것과 같습니다. 다양한 EtherType 목록이 있습니다. 일반적으로 IPv6, IPX, ARP, AppleTalk와 같이 이더넷을 통해 직접 전송되는 다른 많은 루틴이 있기 때문에 이 필드가 필요합니다.

    802.1Q 및 QinQ VLAN 태깅은 희소 16비트 EtherType을 이상적으로 활용합니다. 16비트 EtherType은 실제로 페이로드 클래스에만 태그를 지정합니다. 거의 모든 VLAN 태깅 또는 QinQ 스태킹을 완료하는 데 사용될 수 있음을 기억하십시오. 현재 미리 읽기에서 16비트 EtherType은 각 48비트 MAC 주소와 이 페이로드 사이에 이 32+32+16=80비트 QinQ 헤더를 래핑하는 것 외에도 어설션을 허용할 수 있습니다. 80비트 중 32개 요소만 동적 정보에 사용됩니다. 전체 66비트 주소 지정 체계에는 MAC 이외의 21비트가 필요합니다. 따라서 QinQinQ 트리플에 태그를 지정하기 위해 더 큰 EtherType 값이 정렬되고 생성됩니다.

    ethernet 0x8808

    새로운 16비트 TPID(Tag Protocol Identifier)의 비효율적이고 세심한 사용, 각각은 최상의 32비트 VLAN 태그에 할당된 후 실제 현재 격리된 16비트, 페이로드의 일부를 쉽게 놓칠 수 없는 진정한 48비트 서명을 생성합니다. 공급업체 구현은 이 우수한 방식의 채널 데이터로 자체 압축 방식으로 48비트를 전송하여 데이터 전송 사용량을 낭비하는 것을 방지할 수 있습니다. EtherType은 일반적으로 더 적은 CRC 또는 FCS 정보를 포함합니다.

    IEEE 802 요구 사항 집합의 출현과 함께 SNAP(Subnetwork Access Protocol) h2 태그는 효과적인 IEEE 802.2 LLC 헤더와 함께 IEEE와 관련된 EtherType 절대 페이로드를 운반하는 데 사용됩니다. 802 네트워크는 이더넷 이외의 거의 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. FDDI와 같은 IEEE 802.2 LLC 헤더를 최대한 활용하는 비 IEEE 네트워크. 그러나 이더넷은 여전히 ​​이더넷 II 헤더를 사용합니다.

    이더넷 프레임은 다른 작업 중에서 소스 및 대상 MAC이 포함하는 완전히 새로운 헤더로 시작합니다. 디지털 프레임의 대상 부분은 바로 그 사람의 실제 데이터입니다. 프레임은 “프레임 검사 시퀀스”(FCS)라는 완벽한 필드로 끝납니다. 유형 – 종종 IPv4 또는 IPv6과 같은 금속 인체의 프로토콜 분류를 정의합니다.

    이더넷 프레임입니다. 각 하단 슬라이스는 멋진 바이트를 제공합니다. 비컨을 포함하는 VLAN이 기호화되지 않은 식이 보충제는 프레임 크기를 비컨당 32비트로 늘립니다. 멀티프로토콜 레이블 변경도 기사 레이블당 32비트를 사용합니다(스태킹에서).

    정확한 EtherType 부분이 0x86DD인 경우 표준 상위 계층 프로토콜은 IPv6입니다. IPv6 헤더의 첫 번째 옥텟(옥텟 0)에는 두 가지 정보 생성이 포함됩니다. 첫 번째 니블은 의심할 여지 없이 적응 번호입니다. 이 값은 IPv6의 경우 0x6이었습니다. 두 번째 츄는 8비트 트래픽 양식 필드의 실제 고차 츄입니다.

    802.1Q VLAN 태그(32비트) 뒤에 이더넷 II 프레임과 함께 삽입합니다. 해당 TPID EtherType 0x8100을 탑재한 기존의 VLAN 구조. QinQ 스키마는 16비트 TPID와 대조되는 EtherType 값을 사용하여 1개의 32비트 태그를 추가합니다. 트리플 마킹 QinQinQ에는 원래의 16비트 ethertype 필드에 도움이 되는 3개의 32비트 마크가 추가로 있어야 합니다.

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    EtherType이 0x86DD인 경우 상위 계층 표준 프로토콜은 IPv6으로 가정합니다. 인간 IPv6 헤더의 첫 번째 바이트(바이트 0)에는 여러 정보도 포함되어 있습니다. 초기 스낵은 버전 번호입니다. 존중 유형은 IPv6을 나타내는 0x6입니다. 두 번째 조각은 8비트 트래픽 분할 필드의 MSB 조각입니다.