(完整版)交换机的分类及功能
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交换机的作用与功能
交换机是一种网络设备,其作用是在计算机网络中传输数据包。
它的主要功能包括如下:
1. 数据链路转发:交换机工作在OSI模型的第二层,即数据
链路层。
当交换机收到一个数据包时,它会根据数据包中的目标MAC地址,将其转发到相应的端口上,以实现数据的有效
传输。
2. 广播和组播过滤:交换机可以在局域网中过滤广播和组播数据,只将数据包转发给目标设备,而不发送给其他设备,从而减少网络流量。
3. 网络分割:交换机可以将一个局域网划分成多个虚拟局域网(VLAN),每个VLAN相互隔离,提高网络的安全性和管
理灵活性。
4. 碰撞域隔离:交换机可以将不同的设备连接在不同的端口上,从而隔离每个设备所在的碰撞域。
这样可以避免设备之间的冲突,提高网络的性能和稳定性。
5. QoS支持:交换机可以支持质量服务(Quality of Service,QoS),通过设置优先级和排队机制,确保重要的数据包能够
优先传输,提高网络的性能和用户体验。
6. 端口监听和流量监控:交换机可以监听网络上的各个端口,并监控流过的数据包。
管理员可以通过监控交换机的端口,了
解网络的流量情况和设备的状态,从而进行网络故障排除和性能调优。
需要注意的是,以上功能可能会因不同类型的交换机而有所不同。
交换机使用说明交换机是用于构建局域网或广域网中的网络设备,它可以将网络中的各个主机进行连接,并且可以按照不同的规则进行数据传输和转发。
一、交换机的分类与功能根据交换机的功能和性能,可以将其分为以下几类:1.传统交换机:具有基本的数据传输功能,可以在不同的端口之间进行数据的转发。
2.管理型交换机:可以通过网络管理软件对交换机进行配置和管理,提供更多的功能和选项。
3.三层交换机:除了具备传统交换机的功能外,还可以进行网络层(第三层)的路由功能。
4.堆叠交换机:多个交换机通过堆叠线缆进行连接,形成一个逻辑上的交换机集群。
5.万兆交换机:提供更高的数据传输速度,适用于大型网络环境。
交换机的主要功能包括以下几个方面:1.桥接功能:交换机通过MAC地址来进行数据转发,将数据包从一个端口转发到另一个端口。
2.过滤功能:交换机可以根据MAC地址、IP地址、端口等信息对数据进行过滤,提高网络的安全性。
3.VLAN功能:可以根据需要将交换机划分为不同的虚拟局域网,实现网络资源的隔离和管理。
4.速度适配功能:交换机可以根据与设备连接的速度进行自适应,保证数据传输的稳定性和高效性。
5.QoS功能:交换机可以通过优先级和流量控制等功能,对网络中的数据进行优化和管理。
二、交换机的配置与管理1.IP地址和子网掩码的配置:在管理型交换机中,需要为交换机配置一个IP地址和子网掩码,用于进行远程管理和配置。
2.VLAN的配置:可以将交换机划分为不同的虚拟局域网,根据需要进行端口的划分和配置,实现资源的隔离和管理。
3.MAC地址表的管理:交换机通过维护一个MAC地址表来进行数据的转发,需要对该表进行管理和维护。
4.速率与双工模式的配置:交换机可以根据设备与其连接的速度和双工模式进行自适应配置,保证数据传输的稳定性和高效性。
5.QoS的配置:可以通过配置交换机的QoS功能,对网络中的数据进行优先级和流量控制,提高网络的性能和稳定性。
6. STP协议的配置:可以通过配置交换机的STP(Spanning Tree Protocol)协议,实现交换机之间的冗余路径的自动屏蔽,提高网络的可靠性。
描述交换机的功能和分类《交换机的功能和分类》交换机是计算机网络中起到连接和传递数据的重要设备,其主要功能是根据数据帧的目的地址,将数据从一个接口转发到另一个或多个接口。
交换机的分类主要有三种:硬件交换机、虚拟交换机和软件交换机。
硬件交换机是网络中最常用的一种交换机。
其特点是使用专用的硬件芯片实现数据的转发和过滤,具有高速转发能力和较低的延时。
硬件交换机通常具有多个端口,可以同时连接多台计算机或其他网络设备。
它可以根据目的地址来学习和保存设备的MAC地址,从而实现帧的无碰撞转发。
虚拟交换机是一种通过软件创建的虚拟设备,可以在一台物理交换机上模拟出多个逻辑交换机。
虚拟交换机的功能与硬件交换机相似,但其优势在于能够有效利用物理交换机的硬件资源,提高网络的灵活性和可扩展性。
虚拟交换机通常运行在服务器操作系统上,通过软件技术实现数据的转发和过滤。
软件交换机是一种在计算机上运行的软件程序,可以将计算机本身作为交换机来使用。
软件交换机通常使用计算机的网络接口卡(NIC)来实现数据的转发,具有较低的转发速度和较高的延时。
软件交换机通常用于小型局域网或家庭网络中,其主要优势是成本低、易于维护和灵活性高。
