交换机分类
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前言:大家好,我是薛哥。
今天说说我们弱电网络工程中应用最多的交换机。
正文:一交换机的分类网络构成方式:接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机OSI模型: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。
交换机的可管理性:可管理型交换机和不可管理型交换机,它们的区别在于对SNMP、RMON等网管协议的支持。
二选择交换机主要参考那些因素a、背板带宽、二/三层交换吞吐率。
b、VLAN类型和数量。
c、交换机端口数量及类型。
d、支持网络管理的协议和方法。
需要交换机提供更加方便和集中式的管理。
e、Qos、802.1q优先级控制、802.1X、802.3X的支持。
f、堆叠的支持。
g、交换机的交换缓存和端口缓存、主存、转发延时等参数。
h、线速转发、路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持情况、对组播协议的支持情况、包过滤方法、机器扩展能力等都是值得考虑的参数,应根据实际情况考察。
上面是交换机选择需要参考的因素,那通常选择交换机我们可以通过以下几个因素的判断。
1、背板带宽交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽。
所以只有模块交换机(拥有可扩展插槽,可灵活改变端口数量)才有这个概念,固定端口交换机是没有这个概念的,并且固定端口交换机的背板容量和交换容量大小是相等的。
背板带宽决定了各板卡(包括可扩展插槽中尚未安装的板卡)与交换引擎间连接带宽的最高上限。
由于模块化交换机的体系结构不同,背板带宽并不能完全有效代表交换机的真正性能。
固定端口交换机不存在背板带宽这个概念。
2、交换容量、转发能力由于交换引擎是作为模块化交换机数据包转发的核心,所以这一指标能够真实反映交换机的性能。
对于固定端口交换机,交换引擎和网络接口模板是一体的,所以厂家提供的转发性能参数就是交换引擎的转发性能,这一指标是决定交换机性能的关键。
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。
交换机原理交换机是一种用于局域网中的网络设备,可以实现网络中多个节点之间的数据传递。
交换机与路由器、集线器等网络设备相比有着更高的传输速率、更低的延迟和更好的数据带宽管理能力。
本文将介绍交换机的基本原理,包括交换机的分类、工作原理、数据转发过程和QoS等相关内容。
交换机的分类按照交换机的不同工作方式,可以将其分为以下几种类型:1.转发型交换机转发型交换机是最基本的交换机类型,其主要特点是非常简单、廉价。
转发型交换机使用MAC地址来识别数据包,将数据包从一个端口直接转发到目标端口。
然而,该类型交换机并不支持QoS和其它高级功能。
2.存储转发交换机存储转发交换机将整个数据包存储在缓冲区中,先对数据包进行差错检测和改正,将数据包的内容和目标地址都检查后再进行转发。
存储转发交换机在进行数据转发时可以对不同的数据包进行区分,甚至还可以针对某些数据包进行拦截、阻断或修改。
3.自适应交换机自适应交换机是一种更为高级的交换机类型,其拥有存储转发交换机的所有功能,同时加入了 VLAN 、QoS、ACL等功能。
自适应交换机可以识别不同的应用程序,可以对不同的用户配置不同的访问权限,还可以支持远程管理和监控等功能。
交换机的工作原理交换机的工作原理是通过各种算法和机制来实现,以下是它的几个基本工作原理:1.地址学习交换机学习到每个端口上连接的MAC地址,仅当收到未知MAC地址时,交换机会记录学习到的MAC地址及其对应的端口。
2.过滤处理交换机会基于已知的MAC地址表过滤并转发帧。
3.转发处理交换机将帧从源端口转发到目标端口。
4.洪泛处理当交换机收到一个帧,但无法识别该帧所要求的目标地址,交换机会把该帧转发到每个与之相连的端口上。
交换机的数据转发过程交换机在接收到一个数据帧时,将进行以下过程:1.交换机从数据帧中提取目标 MAC 地址并在自己存储的 MAC 地址表中查找。
2.如果目标 MAC 地址在存储的 MAC 地址表中,则交换机将数据帧转发到目标端口。
计算机网络 交换机的类型从1993年局域网交换设备的出现到现在万兆交换机在网络中的应用,数年间随着网络技术的不断发展,而交换设备的类型也越来越多。
按照不同的分类原则,能够将交换机分为不同的类型,常见的分类方法有以下几种。
