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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来交换机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将为大家带来交换机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、交换机功能解读

1) 延时:(Latency)

交换机延时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。有许多因素会影响延时大小,比如转发技术等等。采用直通转发技术的交换机有固定的延时。因为直通式交换机不管数据包的整体大小,而只根据目的地址来决定转发方向。所以,它的延时是固定的,取决于交换机解读数据包前6个字节中目的地址的解读速率。采用存储转发技术的交换机由于必须要接收完了完整的数据包才开始转发数据包,所以它的延时与数据包大小有关。数据包大,则延时大;数据包小,则延时小。

2) 管理功能:(Management)

交换机的管理功能是指交换机如何控制用户访问交换机,以及用户对交换机的可视程度如何。通常,交换机厂商都提供管理软件或满足第三方管理软件远程管理交换机。一般的交换机满足SNMP MIB I / MIB II统计管理功能。而复杂一些的交换机会增加通过内置RMON组(mini-RMON)来支持RMON主动监视功能。有的交换机还允许外接RMON探监视可选端口的网络状况。

3) 单/多MAC地址类型:(Single- versus Multi-MAC)

单MAC交换机的每个端口只有一个MAC硬件地址。多MAC交换机的每个端口捆绑有多个MAC硬件地址。单MAC交换机主要设计用于连接最终用户、网络共享资源或非桥接路由器。它们不能用于连接集线器或含有多个网络设备的网段。多MAC交换机在每个端口有足够存储体记忆多个硬件地址。多MAC交换机的每个端口可以看作是一个集线器,而多MAC交换机可以看作是集线器的集线器。每个厂商的交换机的存储体Buffer的容量大小各不相同。这个Buffer容量的大小限制了这个交换机所能够提供的交换地址容量。一旦超过了这个地址容量,有的交换机将丢弃其它地址数据包,有的交换机则将数据包复制到各个端口不作交换。

二、交换机光口类型

我们可以将交换机根据传输速率做简单的分类,例如千兆交换机、万兆交换机、25G交换机、40G交换机、100G交换机等,其中,千兆交换机和万兆交换机的端口有电口和光口,电口用网线连接即可,光口可以用光模块搭配光纤跳线、DAC高速线缆或者AOC有源光缆进行连接。

交换机光口的类型有SFP、10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G QSFP28等,所以我们需要选择对应的光模块插入交换机才能正常使用,比如SFP端口可以插入易天SFP光模块,10G SFP+端口可以插入易天万兆SFP+光模块,由此类推,100G QSFP28端口就需要插入100G QSFP28光模块。

如果我们想将带电口的交换机与带光口的交换机进行互连的话,那么我们可以采用电口模块,它的作用是将光口转换为电口,这样我们就可以使用网线将这两台交换机连接起来了。

如果我们想降低交换机端口的速率可以采用转换模块,目前市场上有CVR-QSFP-SFP10G转换模块(将40G降为10G)、CVR-QSFP28-SFP28转换模块(将100G降为25G)。它们其实是接口转换器,可以理解为将QSFP+接口变成SFP+接口,这样就可以降低接口的传输速率啦。

我们在进行网络升级的时候还会面临过渡的问题,毕竟全面部署高速率的交换机和光模块需要大量的资金,所以,我们还可以使用分支跳线将高速率的光模块与低速率的光模块进行连接,这种分支方案在数据中心较为常见。比如,我们可以采用MPO-LC分支OM3多模光纤跳线将40G QSFP+ SR4光模块(EQ854X-3MCD01)与10G SFP+ SR光模块(ES85X-3LCD03)连接,实现网络升级。采用分支方案不仅可以节省机房的空间和功耗,而且可以节省很多的费用。

经由小编的介绍,不知道你对交换机是否充满了兴趣?如果你想对交换机有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。

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