范文一:基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计
基于 MAX5980芯片的 POE 网络交换机设计
【摘要】 MAX5980芯片设计缜密,结构合理,功能完整,具有配套设计简 单,操作方便,可靠性高等多项优点。本文通过对 MAX5980芯片与以太网网络 交换机芯片进行联合设计方案的阐述,论证了 POE 芯片结合网络交换机实际应 用的可行性, 该方案设计完整, 运行稳定, 能充分满足后端网络的各类受电器件 的正常工作。
【关键词】以太网供电(POE ) ;电源供电设备(PSE ) ; IEEE802.3af ;网络 交换机
一、引言
POE (Power Over Ethernet) 以太网供电,指的是在现有的以太网 Cat.5布线 基础的架构下不作任何改动,在为一些基于 IP 的终端设备(如 IP 电话机、无线 局域网接入点 AP 、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能同时为此类设备 本身提供直流供电的技术。 POE 设备包括电源输出设备 PSE 和电源接受设备 PD , 本文重点讨论电源输出设备 PSE 。
利用 POE 技术,用户无需再为每个连接 POE 的终端设备提供墙壁电源,从 而节省了为连接 IP 电话、无线 LAN 接入点、视频监视摄像机、建筑物管理系统 和远程视频亭等设备所须的电源布线成本。
此外, 借助 PoE , 企业还能够将一些关键的设备锁定在一个电源上, 用 UPS 备份电源支持整个系统, 如此一来, 必将大大提高整个系统的供电保障, 从而提 高整个系统设备的可靠性和安全性。
二、系统遵循的标准
随着以太网在全球使用日渐趋于平民化, 相应的组网设备迅速得以开发, 在 长期的使用中, 与之配套的供电电源一直是困扰组网的终端设备进一步普及的瓶 颈之一。 于是, 通过以太网数据线对或备用线对来实现以太网设备供电的标准自 然地随着市场的需求和技术的开发得以颁布执行。
IEEE802.3af 标准对以太网供电(POE )及相关的实施细则做了详尽的规定。 该标准作为一个基于以太网络的电源传输协议,详细规定了相应的送电设备 (PSE )对受电设备(PD )进行供电的机理。其中包括了对受电设备进行在线测 试,分级处理,启动供电,断接保护等多项技术的实施细则。协议还对以太网输 电线路(PTL )作了详细的规定。
本文的系统方案完全建立在上述标准的基础上进行设计, 系统在确保现有结 构化布线安全的情况下, 同时保证现有网络的正常运作, 从而最大限度地降低了 成本。
范文二:网络交换机
网络通信产品
网络通信产品
网络通信产品
工业键盘系列
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驱动器架
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标准的3.5”寸 5.25”寸装置驱动解决方案
为了满足传统工业系统存储设备的耐用、坚固、弹性等特性,IEI提供了各种标准的3.5寸驱动器和5.25寸移动器盒和模块来满足各种不同需求。
高性能的散热解决方案
运行越快的CPU需要更高的电压支持,因此同时散发出更多热量和更多噪音,为确保电脑系统良好的运行,因此要根据实际情况选择合适的CPU风扇,在工业应用上,IEI提供了多种不同类型的CPU散热风扇满足您的需求。
高性能的散热解决方案
高性能的散热解决方案
16x2 LCD 信息显示模块
线材和连接线
线材和连接线
线材和连接线
线材和连接线
可选的机箱附件
工业闪存模块系列
工业闪存模块系列
工业闪存模块系列
+ ++
工业闪存模块系列
范文三:网络交换机
一、实验目的及内容
熟悉华为中低端交换机的基本配置;了解交换机工作的基本原理;了解VLAN的原理和配置;
二、实验原理及基本技术路线图(方框原理图或程序流程图)
通过交换机的基本配置和VLAN配置,理解交换机的工作原理,理解VLAN的原理。
三、所用仪器、材料(设备名称、型号、规格等或使用软件)
2台PC,两台智能交换机;双绞线若干;或者模拟软件1套
四、实验方法、步骤(或:程序代码或操作过程
1、使用模拟软件,按上图添加交换机两台,计算机4台,添加连线。注意主机A的IP请设置为10.65.1.X/8,X为学生学号的后两位;主机B、C、D的IP依次递增。未按照要求配置IP的,实验报告不给成绩。本步骤提供类似上图的截图一张即可,不用描述具体配置步骤。截图时以能看清必要的输入输出,不浪费空间为原则,请不要整屏截图。
2、验证在主机A上是否能够Ping通主机B、C和D。
Ping不通
B
Ping通
C
Ping不通
D
3、在交换机A上创建VLAN2,将e0/3和e0/4划分到VLAN2,创建VLAN3,将e0/5和e0/6划分到VLAN3中。在交换机B上进行同样操作。
4、验证在主机A上是否能够Ping通主机B、C和D。
Ping不通
B C D
5、将PCA改接到SwitchA E0/2。验证在主机A上是否能够Ping通主机C。
Ping不通
C
6、将PCC改接到SwitchB E0/2。验证在主机A上是否能够Ping通主机C。