1.从应用领域分交换机可以分为两种: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中,用来连接终端设备,如计算机及网络打印机等。
2.从网络技术分按照采用的网络技术不同,交换机可以分为以太网交换机、ATM 交换机、电话交换机、FDDI 交换机等。
3.从外观尺寸分按照外观尺寸来分,交换机可以分为机箱式交换机、机架式交换机和桌面型交换机三种类型。
● 机箱式交换机外观比较庞大,并且交换机所有的部件都是可拔插的部件(通常称为模块),可以根据网络的需要选择合适的模块,灵活性非常好。
如图6-8所示。
●机架式交换机就是可以放置在标准机柜中的交换机,如图6-9所示。
机架式交换机又可以分为带扩展插槽的机架式交换机和无扩展插槽的机架式交换机。
图6-8 机箱式交换机 图6-9 机架式交换机● 桌面型交换机一般不具备标准的尺寸,体积较小,可以放置在光滑、平整、安全的桌面上,通常功率较小,性能较低、噪音较低的特点。
该类型交换机主要适用于小型网络,例如办公室网络或家庭网络。
4.从传输速度分按照交换机支持的最大传输速度来分,交换机可以分为10M 交换机、100M 交换机、1000M 交换机以及10G 交换机。
通常传输速度较高的交换机能够兼容传输速度较低的交换机,如1000M 交换机一般也都提供100M 网络接口模块。
提 示 交换机中的模块分为三大类,一是用来管理整个交换机工作的管理模块,二是负责连接其他网络设备和网络终端的应用模块,三是电源模块、风扇模块等。
5.从应用规模分按应用规模来分,交换机分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
通常企业级交换机可以支持500个信息点以上大型企业应用,而部门级交换机可以支持300个信息点以下的中型企业应用,工作组交换机支持100个信息点以内的单位或小型企业应用。
交换机的种类交换机的分类标准多种多样,常见的有以下几种:(一)根据网络覆盖范围分局域网交换机和广域网交换机。
(二)根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
(三)根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、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。
(四)根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
(五)根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
(六)根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网管理型交换机。
..................................................................................................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。
交换机的简单分类交换机分为两种: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。
一、按复杂的网络构成方式网络交换机被划分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。
其中,核心层交换机全部采用机箱式模块化设计,汇聚层1000Base-T交换机同时存在机箱式和固定端口式两种设计。
接入层和汇聚层交换机共同构成完整的中小型局域网解决方案。
二、按传输介质和传输速度局域网交换机可以分为以太网交换机、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多种,这些交换机分别适用于以太网、快速以太网、FDDI、ATM和令牌环网等环境。
三、按规模应用有企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
各厂商划分的尺度并不完全一致,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,也可以是固定配置式,而工作组级交换机则一般为固定配置式,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。
