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發布時間:2021-01-16 22:31  
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第二層交換機
第二層交換機是對應于OSI/RM的第二協議層來定義的,因為它只能工作在OSI/RM開放體系模型的第二層——數據鏈路層。
第二層交換機依賴于鏈路層中的信息(如MAC地址)完成不同端口數據間的線速交換,主要功能包括物理編址、錯誤校驗、幀序列以及數據流控制。
這是原始的交換技術產品,目前桌面型交換機一般是屬于這類型,因為桌面型的交換機一般來說所承擔的工作復雜性不是很強,又處于網絡的基層,所以也就只需要提供基本的數據鏈接功能即可。
目前第二層交換機應用為普遍(主要是價格便宜,功能符合中、小企業實際應用需求),一般應用于小型企業或中型以上企業網絡的桌面層次。
以太網
傳統共享式以太網的典型代表是總線型以太網。在這種類型的以太網中,通信信道只有一個,采用介質共享(介質爭用)的訪問方法(CSMA/CD)。每個站點在發送數據之前首先要偵聽網絡是否空閑,如果空閑就發送數據。否則,繼續偵聽直到網絡空閑。如果兩個站點同時檢測到介質空閑并同時發送出一幀數據,則會導致數據幀的沖突,雙方的數據幀均被破壞。這時,兩個站點將采用"二進制指數退避"的方法各自等待一段隨機的時間再偵聽、發送。
主機A只是想要發送一個單播數據包給主機B。但由于傳統共享式以太網的廣播性質,接入到總線上的所有主機都將收到此單播數據包。同時,此時如果任何第二方,包括主機B也要發送數據到總線上都將沖突,導致雙方數據發送失敗。我們稱連接在總線上的所有主機共同構成了一個沖突域。
當主機A發送一個目標是所有主機的廣播類型數據包時,總線上的所有主機都要接收該廣播數據包,并檢查廣播數據包的內容,如果需要的話加以進一步的處理。我們稱連接在總線上的所有主機共同構成了一個廣播域。

如何選擇核心交換機
在選擇核心交換機的端口類型、速率和數量時,應參考匯聚層交換機的端口類型、速率和數量,選擇相應的即可。當然若是預算充足,可選擇端口類型豐富或者端口數量多的核心交換機,這樣未來即便是網絡需求增長也能滿足需求。
背板帶寬對于核心交換機來說,若想實現全雙工無阻塞,就必須滿足標準要求(背板帶寬=端口數量*端口速率*2),背板帶寬越高,數據交換速度就越大,核心交換機的數據處理能力就越強。轉發速率由于核心交換機承載著龐大的網絡流量,因此通常情況下,核心交換機的轉發速率比接入/匯聚交換機都要高【例:轉發速率【吞吐量】(Mpps)=萬兆位端口數量×14.88?Mpps 千兆位端口數量×1.488?Mpps 百兆位端口數量×0.1488?Mpps )】。事實上,核心交換機所需的轉發速率取決于網絡中設備的數量,可通過查詢各種流量報告和用戶群分析確定核心交換機所需的轉發速率,切勿盲目選擇,造成網絡瓶頸或資源浪費。注:對于三層交換機而言,當背板帶寬和轉發速率均達到標準要求以上,該交換機才算合格。鏈路聚合鏈路聚合指將多個物理端口聚合在一起形成一個邏輯端口,可增加鏈路帶寬,且確保網絡穩定性。因此選擇一款帶有鏈路聚合功能的核心交換機更好,這樣可為匯聚交換機發送到核心交換機的流量提供足夠的帶寬,且讓匯聚交換機盡可能的向核心交換機傳輸流量。VLAN & QoS
隨著全球數據流量的不斷攀升,網絡中的語音、視頻、數據等流量將會不斷增加,當網絡流量較大時,交換機可能會出現無法合理控制、分源甚至出現網絡阻塞等問題,若這時只是一味地增加核心層帶寬并不是明智之舉。VLAN劃分主要是針對不同的應用進行區域劃分,可有效地對網絡進行控制和管理。QoS可在現有的帶寬條件下對實時性強且重要的數據流量優先處理,從而可有效解決網絡延遲、阻塞等問題。因此選擇一款支持VLAN劃分和QoS的核心交換機是一種經濟且有效的方式。