除了按其类型分类,交换机还可以根据其功能和用途进行分类。
在功能上,交换机主要有三种类型:存储转发交换机、直通交换机和透明交换机。
存储转发交换机是最常见的交换机类型,它会将接收到的完整数据帧进行存储,并根据目的地址进行处理和转发。
存储转发交换机具有较高的转发精度和安全性,适用于大型网络中传输大量数据的环境。
直通交换机是一种特殊类型的交换机,它会将接收到的数据直接转发到相应的端口,而不进行任何处理和过滤。
直通交换机通常用于实时数据传输和对带宽要求较高的网络环境,如视频会议、音频传输等。
透明交换机是一种高级功能交换机,它具有路由器的转发能力和交换机的速度。
透明交换机能够根据目的地址进行数据转发,并可以实现跨网络的数据传输和路由选择,从而实现多个网络之间的互联互通。
交换机的分类及功能
一、交换机的分类
1、根据功能分类
(1)局域网交换机:主要为用户提供网络内部的通信服务,以局域网为范围,主要提供交换、广播控制、路由选择等功能,支持各种网络协议,是现代网络的核心设备之一
(2)路由交换机:兼有路由器的路由功能,也兼有交换机的交换功能。
常用于组建多层网络,可以实现数据在不同网段之间的传输,从而在网络之间实现连接和传输信息。
(3)核心交换机:控制管理组网中各层次的交换机,是构成局域网的大型、重要的设备,它是网络入口,是网络服务资源的集散地,只有它才可调度全网资源。
(4)虚拟交换机:坐落在物理交换机上,通过软件来模拟分割出多个逻辑交换机,具有高可靠性、高安全性等优点。
它能够提高运行效率,灵活的安排网络拓扑结构,能够帮助企业在节省硬件成本的同时也保证网络数据的安全性。
2、根据连接方式分类
(1)共享交换机:是指多台计算机或网络设备通过连接时,用单一的交换机实现通信的设备,这种结构的交换机只有一个数据处理路径,只能进行基本的识别、接入、转发等功能。
交换机知识交换机是计算机网络中的重要组件,用于实现局域网内不同设备之间的数据交换和通信。
它主要起到将数据包从一个端口传递到另一个端口的作用,从而实现设备之间的数据传输。
交换机工作的主要原理是通过学习和转发。
当一台设备发送数据包时,交换机会学习到该设备的MAC地址,并将其与该接口关联起来。
当交换机接收到目的设备的MAC地址后,它会将数据包只转发到与目的设备关联的接口上,这样可以提高数据传输的效率。
交换机有多种类型,常见的有传统交换机、三层交换机和模块化交换机等。
传统交换机主要用于局域网内部的数据传输,它具有较低的成本和较简单的功能。
三层交换机不仅可以实现数据的转发,还能实现网络层的路由功能,从而实现不同子网之间的数据通信。
模块化交换机是一种可扩展、可定制化的交换机,它可以根据需求来扩展不同的模块,从而提供更多的功能和灵活性。
交换机在网络中的应用非常广泛,不仅可以用于家庭网络、企业网络等局域网中,还可以用于运营商网络、数据中心等大型网络中。
它可以提供高速、可靠的数据传输,帮助用户实现高效的数据通信和资源共享。
交换机的性能指标主要包括交换能力、端口速率、缓存容量等。
交换能力是指交换机能够处理的数据包数量,它越大,说明交换机能够处理的数据流量越大。
端口速率是指交换机单个端口的最大传输速率,它通常以Mbps或者Gbps为单位。
缓存容量是指交换机存储数据包的容量,它越大,交换机可以存储更多的数据包,从而减少丢包的概率。
在使用交换机时,还需要注意一些常见问题。
首先是交换机的配置问题,包括VLAN的配置、端口的配置等。
其次是交换机的安全问题,包括防止ARP欺骗、禁止非法访问等。
此外,还需要及时更新交换机的固件和软件,以提供更好的性能和功能。
总结来说,交换机是计算机网络中重要的组件,它通过学习和转发的方式实现设备之间的数据交换和通信。
交换机有多种类型和功能,用户可以根据自身需求选择适合的交换机。
在使用交换机时要注意配置和安全等问题,以保证网络的稳定和安全。
什么是交换机它在计算机网络中的作用是什么交换机是计算机网络中的一种核心设备,用于实现计算机之间的数据交换和通信。
它扮演着重要的角色,能够连接多台计算机和其他网络设备,协调数据的传输和转发,确保网络通信的稳定和高效。
本文将详细介绍交换机的定义、工作原理以及在计算机网络中的作用。
一、交换机的定义和分类交换机是一种基于OSI模型的第二层设备,主要用于局域网(LAN)和广域网(WAN)内部的数据交换。
它根据MAC地址(即物理地址)来决定数据的传输目的地,并实现数据包的转发。
根据其使用范围和功能特点,交换机可以分为以下几种类型:1. 传统交换机:只能支持以太网的数据交换,具有固定的端口数量和传输速率,适用于小型局域网。
2. 网络交换机:功能更为强大,支持不同类型的数据交换,如以太网、令牌环网等,具有更多的端口和更高的传输速率,适用于大型企业和数据中心。