Ping不通
C
7、将PCA改回到SwitchA E0/3。将PCC改回到SwitchB E0/3。
8、配置SwitchA E0/8和SwitchB E0/1为trunk模式,允许所有VLAN通过。
9、验证在主机A上是否能够Ping通主机B、C和D。
Ping不通B
Ping通
C
Ping不通
C
五、实验结果、分析和结论
此次实验,通过交换机的基本配置和VLAN配置,理解了交换机的工作原理,理解了VLAN的原理。
路由器的功能和作用
作者:未知 文章来源:本站收集 点击数: 更新时间:2009-9-27 23:14:47
路由器的核心作用是实现网络互连,在不同网络之间转发数据单元。为实现在不同网络间转发数据单元的功能,路由器必须具备以下条件。首先,路由器上多个三层接口要连接不同的网络上,每个三层接口连接到一个逻辑网段。这里面所说的三层接口可以是物理接口,也
可以是各种逻辑接口或子接口。在实际组网中确实存在只有一个接口的情况,这种方式我们称之为单臂路由,单臂路由应用很少。其次,路由器协议至少向上实现到网络层,路由器工作在网络层,根据目的网络地址进行数据转发,所以协议至少向上实现到网络层。再次,路由器必须具有存储、转发、寻径功能。
下面将路由器需要要具备得主要功能解释如下:
* 路由功能(寻径功能):包括路由表的建立、维护和查找。 * 交换功能:路由器的交换功能与以太网交换机执行的交换功能不同,路由器的交换功能是指在网络之间转发分组数据的过程,涉及到从接收接口收到数据帧,解封装,对数据包做相应处理,根据目的网络查找路由表,决定转发接口,做新的数据链路层封装等过程。 * 隔离广播、指定访问规则:路由器阻止广播的通过。并且可以设置访问控制列表(ACL)对流量进行控制。
* 异种网络互连:支持不同的数据链路层协议,连接异种网络。 * 子网间的速率匹配:路由器有多个接口,不同接口具有不同的速率,路由器需要利用缓存及流控协议进行速率适配。
对于不同规模的网络,路由器作用的侧重点有所不同:
在骨干网上,路由器的主要作用是路由选择。骨干网上的路由器,必须知道到达所有下层网络的路径。这需要维护庞大的路由表,并对连接状态的变化作出尽可能迅速的反应。路由器的故障将会导致严重的信息传输问题。
在地区网中,路由器的主要作用是网络连接和路由选择,即连接下层
各个基层网络单位---园区网,同时,负责下层网络之间的数据转发。 在园区网内部,路由器的主要作用是分隔子网。早期的互连网基层单位是局域网,其中所有主机处于同一个逻辑网络中。随着网络规模的不断扩大,局域网演变成以高速骨干和路由器连接的多个子网所组成的园区网。在其中, 各个子网在逻辑上独立,而路由器就是唯一能够分隔它们的设备,它负责子网间的报文转发和广播隔离,在边界上的路由器则负责与上层网络的连接。
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网络交换机的作用是网管的必备知识,下面就来作系统介绍。
在计算机网络系统中,交换是相对于共享工作模式的改进。集线器(HUB)是一种共享介质的网络设备,而且HUB本身不能识别目的地址,是采用广播方式向所有节点发送消息。即当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,对网络上所有节点同时发送同一信息,然后再由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。在这种方式下很容易造成网络堵塞,因为其实接收数据的一般来说只有一个终端节点,而现在对所有节点都发送,那么绝大部分数据流量是无效的,这
样就造成整个网络数据传输效率相当低。另一方面,由于所发送的数据包每个节点都能侦听到,那显然就不会很安全了,容易出现一些不安全因素。
网络交换机拥有一条很高带宽的背板总线和内部交换矩阵。网络交换机的所有端口都挂接在这条背部总线上。控制电路收到数据包以后,网络交换机处理端口会查找内存中的MAC地址(网卡的硬件地址)对照表以确定目的MAC的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,再通过内部交换矩阵直接将数据包迅速传送到目的节点,而不是所有节点,目的MAC若不存在才广播到所有的端口。我们可以明显地看出,这种方式一方面效率高,不会浪费网络资源,只是对目的地址发送数据,一般来说不易产生网络堵塞;另一个方面数据传输安全,因为它不是对所有节点都同时发送,发送数据时其他节点很难侦听到所发送的信息。这也是交换机为什么会节点都同时发送,发送数据时其他节点很难侦听到所发送的信息。这也是网络交换机为什么会很快取代集线器的重要原因之一,也是网络交换机的作用最大的亮点。
网络交换机的作用有一个重要点,就是它不是像集线器一样每个端口共享整个的带宽,它的每一端口都是独享交换机的一部分总带宽,对于每个端口来说在速率上有了根本的保障。另外,使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机(这就是后面将要介绍的VLAN,虚拟局域网)。通过交换机
