中小型局域网络配置与应用
组建小型局域网-实验报告

组建小型局域网-实验报告组建小型局域网实验报告一、实验目的随着计算机技术的飞速发展和普及,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
本次实验的目的是通过组建一个小型局域网,深入了解计算机网络的基本原理和技术,掌握网络设备的配置和管理方法,提高解决网络问题的能力。
二、实验环境1、硬件设备计算机:5 台交换机:1 台网线:若干2、软件环境Windows 操作系统三、实验原理1、局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
一般是方圆几千米以内。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
2、交换机(Switch)是一种用于电(光)信号转发的网络设备。
它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
四、实验步骤1、规划网络拓扑结构首先,根据实验室的实际情况和需求,我们决定采用星型拓扑结构。
这种结构以一台中心设备(交换机)为核心,其他计算机通过网线与交换机相连。
星型拓扑结构具有易于扩展、故障诊断和隔离容易等优点。
2、连接硬件设备将 5 台计算机通过网线连接到交换机的端口上。
确保网线连接牢固,插头无松动。
3、配置计算机网络参数打开计算机,进入 Windows 操作系统。
依次点击“开始”>“控制面板”>“网络和共享中心”。
在“网络和共享中心”窗口中,点击“更改适配器设置”。
右键单击“本地连接”,选择“属性”。
在“本地连接属性”窗口中,选择“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”,然后点击“属性”。
在“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性”窗口中,选择“使用下面的 IP 地址”。
为每台计算机分配一个唯一的 IP 地址、子网掩码和网关。
例如,第一台计算机的 IP 地址可以设置为 192168110,子网掩码为2552552550,网关为 19216811。
其他计算机的 IP 地址依次递增,如192168111、192168112 等。
实训1组建小型局域网

实训1组建小型局域网在当今数字化的时代,网络已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是家庭、办公室还是学校,一个稳定、高效的局域网都能为我们带来极大的便利。
本次实训的目标就是组建一个小型局域网,让我们一起来了解一下这个过程吧。
一、需求分析在组建小型局域网之前,我们首先需要明确自己的需求。
比如,这个局域网是用于家庭娱乐、办公还是学习?需要连接多少台设备?对网络速度和稳定性有怎样的要求?这些问题的答案将直接影响到我们后续的设备选择和网络布局。
以一个小型办公室为例,假设我们有 10 台电脑、2 台打印机和 1 台文件服务器需要连接到局域网中。
我们希望网络能够稳定运行,支持文件共享、打印共享以及在线会议等功能,同时要求网络速度能够满足日常办公的需求。
二、设备选择1、路由器路由器是局域网的核心设备,它负责将不同的设备连接在一起,并实现网络地址转换(NAT)和数据包转发等功能。
在选择路由器时,我们需要考虑其端口数量、无线信号强度、传输速度和稳定性等因素。
对于上述的小型办公室,一个拥有 10 个以上以太网端口和双频无线功能的路由器应该能够满足需求。
2、交换机如果需要连接的设备数量超过了路由器的端口数量,我们就需要使用交换机来扩展端口。
交换机可以提供更快的数据传输速度和更低的延迟,从而提高网络性能。
在选择交换机时,要注意其端口数量、传输速度和是否支持网管功能等。
3、网线网线是连接设备的物理介质,其质量直接影响到网络传输的稳定性和速度。
常见的网线类型有五类线(CAT5)、超五类线(CAT5e)和六类线(CAT6)等。
对于小型局域网,超五类线或六类线通常是比较合适的选择。
4、计算机和其他设备除了上述网络设备外,还需要根据实际需求选择计算机、打印机、服务器等设备。
在选择计算机时,要考虑其性能、操作系统和网络接口等因素。
三、网络拓扑结构设计网络拓扑结构是指网络中各个设备之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有星型、总线型、环型和树型等。