3. PoE交换机:具备Power over Ethernet(PoE)功能,能够通过网线为网络设备提供电力供应,例如IP电话、摄像头等。
4. 无线交换机:集成了无线AP功能,可以连接无线终端设备并提供无线网络接入服务。
二、交换机的工作原理交换机的工作原理基于MAC地址转发和数据包交换技术。
当一个数据包到达交换机时,交换机会通过读取数据包中的目的MAC地址来判断数据包的去向。
它会在自己的转发表中查找该MAC地址对应的端口,并将数据包转发到相应的输出端口。
如果交换机的转发表中不存在目的MAC地址的映射条目,则会将数据包广播发送到所有连接的端口,以便学习新的MAC地址映射。
交换机的工作原理还包括以下几个重要的机制:1. 学习:交换机会学习到数据包到达的端口和对应的MAC地址,并将其记录在转发表中,以便后续的数据包转发。
2. 过滤:交换机会根据MAC地址过滤数据包,只将目标地址与源地址不同的数据包转发到其他端口,避免网络中的冲突和混乱。
3. 转发:交换机通过内部的交换矩阵或交换芯片,将数据包从一个输入端口转发到一个或多个输出端口,以实现数据的传输。
交换机的分类及应用交换机是计算机网络中的重要设备,用于实现数据包的路由和分发。
根据其工作原理和应用场景的不同,交换机可以分为多种类型。
下面将介绍几种常见的交换机分类及其应用。
1. 常规交换机:常规交换机也被称为局域网交换机,是最常见的交换机类型。
它主要用于连接局域网内的终端设备,如计算机、打印机和IP电话等。
常规交换机通过学习终端设备的MAC地址,建立MAC地址表,在数据包转发时只将数据包发送给目标终端设备,提高了网络的性能和安全性。
2. 网络核心交换机:网络核心交换机是大型企业内部或大型数据中心网络中的重要设备。
它主要用于连接不同的局域网和广域网,实现数据包的高速转发和路由。
网络核心交换机具有高性能、高容量和高可靠性的特点,能够满足大型网络的需求。
3. 汇聚交换机:汇聚交换机主要用于连接多个交换机和局域网,将不同的局域网汇聚到一个交换机上,实现网络的扩展。
汇聚交换机通常配备多个高速的上行端口,可以连接多个上级交换机或路由器,利用链路聚合技术提供更大的带宽和更好的网络可靠性。
4. 三层交换机:三层交换机结合了交换机和路由器的功能,可以实现数据包的高速转发和路由。
它不仅可以根据MAC地址进行数据包转发,还可以根据IP地址进行路由选择。
三层交换机通常用于连接多个局域网和广域网,提供高性能的数据包转发和路由能力。
5. 无线交换机:无线交换机也被称为无线控制器,主要用于无线局域网(WLAN)的控制和管理。
无线交换机可以管理多个无线接入点,提供无线客户端的接入控制、认证管理和流量控制等功能。
无线交换机可以实现灵活的无线网络拓扑和无线接入的集中管理。
6. 工业交换机:工业交换机是专门设计用于工业控制和自动化领域的交换机。
工业交换机通常具有耐高温、耐湿、防尘、防抖动等特点,能够适应恶劣的工业环境。
工业交换机可以用于工厂自动化、智能交通、电力系统等领域的网络构建。
以上是几种常见的交换机分类及其应用。
随着计算机网络的不断发展,各种类型的交换机的功能也在不断进化和扩展。
交换机的功能是什么交换机是用于计算机网络中的一个重要设备,它的功能是将来自不同计算机的数据包按照一定规则进行转发,实现网络中的数据交换。
交换机主要有以下几个功能:1. 数据转发功能:交换机可以根据数据包中的MAC地址进行转发决策。
当交换机接收到数据包时,会查看其目标MAC地址,并根据一张MAC地址表判断要将数据包转发到哪个端口。
这样,交换机能够将数据包直接发送给目的设备,而不需要广播给整个网络。
这种点对点的数据传输方式提高了网络的效率。
2. 广播和多播功能:除了能够进行点对点的数据传输,交换机还可以支持广播和多播功能。
广播是指发送给整个局域网的数据包,多播是指发送给一组特定设备的数据包。
通过支持广播和多播功能,交换机能够满足不同应用的需求,并简化了网络管理。
3. VLAN划分功能:交换机支持虚拟局域网(VLAN)的划分。
VLAN是一种逻辑上的划分,它将一个物理局域网划分成多个逻辑上的局域网。
通过VLAN划分,不同的用户可以被划分到不同的虚拟局域网中,增加了网络的安全性和管理灵活性。
4. 数据过滤功能:交换机可以根据数据包中的源MAC地址、目标MAC地址、源IP地址、目标IP地址等信息进行数据过滤。
通过配置交换机的过滤规则,可以限制某些用户的访问,防止网络攻击或非法入侵。
5. QoS(Quality of Service)支持:交换机可以根据数据包的优先级和类型进行流量调度和调整。
这样能够确保特定应用或服务的带宽需求,提高整个网络的性能和服务质量。
6. 网络监控和管理:交换机可以提供相关的网络监控和管理功能,如端口的状态监测、流量统计、故障管理等。