的过滤和转发,可以有效地隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。这样交换机就可以在同一时刻进行多个节点之间的数据传输,每一个节点都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有固定的一部分带宽,无须同其他设备竞争使用。如当节点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自己的带宽,都有着自己的虚拟连接。打个比方就是,如果现在使用的是10Mbps的8端口以太网交换机,因每个端口都可以同时工作,所以在数据流量较大时,它的总流量可达到8×10Mbps=80Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,因为它是属于共享带宽式的,所以同一时刻只能允许一个端El进行通信,即使数据流量再忙,HUB的总流通量也不会超出10Mbps。如果是16端口、24端口的交换机,这个优点更是明显。
网络交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流量控制。目前一些高档交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有路由和防火墙的功能。
网络交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其他交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
因此,网络交换机是一种基于MAC地址识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备。对于因第一次发送到目的地址不成功的数据包,网络交换机会再次同时向所有节点发送,以找到这个目的MAC地址,找到后就会把这个地址重新加入到自己的MAC地址列表中,以便下次再发送到这个节点时就不会发错。网络交换机的这种功能就称之为“MAC地址学习”功能。
上面主要盘点了网络交换机的作用几个大方面,其实还有很多小的方面也是很优秀的:
学习:网络交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。
转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,网络交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
网络交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的
网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
一般来说,网络交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
范文四:网络交换机
华为
S2700-26TP-SI(AC)
参考报价:¥2830
主要参数
产品类型
应用层级
传输速率
交换方式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
端口参数
端口结构
端口数量
端口描述
传输模式
功能特性
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1X
可堆叠
支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持端口限速和流限速
QOS 支持每端口4个不同优先级的队列
支持根据报文802.1p映射到不同队列
支持SP、WRR、SP+WRR算法
组播管理
支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 非模块化 26个 24个10/100Base-TX端口,2个千兆Combo口 全双工/半双工自适应 智能交换机 二层 10/100Mbps 存储-转发 32Gbps 6.6Mpps 8K 网络标准 堆叠功能 VLAN
支持捆绑端口的组播负载分担
支持基于端口的组播流速率限制和流量统计
支持端口1:1或N:1镜像
支持堆叠
支持自动配置功能
支持CLI配置
支持Telnet远程配置
网络管理 支持SNMP V1/V2/V3
支持RMON
支持集群管理HGMP V2
支持SSH V2
支持WEB管理特性
支持GVRP协议
支持802.1x,支持单端口最大用户数限制
支持动态ARP检测
支持IP Source Guard功能
支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口限速
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
安全管理 支持包过滤
支持MAC地址过滤
支持多播、广播及未知单播报文抑制
支持MAC地址学习数目限制
支持CPU保护功能
支持端口隔离
支持多播、广播及未知单播报文抑制
支持CPU保护功能
其它参数
电源电压
电源功率
产品尺寸
产品重量 AC 100-240V,50-60Hz <15.5W 442×220×43.6mm <2.4kg
