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亞博國際誤樂:以太網交換技術靜態交換和動態交換介紹

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靜態、動態以太網互換技巧

以太網互換技巧具有許多類型,各自鼓吹其具有不合的優點;經由過程簡單的鼠標即可增添、移動和改亞博國際誤樂變往來亞博國際誤樂落的布局;比網橋和路由器更為有效地進行收集分段;為高機能事情站或辦事器供給高寬帶。收集治理者愿望采納這些技巧,然則首先他們想懂得各類以太網互換技巧。當前有兩種以太網互換技巧:靜態以太網互換和動態以太網互換。

一、靜態以太網互換

靜態以太網互換是為收集治理者經由過程軟件來完成收集設置設置設備擺設擺設的增添、移動及改變而設計的。靜態以太網互換事情與傳統的共享式收集情況。以是稱為“靜態”是因為必要收集治理員的人工干預,既每次收集節點的移動和增添,收集治理員必須經由過程收集治理軟件進行操作。一旦一次靜態互換操作完成,用戶或事情站將被移到一個新的共享網段,并且不停呆在那里直到另一次新的操作。

靜態互換容許收集治理員在一個HUB內將用戶輕易地從一個共享局域網總線移到別的一個共享局域網總線。如圖1所示,集線器的亞博國際誤樂以太網總線1是由工程部8臺事情站共享的以太網網段。而以太網總線4是由市場部的事情站所共享(這些事情站在圖中未標注)的網段,以上兩個網段都是傳統的共享局域網。當工程部某位工程師調至市場部,盼望將其事情站連至市場部局域網段(以太網總線4)時,該若何操作?

圖1

對靜態以太網互換,收集治理員只需經由過程收集治理事情站的集線器圖形界面,用鼠標將調離的工程師事情站所對應的端口從總線1拉至總線4即可。這種改變只需幾秒鐘的光陰。而傳統的措施,則需收集治理員經由過程查線、撥號、從新布線等一系列的事情才能完成。顯然,在收集布局需常常改變的場合,靜態互換以太網極為合適。靜態互換不能改變帶寬(機能), 用戶獨一可以前進收集機能的措施是將事情站從擁擠的網段移到余暇的網段.只有動態以太網互換才可以增添標準以太網的帶寬(機能).

二、動態以太網互換

動態以太網互換最初設計思路濫觴于電話網, 即在一個系統內同時按需存在許多點-點會話.動態以太網互換可以在不改變標準以太網節點設備的同時( 即事情站和辦事器采納標準的以太網卡,驅動法度榜樣,電纜和利用法度榜樣),極大年夜地前進收集的帶寬. 其事情歷程如下:互換機反省來自PC的數據包; 互換機識別該數據包的源地址和目的地址;互換靈便態打開一專用的10Mbps鏈路,將包由源地址端口傳送至目的地址端口.

以圖2為例,動態互換反省由A事情站發往B事情站的數據包,在A與B 之間動態建立一專用的10Mbps鏈路.顯然,不象傳統的共享以太網, 數據包不是發往收集上的所有事情站,而是對每一數據傳輸孕育發生專用的10Mbps鏈路.而連接到動態互換上的事情站及辦事器仍應用標準的以太網卡,驅動法度榜樣,電纜及利用法度榜樣.

在動態互換的內部,標準以太網的沖突式收集存取機制(CSMA/CD)不再存在, 與以太網相依存的"沖突"顯明變小或不復存在, 每一用戶昀可自力享受局域網的整個帶寬(以太網10Mbps),所有的數據包都經由過程專用的點對點10Mbps鏈路進行互換,是以以太網互換為諸如客戶機/辦事器利用,散播式數據庫,圖像處置懲罰,CAD,以致多媒體等數據密集型收集利用供給了足夠的帶寬.由于數據不昌傳送到所有的端口,收集也難以被竊聽,以是動態互換情況比共享式以太網加倍安然.

動態互換同時反省所稀有據包,同時開辟許多的10Mbps 專用鏈路以完成并行的數據通信.這樣在任何光陰內可以存在許多專用的源-目的以太網. 動態互換以太網的這種并行的,點對點特點與電話網相似,同時也與FTM鄰近.一旦一個自力的端口通信完成,動態互換開釋此鏈路.是以,動態互換的帶寬流量是按需的,這種按需帶寬特點是ATM網的另一特點.但因動態以太網互換是建立在標準以太網根基上( 標準接口卡,驅動,電纜和利用) , 用戶可以保留其在原有以太網上的投資和根基上, 得到像ATM一樣的專用帶寬及安然保密性.

三、以太網互換技巧分類

上面已評論爭論了動態互換和靜態互換在功能和利用上的基礎差異, 下面將著重評論爭論每種互換技巧的兩種實現要領:

動態端口互換

動態段互換

靜態端口互換

靜態模塊互換

對靜態互換而言,模塊互換和端口互換區別很小,它們可利用于相同的場合, 而對動態互換,段互換與端口互換的利用顯著不合.

1.動態端口互換

動態亞博國際誤樂端口互換的功能已在前面講亞博國際誤樂述過,每一端口聯接到單一的事情站或辦事器. 由于每一端口可被按需付與一個自力的 10Mbps專用以太網鏈路,這樣可以付與每一事情站或辦事器更高的收集帶寬.

2.動態段互換

動態段互換與動態端口互換的功能相似,經由過程互換布局,按需供給專用的端口間10Mbps專用鏈路.每一動態段互換端口可以連接一個網段(即傳統的共享以太網),而不光是一個事情站或辦事.動態段互換經由過程對大年夜量MAC地址的識別來完成此功能。用端口貫穿毗連全部網段,可以使動態段互換取代現今分段收集中的路由器及網橋.

假如網段A的用戶在網段內發送數據包, 互換識別數據為本網段數據包而不容許這些數據包進入其它網段.然則假如收集段A的用戶發送數據包到收集段B,則互換機識別那些傳送至網段B的數據包,分配一專用的10Mbps鏈路,發送數據包到網段B的目的用戶.收集分段,即將一個大年夜的擁擠的收集分成一系列的小型收集,每一收集具有小的用戶和小的流量.

曩昔收集分段一樣平常是經由過程網橋和路由器來實現的, 而采納動態段互換對收集分段比用網橋和路由器更良好,來由如下:

(1)價低.

(2)易治理,而路由器必要QSI協議中收集層的繁雜收集治理.

(3)更快速,由于互換只檢測其數據包頭中的源及目的地址, 而網橋及路由器則需檢測全部包,這樣互換所孕育發生的時延比網橋及路由器小得多.

3.靜態端口互換

靜態端口互換容許收集治理員經由過程軟件將用戶事情站從一條共享以太網總線移到另一條,機動地對收集進行增添,削減所需的互換模塊訂貨量.例如,在收集上增添8個用戶,他們事情于4個不合的部門,在4條不合的以太網總線上。所有這些用戶可以采納一塊單一的端口互換模塊來實現.與此比擬,曩昔則需購4 塊新的模塊并連到不合的總線,但每個新的模塊的大年夜部分端口是未用的,造成低效及揮霍.

4.靜態模塊互換

靜態模塊互換也是由軟件來實現收集的增添,移動和改變.與靜態端口互換不合的是,靜態模塊互換是將全部模塊(包括模塊上的所有端口) 從一條共享總線移至另一條共享總線.

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