这些功能对于网络管理员来说非常重要,可以帮助其及时发现和解决网络问题,以保证网络的正常运行。
总之,交换机在计算机网络中起着至关重要的作用。
它能够根据MAC地址进行数据转发,实现点对点的数据传输;支持广播和多播功能,满足不同应用的需求;实现VLAN划分,增加网络的安全性和管理灵活性;支持数据过滤、QoS和网络监控,提高网络性能和服务质量。
交换机的分类及工作原理交换机的分类及工作原理交换机拥有一条很高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 若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,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MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。
交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
从层次上分类交换机可分为二层交换机、三层交换机、四层交换机等:(一)二层交换技术二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
具体的工作流程如下:(1)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;(2)再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;(3)如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;(4)如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
一、交换机的定义和基本原理交换机是一种网络设备,用于在局域网内实现数据包的转发和交换。
它根据数据包的目标 MAC 地址,将其从一个端口转发到另一个端口,从而实现设备之间的通信。
交换机的基本原理是通过学习 MAC 地址表来实现数据包的转发。
当一个数据包到达交换机时,交换机会检查数据包的目标 MAC 地址,并在 MAC 地址表中查找该地址对应的端口。
如果找到了对应的端口,交换机就将数据包转发到该端口;如果没有找到对应的端口,交换机就会将数据包广播到所有端口,直到目标设备响应为止。
二、交换机的功能(一)数据转发交换机的主要功能是数据转发。
它根据数据包的目标 MAC 地址,将其从一个端口转发到另一个端口,从而实现设备之间的通信。
交换机可以在不同的端口之间同时进行数据转发,从而提高网络的带宽和性能。
(二)MAC 地址学习交换机可以自动学习连接到其端口的设备的 MAC 地址,并将这些地址存储在 MAC 地址表中。
当交换机接收到一个数据包时,它会检查数据包的目标 MAC 地址,并在 MAC 地址表中查找该地址对应的端口。
如果找到了对应的端口,交换机就将数据包转发到该端口;如果没有找到对应的端口,交换机就会将数据包广播到所有端口,直到目标设备响应为止。
(三)VLAN 划分交换机可以根据端口、MAC 地址、IP 地址等方式将网络划分为多个虚拟局域网(VLAN)。
VLAN 可以提高网络的安全性和性能,同时也可以简化网络的管理和维护。
(四)流量控制交换机可以通过流量控制功能来限制每个端口的流量,从而避免网络拥塞和数据包丢失。
流量控制可以通过设置端口的速率限制、优先级等方式来实现。
(五)QoS 保障交换机可以通过 QoS(Quality of Service)功能来保障关键业务的带宽和延迟要求。
QoS 可以通过设置数据包的优先级、队列等方式来实现。
(六)链路聚合交换机可以通过链路聚合功能将多个物理链路组合成一个逻辑链路,从而提高链路的带宽和可靠性。
交换机的知识点一、交换机的概念交换机是一种用来连接多个网络设备的网络基础设施设备,它的作用在于把两台电脑之间的信息进行递送和转发,从而实现电脑之间通信。
交换机通过物理端口(口)的连接实现电脑之间的通信。
根据不同的应用场景,交换机还可以分为交换机(Switch)和路由器(Router)。
二、交换机的功能1、通信功能:通过交换机,可以实现两个或多个网络设备之间的交互,实现数据的收发;2、安全功能:交换机可以根据MAC地址,过滤掉网络数据包,从而保护网络安全;3、VLAN功能:交换机可以实现VLAN技术,可以将多个端口连在一起,形成一个逻辑单元;4、Quality of Service(QoS)功能:交换机可以根据数据流动特性,实现QoS分配功能,为各类应用提供优先通信服务;5、管理功能:交换机可以进行远程管理,实现交换机的配置、状态监测、运行日志等功能,便于网络管理员进行网络管理。