局域网的组建与应用

局域网的组建与应用在当今数字化的时代,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是在企业、学校还是家庭,局域网的组建和应用都具有重要的意义。
它不仅能够实现资源共享、提高工作效率,还能为我们的生活带来诸多便利。
接下来,让我们深入了解一下局域网的组建与应用。
一、局域网的基本概念局域网(Local Area Network,简称 LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
一般来说,这个区域的范围比较小,比如一个办公室、一栋楼或者一个校园。
局域网可以实现文件共享、打印机共享、数据通信等功能,让用户能够更方便地协同工作和获取资源。
二、局域网的组建要组建一个局域网,需要以下几个关键的硬件设备:1、计算机作为局域网的终端设备,计算机是必不可少的。
它们可以是台式机、笔记本电脑或者其他智能设备。
2、网络适配器(网卡)每台计算机都需要安装网卡,用于连接网络。
现在大多数计算机都已经内置了网卡,但对于一些老旧设备可能需要额外安装。
3、网络线缆常见的有双绞线(如五类线、六类线)和光纤。
双绞线适用于较短距离的连接,而光纤则适用于长距离和高速传输。
4、交换机或集线器用于连接多台计算机,实现数据的交换和分发。
交换机的性能优于集线器,能够提供更好的网络性能和数据传输效率。
5、路由器(可选)如果需要连接到互联网或者多个局域网,路由器是必需的。
它可以实现网络地址转换(NAT)和路由选择等功能。
在硬件设备准备好后,还需要进行以下的软件设置:1、配置网络参数包括 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器等。
这些参数可以手动设置,也可以通过动态主机配置协议(DHCP)自动获取。
2、安装网络操作系统如 Windows Server、Linux 等,并进行相应的网络服务配置,如文件共享服务、打印服务等。
3、设置网络访问权限为了保证网络的安全性,需要对不同的用户和计算机设置不同的访问权限,防止未经授权的访问和数据泄露。
三、局域网的应用1、文件共享在局域网中,用户可以将自己计算机上的文件共享给其他用户,方便大家协同工作和资源共享。
中小型企业局域网组建方案

中小型企业局域网组建方案班级:成员:日期:目录案例背景········································一需求分析·············································二、设计要求 (2)1.网络设备 (2)2.网络设计原则 (3)三、网络系统设计 (4)1.网络拓扑结构图·····································2.IP地址分配·····································3.IP地址分配表·····································4.划分VLAN及具体配置··································四、测试与调试 (12)1.主机与服务器的连接测试 (12)2.主机与主机的连接测试 (12)3.主机与外网的连接测试 (13)五、路由与远程用户访问···························六、网络安全的设计···························七、总结···························参考文献某中型企业网络工程设计与实现摘要:本文是基于一个课程的网络互联设计,根据实践环境设计一个中型企业内部的网络组建。
无线局域网组建与应用(2023最新版)

无线局域网组建与应用无线局域网组建与应用一、介绍无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是一种依靠无线通信技术实现的用于实现无线设备之间的数据传输的局域网。
本文档将详细介绍无线局域网的组建和应用过程,并提供相关指导。
二、无线局域网组建准备⒈确定需求:确定无线局域网的用途、范围和预期的用户数量,以及所需的带宽和安全要求。
⒉验证网络设备:确保所选用的无线路由器、交换机和无线接入点等网络设备符合需求,并能提供稳定的无线信号覆盖。
⒊网络拓扑规划:设计网络拓扑结构,包括无线接入点的布置位置、信号覆盖范围和网络设备的连接方式等。
⒋安全设置规划:制定无线局域网的安全策略,包括设置无线网络名称(SSID)、密码、加密方式等,以保障网络的安全性。
