電信號交換的歷史應當追溯到電話出現的初期。當電話被發明后,只需要一根足夠長的導線,加上末端的兩臺電話,就可以使相距很遠的兩個人進行語音交談。電話增多后,要使每個擁有電話的人都能相互通信,我們不可能每兩臺電話機之間都拉上一根線。于是人們設立了電話局,每個電話用戶都接一根線到電話局的一個大電路板上。當A希望和B通話時,就請求電話局的接線員接通B的電話。接線員用一根導線,一頭插在A接到電路板上的孔,另一頭插到B的孔,這就是“接續”,相當于臨時給A和B拉了一條電話線,這時雙方就可以通話了。當通話完畢后,接線員將電線拆下,這就是“拆線”。整個過程就是“人工交換”,它實際上就是一個“合上開關”和“斷開開關”的過程。因此,把“交換”譯為“開關”從技術上講更容易讓人理解。通過內部交換矩陣迅速將數據包傳送到目的端口,目的MAC若不存在,廣播到所有的端口。廬江電子交換機使用說明鑄造輝煌
傳統交換機從網橋發展而來,屬于OSI第二層即數據鏈路層設備。它根據MAC地址尋址,通過站表選擇路由,站表的建立和維護由交換機自動進行。路由器屬于OSI第三層即網絡層設備,它根據IP地址進行尋址,通過路由表路由協議產生。交換機大的好處是快速,由于交換機只須識別幀中MAC地址,直接根據MAC地址產生選擇轉發端口算法簡單,便于ASIC實現,因此轉發速度極高。但交換機的工作機制也帶來一些問題。廣播控制:交換機只能縮小域,而不能縮小廣播域。整個交換式網絡就是一個大的廣播域,廣播報文散到整個交換式網絡。而路由器可以隔離廣播域,廣播報文不能通過路由器繼續進行廣播。廬江電子交換機使用說明鑄造輝煌交換機內部的CPU會在每個端口成功連接時,通過將MAC地址和端口對應,形成一張MAC表。
從廣義上來看,網絡交換機分為兩種:廣域網交換機和局域網交換機。廣域網交換機主要應用于電信領域,提供通信用的基礎平臺。而局域網交換機則應用于局域網絡,用于連接終端設備,如PC機及網絡打印機等。從傳輸介質和傳輸速度上可分為以太網交換機、快速以太網交換機、千兆以太網交換機、FDDI交換機、ATM交換機和令牌環交換機等。從規模應用上又可分為企業級交換機、部門級交換機和工作組交換機等。各廠商劃分的尺度并不是完全一致的,一般來講,企業級交換機都是機架式,部門級交換機可以是機架式(插槽數較少),也可以是固定配置式,而工作組級交換機為固定配置式(功能較為簡單)。另一方面,從應用的規模來看,作為骨干交換機時,支持500個信息點以上大型企業應用的交換機為企業級交換機,支持300個信息點以下中型企業的交換機為部門級交換機,而支持100個信息點以內的交換機為工作組級交換機。
交換機在同一時刻可進行多個端口對之間的數據傳輸。每一端口都可視為的物理網段(注:非IP網段),連接在其上的網絡設備獨自享有全部的帶寬,無須同其他設備競爭使用。當節點A向節點D發送數據時,節點B可同時向節點C發送數據,而且這兩個傳輸都享有網絡的全部帶寬,都有著自己的虛擬連接。假使這里使用的是10Mbps的以太網交換機,那么該交換機這時的總流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB時,一個HUB的總流通量也不會超出10Mbps。總之,交換機是一種基于MAC地址識別,能完成封裝轉發數據幀功能的網絡設備。交換機可以“學習”MAC地址,并把其存放在內部地址表中,通過在數據幀的始發者和目標接收者之間建立臨時的交換路徑,使數據幀直接由源地址到達目的地址。在今后的通訊中,發往該MAC地址的數據包將送往其對應的端口,而不是所有的端口。
以太網交換機廠商根據市場需求,推出了三層甚至四層交換機。但無論如何,其功能仍是二層的以太網數據包交換,只是帶有了一定的處理IP層甚至更高層數據包的能力。網絡交換機是一個擴大網絡的器材,能為子網絡中提供更多的連接端口,以便連接更多的計算機。隨著通信業的發展以及國民經濟信息化的推進,網絡交換機市場呈穩步上升態勢。它具有性能價格比高、高度靈活、相對簡單、易于實現等特點。光交換是人們正在研制的下一代交換技術。所有的交換技術都是基于電信號的,即使是光纖交換機也是先將光信號轉為電信號,經過交換處理后,再轉回光信號發到另一根光纖。由于光電轉換速率較低,同時電路的處理速度存在物理學上的瓶頸,因此人們希望設計出一種無需經過光電轉換的“光交換機”,其內部不是電路而是光路,邏輯原件不是開關電路而是開關光路。這樣將提高交換機的處理速率。而且這兩個傳輸都享有網絡的全部帶寬,都有著自己的虛擬連接。廬江電子交換機使用說明鑄造輝煌
交換機工作于OSI參考模型的第二層,即數據鏈路層。廬江電子交換機使用說明鑄造輝煌
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