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除安裝位置之外,如果在那些負(fù)載較小,信息量較低的網(wǎng)絡(luò)中也盲目添加交換機(jī)的話,同樣也可能起到負(fù)面影響。受數(shù)據(jù)包的處理時間、交換機(jī)的緩沖區(qū)大小以及需要重新生成新數(shù)據(jù)包等因素的影響,在這種情況下使用簡單的HUB要比交換機(jī)更為理想。因此,我們不能一概認(rèn)為交換機(jī)就比HUB有優(yōu)勢,尤其當(dāng)用戶的網(wǎng)絡(luò)并不擁擠,尚有很大的可利用空間時,使用HUB更能夠充分利用網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有資源
二層交換技術(shù)的發(fā)展比較成熟,二層交換機(jī)屬數(shù)據(jù)鏈路層設(shè)備,可以識別數(shù)據(jù)包中的MAC地址信息,根據(jù)MAC地址進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),并將這些MAC地址與對應(yīng)的端口記錄在自己內(nèi)部的一個地址表中。[2]
具體的工作流程如下:
1) 當(dāng)交換機(jī)從某個端口收到一個數(shù)據(jù)包,它先讀取包頭中的源MAC地址,這樣它就知道源MAC地址的機(jī)器是連在哪個端口上的;
2) 再去讀取包頭中的目的MAC地址,并在地址表中查找相應(yīng)的端口;
3) 如表中有與這目的MAC地址對應(yīng)的端口,把數(shù)據(jù)包直接復(fù)制到這端口上;
4) 如表中找不到相應(yīng)的端口則把數(shù)據(jù)包廣播到所有端口上,當(dāng)目的機(jī)器對源機(jī)器回應(yīng)時,交換機(jī)又可以記錄這一目的MAC地址與哪個端口對應(yīng),在下次傳送數(shù)據(jù)時就不再需要對所有端口進(jìn)行廣播了。不斷的循環(huán)這個過程,對于全網(wǎng)的MAC地址信息都可以學(xué)習(xí)到,二層交換機(jī)就是這樣建立和維護(hù)它自己的地址表。
從二層交換機(jī)的工作原理可以推知以下三點(diǎn):
1) 由于交換機(jī)對多數(shù)端口的數(shù)據(jù)進(jìn)行同時交換,這就要求具有很寬的交換總線帶寬,如果二層交換機(jī)有N個端口,每個端口的帶寬是M,交換機(jī)總線帶寬超過N×M,那么這交換機(jī)就可以實現(xiàn)線速交換
2) 學(xué)習(xí)端口連接的機(jī)器的MAC地址,寫入地址表,地址表的大?。ㄒ话銉煞N表示方式:一為BEFFER RAM,一為MAC表項數(shù)值),地址表大小影響交換機(jī)的接入容量
3) 還有一個就是二層交換機(jī)一般都含有專門用于處理數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)的ASIC(Application specific Integrated Circuit,集成電路)芯片,因此轉(zhuǎn)發(fā)速度可以做到非???。由于各個廠家采用ASIC不同,直接影響產(chǎn)品性能。
以上三點(diǎn)也是評判二、三層交換機(jī)性能優(yōu)劣的主要技術(shù)參數(shù),這一點(diǎn)請大家在考慮設(shè)備選型時注意比較。[2]
1)由硬件結(jié)合實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速轉(zhuǎn)發(fā)。這就不是簡單的二層交換機(jī)和路由器的疊加,三層路由模塊直接疊加在二層交換的高速背板總線上,突破了傳統(tǒng)路由器的接口速率限制,速率可達(dá)幾十Gbit/s。算上背板帶寬,這些是三層交換機(jī)性能的兩個重要參數(shù)。[2]
2)簡潔的路由軟件使路由過程簡化。大部分的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),除了必要的路由選擇交由路由軟件處理,都是由二層模塊高速轉(zhuǎn)發(fā),路由軟件大多都是經(jīng)過處理的高效優(yōu)化軟件,并不是簡單照搬路由器中的軟件。
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