三、无线局域网设备配置⒈网络设备初始化:对无线路由器、交换机和无线接入点等网络设备进行初始化设置,包括设定管理密码、网络名称等。
⒉网络设备连接:按照设计的网络拓扑规划,将网络设备连接起来,确保各设备之间正常通信。
⒊无线接入点设置:配置无线接入点的无线网络名称(SSID)、安全密码、加密方式等,以及信号强度和覆盖范围的调整。
⒋IP地质分配:为无线局域网中的设备分配IP地质,可采用静态IP地质分配或动态主机配置协议(DHCP)进行自动分配。
四、无线局域网的应用⒈连接无线设备:根据无线局域网的网络名称和密码,在方式、电脑等无线设备上连接到无线网络,实现无线通信。
⒉资源共享:通过无线局域网,可以实现设备之间的文件共享、打印共享、多媒体共享等,提高工作效率和便利性。
⒊互联网接入:将无线局域网与互联网连接,可以实现无线设备的上网功能,随时随地访问互联网资源。
⒋远程访问与监控:利用无线局域网,可以实现远程访问和监控,如远程桌面、视频监控等,方便管理和控制。
五、附件本文档附带以下附件供参考:⒈无线局域网组建示意图:详细展示无线路由器、交换机和无线接入点等网络设备的连接方式和布置位置。
小型局域网的设计

小型局域网的设计一、需求分析在设计小型局域网之前,首先需要明确用户的需求。
这包括确定网络覆盖的范围,例如是覆盖一个房间、一层楼还是整个建筑物;预估连接到网络的设备数量,如电脑、手机、打印机等;考虑网络应用的类型,比如是否需要进行大量的数据传输、视频会议、在线游戏等;以及对网络安全性和稳定性的要求。
例如,在一个小型办公室中,可能有 10 台电脑、2 台打印机和几部手机需要连接网络,日常工作中需要频繁共享文件和进行视频会议,那么就需要一个高速、稳定且安全的局域网。
二、网络拓扑结构选择常见的小型局域网拓扑结构有星型、总线型和环型。
星型拓扑结构是目前最常用的一种,其中心节点是交换机或路由器,其他设备通过网线连接到中心节点。
这种结构易于扩展、故障诊断和隔离,当某个节点出现问题时,不会影响其他节点的正常工作。
总线型拓扑结构中,所有设备都连接在一条总线上,优点是成本较低,但缺点是当总线出现故障时,整个网络会瘫痪。
环型拓扑结构中,设备依次连接形成一个环形,数据沿着环单向传输,可靠性相对较低。
对于大多数小型局域网来说,星型拓扑结构是最优选择。
三、硬件设备选型(一)路由器路由器是局域网连接互联网的关键设备,负责网络地址转换(NAT)和数据包的路由转发。
在选择路由器时,需要考虑其端口数量、无线传输速率、信号覆盖范围和安全性等因素。
如果需要连接的设备较多,可以选择端口数量较多的路由器;如果对无线网络速度要求较高,应选择支持最新无线标准(如 WiFi 6)且传输速率较高的路由器。
(二)交换机交换机用于扩展网络端口,将多个设备连接到局域网中。
根据端口数量和速度的不同,交换机有多种型号可供选择。
一般来说,16 口或24 口的百兆或千兆交换机能够满足小型局域网的需求。
(三)网线网线是连接设备的物理介质,常见的有五类线(CAT5)、超五类线(CAT5e)和六类线(CAT6)。
超五类线和六类线能够支持更高的传输速率,适用于对网络速度要求较高的场景。
从头到尾教你组建小型局域网

★多媒体教室
众所周知,中、小学校的经费有限,又需要几十个学生同时上机,如果每台机器都节省下来硬盘、光驱,就可以节约不少开支,使用无盘工作站是较好的方法,这种网络节约经费、便于管理和维护。
另外,还可以建一Intranet类型的局域网,只通过一根电话线上网。平时,用离线浏览器将一些热门站点“克隆”下来,存放在服务器上,制作一个主页将这些站点链接起来。学生访问服务器上的主页和通过主页访问各个热门站点就变成了局域网内部的信息传送。由于局域网传输速度很高,所以学生上网就不会有共用一根电话线时那种老牛拉破车的痛苦感觉了。同时,由于大量的信息传送都是在局域网内部进行的,所以通过Modem传输的数据较少,偶尔访问Internet网站的学生也不会觉得速度慢。
对普通的网络用户来说,Unix不容易掌握,小型局域网基本不使用Unix。
★网络结构
网络中结点的互连模式叫网络的拓扑结构。小型局域网中常用总线型拓扑结构和星形拓扑结构。
1.总线结构
总线结构采用单根传输线(总线)连接网络中所有结点(工作站和服务器),任一站点发送的信号都可以沿着总线传播,能被其它所有结点接收。总线结构小型局域网工作站和服务器常采用BNC接口网卡,利用T型BNC接口连接器和50欧姆同轴电缆串行连接各站点,总线两端头需安装终端电阻器。
