从ISO/OSI的分层结构上说,交换机可分为二层交换机、三层交换机等。二层交换机指的就是传统的工作在OSI参考模型的第二层--数据链路层上交换机,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及流控。一个纯第二层的解决方案,是的方案,但它在划分子网和广播限制等方面提供的控制少。传统的路由器与外部的交换机一起使用也能解决这个问题,但现在路由器的处理速度已跟不上带宽要求。因此三层交换机、Web交换机等应运而生。
三层交换机是一个具有三层交换功能的设备,即带有第三层路由功能的第二层交换机,但它是二者的有机结合,并不是简单地把路由器设备的硬件及软件叠加在局域网交换机上。
Web交换机为数据中心设备(包括Internet服务器、防火墙、高速缓冲服务器和网关等)提供管理、路由和负载均衡传输。不同于传统网络设备的是,传统网络设备注重高速完成单个帧和数据包的交换,而Web交换侧重于跟踪和处理Web会话。除了由传统第二/三层交换机所提供的连接和封包路由外,Web交换机还可提供传统局域网交换机和路由器所缺乏的完备策略,将局部和***服务器负载均衡、存取控制、服务质量保证以及带宽管理等管理能力结合起来。目前,Web交换机已由纯粹的传输层(第四层)设备发展到具有基于内容(第七层)的交换的智能。利用内容或用户分类进行Web请求重定向是Web服务器的一项功能。不过,Internet传输和商业的发展远远超过计算机处理能力的提高。把内容分类卸到Web交换机可平衡整个网站的基础设施。
学习:以太网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,以太网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。
交换机的作用主要有这么两个:
1.维护CAM(ContextAddress Memory)表,是MAC 地址和交换机端口的映射表;
2.根据CAM 来进行数据帧的转发。
交换机的工作
交换机的每一个端口所连接的网段都是一个***的冲突域。
交换机所连接的设备仍然在同一个广播域内,也就是说,交换机不隔绝广播(例外是在配有VLAN的环境中)。
交换机依据帧头的信息进行转发,因此说交换机是工作在数据链路层的网络设备
级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
城域网是交换机级联的例子。目前各地电信部门已经建成了许多市地级的宽带 IP 城域网。这些宽带城域网自上向下一般分为3个层次:核心层、汇聚层、接入层。
核心层一般采用千兆以太网技术,汇聚层采用1000M/100M 以太网技术,接入层采用100M/10M 以太网技术,所谓 "千兆到大楼,百兆到楼层,十兆到桌面 " 。
这种结构的宽带城域网实际上就是由各层次的许多台交换机级联而成的。核心交换机 ( 或路由器 ) 下连若干台汇聚交换机,汇聚交换机下联若干台小区中心交换机,小区中心交换机下连若干台楼宇交换机,楼宇交换机下连若干台楼层 ( 或单元 ) 交换机 ( 或集线器 )。
交换机间一般是通过普通用户端口进行级联,有些交换机则提供了专门的级联端口(Uplink Port) 。这两种端口的区别仅仅在于普通端口符合 MDI 标准,而级联端口 ( 或称上行口 ) 符合 MDIX 标准。
由此导致了两种方式下接线方式不同:当两台交换机都通过普通端口级联时,采用交叉电缆(Crossover Cable) ;当且仅当中一台通过级联端口时,端口间电缆采用直通电缆 (Straight Throurh Cable)。
为了方便进行级联,某些交换机上提供一个两用端口,可以通过开关或管理软件将其设置为MDI 或 MDIX 方式。更进一步,某些交换机上全部或部分端口具有 MDI/MDIX 自校准功能,可以自动区分网线类型,进行级联时更加方便。
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