交换机的工作原理
交换机的工作原理是什么

交换机的工作原理是什么
交换机是一种网络设备,用于将传入的数据帧从一个端口转发到另一个端口,从而实现网络中多台计算机之间的通信。
交换机的工作原理可以简单分为三个步骤:
1. 数据帧的接收:
当一个数据帧从网络中的源设备发送出来时,它首先会被交换机的某个端口接收到。
交换机通过物理层的连接,将数据帧从物理媒介(如网线)上接收到交换机的端口上。
2. 数据帧的转发:
交换机会在接收到数据帧后,通过数据链路层的处理将数据帧的目的MAC地址解析出来,并查找其对应的目的端口。
交换机会根据目的MAC地址在内部的转发表中查找,找到对应的目的端口,然后将数据帧转发到该端口上。
这样,数据帧就可以直接发送到目的设备。
3. 数据帧的广播/泛洪:
如果交换机在转发表中找不到数据帧的目的MAC地址,或者目的地址为广播地址(全为1),交换机会将该数据帧广播到所有端口上,以实现广播或泛洪的功能。
这样,所有连接在交换机上的设备都能收到该数据帧。
通过这种工作原理,交换机能够实现网络中多个设备之间的快速、准确的数据传输。
与集线器(Hub)相比,交换机可以对数据帧进行智能化的转发,避免数据冲突和冗余,提高网络的效率和带宽利用率。
交换机的工作原理

交换机的工作原理交换机是计算机网络中的核心设备之一,用于实现局域网内计算机之间的数据交换和通信。
它能够根据目的地址将数据包转发到正确的目标设备,提供高效的网络连接和通信服务。
下面将详细介绍交换机的工作原理。
一、交换机的基本原理1. 数据链路层交换机工作在OSI模型的第二层,即数据链路层。
它通过物理接口接收数据帧,解析帧头中的目的MAC地址,根据该地址进行转发决策。
2. MAC地址表交换机内部维护着一个MAC地址表,记录了连接到交换机的设备的MAC地址和对应的物理接口。
当交换机接收到一个数据帧时,它会检查帧头中的目的MAC地址,并在MAC地址表中查找该地址对应的接口。
如果找到匹配项,交换机会将数据帧转发到相应接口;如果找不到匹配项,交换机会将数据帧广播到所有接口(除了源接口)。
3. 学习过程当交换机接收到一个数据帧时,它会将源MAC地址和接收到该帧的接口添加到MAC地址表中。
这个过程称为学习。
通过学习过程,交换机逐渐建立起MAC地址表,提高了数据转发的效率。
4. 数据转发当交换机接收到一个数据帧时,它会根据目的MAC地址在MAC地址表中查找对应的接口。
如果找到匹配项,交换机会将数据帧仅转发到目标接口;如果找不到匹配项,交换机会将数据帧广播到所有接口(除了源接口)。
二、交换机的工作模式1. 存储转发存储转发是交换机最常见的工作模式。
在存储转发模式下,交换机会先接收完整的数据帧,并进行错误检测。
惟独当数据帧完整且无误时,交换机才会进行转发。
这种模式能够保证数据的完整性和可靠性,但延迟较高。
2. 直通转发直通转发是一种基于硬件的快速转发模式。
在直通转发模式下,交换机会在接收到数据帧的同时进行转发,无需等待整个数据帧接收完毕。
这种模式能够提供更低的延迟,适合于对实时性要求较高的应用场景。
三、交换机的性能指标1. 转发速率转发速率是衡量交换机性能的重要指标之一,通常以Mbps或者Gbps表示。
它表示交换机能够处理的最大数据量,越高越好。
交换机的工作原理

交换机的工作原理交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于连接多个网络设备,实现数据的传输和交换。
它能够根据目的地址来决定数据的传输路径,提高数据传输的效率和安全性。
下面将详细介绍交换机的工作原理。
1. 物理连接交换机通过物理连接将计算机、服务器、路由器等网络设备连接在一起。
每一个设备通过网线与交换机的端口相连,形成一个局域网(LAN)。
交换机通常有多个端口,可以连接多个设备。
2. MAC地址表交换机通过学习和维护一个MAC地址表来实现数据的传输。
MAC地址是网络设备的惟一标识符,类似于身份证号码。
交换机在收到数据包时,会查看数据包中的源MAC地址,并将该地址与接收到的端口进行绑定,更新MAC地址表。
这样,当交换机接收到数据包时,可以根据目的MAC地址查找对应的端口,将数据包转发到目标设备。
3. 数据转发交换机根据MAC地址表来决定数据的转发路径。