《中小型网络规划与应用》课程标准

《中小型网络规划与应用》课程标准一、基本信息二、课程概述(一)制订依据2016年教育部办公厅印发《关于做好<高等职业学校专业教学标准>修(制)订工作的通知》,要求坚持就业导向,明确规格定位,坚持工学结合,注重知行合一,我们邀请行业企业专家共同修订人才培养方案。
根据人才培养方案的培养目标,依据职业资格考证的内容和要求进行课程的开发与设计,以IT运维管理职业能力培养为核心,按照基础性、规范性、可操作性等原则进行课程内容的选定。
(二)课程性质和作用《中小型网络规划与应用》是计算机网络类专业的一门专业选修课程。
本课程的任务是使学生具备初中级网络工程人员所需的基本知识和基本技能,初步具有利用各种网络设备组建和管理园区网络的能力,重在培养学生组建计算机网络的实践能力,为毕业后胜任网络技术工作奠定基础。
开设本课程既可让学生对以前所学的计算机网络类课程有进一步理解,也可让学生对计算机网络的实现和应用有较完整的认识,在计算机应用技术专业人才培养中,本课程起着培养学生的综合专业知识和综合实践技能的作用。
本课程在人才培养方案中起承上启下的作用,前导课程为计算机应用基础、网络技术基础等;后续课程是网络管理与维护、网络安全防护技术、Linux系统管理与自动化运维等。
(三)课程设计思路本课程的设计“以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体”,尽量避免以往重知识轻技能的弊端。
基于IT运维管理岗位能力的特定要求,以岗位典型工作任务为导向,适应IT行业的工作环境和业界标准,并与国际先进的互联网理念和技术保持同步,围绕网络交换技术、路由技术、网络规划与构建、网络技术应用四个模块,以多维度、阶段性岗位工作任务为中心,组织课程内容。
本课程教学时以行业需求为导向,岗位需要为目标,按照任务驱动,项目导向的理念,在与行业企业充分调研、讨论的基础上立足于市场和工作需要,设计安排教学体系、教学内容和考核方式,重点培养学生良好的职业素养和灵活地运用知识,独立发现问题、解决问题的能力,以及团队协作的能力。
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毕业设计题目中小型局域网设备配置与应用学生姓名吴进学号0602100316专业网络管理班级06级一班指导教师夏晶完成日期2008年12月5日目录摘要: (2)前言 (2)1 交换机概述及应用 (4)1.1 交换机基础 (4)1.2 交换机与集线器的区别 (5)1.3 交换机的交换技术 (5)1.4 交换机的分类 (6)1.5以太网交换机的发展趁势 (8)2 交换机的配置 (9)2.1 本地配置方式 (9)2.1.1物理连接 (9)2.1.2软件配置 (10)2.2 交换机的基本配置 (10)2.2.1交换机权限的配置 (10)2.2.2交换机的VLAN配置 (11)2.2.3 Telnet连接 (12)2.2.4交换机端口的基本配置 (14)致谢 (15)参考文献 (15)中小型局域网络设备管理与应用学生:吴进指导教师:夏晶(黄冈职业技术学院)摘要:本文一方面介绍了以太网交换的内容及应用,让人们了解交换机的重要性与实用性,另一方面讲解了以太网交换机在中小型局域网中的一些基本配置,通过这些配置可以方便管理员对局域网内的所有主机进行管理,监督,划分,远程控制,设置权限等功能。
前言1993年,局域网交换设备出现,1994年,国内掀起了交换网络技术的热潮。
其实,交换技术是一个具有简化、低价、高性能和高端口密集特点的交换产品,体现了桥接技术的复杂交换技术在OSI参考模型的第二层操作。
与桥接器一样,交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发。
而这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。
与桥接器不同的是交换机转发延迟很小,操作接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网络之间的转发性能。
交换技术允许共享型和专用型的局域网段进行带宽调整,以减轻局域网之间信息流通出现的瓶颈问题。
现在已有以太网、快速以太网、FDDI和A TM技术的交换产品。
类似传统的桥接器,交换机提供了许多网络互联功能。
交换机能经济地将网络分成小的冲突网域,为每个工作站提供更高的带宽。