四、按架构特点人们还将局域网交换机分为机架式、带扩展槽固定配置式、不带扩展槽固定配置式三种产品。
机架式交换机是一种插槽式的交换机,这种交换机扩展性较好,可支持不同的网络类型,如以太网、快速以太网、千兆以太网、ATM、令牌环及FDDI等,但价格较贵。
不少高端交换机都采用机架式结构。
带扩展槽固定配置式交换机是一种有固定端口并带少量扩展槽的交换机,这种交换机在支持固定端口类型网络的基础上,还可以通过扩展其他网络类型模块来支持其他类型网络,这类交换机的价格居中。
不带扩展槽固定配置式交换机仅支持一种类型的网络(一般是以太网),可应用于小型企业或办公室环境下的局域网,价格最便宜,应用也最广泛。
交换机的分类标准多种多样,常见的有以下几种:(一)根据网络覆盖范围分局域网交换机和广域网交换机。
(二)根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、A TM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
(三)根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、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。
(四)根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
(五)根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
(六)根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网管理型交换机。
交换技术语--交换机内存内存, 交换机, 技术交换机中可能有多种内存,例如Flash(闪存)、DRAM(动态内存)等。
内存用作存储配置、作为数据缓冲等。
交换机采用了以下几种不同类型的内存,每种内存以不同方式协助交换机工作。
1.只读内存(ROM)只读内存(ROM)在交换机中的功能与计算机中的ROM相似,主要用于系统初始化等功能。
顾名思义,ROM是只读存储器,不能修改其中存放的代码。
如要进行升级,则要替换ROM芯片。
2.闪存(Flash)闪存(Flash)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。
3.随机存储器(RAM)RAM也是可读可写的存储器,但它存储的内容在系统重启或关机后将被清除。
交换技术语--全双工技术交换机的全双工是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。
目前的交换机都支持全双工。
全双工的好处在于迟延小,速度快。
提到全双工,就不能不提与之密切对应的另一个概念,那就是“半双工”,所谓半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一天窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。
早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是实行半双工的产品。
网络交换机的分类网络交换机是一种网络设备,用于将来自不同网络地址的数据包转发到正确的目标地址上。
为了更好地管理和控制网络,网络交换机被分成几种不同的类型,以适应各种不同的网络需求和应用。
分类依据网络交换机的分类基于它们的不同特点和使用情况。
按照交换机的工作级别,交换机可以分为三大类:核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
接下来,我们将分别讨论这三种交换机的特点和用途。
核心交换机核心交换机是构成整个网络的基础设施,用于连接不同的子网,以实现数据包的快速路由和转发。
核心交换机通常具有非常高的可靠性和性能,可以处理大量数据包的转发和路由功能。
它们还可以提供可靠的冗余和网络连接,以保证网络的高可用性。
核心交换机通常需要支持多个网络协议和介质类型,以确保数据的完整性和安全性。
由于核心交换机拥有非常强大的处理能力和大量的存储空间,因此它们通常采用专业的操作系统和管理软件来控制和管理整个网络。
汇聚交换机汇聚交换机通常用于连接多个子网,以实现数据包的快速路由和转发。
它们通常具有较高的可靠性和性能,可以处理大量的数据包转发和路由功能。
汇聚交换机常常被用于控制多个子网之间的数据流,以避免网络拥塞和数据包丢失。