三、交换机的分类1、按交换类型分类:交换机可以分为交换机(Switch)、路由器(Router)和中继器(Repeater);2、按交换速率分类:交换机可以分为千兆交换机、万兆交换机和百兆交换机;3、按网络结构分类:交换机可以分为以太网交换机、光纤交换机、SAN交换机等;4、按网络类型分类:交换机可以分为笔记本交换机、桌面交换机、接入交换机(Formula Switch)、核心交换机(Core Switch)以及智能交换机等。
四、交换机的应用1、企业内网:企业内网是一个典型的以交换机为基础设备的网络系统,它可以实现不同部门之间的资源共享和信息交换,从而提高企业的运营效率;2、宽带接入:交换机可以实现宽带接入的功能,可以实现多个宽带复用的功能,并且可以实现网络负载的均衡;3、多媒体传输:交换机可以实现多媒体的实时传输,它可以通过QoS功能实现多媒体信号的优先级,以确保多媒体信号的质量;4、云计算中心:云计算中心使用交换机来实现网络的连接,并且可以实现高带宽、低延时的网络环境,便于云计算的实施。
交换机分类方法
交换机的分类方式如下:
1. 按交换机所支持的局域网标准分类:以太网交换机、FDDI交换机(光纤分布式数据接口)、ATM交换机(异步传输模式)、令牌环交换机等。
2. 按交换机的架构分类:单台交换机、堆叠交换机和箱体模块化交换机。
其中,单台交换机是独立工作、不可堆叠的交换机;堆叠交换机是用堆叠电缆将多个单台可堆叠交换机连接在一起,构成一个整体;箱体模块化交换机有一个带多个扩展槽的机箱,可以插入各种局域网标准、各种介质接口的交换模块,具有最好的性能、最好的灵活性和很好的安全性及可扩展性。
3. 按网络构成分类:接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。
4. 按传输介质和传输速度分类:以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
5. 按规模应用分类:企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
6. 按架构特点分类:机架式、带扩展槽固定配置式、不带扩展槽固定配置式三种产品。
7. 按OSI的七层网络模型分类:第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机等,一直到第七层交换机。
基于MAC地址工作的第二层交换机最为普遍,用于网络接入层和汇聚层。
以上是交换机的几种分类方式,不同的分类方式各有特点,如有需要可以咨询专业人士获取帮助。
交换机知识点总结一、交换机概述交换机是一种网络设备,用于在局域网(LAN)内实现数据包的转发和交换,将数据包从源地址传输给目标地址。
交换机能够学习和存储网络中所有连接设备的MAC地址,并根据这些地址建立转发表,从而提高数据包的传输效率和网络质量。
交换机通常用于构建局域网,提供高速、稳定的数据交换服务。
二、交换机的工作原理1. MAC地址在局域网中,每个网络设备都有唯一的MAC地址,用于标识设备在网络中的位置。
交换机通过学习和存储MAC地址,建立转发表,实现数据包的转发和交换。
2. 数据包的转发和交换当一台设备要发送数据包时,交换机会根据转发表,将数据包从源地址转发到目标地址。
交换机会在转发表中查找目标设备的MAC地址,然后将数据包发送到目标设备的接口。
3. 交换机的转发方式交换机的转发方式主要包括存储转发和直通转发。
存储转发是指交换机接收整个数据包后再进行处理和转发,而直通转发是指交换机在接收到目标地址后立即进行转发。
4. 交换机的工作模式交换机的工作模式主要包括半双工和全双工。
在半双工模式下,交换机只能同时进行发送或接收数据包,而在全双工模式下,交换机可以同时进行发送和接收数据包,提高了数据传输的效率。
三、交换机的类型1. 交换机的分类根据交换机的用途和性能,可以将交换机分为企业级交换机、工业级交换机、家用交换机、SOHO交换机等。
2. 交换机的功能交换机可以根据其功能分为三层交换机、二层交换机和一层交换机。
三层交换机可以实现网络层路由功能,二层交换机主要用于数据链路层的传输,一层交换机主要用于物理层的传输。
3. 交换机的规模交换机根据规模的大小,可以分为小型交换机、中型交换机和大型交换机。
小型交换机规模比较小,适用于小型公司和个人用户,而大型交换机适用于大型企业和数据中心。
四、交换机的管理和配置1. 交换机的管理方式交换机可以通过Web界面、CLI命令行和SNMP等方式来进行管理和配置。
Web界面是一种图形化界面,便于用户进行管理和配置,CLI命令行是通过命令行来进行管理和配置,SNMP是一种网络管理协议,可以远程监控和管理交换机。