协议的透明性使得交换机在软件配置简单的情况下直接安装在多协议网络中;交换机使用现有的电缆、中继器、集线器和工作站的网卡,不必作高层的硬件升级;交换机对工作站是透明的,这样管理开销低廉,简化了网络节点的增加、移动和网络变化的操作。
利用专门设计的集成电路可使交换机以线路速率在所有的端口并行转发信息,提供了比传统桥接器高得多的操作性能。
如理论上单个以太网端口对含有64个八进制数的数据包,可提供14880bps的传输速率。
这意味着一台具有12个端口、支持6道并行数据流的“线路速率”以太网交换器必须提供89280bps的总体吞吐率(6道信息流X14880bps/道信息流)。
专用集成电路技术使得交换器在更多端口的情况下以上述性能运行,其端口造价低于传统型桥接器。
以太网交换机是现代网络发展中非常活跃的部分,特别随着ASIC技术的不断发展,产品性能价格比得到了极大的提升,使得以太网交换机技术有了更广阔的发展空间。
以太网交换机以其良好的开放性、强大的交换能力、显著的成本优势成为城域网建设的主力,在宽带城域网络的各个层面都有丰富的应用。
1 交换机概述及应用集线器作为第一类广泛应用的网络集线设备,当时在各种局域网中应用非常广泛,但随着网络传输媒体类型的日益丰富,图形、图像及各种流媒体等多媒体内容的出现,人们对网络数据传输速度和传输性能的要求日益提高,但是由于集线器本身工作方式的缺点,如共享介质传输、单工数据操作和广播数据发送方式等因素远远满足不了网络的发展需求,因此一种新型的网络传输设备应运而生,这就是交换机,也叫交换机集线器。
1.1 交换机基础交换机的英文名称为“Switch”,它是集线器的升级换代产品,从外观上来看,它与集线器基本上没有多大的区别,都是带有多个端口的长方形盒状体。
交换机是按照通信两端传输信息的需要,采用人工或设备自动完成的方法把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称,广义的交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
在计算机网络系统中,交换概念是相对于共享工作模式的改进提出的。
我们知道,集线器是一种共享介质的网络设备,而且HUB本身也不能识别目的地址,而是采用广播方式向所有世点发送,即当同一局域网内的A主机向B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,对网络上的所有节点也同时发送同一信息,然后再由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。
在这种方式下很容易造成网络堵塞,因为接收数据的计算机一般来说只有一个终端节点,而现在对所有节点都发送,那么绝大部分数据流量是无效的,这样就使整个网络的数据传输效率相当低。
另一方面,由于所发送的数据包能被每个节点侦听到,因此便容易出现一些不安全因素。
交换机还有一个重要的特点就是它不是像集线器一样每个端口共享带宽,而是每个端口都独享交换机的一部分总带宽,这样在速率上对于每个端口来说就有了根本的保障。
另外,使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机,这就是后面将要介绍的VLAN(虚拟局域网)。
通过交换机的过滤和转发,可以有效地隔离广播风暴,避免共享冲突。
这样交换机就可以在同一时刻进行多个节点对之间的数据传输,每一节点都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有固定的一部分带宽,无须同其他设备竞争使用。
如当节点A向节点D发送数据时,节点B也可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有带宽,都有自己的虚拟连接。
打个比方就是,如果现在使用的是10Mb/s 8端口以太网交换机,因每个端口都可以同时工作,所以在数据流量较大时,它的总流量可达到8×10Mb/s=80Mb/s,而使用10Mb/s的共享式HUB时,因为它属于共享带宽式,所以同一时刻只能允许一个端口进行通信,因此数据流量再大,HUB的总流量也不会超出10Mb/s,如果是16端口、24端口的就更明显了。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能够完成封装转发数据包功能的网络设备。
交换机对于第一次发送到目的地址不成功的数据包会再次对所有节点为同时发送,企图找到这个目的MAC地址,找到后就会把这个地址重新加入到自己的MAC地址列表中,这样下次再发送到这个节点时就不用查找此节点的MAC地址了。