工作温度:0-50℃
环境标准 工作湿度:10%-90%
存储温度:-5-55℃
存储湿度:10%-90%
)
华为Quidway
S2326TP-EI(AC)
参考报价:¥2980
主要参数
产品类型
应用层级
传输速率
交换方式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
端口参数
端口结构
端口数量
端口描述
传输模式
功能特性
网络标准
堆叠功能 IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q 可堆叠
支持基于MAC地址的VLAN
VLAN 基本QinQ
1:1 VLAN交换
N:1 VLAN交换
支持端口限速和流限速
支持每端口4个不同优先级的队列
支持根据报文802.1p映射到不同队列
QOS 支持SP、WRR、SP+WRR算法
支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、四层端口、协议类型、VLAN、以太网帧协议、CoS等信息的流分类
支持基于流的标记优先级、报文重定向 非模块化 26个 24个10/100Base-TX端口,2个千兆Combo口 全双工/半双工自适应 运营级接入交换机 二层 10/100Mbps 存储-转发 32Gbps 6.6Mpps 8K
支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
组播管理 支持捆绑端口的组播负载分担
支持基于端口的组播流速率限制和流量统计
支持堆叠
支持自动配置功能
支持CLI配置
支持Telnet远程配置
网络管理 支持SNMP V1/V2/V3
支持RMON
支持集群管理HGMP V2
支持SSH V2
支持WEB管理特性
支持GVRP协议
支持802.1x,支持单端口最大用户数限制
支持动态ARP检测
支持IP Source Guard功能
支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
安全管理 支持端口限速
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持包过滤
支持MAC地址过滤
支持多播、广播及未知单播报文抑制
支持MAC地址学习数目限制
支持CPU保护功能
其它参数
电源电压
产品尺寸
产品重量 AC 100-240V 442×220×43.6mm
工作温度:0-50℃
环境标准 工作湿度:10%-90%
存储温度:-5-55℃
存储湿度:10%-90%
H3C S3100-26TP-SI
参考报价:¥3280
主要参数
产品类型
应用层级
传输速率
交换方式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
端口参数
端口结构
端口数量 非模块化 30个
24个10/100Base-T以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口
1个Console口
全双工/半双工自适应 智能交换机 二层 10/100/1000Mbps 存储-转发 19.2Gbps 6.55Mpps 8K 端口描述 控制端口 传输模式
功能特性
堆叠功能
VLAN 可堆叠 最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN
每个端口支持4个输出队列
QOS 支持802.1p优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级
支持WRR、HQ+WRR队列调度算法
支持端口发送和接收方向的双向端口限速
组播管理 IGMPv1/v2/v3 Snooping
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口配置
网络管理 支持SNMP
支持iMC网管系统
支持WEB网管
支持系统日志
用户分级管理和口令保护
支持端口安全,支持端口+MAC绑定
安全管理 支持Guest VLAN
支持IEEE 802.1X认证
支持集中MAC地址认证
支持SSH2.0
其它参数
电源电压
电源功率
产品尺寸
产品重量 AC 100-240V,50-60Hz 16W 440×160×43.6mm ≤3kg
工作温度:0-45℃
工作湿度:10%-90%(非凝露) 环境标准
保修信息
保修政策
质保时间
质保备注
客服电话
电话备注 全国联保,享受三包服务 1年 1年免费保修 400-810-0504 24小时电话服务
H3C软件、硬件的保修期均指自保修期开始日期起,若干天以内。硬件保修期为1年,在产品说明书所述正常使用条件下,保修期内硬件出现工艺或质量问题,H3C接到申请后提详细内容 供返厂维修服务,周期为H3C收到设备后30天。H3C有权决定对故障件进行维修或更换
处理,若更换,更换件可能是新设备或为具有同等类别、功能、质量的修复品,更换下来的故障件归H3C所有。
范文五:网络交换机
细分网络交换机
http://www.chinaitlab.com/www/news/article_show.asp?id=3145