交换机分为哪几种类型交换机分为哪几种类型根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机五种1、企业级交换机企业级交换机属于一类高端交换机,一般采用模块化的结构,可作为企业网络骨干构建高速局域网,所以它通常用于企业网络的最顶层。
企业级交换机可以提供用户化定制、优先级队列服务和网络安全控制,并能很快适应数据增长和改变的需要,从而满足用户的需求。
对于有更多需求的网络,企业级交换机不仅能传送海量数据和控制信息,更具有硬件冗余和软件可伸缩性特点,保证网络的可靠运行。
这种交换机从它所处的位置可以清楚地看出它自身的要求非同一般,起码在带宽、传输速率以背板容量上要比一般交换机要高出许多,所以企业级交换机一般都是千兆以上以太网交换机。
企业级交换机所采用的端口一般都为光纤接口,这主要是为了保证交换机高的传输速率。
那么什么样的交换机可以称之为企业级交换机呢?其实还没有一个明确的标准,只是现在通常这么认为,如果是作为企业的骨干交换机时,能支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机。
企业交换机还可以接入一个大底盘。
这个底盘产品通常支持许多不同类型的组件,比如快速以太网和以大网中继器、FDDI集中器、令牌环MAU和路由器。
企业交换机在建设企业级别的网络时非常有用,尤其是对需要支持一些网络技术和以前的系统。
基于底盘设备通常有非常强大的管理特征,因此非常适合于企业网络的环境。
2、校园网交换机校园网交换机,这种交换机应用相对较少,主要应用于较大型网络,且一般作为网络的骨干交换机,名词解释《网络交换机·什么是应用类型》。
这种交换机具有快速数据交换能力和全双工能力,可提供容错等智能特性,还支持扩充选项及第三层交换中的虚拟局域网(VLAN)等多种功能。
这种交换机通常用于分散的校园网而得名,其实它不一定要应用校园网络中,只表示它主要应用于物理距离分散的较大型网络中。
交换机分类与应用由于交换机所具有许多优越性,所以它的应用和发展速度远远高于集线器,出现了各种类型的交换机,主要是为了满足各种不同应用环境需求。
本篇就要为大家介绍当前交换机的一些主流分类。
一、从网络覆盖范围划分1。
广域网交换机广域网交换机主要是应用于电信城域网互联、互联网接入等领域的广域网中,提供通信用的基础平台,2、局域网交换机这种交换机就是我们常见的交换机了,也是我们学习的重点。
局域网交换机应用于局域网络,用于连接终端设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备,提供高速独立通信通道。
其实在局域网交换机中又可以划分为多种不同类型的交换机。
下面继续介绍局域网交换机的主要分类标准、二、根据传输介质和传输速度划分根据交换机使用的网络传输介质及传输速度的不同我们一般可以将局域网交换机分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆(G位)以太网交换机、10千兆(10G位)以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
1、以太网交换机首先要说明的一点是,这里所指的“以太网交换机”是指带宽在100Mbps以下的以太网所用交换机,其实下面我们还会要讲到一种“快速以太网交换机”、“千兆以太网交换机”和“10千兆以太网交换机”其实也是以太网交换机,只不过它们所采用的协议标准、或者传输介质不一样,当然其接口形式也可能不一样。
以太网交换机是最普遍和便宜的,它的档次比较齐全,应用领域也非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。
以太网包括三种网络接口:RJ-45、BNC和AUI,所用的传输介质分别为:双绞线、细同轴电缆和粗同轴电缆。
不要以为一讲以太网就都是RJ-45接口的,只不过双绞线类型的RJ -45接口在网络设备中非常普遍而已。
当然现在的交换机通常不可能全是BNC或AUI接口的,因为目前采用同轴电缆作为传输介质的网络现在已经很少见了,而一般是在RJ-45接口的基础上为了兼顾同轴电缆介质的网络连接,配上BNC或AUI 接口。
供电方式交换机(100门)
(实用版)
目录
1.交换机的概述
2.供电方式的种类
3.100 门交换机的特点
4.100 门交换机的应用场景
5.100 门交换机的优缺点
正文
1.交换机的概述
交换机是一种网络设备,用于在局域网内转发数据包,以实现不同设备之间的通信。
交换机通过 MAC 地址实现数据包的转发,它可以根据数据包中的目的 MAC 地址,将数据包从一个接口转发到另一个接口,从而实现局域网内的通信。
2.供电方式的种类
