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發布時間:2021-05-31 07:36  
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當交換機工作的時候,只有發出請求的端口與目的端口之間相互響應而不影響其它端口,因此交換機就能夠隔離沖突域并有效地抑制廣播風暴的產生。
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交換機中流量監控過程較為復雜,這是因為每個端口在數據傳輸之前都處于分離狀態,即便相連,也只是在發送和接收端口相連接時。目前有兩種主要方法支持交換環境下網絡管理器對網絡流量的監控:端口鏡像(Port Mirroring) ― 交換機向網絡監控連接發送一組網絡數據包;SMON ― RFC 2613中規定的“交換機監控”是一種用來控制設施如“端口鏡像”的協議。當然,這里的“交換機”,其實更多的只是一種泛稱,畢竟電話交換機和上文提到的網絡交換機,雖然原理一致,但是在具體構造上,還是有著一些區別的。
學習:以太網交換機了解每一端口相連設備的MAC地址,并將地址同相應的端口映射起來存放在交換機緩存中的MAC地址表中。
轉發/過濾:當一個數據幀的目的地址在MAC地址表中有映射時,它被轉發到連接目的節點的端口而不是所有端口(如該數據幀為廣播/組播幀則轉發至所有端口)。
消除回路:當交換機包括一個冗余回路時,以太網交換機通過生成樹協議避免回路的產生,同時允許存在后備路徑。
交換機除了能夠連接同種類型的網絡之外,還可以在不同類型的網絡(如以太網和快速以太網)之間起到互連作用。如今許多交換機都能夠提供支持快速以太網或FDDI等的高速連接端口,用于連接網絡中的其它交換機或者為帶寬占用量大的關鍵服務器提供附加帶寬。對于一個24口的PoE交換機來說,就需提供超過370W的功率,交換機還需要考慮數據交換本身所需要的功率。
一般來說,交換機的每個端口都用來連接一個獨立的網段,但是有時為了提供更快的接入速度,我們可以把一些重要的網絡計算機直接連接到交換機的端口上。這樣,網絡的關鍵服務器和重要用戶就擁有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
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