当交换机接收到数据包时,会查找目的MAC地址在MAC地址表中的对应端口,然后将数据包只发送到该端口上,而不是广播到所有端口。
这样可以避免数据包的冲突和浪费,提高数据传输的效率。
4. VLAN划分交换机还可以通过虚拟局域网(VLAN)的划分来提高网络的安全性和管理性。
VLAN可以将一个物理局域网划分为多个逻辑上的局域网,不同的VLAN之间的数据是隔离的,惟独在同一个VLAN中的设备才干相互通信。
通过VLAN的划分,可以实现不同部门或者用户之间的隔离,提高网络的安全性。
5. 网络管理交换机通常提供网络管理功能,可以通过网络管理软件对交换机进行配置和监控。
管理员可以设置VLAN、端口速率、安全策略等参数,以满足不同的网络需求。
同时,交换机还可以监控网络的流量、带宽利用率等信息,匡助管理员及时发现和解决网络故障。
总结:交换机是计算机网络中重要的网络设备,它通过物理连接将多个网络设备连接在一起,并根据MAC地址表来决定数据的转发路径。
交换机还可以划分VLAN,提高网络的安全性和管理性。
交换机工作原理

交换机工作原理交换机是一种计算机网络设备,它用于在局域网中传输数据包。
它通过在不同设备之间建立连接并转发数据包,实现网络中不同设备之间的通信。
交换机工作原理主要包括帧转发、地址学习、广播和多播、虚拟局域网(VLAN)等方面。
1. 帧转发:交换机通过物理端口接收到数据帧后,会检查帧头中的目的MAC地址。
它会查询交换机的转发表,查找与目的MAC地址相关联的端口。
如果找到匹配项,交换机会将帧转发到相应的端口;如果没有找到匹配项,则交换机会将帧广播到所有端口(除了接收到该帧的端口)。
2. 地址学习:交换机会监视每一个物理端口接收到的帧,并提取帧头中的源MAC地址。
它会将源MAC地址与接收到该帧的端口相关联,并将这些信息添加到转发表中。
这样,在后续的数据传输中,交换机就能根据目的MAC地址查找到相应的端口。
3. 广播和多播:交换机会将广播帧转发到所有端口,以确保所有设备都能接收到广播消息。
而对于多播帧,交换机会根据多播组的信息,将其转发到相关联的端口。
4. 虚拟局域网(VLAN):交换机支持虚拟局域网(VLAN)的功能,可以将局域网划分为多个逻辑上的子网。
每一个VLAN都有独立的广播域,可以实现不同VLAN之间的隔离。
交换机通过将端口与特定的VLAN关联,来实现数据的隔离和转发。
除了以上的基本工作原理,现代交换机还具备一些高级功能,如流量控制、链路聚合、安全策略等。
流量控制可以匡助交换机在网络拥塞时进行流量的管理和调整。
链路聚合允许多个物理链路组成一个逻辑链路,提高网络的可靠性和带宽。
安全策略可以匡助交换机实现访问控制、防止未经授权的访问等安全功能。
总结:交换机是计算机网络中重要的设备之一,它通过帧转发、地址学习、广播和多播、VLAN等工作原理,实现了局域网中不同设备之间的通信。
现代交换机还具备一些高级功能,如流量控制、链路聚合、安全策略等,以提高网络的性能和安全性。
简述交换机工作原理

简述交换机工作原理
交换机是用于在计算机网络中转发数据的设备。
其工作原理可以简述如下:
1. 数据帧的传输:当一台主机想要发送数据时,首先将数据分割成较小的数据帧。
每个数据帧都包含了目标MAC地址、源MAC地址以及数据内容。
2. MAC地址表:交换机内部维护了一个MAC地址表,用于记录已知的主机MAC地址与其所在的接口的对应关系。
初始状态下,该表为空。
3. 数据帧的到达:当一个数据帧到达交换机时,交换机会解析数据帧中的MAC地址,从MAC地址表中查找与目标MAC 地址对应的接口。
4. MAC地址学习:如果交换机的MAC地址表中没有与目标MAC地址对应的记录,交换机会将该数据帧通过所有的接口广播出去。
5. 接口学习:当广播的数据帧到达其他主机时,主机会检查数据帧的目标MAC地址是否与自己的MAC地址相符。
如果相符,则主机会将其收下,并向交换机发送一个帧,告诉交换机该主机所在的接口。
6. 更新MAC地址表:交换机会根据接收到的帧更新MAC地址表,以便记录下该主机的MAC地址与相应的接口。
7. 无冲突转发:根据MAC地址表中记录的对应关系,交换机可以准确地将数据帧转发至目标主机所在的接口,实现点对点的数据传输。
这保证了数据的高效、无丢失的传输。
总结来说,交换机根据数据帧中的MAC地址,通过学习和查找的方式将数据转发至目标主机所在的接口,实现了快速、准确的数据传输。