汇聚交换机通常需要支持多种不同的网络协议和介质类型,以确保数据的完整性和安全性。
它们通常采用专业的管理软件和操作系统,以支持更复杂的网络拓扑结构和管理需求。
接入交换机接入交换机通常用于连接计算机和其他网络设备,以实现快速的数据交换和通信。
它们通常具有较低的可靠性和性能,可以处理较小的数据流。
接入交换机通常被用于控制计算机和其他设备之间的数据流,以确保网络的稳定性和可靠性。
接入交换机通常支持多种不同的网络协议和介质类型,以确保数据的完整性和安全性。
它们通常采用简单的操作系统和管理软件,以支持更简单的网络拓扑结构和管理需求。
总结网络交换机是构建网络基础设施和实现数据通信的关键设备之一。
它们根据功能和特性可以被分成几种不同的类型,包括核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
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。
网络交换机培训资料一、网络交换机的定义和作用网络交换机是一种用于在计算机网络中连接多个设备并实现数据交换的设备。
它就像是一个交通枢纽,负责在不同的设备之间快速、准确地传输数据。
网络交换机的主要作用包括:1、提供网络连接:将多个计算机、服务器、打印机等设备连接在一起,形成一个局域网(LAN)。
2、提高网络性能:通过智能地转发数据,减少网络拥塞,提高数据传输速度和效率。
3、分割网络冲突域:有效地减少网络中的冲突,使每个连接到交换机端口的设备都能独立地进行数据传输。
4、增强网络安全性:可以对网络流量进行控制和管理,限制某些设备的访问权限,提高网络的安全性。
二、网络交换机的分类1、按网络覆盖范围分类局域网交换机:主要用于构建小型的局域网,如办公室、家庭网络等。
广域网交换机:用于连接不同地理区域的网络,如城域网、广域网等。
2、按传输速率分类10Mbps 交换机:适用于低速网络环境。
100Mbps 交换机:较为常见的中速交换机。
1000Mbps(1Gbps)交换机:能满足高速数据传输需求。
10Gbps 及以上交换机:用于对带宽要求极高的网络环境,如数据中心。
3、按工作层次分类二层交换机:基于 MAC 地址进行数据转发,是最常见的交换机类型。
三层交换机:除了具备二层交换机的功能外,还具有路由功能,可以基于 IP 地址进行数据包转发。
四层及以上交换机:能够基于更高层的协议信息(如端口号)进行数据处理和转发,通常用于大型企业网络和数据中心。
三、网络交换机的工作原理网络交换机通过学习连接到其端口的设备的 MAC 地址来工作。
当一个数据包到达交换机时,交换机会查看数据包的目的 MAC 地址,并根据其学习到的 MAC 地址表将数据包转发到相应的端口。
如果目的MAC 地址不在地址表中,交换机将把数据包广播到所有端口(除了接收端口),以查找目标设备。
交换机还采用了存储转发和直通转发两种数据转发方式。
存储转发方式会先接收整个数据包,进行错误检查后再转发;直通转发方式则在收到数据包的头部信息后就立即转发,提高了数据传输的速度,但可能会转发错误的数据包。
交换机目录目录 (1)1、应用类型 (2)2、应用层次类型 (3)3、端口结构类型 (4)4、网络管理类型 (5)5、交换机内存 (6)6、交换方式 (6)7、背板带宽 (7)8、模块化插槽数 (8)9、堆叠 (9)10、MAC地址表 (10)11、VLAN支持 (10)12、包转发率 (14)13、端口类型 (14)14、端口数 (15)15、传输速度 (15)16、网络标准 (15)17、网络管理 (16)18、全双工 (17)19、延时 (18)20、传输介质类型 (18)21、覆盖范围类型 (20)22、交换机类型 (20)23、网络交换机 (21)1、应用类型根据交换机所应用的网络层次,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。
分布式交换机和标准交换机在网络通信领域,交换机是起到连接不同设备并转发数据的重要设备。
而在交换机的分类中,分布式交换机和标准交换机是两种常见的类型。
它们各自具有不同的特点和应用场景,本文将就这两种交换机进行介绍和比较。
首先,我们来看看分布式交换机。
分布式交换机是一种通过在网络中分布式部署多个交换机设备,以实现对网络流量的分布和管理的交换机。
它的主要特点是具有高度的可扩展性和灵活性。
由于交换机设备分布在网络的不同位置,可以更好地应对网络流量的变化和增长,从而更好地满足大规模网络的需求。
此外,分布式交换机还能够实现对网络流量的智能分发和负载均衡,提高网络的整体性能和稳定性。