随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,以太网交换机市场呈稳步上升态势。由于以太网具有性能价格比高、高度灵活、相对简单、易于实现等特点。所以,以太网技术已成为当今最重要的一种局域网组网技术,以太网交换机也就成为了最普及的交换机。
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。
按照现在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,已经基本上都设计了与之相配备的1000Base-T模块。接入层支持1000Base-T的以太网交换机基本上是固定端口式交换机,以10/100M端口为主,并且以固定端口或扩展槽方式提供1000Base-T的上联端口。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,可以提供多个1000Base-T端口,一般也可以提供1000Base-X等其他形式的端口。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。
从传输介质和传输速度上看,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。
从规模应用上又有企业级交换机、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。
根据架构特点,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。
按照OSI的七层网络模型,交换机又可以分为第二层交换机、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。基于IP地址和协议进行交换的第三层交换机普遍应用于网络的核心层,也少量应用于汇聚层。部分第三层交换机也同时具有第四层交换功能,可以根据数据帧的协议端口信息进行目标端口判断。第四层以上的交换机称之为内容型交换机,主要用于互联网数据中心。
按照交换机的可管理性,又可把交换机分为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。可管理型交换机便于网络监控、流量分析,但成本也相对较高。大中型网络在汇聚层应该选择可管理型交换机,在接入层视应用需要而定,核心层交换机则全部是可管理型交换机。
按照交换机是否可堆叠,交换机又可分为可堆叠型交换机和不可堆叠型交换机两种。设计堆叠技术的一个主要目的是为了增加端口密度。
按照最广泛的普通分类方法,局域网交换机可以分为桌面型交换机(Desktop Switch)、工作组型交换机(Workgroup Switch)和校园网交换机(Campus Switch)三类。桌面型交换机是最常见的一种交换机,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。在传输速度上,现代桌面型交换机大都提供多个具有10/100M自适应能力的端口。工作组型交换机常用来作为扩充设备,在桌面型交换机不能满足需求时,大多直接考虑工作组型交换机。虽然工作组型交换机只有较少的端口数量,但却支持较多的MAC地址,并具有良好的扩充能力,端口的传输速度基本上为100M。校园网交换机的应用相对较少,仅应用于大型网络,且一般作为网络的骨干交换机,并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。
根据交换技术的不同,有人又把交换机分为端口交换机、帧交换机和信元交换机三种。与桥接器不同的是,端口交换机转发延迟很小,操作接近单局域网性能,远远超过了普通桥接互联网之间的转发性能。端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中,这类集线器的背板通常划分有多条以太网段,不用网桥或路由器连接
,网络之间是互不相通的。以太主模块插入后通常被分配到某个背板的网段上。端口交换用于将以太模块的端口在背板多个网段之间进行分配、平衡。帧交换是目前应用最广泛的局域网交换技术,它通过对传统传输媒介进行微分段,提供并行传送的机制,以减小冲突域、获得高的带宽。ATM技术代表了网络和通信中众多难题的一剂“良药”。ATM采用固定长度为53个字节的信元交换。由于长度固定,因而便于用硬件实现。ATM采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过一个交换机同时建立多个节点,但不会影响每个节点之间的通信能力。ATM还容许在源节点和目标节点之间的通信能力。ATM采用统计时分电路进行复用,因而能大大提高通道利用率。ATM的带宽可以达到25M、155M、622M甚至数G比特传送能力。
事实上,从应用的角度划分,交换机又可分为电话交换机(PBX)和数据交换机(Switch)。当然,目前非常时髦的在数据上的语音传输VoIP又有人称之为“软交换机”。
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