交换机的供电方式主要有两种:一是通过内置电源供电,二是通过外部电源供电。
内置电源供电的交换机通常用于小型网络,其功率较低,不需要额外的电源设备。
而外部电源供电的交换机则适用于大型网络,其功率较高,需要连接外部电源设备。
3.100 门交换机的特点
100 门交换机是指具有 100 个端口的交换机,它可以同时连接 100 个设备,实现局域网内的通信。
100 门交换机的主要特点包括:端口数量多、传输速度快、扩展性强、稳定性高。
4.100 门交换机的应用场景
100 门交换机适用于大型企业、学校、政府机构等场所,可以满足这些场所的网络需求。
例如,在大型企业中,100 门交换机可以连接不同部门的电脑,实现部门间的通信;在学校中,100 门交换机可以连接教学楼、宿舍楼、图书馆等不同区域的设备,实现校园内的通信。
5.100 门交换机的优缺点
100 门交换机的优点包括:端口数量多,可以连接大量设备;传输速度快,可以满足高速网络需求;扩展性强,可以支持多种网络协议;稳定性高,可以长时间稳定运行。
交换机的分类及工作原理交换机的分类及工作原理交换机拥有一条很高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 若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,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MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。
交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
从层次上分类交换机可分为二层交换机、三层交换机、四层交换机等:(一)二层交换技术二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
具体的工作流程如下:(1)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;(2)再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;(3)如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;(4)如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。
(二)三层交换技术使用IP的设备B,比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。
如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。
如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC 地址条目,就将第一个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,最先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。
通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。
这就通常所说的一次路由多次转发。
三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,加入路由功能也是为这个目的服务的。
如果把大型网络按照部门,地域等等因素划分成一个个小局域网,这将导致大量的网际互访,单纯的使用二层交换机不能实现网际互访;如单纯的使用路由器,由于接口数量有限和路由转发速度慢,将限制网络的速度和网络规模,采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。
一般来说,在内网数据流量大,要求快速转发响应的网络中,如全部由三层交换机来做这个工作,会造成三层交换机负担过重,响应速度受影响,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略,当然,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。
(三)四层交换技术第四层交换的一个简单定义是:它是一种功能,它决定传输不仅仅依据MAC地址(第二层网桥)或源/目标IP地址(第三层路由),而且依据TCP/UDP(第四层) 应用端口号。
第四层交换功能就象是虚IP,指向物理服务器。
它传输的业务服从的协议多种多样,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他协议。
