交换机的数据传送原理
交换机的任意节点收到数据传输指令后,即对于存储在内存里的地址表进行快速查找,从而对于MAC地址的网卡连接位置进行确认,然后再将数据传输到该节点上。如果在地址表中找到相应的位置,则进行传输;如果没有,交换机就会将该地址进行记录,以利于下次寻找和使用。交换机一般只需要将帧发送到相应的点,而无需如集线器发送到所有节点,从而节省了资源和时间,提高了数据传输的速率。
交换机的碎片隔离
碎片隔离:这是介于直通式和存储转发式之间的解决方案。它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。这种方式也不提供数据校验。它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。
使用这类交换技术的交换机一般是使用了一种特殊的缓存。这种缓存是一种先进先出的FIFO(First In First Out),比特从一端进入然后再以同样的顺序从另一端出来。当帧被接收时,它被保存在FIFO中。如果帧以小于512比特的长度结束,那么FIFO中的内容(残帧)就会被丢弃。因此,不存在普通直通转发交换机存在的残帧转发问题,是一个非常好的解决方案。数据包在转发之前将被缓存保存下来,从而确保碰撞碎片不通过网络传播,能够在很大程度上提高网络传输效率。
交换机的大缓存技术
数据中心交换机改变了传统交换系统的出端口缓存方式,采用分布式缓存架构,缓存比普通交换机也大许多,缓存能力可达1G以上,而一般的交换机只能达到2~4M。对于每端口在万兆全线速条件下达到200毫秒的突发流量缓存能力,从而在突发流量的情况下,大缓存仍能保证网络转发零丢包,正好适应数据中心服务器量大,突发流量大的特点。
交换机的论述
当一台主机想要加入某个组播组时,它将发出 GMRP 加入消息。交换机将接到 GMRP 加入消息的端口加入到该组播组中,并在接收端口所在的 VLAN 中广播该 GMRP 加入消息,VLAN中的组播源就可以知晓组播成员的存在。当组播源向组播组发送组播报文时,交换机就只把组播报文转发给与该组播组成员相连的端口,从而实现了在 vlan 内的二层组播。
交换机会周期性发送 GMRP 查询,如果主机想留在组播组中,它就会响应 GMRP 查询, 在该情况下,交换机没有任何操作;如果主机不想留在组播组中,它既可以发送一个 leave 信息也可以不响应周期性 GMRP 查询。一旦交换机在计时器(leave all timer)设定期间收到主机 leave 信息或没有收到响应信息,它便从组播组中删除该主机。
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