而标准交换机则是一种集中式的交换机设备,通常部署在网络的核心位置。
它的主要特点是具有高速的数据处理能力和较低的时延。
标准交换机通过集中管理网络流量,可以更好地保证网络数据的快速传输和响应。
同时,标准交换机还具有较强的安全性和管理性,能够对网络流量进行精细化的控制和管理,保障网络的安全和稳定运行。
在实际应用中,分布式交换机和标准交换机各自有着不同的应用场景。
对于大型企业或互联网服务提供商来说,通常会选择分布式交换机来构建其网络架构。
因为分布式交换机能够更好地应对大规模网络的需求,并且具有较高的可扩展性和灵活性,能够更好地适应网络流量的变化和增长。
而对于一些小型企业或中小型网络环境来说,通常会选择标准交换机来构建其网络架构。
因为标准交换机具有高速的数据处理能力和较低的时延,能够更好地满足小型网络对数据传输速度和响应速度的需求。
总的来说,分布式交换机和标准交换机各自具有着不同的特点和应用场景。
在实际应用中,需要根据网络的规模和需求来选择合适的交换机类型,以搭建高效稳定的网络架构。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
标准交换机和分布式交换机在网络通信领域,交换机是起到连接多个网络设备并转发数据的重要设备。
在交换机的分类中,标准交换机和分布式交换机是两种常见的类型。
它们各自有着不同的特点和优势,下面将对这两种交换机进行详细的介绍和比较。
首先,我们来看看标准交换机。
标准交换机是一种基于MAC地址学习的交换机,它能够根据数据包中的目的MAC地址来转发数据。
标准交换机通常采用存储转发方式进行数据传输,具有较低的延迟和较高的转发效率。
此外,标准交换机还支持VLAN功能,可以根据不同的VLAN对数据进行隔离和管理,提高网络的安全性和管理性。
然而,标准交换机的缺点是在大规模网络中,由于其集中式的转发方式,可能会成为网络瓶颈,导致性能下降。
接下来,我们来介绍分布式交换机。
分布式交换机是一种基于分布式转发引擎的交换机,它采用分布式的转发方式来提高网络的吞吐量和可扩展性。
分布式交换机通常具有多个转发引擎,可以并行处理数据包,从而提高了网络的转发能力。
此外,分布式交换机还支持多种高级特性,如多播转发、QoS(Quality of Service)和流量控制等,可以满足不同应用场景的需求。
然而,分布式交换机的缺点是价格较高,而且配置和管理相对复杂。
在实际应用中,选择标准交换机还是分布式交换机需要根据具体的网络需求来进行综合考虑。
如果是小型网络或者对成本有限制的场景,可以选择标准交换机,它具有性价比高、易于管理的优势;而对于大型企业网络或者对性能和可扩展性要求较高的场景,分布式交换机则是更好的选择,它可以提供更高的吞吐量和更丰富的特性。
综上所述,标准交换机和分布式交换机各有其优势和劣势,选择合适的交换机类型需要根据具体的网络规模和需求来进行综合考虑。
在未来的网络发展中,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,交换机技术也将不断演进,为用户提供更加高效、可靠的网络服务。
交换机的分类标准多种多样,常见的有以下几种:
(一)根据网络覆盖范围分
局域网交换机和广域网交换机。
(二)根据传输介质和传输速度划分
以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
(三)根据交换机应用网络层次划分
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。
(四)根据交换机端口结构划分
固定端口交换机和模块化交换机。
(五)根据工作协议层划分
第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
(六)根据是否支持网管功能划分
网管型交换机和非网管理型交换机。
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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。
二层交换机是对应于OSI/RM的第二协议层来定义的,因为它只能工作在OSI/RM开放体系模型的第二层--数据链路层。
二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。
三层同样是对应于OSI/RM开放体系模型的第三层--网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加高档,功能更加强。
