




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,h3c---交换机公司,形成一张mac表。在今后的通讯中,h3c---交换机,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,h3c---交换机授权代理,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。
人工交换的效率太低,不能满足---部署电话的需要。随着半导体技术的发展和开关电路技术的成熟,人们发现可以利用电子技术替代人工交换。电话终端用户只要向电子设备发送一串电信号,电子设备就可以根据预先设定的程序,将请求方和被请求方的电路接通,并且独占此电路,不会与第三方共享(当然,由于设计缺陷的缘故,可能会出现多人共享电路的情况,也就是俗称的“串线”)。这种交换方式被称为“程控交换”。而这种设备也就是“程控交换机”。
电信号交换的历史应当追溯到电话出现的初期。当电话被发明后,只需要一根足够长的导线,加上末端的两台电话,就可以使相距很远的两个人进行语音交谈。
电话增多后,h3c---交换机,要使每个拥有电话的人都能相互通信,我们不可能每两台电话机之间都拉上一根线。于是人们设立了电话局,每个电话用户都接一根线到电话局的一个大电路板上。当a希望和b通话时,就请求电话局的接线员接通b的电话。接线员用一根导线,一头插在a接到电路板上的孔,另一头插到b的孔,这就是“接续”,相当于临时给a和b拉了一条电话线,这时双方就可以通话了。当通话完毕后,接线员将电线拆下,这就是“拆线”。整个过程就是“人工交换”,它实际上就是一个“合上开关”和“断开开关”的过程。因此,把“交换”译为“开关”从技术上讲更容易让人理解。
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