交换机 的主要作用包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,河北h3c路由器,如对vlan(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的mac地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的mac地址表中。
转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在mac地址表中有映射时,h3c路由器代理,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或fddi等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持的信息流量。
级联方式
这是常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(uplink)进行连接。需要注意的是交换机不能没有---级联,超过一定数量的交换机进行级联,会引起广播风暴,导致网络性能---下降。
端口聚合方式
前面我们已接触到端口聚合的特点,此种方式相当于用多个端口同时进行级联,它提供了更高的互联带宽和线路冗余,使网络具有一定的---性。
交换机位于osi参考模型中的第二层(数据链路层),交换机的工作依赖于对mac地址的识别(所有的网络设备都有一个独一的mac地址,通常是由厂商直接烧录进网卡中)。
当交换机从其某个端口收到一个数据包时,先读取包头中的源mac地址(即发送该数据包的设备网卡的mac地址),h3c路由器,将该mac地址和端口对应起来添加到交换机内存里的地址表中;然后再读取包头中的目的mac地址,对照内存里的地址表看该mac地址与哪个端口对应,如果地址表中有该mac地址的对应端口,h3c路由器经销商,则将该数据包直接拷贝到对应的端口上,如果没有找到,则将该数据帧作为一个广播帧发送到所有的端口,对应的mac地址设备会自动接受该帧数据,同时,交换机将接受该帧数据的端口与这个目的mac地址对应起来放入内存中的地址表中。
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