三层交换机因为工作于OSI /RM模型的网络层,所以它具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。
当网络规模较大时,可以根据特殊应用需求划分为小面独立的VLAN网段,以减小广播所造成的影响时。
通常这类交换机是采用模块化结构,以适应灵活配置的需要。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器主要有以下几种功能:第一,网络互连;第二,数据处理;第三,网络管理。
二层交换机工作在第二层(即数据链路层),对它来说,网络上的数据就是MAC地址的集合,它能分辨出帧中的源MAC地址和目的MAC地址,因此可以在任意两个端口间建立联系,但是交换机并不懂得IP地址,它只知道MAC地址。
三层交换机、路由器工作在第三层(即网络层),它能理解数据中的IP地址,如果它接收到一个数据包,就检查其中的IP地址,如果目标地址是本地网络的就不理会,如果是其他网络的,就将数据包转发出本地网络。
在技术领域中把TRUNK翻译为中文是“主干、干线、中继线、长途线”,不过一般不翻译,
直接用原文。
而且这个词在不同场合也有不同的解释:
1、在网络的分层结构和宽带的合理分配方面,TRUNK被解释为“端口汇聚”,是带宽扩展和链路备份的一个重要途径。
TRUNK把多个物理端口捆绑在一起当作一个逻辑端口使用,可以把多组端口的宽带叠加起来使用。
TRU NK技术可以实现TRUNK内部多条链路互为备份的功能,即当一条链路出现故障时,不影响其他链路的工作,同时多链路之间还能实现流量均衡,就像我们熟悉的打印机池和MODEM池一样。
2、在电信网络的语音级的线路中,Trunk指“主干网络、电话干线”,即两个交换局或交换机之间的连接电路或信道,它能够在两端之间进行转接,并提供必要的信令和终端设备。
3、但是在最普遍的路由与交换领域,VLAN的端口聚合也有的叫TRUNK,不过大多数都叫TRUNKING ,如CISCO公司。
所谓的TRUNKING是用来在不同的交换机之间进行连接,以保证在跨越多个交换机上建立的同一个VLAN的成员能够相互通讯。
其中交换机之间互联用的端口就称为TRUNK端口。
与一般的交换机的级联不同,TRUNKING是基于OSI第二层的。
假设没有TRUNKING技术,如果你在2个交换机上分别划分了多个VLAN(VLAN也是基于Layer2的),那么分别在两个交换机上的VLAN10和VLAN20的各自的成员如果要互通,就需要在A交换机上设为VLAN10的端口中取一个和交换机B上设为VLAN10的某个端口作级联连接。
VLAN20也是这样。
那么如果交换机上划了 10个VLAN就需要分别连10条线作级联,端口效率就太低了。
当交换机支持TRUNKING的时候,事情就简单了,只需要2个交换机之间有一条级联线,并将对应的端口设置为Trunk,这条线路就可以承载交换机上所有VLAN的信息。
这样的话,就算交换机上设了上百个个VLAN也只用1个端口就解决了。
如果是不同台的交换机上相同id的vlan要相互通信,那么可以通过共享的trunk端口就可以实现,如果是同一台上不同id的vlan/不同台不同id 的vlan它们之间要相互通信,需要通过第三方的路由来实现;vlan的划分有两个需要注意的地方:一是划分了几个不同的vlan 组,都有不同的vlan id号;分配到vlan 组里面的交换机端口也有port id。
比如端口1,2,3,4划分到vlan10,5,6,7,8划分到vlan20,我可以把1,3,4的端口的port id 设置为10,而把2端口的 port id设置为20;把5,6,7端口的port id设置为20,而把8端口的port id设置为10。
这样的话,vlan10中的1,3,4端口能够和vlan20中8端口相互通信;而vlan10中的2端口能够和vlan20中的5, 6,7端口相互通信;虽然vlan id 不同,但是port id相同,就能通信,同样vlan id相同,port id不同的端口之间却不能相互访问,比如vlan10中的2端口就不能和1,3,4端口通信。
access和trunk
简单点,你把交换机想成一栋楼
楼里面的每一户住户就是access,access可以配置不同的ID,比如有10个住户就有10个ID;
楼里面的电梯就是Trunk,他不是楼里面的一个住户,但是他可以传送楼里面的不同ID的住户到各自的房间里面去。
Trunk的主要目的是节约交换机端口,用1个端口就可以将交换机上设置的Vlan全部传送出去。