交换机的工作原理

交换机的工作原理交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内计算机之间的数据交换和通信。
它通过将数据包从一个端口转发到另一个端口,实现计算机之间的连接和通信。
下面将详细介绍交换机的工作原理。
一、交换机的基本原理1. 数据链路层交换机工作在OSI模型的第二层——数据链路层。
它通过物理地址(MAC地址)来识别和转发数据包。
当交换机收到一个数据包时,会检查数据包中的目标MAC地址,并查询自己的MAC地址表来确定数据包应该转发到哪个端口。
2. MAC地址表交换机内部维护着一个MAC地址表,记录了每个端口与其对应的MAC地址。
当交换机收到一个数据包时,会将源MAC地址和源端口添加到MAC地址表中,如果目标MAC地址在表中存在,则将数据包转发到目标端口;如果目标MAC地址在表中不存在,则会广播数据包到所有端口(除了源端口),以便更新MAC地址表。
3. 广播和单播交换机能够识别广播地址(全为1的MAC地址),当收到广播数据包时,会广播到所有端口,以便让所有计算机都能收到该数据包。
而对于单播数据包(目标MAC地址为特定的MAC地址),交换机只会将其转发到目标端口。
二、交换机的工作模式1. 学习模式当交换机收到一个数据包时,会将源MAC地址和源端口添加到MAC地址表中,并根据目标MAC地址转发数据包。
如果目标MAC地址在MAC地址表中不存在,则会广播数据包到所有端口。
学习模式适用于交换机刚开始工作时,还没有建立起完整的MAC地址表的情况。
2. 转发模式一旦交换机建立起完整的MAC地址表,就会进入转发模式。
在转发模式下,交换机会根据目标MAC地址直接将数据包转发到目标端口,而不再广播到所有端口。
这样可以提高网络的传输效率。
三、交换机的优点1. 提高网络性能交换机能够根据MAC地址进行数据包转发,避免了广播到所有端口的情况,提高了网络的传输效率和带宽利用率。
2. 提供灵活的网络拓扑通过连接多个交换机,可以构建更大规模的局域网,并支持各种拓扑结构,如星型、环型、树型等,使网络更加灵活和可靠。
交换机工作原理

交换机工作原理一、交换机的工作原理1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2.交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较,以决定由哪个端口进行转发。
3.如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中,则向所有端口转发。
这一过程称为泛洪(flood)。
4.广播帧和组播帧向所有的端口转发。
二、交换机的三个主要功能学习: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,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。
三、交换机的工作特性1.交换机的每一个端口所连接的网段都是一个独立的冲突域。
2.交换机所连接的设备仍然在同一个广播域内,也就是说,交换机不隔绝广播(惟一的例外是在配有VLAN的环境中)。
3.交换机依据帧头的信息进行转发,因此说交换机是工作在数据链路层的网络设备(此处所述交换机仅指传统的二层交换设备)。
四、交换机的分类依照交换机处理帧时不同的操作模式,主要可分为两类:存储转发:交换机在转发之前必须接收整个帧,并进行错误校检,如无错误再将这一帧发往目的地址。
帧通过交换机的转发时延随帧长度的不同而变化。
直通式:交换机只要检查到帧头中所包含的目的地址就立即转发该帧,而无需等待帧全部的被接收,也不进行错误校验。
由于以太网帧头的长度总是固定的,因此帧通过交换机的转发时延也保持不变。
五、二、三、四层交换机?多种理解的说法:1.二层交换(也称为桥接)是基于硬件的桥接。
基于每个末端站点的唯一MAC地址转发数据包。
二层交换的高性能可以产生增加各子网主机数量的网络设计。
其仍然有桥接所具有的特性和限制。
交换机工作原理

交换机工作原理交换机是计算机网络中的重要设备,用于在局域网中转发数据包。
它能够根据数据包的目的地址,将数据包从一个端口转发到另一个端口,实现网络中不同设备之间的通信。
