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[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来以太网交换机的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对以太网交换机具备清晰的认识,主要内容如下。

今天,小编将在这篇文章中为大家带来以太网以太网的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对以太网交换机具备清晰的认识,主要内容如下。

一、以太网交换机之网络延迟

(一)以太网交换机中的网络延迟是什么?

以太网交换机的网络延迟是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。有时,当数据包通过设备时,交换机或路由器决定下一步将数据发送到何处会有延迟。因此,高带宽,低延迟的交换机现在已成为部署高性能网络的不二选择。

(二)造成网络延迟的原因有哪些?

在了解了以太网交换机的网络延迟后,我们来看看造成网络延迟的原因有哪些。造成网络延迟的原因有很多,例如:

• 数据包从用户的计算机发送到网站服务器再返回计算机所花费的时间。

• 路由器或交换机的错误,因为每个网关都需要花费时间检查和更改数据包头,因此,数据包经过以太网交换机时会花费很多时间。

• 防病毒和类似的安全程序,在发送数据包之前需要时间来完成消息重组和分解。

• 数据包在交换机或网桥等中间设备上遭受存储或磁盘访问延迟时,存储延迟。

• 用户方面的软件错误。

• 传输介质本身的问题,传输介质需要花费一些时间才能从光纤到同轴电缆将一个包从源传输到目的地。

• 即使数据包以光速从一个节点传输到另一个节点,也会发生延迟。

(三)如何测量以太网交换机中的网络延迟?

从上一章可以看出,交换机延迟是导致网络延迟的关键因素之一。那么我们如何测量交换机延迟呢?

交换机延迟是在以太网交换机上从端口到端口进行测量的,可以根据交换机采用的转发方式,以多种方式进行报告。测量以太网交换机的网络延迟有多种方式,例如IEEE规范的RFC2544,Netperf或Ping Pong进行测量。 IEEE规范的RFC2544提供了一种行业认可的测量存储和转发设备延迟的方法。 Netperf可以使用请求或响应测试(TCP_RR和UDP_RR)延迟。 而Ping Pong是一种用于测量高性能计算群集中的延迟的方法,该方法可测量通过消息传递接口(MPI)发送的远程程序调用(RPC)的往返时间。

二、以太网交换机交换方式之碎片隔离

通过上面的介绍,想必大家对以太网交换机网络延迟、以太网交换机网络延迟的原因以及以太网交换机网络延迟的测量方法已经具备了初步的认识。那么,在这部分,我们主要来了解一下以太网交换机交换方式中的其中一种——碎片隔离。

特点:这是介于前两者之间的一种解决方案。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。

特点:以太网交换机实质就是一个多端口的的网桥,它工作在数据链路层上。每一个端口都直接与一个主机或一个集线器相连,并且是全双工工作。它能同时连通多对端口,使每一对通信能进行无碰撞地传输数据。在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽。

以太网交换机支持存储转发方式,而有些交换机还支持直通方式。但要应当注意的是:用以太网交换机互连的网络只是隔离了网段(减少了冲突域),但同一台交换机的各个网段仍属于同一个广播域。因此,在需要时,应采用具VLAN能力的交换机划分虚拟网,以减少广播域(802.1q协议)。

以上便是小编此次带来的有关以太网交换机以太网的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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