




交换机工作于osi参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的cpu会在每个端口成功连接时,通过将mac地址和端口对应,形成一张mac表。在今后的通讯中,发往该mac地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,上海网络---交换机,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
交换机拥有一条---带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的mac(网卡的硬件地址)的nic(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的mac若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的mac地址,并把它添加入内部mac地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照---表,交换机只允许---的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域。
帧交换是应用很广的局域网交换技术,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。一般来讲每个公司的产品的实现技术均会有差异,但对网络帧的处理方式一般有以下几种:直通交换、存储转发。---种方法的交换速度非常快,但缺乏对网络帧进行更高的控制,缺乏智能性和安全性,同时也无法支持具有不同速率的端口的交换。因此,网络---交换机,各厂商把后一种技术作为重点。
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,网络---交换机价格,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---文时,交换机就只把组---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,网络---交换机配置, 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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