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¿Cuál es el principio de un interruptor?

El principio de un interruptor siempre ha sido el más difícil de entender para muchos amigos. En la vida diaria, a menudo vemos a amigos haciendo esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el principio de un interruptor? A continuación le presentaremos un principio de funcionamiento completo del interruptor para su referencia.

¿Cuál es el principio de un interruptor?

Muchos conmutadores son esencialmente puentes multipuerto con capacidades de control de flujo, es decir, muchos conmutadores (capa 2). La introducción de la tecnología de enrutamiento en los conmutadores puede completar la selección de enrutamiento de la capa de red, por lo que se denomina conmutación de tres capas. Este es un nuevo desarrollo en los conmutadores. El principio de funcionamiento de un conmutador (conmutación de capa 2) es el mismo que el de un puente. Es un dispositivo de red que funciona en la capa de enlace. Cada uno de sus puertos tiene una función de puente. Cada puerto se puede conectar a una LAN o a una red de alta velocidad. sitio web o servidor de capacidad, puede comprender el estado de conexión del dispositivo de cada puerto a través del autoaprendizaje. Todos los puertos están controlados por procesadores dedicados y envían información a través del bus de gestión de control.

Principios de funcionamiento completos de los conmutadores:

1. Conmutación de puertos: la tecnología de conmutación de puertos apareció por primera vez en concentradores de tipo ranura. El backplane de dichos concentradores generalmente se divide en múltiples segmentos de Ethernet. (Cada segmento de red es un dominio de difusión), no necesita un puente ni una conexión de enrutamiento, y las redes no están conectadas entre sí. Una vez insertado el módulo principal grande, generalmente se asigna a un segmento de red en un determinado backplane. La conmutación de puertos se utiliza para asignar y equilibrar los puertos del módulo Ethernet entre múltiples segmentos de red en el backplane. Dependiendo del grado de soporte, la conmutación de puertos también se puede subdividir en conmutación de módulos: todo el módulo se migra a un segmento de red. Conmutación de grupo; por lo general, los puertos del módulo se dividen en varios grupos y cada grupo de puertos permite la red; migración de segmentos; conmutación a nivel de puerto: admite la migración de cada puerto entre diferentes segmentos de red. Esta tecnología de conmutación se basa en la primera capa de OSI y tiene las ventajas de flexibilidad y capacidades de equilibrio de carga.

2. Conmutación de tramas: la conmutación de tramas es actualmente la tecnología de conmutación de LAN más utilizada. Proporciona un mecanismo de transmisión paralela mediante la microsegmentación de los medios de transmisión tradicionales para reducir los dominios de conflicto y obtener un gran ancho de banda. En términos generales, la tecnología de implementación de los productos de cada empresa será diferente, pero los métodos de procesamiento de las tramas de red son generalmente los siguientes: conmutación de corte: proporciona capacidades de procesamiento de velocidad de línea, el conmutador solo lee las primeras 14 palabras de la trama de red sección, la trama de red se transmite al puerto correspondiente y se almacena y reenvía; la verificación y el control de errores se realizan leyendo la trama de red; El primer método tiene una velocidad de conmutación muy rápida, pero carece de un control de nivel superior de las tramas de red, carece de inteligencia y seguridad y no puede admitir la conmutación de puertos con diferentes velocidades. Por lo tanto, varios fabricantes se centran en la última tecnología.

3. Intercambio de celdas: la tecnología ATM representa la dirección futura del desarrollo de la tecnología de redes y comunicaciones, y también es una "buena medicina" para resolver muchos problemas en las comunicaciones de red actuales. 53 bytes. Intercambio de celdas. Dado que la longitud es fija, es fácil de implementar en hardware. ATM utiliza conexiones dedicadas no diferenciadas y se ejecuta en paralelo. Se pueden establecer varios nodos a través de un conmutador al mismo tiempo, pero esto no afectará las capacidades de comunicación entre cada nodo. ATM también permite el establecimiento de múltiples enlaces virtuales entre los nodos de origen y los nodos de destino para garantizar suficiente ancho de banda y tolerancia a fallas. ATM utiliza circuitos estadísticos de división de tiempo para la multiplexación, lo que puede mejorar en gran medida la utilización del canal. El ancho de banda de ATM puede alcanzar capacidades de transmisión de 25M, 155M, 622M o incluso varios Gb.

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