




两台交换机启动时,通过相互竞争,其中一台成为堆叠主机,另一台成为堆叠备机。竞争的规则如下:
首先,系统的运行状态:已启动并正常运行的交换机优先级高于正在启动的交换机,前者成为css主机。
其次,程控交换机授权代理,堆叠的优先级:如果运行状态相同,程控交换机,则优先级高的交换机成为css主机。
第三,mac地址大小:如果运行状态和堆叠优先级均相同,则mac地址小的交换机成为css主机。
当2台交换机选出主、备机后,css主机的主用主控板就成为堆叠系统的主板,css备机的主用主控板则成为堆叠系统的备板。在系统主板和备板之间进行ha备份处理,css主机和备机的备用主控板将成为堆叠的候选系统备板。
回路:根据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回路。一旦存在回路,必须启动生成树算法,阻塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负载,提高---性。
负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通信链路上,不能进行动态分配,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避免这一点,ospf路由协议算法不但能产生多条路由,而且能为不同的网络应用选择各自不同的准确路由。
广播控制:交换机只能缩小冲突域,而不能缩小广播域。整个交换式网络就是一个大的广播域,广---文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离广播域,广---文不能通过路由器继续进行广播。
子网划分:交换机只能识别mac地址。mac地址是物理地址,而且采用平坦的地址结构,因此不能根据mac地址来划分子网。而路由器识别---,---由网络管理员分配,程控交换机配置,是逻辑地址且---具有层次结构,被划分成网络号和主机号,可以非常方便地用于划分子网,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。
保密问题:虽说交换机也可以根据帧的源mac地址、目的mac地址和其他帧中内容对帧实施过滤,但路由器根据报文的源---、目的---、tcp端口地址等内容对报文实施过滤,直观方便。
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,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,程控交换机,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。
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