




交换机工作于osi参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的cpu会在每个端口成功连接时,通过将mac地址和端口对应,形成一张mac表。在今后的通讯中,发往该mac地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
交换机拥有一条---带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的mac(网卡的硬件地址)的nic(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的mac若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的mac地址,并把它添加入内部mac地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照---表,交换机只允许---的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,msb7890-es2fedr,可以有效的减少冲突域。
通过交换的方式进行的数据传输,其实就是交换机的数据传送的方式。之前的集线器,更多是利用共享的方式,msb7890-es2fndr,来对数据进行传输,没有办法从通讯的速度上进行要求。集线器的共享方式,也就是常说的共享式网络,以集线器作为连接设备并且只 有一个方向的数据流,浙江msb7890-es2f,因而网络共享的效率非常低。相对而言,交换机能够对连接到自身的各台电脑进行相应的识别,通过每台电脑网卡的物理地址也就是常说的mac地址,来进行记忆和识别。在这样的前提之下,就不用再进行广播寻找,而能够直接将记忆的mac地址找到相应的地点并且通过一个临时性专门用来的数据传输通道,来完成两个节点之间不受外来干扰的数据传输的通信。由于交换机还具有全双工传输的方式,所以也可以对于多对节点间通过同时建立临时的专门用的通道,来形成一个立体且交叉的数据传输通道结构。
数据中心交换机改变了传统交换系统的出端口缓存方式,采用分布式缓存架构,缓存比普通交换机也大许多,缓存能力可达1g以上,而一般的交换机只能达到2~4m。对于每端口在万兆全线速条件下达到200毫秒的---流量缓存能力,从而在---流量的情况下,大缓存仍能---网络转发零丢包,正好适应数据中心服务器量大,---流量大的特点。
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