下面将详细介绍交换机的工作原理。
1. 数据链路层交换机工作在OSI模型的第二层,即数据链路层。
它通过物理地址(MAC地址)来识别和转发数据包。
每一个连接到交换机的设备都有一个惟一的MAC地址,交换机通过学习和存储设备的MAC地址,建立一个地址表(也称为转发表)来实现数据包的转发。
2. 学习过程当交换机接收到一个数据包时,它会检查数据包中的源MAC地址,并将该地址与接收该数据包的端口相关联。
如果该源MAC地址已经存在于地址表中,交换机会更新该端口的时间戳。
如果该源MAC地址不在地址表中,交换机将该地址与接收端口的信息添加到地址表中。
3. 转发过程当交换机接收到一个数据包时,它会检查数据包中的目的MAC地址。
交换机会在地址表中查找目的MAC地址,并确定应该将数据包转发到哪个端口。
如果目的MAC地址在地址表中,交换机将数据包只转发到与目的MAC地址相关联的端口。
如果目的MAC地址不在地址表中,交换机将数据包广播到所有端口(除了接收到该数据包的端口)。
4. 广播和单播交换机根据目的MAC地址来判断是广播还是单播。
如果目的MAC地址是全1(FF:FF:FF:FF:FF:FF),交换机将数据包广播到所有端口。
如果目的MAC地址不是全1,交换机将数据包单播到与目的MAC地址相关联的端口。
5. 碰撞域和广播域交换机的工作原理使得每一个端口形成一个独立的碰撞域。
碰撞域是指当两个设备同时发送数据包时可能发生碰撞的范围。
由于交换机能够根据目的MAC地址进行转发,它能够隔离不同端口之间的碰撞域。
此外,交换机也能够划分广播域。
广播域是指当一个设备发送广播数据包时,能够接收到该数据包的范围。
交换机通过转发数据包到特定的端口,能够限制广播数据包的传播范围,从而减少网络中的广播风暴。
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交换机的工作原理1、交换机的定义局域网交换机拥有许多端口,每个端口有自己的专用带宽,并且可以连接不同的网段。
交换机各个端口之间的通信是同时的、并行的,这就大大提高了信息吞吐量。
为了进一步提高性能,每个端口还可以只连接一个设备。
为了实现交换机之间的互连或与高档服务器的连接,局域网交换机一般拥有一个或几个高速端口,如100MB以太网端口、FDDI端口或155MB ATM端口,从而保证整个网络的传输性能。
2、交换机的定义通过集线器共享局域网的用户不仅是共享带宽,而且是竞争带宽。
可能由于个别用户需要更多的带宽而导致其他用户的可用带宽相对减少,甚至被迫等待,因而也就耽误了通信和信息处理。
利用交换机的网络微分段技术,可以将一个大型的共享式局域网的用户分成许多独立的网段,减少竞争带宽的用户数量,增加每个用户的可用带宽,从而缓解共享网络的拥挤状况。
由于交换机可以将信息迅速而直接地送到目的地能大大提高速度和带宽,能保护用户以前在介质方面的投资,并提供良好的可扩展性,因此交换机不但是网桥的理想替代物,而且是集线器的理想替代物。
与网桥和集线器相比,交换机从下面几方面改进了性能:(1)通过支持并行通信,提高了交换机的信息吞吐量。
(2)将传统的一个大局域网上的用户分成若干工作组,每个端口连接一台设备或连接一个工作组,有效地解决拥挤现像。
这种方法人们称之为网络微分段(Micro一segmentation)技术。
(3)虚拟网(VirtuaI LAN)技术的出现,给交换机的使用和管理带来了更大的灵活性。
我们将在后面专门介绍虚拟网。
(4)端口密度可以与集线器相媲美,一般的网络系统都是有一个或几个服务器,而绝大部分都是普通的客户机。
客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能力成为整个网络性能好坏的关键。
交换机就主要从提高连接服务器的端口的速率以及相应的帧缓冲区的大小,来提高整个网络的性能,从而满足用户的要求。
一些高档的交换机还采用全双工技术进一步提高端口的带宽。
以前的网络设备基本上都是采用半双工的工作方式,即当一台主机发送数据包的时候,它就不能接收数据包,当接收数据包的时候,就不能发送数据包。
由于采用全双工技术,即主机在发送数据包的同时,还可以接收数据包,普通的10M端口就可以变成20M端口,普通的100M端口就可以变成200M 端口,这样就进一步提高了信息吞吐量。