这些业务在物理服务器基础上,需要复杂的载量平衡算法。
在IP 世界,业务类型由终端TCP或UDP端口地址来决定,在第四层交换中的应用区间则由源端和终端IP地址、TCP和UDP端口共同决定。
在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚IP地址(VIP),每组服务器支持某种应用。
在域名服务器(DNS)中存储的每个应用服务器地址是VIP,而不是真实的服务器地址。
当某用户申请应用时,一个带有目标服务器组的VIP连接请求(例如一个TCP SYN包)发给服务器交换机。
服务器交换机在组中选取最好的服务器,将终端地址中的VIP用实际服务器的IP取代,并将连接请求传给服务器。
这样,同一区间所有的包由服务器交换机进行映射,在用户和同一服务器间进行传输。
第四层交换的原理:OSI模型的第四层是传输层。
传输层负责端对端通信,即在网络源和目标系统之间协调通信。
在IP协议栈中这是TCP(一种传输协议)和UDP(用户数据包协议)所在的协议层。
在第四层中,TCP和UDP标题包含端口号(portnumber),它们可以唯一区分每个数据包包含哪些应用协议(例如HTTP、FTP等)。
端点系统利用这种信息来区分包中的数据,尤其是端口号使一个接收端计算机系统能够确定它所收到的IP包类型,并把它交给合适的高层软件。
端口号和设备IP地址的组合通常称作"插口(socket)"。
1和255之间的端口号被保留,他们称为"熟知"端口,也就是说,在所有主机TCP/I P协议栈实现中,这些端口号是相同的。
除了"熟知"端口外,标准UNIX服务分配在256到1024端口范围,定制的应用一般在1024以上分配端口号。
分配端口号的最近清单可以在RFc1700"Assigned Numbers"上找到。
TCP/UDP端口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第4层交换的基础。
每台第四层交换机都保存一个与被选择的服务器相配的源IP地址以及源TCP 端口相关联的连接表。
然后第四层交换机向这台服务器转发连接请求。
所有后续包在客户机与服务器之间重新影射和转发,直到交换机发现会话为止。
在使用第四层交换的情况下,接入可以与真正的服务器连接在一起来满足用户制定的规则,诸如使每台服务器上有相等数量的接入或根据不同服务器的容量来分配传输流。
从广义上来看,交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。
广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。
而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。
从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。
另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一。
随着交换技术的不断发展,以太网交换机的价格急剧下降,交换到桌面已是大势所趋。
如果以太网络上拥有大量的用户、繁忙的应用程序和各式各样的服务器,而且还未对网络结构做出任何调整,那么整个网络的性能可能会非常低。
解决方法之一是在以太网上添加一个10/100Mbps的交换机,它不仅可以处理10Mbps的常规以太网数据流,而且还可以支持100Mbps的快速以太网连接。
如果网络的利用率超过了40%,并且碰撞率大于10%,交换机可以帮你解决一点问题。
带有100Mbps快速以太网和10Mbps以太网端口的交换机可以全双工方式运行,可以建立起专用的20Mbps到200Mbps 连接。
不仅不同网络环境下交换机的作用各不相同,在同一网络环境下添加新的交换机和增加现有交换机的交换端口对网络的影响也不尽相同。
充分了解和掌握网络的流量模式是能否发挥交换机作用的一个非常重要的因素。
因为使用交换机的目的就是尽可能的减少和过滤网络中的数据流量,所以如果网络中的某台交换机由于安装位置设置不当,几乎需要转发接收到的所有数据包的话,交换机就无法发挥其优化网络性能的作用,反而降低了数据的传输速度,增加了网络延迟。
除安装位置之外,如果在那些负载较小,信息量较低的网络中也盲目添加交换机的话,同样也可能起到负面影响。
受数据包的处理时间、交换机的缓冲区大小以及需要重新生成新数据包等因素的影响,在这种情况下使用简单的HUB要比交换机更为理想。
因此,我们不能一概认为交换机就比HUB有优势,尤其当用户的网络并不拥挤,尚有很大的可利用空间时,使用HUB更能够充分利用网络的现有资源。