交换机的这种功能就称之为“MAC地址学习”功能。
1.2 交换机与集线器的区别1.在OSI中的工作层次不同交换机和集线器在OSI开放体系模型中对应的层次是不一样的,集线器是同时工作在第一层(物理层)和第二层(数据链路层),而交换机至少是工作在第二层,更高级的交换机可以工作在第三层(网络层)和第四层(传输层)。
2.数据传输方式不同集线器的数据传输方式是广播方式,而交换机的数据传输是有目的的,数据只对目的节点发送,只是在自己的MAC地址表中找不到目的地址,且是第一次的情况下才使用广播方式发送。
因为交换机具有MAC地址学习功能,所以第二次以后就不再是广播发送了,而是有目的地发送。
这样的好处是:数据传输效率提高,不会出现广播风暴,在安全性方面也不会出现其他节点侦听的现象。
3.带宽占用方式不同在带宽占用方面,集线器所有端口是共享集线器的总带宽,而交换机的每个端口都具有自己的带宽,这样实际上交换机每个端口的带宽比集线器端口的可用带宽要高许多,也就决定了交换机的传输速度比集线器要快许多。
4.传输模式不同集线器只能采用半双工方式进行传输,因为集线器是共享传输介质的,这样在上行通道上集线器一次只能传输一个任务,要么是接收数据,要么是发送数据。
而交换机则不一样,它是采用全双工方式来传输数据的,因此在同一时刻可以同时进行数据的接收和发送,这不但令数据的传输速度大大加快,而且在整个系统的吞吐量方面交换机比集线器至少要愉一倍以上,实际上还远不止一倍,因为交换机端口的带宽一般来说比集线器接口的带宽也要大许多倍。
1.3 交换机的交换技术交换机是构成整个交换式网络的关键设备,它所采用的交换技术将极大影响其自身性能。
网络交换机主要采用以下几种基本交换技术:直能式交换技术;存储转发式交换技术;碎片隔离式交换技术。
1.直通式交换技术直通式交换技术就是接收端口只对接收到的数据帧的目的地址信息进行检查,然后再按指定的地址将数据帧转发出去,不对数据帧做差错和过滤处理。
其工作方式为:当交换机检测到某一端口有数据传输进来时,先检测该数据帧上的报头,获取该数据包中的目的地址,启动内部的的动态路由表找到相应的输出端口,在输入与输出交叉处自接通,把数据包直通到相应的端口实现交换功能。
由于在传输中交换机只检查数据包的包头(通常只检查14个字节),不需要存储,因此切入方式具有延迟小、交换速度快等优点(所谓延迟,是指数据包进入一个网络设备到离开该设备所用的时间)。
直通式交换技术的缺点主要有三个方面:第一,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。
第二,由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。
如果要连到高速网络上,如提供快速以太网(100Base-T)、FDD或ATM连接,就不能简单地将输入/输出端口“接通”,因为输入/输出端口间有速度上的差异,必须提供缓存。
第三,当以太网交换机的端口增加时,交换矩阵就会变得越来越复杂,实现起来就越困难。
所以这种交换技术在计算机数目较大的网络中并不是很实用,因此目前采用直通式交换技术的交换机不多。
2.存储转发式交换技术存储转发式交换技术是目前交换机中应用最广泛的交换技术,它的工作方式为:当交换机某端口接收到数据帧时,以太网交换机的控制器先将输入端口传输过来的数据包存储到一个共享缓冲区中缓存起来,此缓冲区好比计算机中的高速缓存,然后检查和分析整个数据包的内容,进行过滤和差错校验处理,确定数据包正确无误后,取出数据包的目的地址,通过查找地址表找到要发送的输出端口计算机的MAC地址,建立与目的计算机端口的连接,最后再将数据按目的地址发送到指定端口。
从以上内容可以看出,存储转发式交换技术虽然在检查整数据包时需要花费更多的时间,但是存储转发时可以及时捕获并过滤掉网络中错误的数据包,有效地改善网络的性能,同时这对网络传输的可靠性也是很重要的。
3.碎片隔离式交换技术这是介于直通式和存储转发式之间的一种解决方案,它在转发前先检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包(或称残帧),则丢弃该包,如果大于64字节,则发送该包。
该方式的数据处理速度比存储转发方式快,比直通式慢,但由于该方式能够避免残帧的转发,所以被广泛应用于低档交换机中。
使用这类交换技术的交换机一般使用了一种特殊的缓存,这种缓存是一种先进先出FIFO的传输方式,比特位从一端进入然后再以同样的顺序从另一端出来。