3、交换机的工作原理传统的交换机本质上是具有流量控制能力的多端口网桥,即传统的(二层)交换机。
把路由技术引入交换机,可以完成网络层路由选择,故称为三层交换,这是交换机的新进展。
交换机(二层交换)的工作原理交换机和网桥一样,是工作在链路层的联网设备,它的各个端口都具有桥接功能,每个端口可以连接一个LAN或一台高性能网站或服务器,能够通过自学习来了解每个端口的设备连接情况。
所有端口由专用处理器进行控制,并经过控制管理总线转发信息。
同时可以用专门的网管软件进行集中管理。
除此之外,交换机为了提高数据交换的速度和效率,一般支持多种方式。
(1)存储转发:所有常规网桥都使用这种方法。
它们在将数据帧发柱其他端口之前,要把收到的帧完全存储在内部的存储器中,对其检验后再发往其他端口,这样其延时等于接收一个完整的数据帧的时间及处理时间的总和。
如果级联很长时,会导致严重的性能问题,但这种方法可以过滤掉错误的数据帧。
(2)切入法:这种方法只检验数据帧的目标地址,这使得数据帧几乎马上就可以传出去,从而大大降低延时。
其缺点是:错误帧也会被传出去。
错误帧的概率较小的情况下,可以采用切入法以提高传输速度。
而错误帧的概率较大的情况下,可以采用存储转发法/以减少错误帧的重传。
4、交换机的配置我们下面以Cisco公司的Catlystl900交换机为例,介绍交换机的一般配置过程。
对一台新的Catlystl900交换机,使用它的缺省配置就可以工作了。
这因为它是一种将软件装在FlashMemory中的硬件设备,当加电时,它首先要进行一系列自检,对所有端口进行测试之后,交换机就处于工作状态。
这时它的交换表是空的,它可以通过自学习来了解各个端口的设备连接情况,并将设备的MAC 地址记录在交换表中,当有信息交换时,交换机就根据交换表来进行数据转发。
但为了便于对它进行网络管理,Catlystl900交换机自己有一个MAC地址,这样就可以为它分配一个IP地址和屏蔽码。
网络管理员须通过交换机的串口接一台终端或仿真终端,才能为它指定一个IP地址,其缺省值是0.0.0.0。
指定IP地址以后,网络管理员就可以通过网络进行远程管理了。
Catlystl900交换机的配置界面是菜单形式,缺省配置下,它的所有端口都属于同一个VLAN,很多情况下都不需要作什么修改。
(1)将微机串口通过RS一232电缆与Cata1yst1900的Console口连接,运行仿真终端软件,Catalyst 1900 启动后。
(2)回车后,进入主菜单。
(3)按“S”键,进入系统配置菜单:(配置系统名,位置,日期)。
(4)在主菜单中按“N”键进入网络管理菜单。
(5)配置IP地置。
(6)配置SNMP参数。
5、交换机的种类交换机是数据链路层设备,它可将多个物理LAN网段连接到一个大型网络上,与网络类似交换机传输和溢出也是基于MAC地址的传输。
由于交换机是用硬件实现的,因此,传输速度很快。
传输数据包时,交换机要么使用存储---转发交换方式,要么使用断---通交换方式。
目前有许多类型的交换机,其中包括ATM交换机,LAN交换机和不同类型的WAN交换机。
ATM交换机ATM(Asynchronous Transfer Mode)交换机为工作组,企业网络中枢以及其它众多领域提供了高速交换信息和可伸缩带宽的能力。
ATM交换机支持语音,视频和文本数据应用,并可用来交换固定长度的信息单位(有时也称元素)。
企业网络是通过ATM中枢链路连接多个LAN组成的。
局域网交换机LAN交换机用于多LAN网段的相互连接,它在网络设备之间进行专用的无冲突的通信,同时支持多个设备间的对话。
LAN交换机主要是用于高速交换数据帧。
通过LAN交换机将一个0Mbps以太网与一个100Mbps 以太网互联。
交换机原理Ethernet是以太网的意思,历史上使用的是十兆标准,现代基本上是百兆到桌面,千兆做干线。
对数据业务量大的多采用千兆到桌面,万兆做干线。
交换机和集线器对广播帧是透明的,所以用交换机和HUB组成的网络是一个广播域。
路由器的一个接口下的网络是一个广播域。
所以路由器可以隔离广播域。
原理应用交换机是根据网桥的原理发展起来的,学习交换机先认识两个概念:冲突域冲突域是数据必然发送到的区域。
HUB是无智能的信号驱动器,有入必出,整个由HUB组成的网络是一个冲突域。
