交换技术可以识别数据帧中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口,记录在自己内部的一个MAC地址表中。下面小编为大家整理了关于交换技术的知识点,一起来看看吧:
线路交换
o 就是用户(终端)在呼叫状态时,在电话系统中的交换设备寻找一条通路往呼叫用户的物理路由,这种连接技术称为线路交换。
o 线路交换的过程
n 建立连接
n 数据传送
n 断开连接
o 线路交换网络的结构
n 用户分机
n 本地回路
n 交换机
n 主干线路
o 线路交换的特点:
n 通信路径采用物理连接,数据终端用户好像使用一条专线一样
n 一旦建立线路,网络对用户是“透明”的。
n 用固定的数据传输率传输数据,因此不能动态利用网络带宽。
n 传输延迟小,常用于实时通信, 线路建立时间较长。
n 在通信之前,必须建立一条从源端到目标端的路径。
n 一旦建立线路,将独占信道;信道利用率低,浪费大。
n 连续传送数据,不存储报文,无数据转换。
n 呼叫建立后没有开销位。
n 负载重时可能阻塞呼叫的建立;但已建立的连接不发生延迟。
n 无差错和流量控制。
分组交换
o 线路交换的不足
o 分组交换的工作方式
o 分组交换的优点
n 线路利用率高
n 可以进行数据率的转换
n 负载均衡
n 优先级的应用
n 差错控制
o 分组交换技术
n 分组交换与报文交换的比较
o 分组交换的报文小,大的数据要进行分组
o 速度快
n 分组交换的两种实现方式
o 数据报
o 虚电路
o 两种技术的比较
o 虚电路的效率高,适用于一段连续的时间内交换数据
o 数据报无呼叫建立,代价小
o 数据报原始,灵活
o 数据报传递可靠
o 内部与外部操作
n 内部:即是我们通常谈论的分组交换网
n 外部:外部即是指终端到分组交换网的第一个交换机(边界)
n 内部与外部操作的组合
o 外部虚电路,内部虚电路;
o 外部虚电路,内部数据报;
o 外部数据报,内部虚电路;
o 外部数据报,内部数据报;
o 分组交换的阻塞控制
n 从一个阻塞节点向一些或所有信源节点发送控制报文分组
n 依靠路由信息
n 利用点对点的探针报文分组
n 在通过报文分组上允许报文分组交换节点把阻塞信息加入
X.25
o X.25是一项广泛使用的报文分组交换协议标准,该标准有三个功能性层次,即物理层、链路层、报文分组层(网络层)
n 服务
n 虚拟线路服务:数据以报文分组的形式在扩展的虚拟线路上传送。X.25提供两种虚拟的线路服务,虚调用和永久性虚拟线路
n 多路复用:一个DTE在一条物理的DTE-DCE链路上允许4095条共生的虚拟线路
n 流量和差错控制
n 流量和差错控制和 HDLC使用在实质上格式和过程完全相同,采用等停ARQ协议来进行差错控制和滑动窗口技术来进行流量控制
帧中继交换
o 帧中继是在第二层建立虚电路,用帧方式来载数据业务的一种数字传输系统
o 帧中继产生的条件:高质量的数字线路和高数据传输率的需求
o 特点:
n 帧中继的帧比HDLC操作简单,只做检错,不再重传,没有滑动窗口式的流量控制,只有拥塞控制。
n 通信过程流线化。它减少了用户与网络接口的协议功能以及网络内部的处理需求,从而降低了延迟,提高了吞吐率。
n 帧中继提供一种面向连接的、虚电路分组交换。
帧中继的网络用途
o 块交互数据:短时延和大流量
o 文件传输:较大的流量
o 低速率的复用: 利用帧中继的复用能力,可为较多的低速率应用提供经济的服务
o 字符交互通信:帧短,时延小和低流量
o 互联局域网:突发性,高速率和大流量