交换机的一个接口下的网络是一个冲突域,所以交换机可以隔离冲突域。
广播域广播数据时可以发送到的区域是一个广播域。
交换机和集线器对广播帧是透明的,所以用交换机和HUB组成的网络是一个广播域。
路由器的一个接口下的网络是一个广播域。
所以路由器可以隔离广播域。
以太网识别标准常见的标准有:10BASE-2 细缆以太网10BASE-5 粗缆以太网10BASE-T星型以太网100BASE-T 快速以太网1000BASE-T千兆以太网10GBASE-T万兆以太网接线标准星型以太网采用双绞线连接,双绞线是8芯,分四组,两芯一组绞在一起,故称双绞线。
8芯双绞线只用其中4芯:1、2、3、6。
常见接线方式有两种:568B接线规范: 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕1 2 3 4 5 6 7 8568A接线规范: 白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕3 6 145 2 7 8将568B的1和3对调,2和6对调,就得到568A。
接线方法两边采用相同的接线方式叫做平接,两边采用不同的接线方式叫扭接。
不同的设备之间连接,使用平接线;相同的设备连接使用扭接线。
电脑、路由器与集线器、交换机连接时使用平接线。
这是因为网线中的4条线,一对是输入,一对是输出,输入应该与输出对应。
如果将1和3连接,2和6连接,相当于自己的输出送给自己的输入。
这样可以使网卡进入工作状态,阻止空接口关闭,而影响有些程序的运行。
[1]工作原理地址表端口地址表记录了端口下包含主机的MAC地址。
端口地址表是交换机上电后自动建立的,保存在RAM中,并且自动维护。
交换机隔离冲突域的原理是根据其端口地址表和转发决策决定的。
转发决策交换机的转发决策有三种操作:丢弃、转发和扩散。
丢弃:当本端口下的主机访问已知本端口下的主机时丢弃。
转发:当某端口下的主机访问已知某端口下的主机时转发。
扩散:当某端口下的主机访问未知端口下的主机时要扩散。
每个操作都要记录下发包端的MAC地址,以备其它主机的访问。
生存期生存期是端口地址列表中表项的寿命。
每个表项在建立后开始进行倒记时,每次发送数据都要刷新记时。
对于长期不发送数据的主机,其MAC地址的表项在生存期结束时删除。
所以端口地址表记录的总是最活跃的主机的MAC地址。
(4)应该说交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍交换机结构及组网方式,21世纪10年代以来网络应用越来越广泛,交换机作为网络中的纽带发挥了越来越大的作用。
简单的说,交换机就是将它与用户计算机相连就行了,完成各个计算机之间的数据交换。
复杂来说,交换机针对在整个网络中的位置而言,一些高层交换机如三层交换、网管型的产品,在交换机结构方面就没这么简单了。
三层交换机通常,普通的交换机只工作在数据链路层上,路由器则工作在网络层。
而功能强大的三层交换机可同时工作在数据链路层和网络层,并根据MAC地址或IP地址转发数据包。
但是要注意到三层交换机并不能完全取代路由器,因为它主要是为了实现处于两个不同子网的Vlan进行通讯,而不是用来作数据传输的复杂路径选择。
网管功能一台交换机所支持的管理程度反映了该设备的可管理性与可操作性。
带网管功能的交换机可对每个端口的流量进行监测,设置每个端口的速率,关闭/打开端口连接。
通过对交换机端口进行监测,便于对网络业务流量的区分和迅速进行网络故障定义,提高了网络的可管理性。
端口聚合这是一种封装技术,它是一条点到点的链路,链路的两端可以都是交换机,也可以是交换机和路由器,还可以是主机和交换机或路由器。
基于端口汇聚(Trunk)功能,允许交换机与交换机、交换机与路由器、主机与交换机或路由器之间通过两个或多个端口并行连接同时传输以提供更高带宽、更大吞吐量,大幅度提供整个网络能力。
结构级联方式这是最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无限制级联,超过一定数量的交换机进行级联,最终会引起广播风暴,导致网络性能严重下降。
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,使网络具有一定的可靠性。