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深信服POE交換機網關

來源: 發布時間:2024-07-06

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    也就是說,在所有主機TCP/IP協議棧實現中,這些端口號是相同的。除了"熟知"端口外,標準UNIX服務分配在256到1024端口范圍,定制的應用一般在1024以上分配端口號。分配端口號的清單可以在RFC1700"AssignedNumbers"上找到。[3]TCP/UDP端口號提供的附加信息可以為網絡交換機所利用,這是第四層交換的基礎。具有第四層功能的交換機能夠起到與服務器相連接的"虛擬IP"(VIP)前端的作用。每臺服務器和支持單一或通用應用的服務器組都配置一個VIP地址。這個VIP地址被發送出去并在域名系統上注冊。在發出一個服務請求時,第四層交換機通過判定TCP開始,來識別一次會話的開始。然后它利用復雜的算法來確定處理這個請求的開始佳服務器。一旦做出這種決定,交換機就將會話與一個具體的IP地址聯系在一起,并用該服務器真正的IP地址來代替服務器上的VIP地址。[3]每臺第四層交換機都保存一個與被選擇的服務器相配的源IP地址以及源TCP端口相關聯的連接表。然后第四層交換機向這臺服務器轉發連接請求。所有后續包在客戶機與服務器之間重新影射和轉發,直到交換機發現會話為止。在使用第四層交換的情況下,接入可以與真正的服務器連接在一起來滿足用戶制定的規則。四層POE交換機原理光電PoE技術:支持300m 60W PoE++,帶寬按需配置。

    但它不能劃分網絡層廣播,即廣播域。交換機擁有一條很高帶寬的背部總線和內部交換矩陣。交換機的所有的端口都掛接在這條背部總線上,控制電路收到數據包以后,處理端口會查找內存中的地址對照表以確定目的MAC(網卡的硬件地址)的NIC(網卡)掛接在哪個端口上,通過內部交換矩陣迅速將數據包傳送到目的端口,目的MAC若不存在,廣播到所有的端口,接收端口回應后交換機會“學習”新的MAC地址,并把它添加入內部MAC地址表中。使用交換機也可以把網絡“分段”,通過對照IP地址表,交換機只允許必要的網絡流量通過交換機。通過交換機的過濾和轉發,可以有效的減少***域。端**換機在同一時刻可進行多個端口對之間的數據傳輸。每一端口都可視為**的物理網段(注:非IP網段),連接在其上的網絡設備獨自享有全部的帶寬,無須同其他設備競爭使用。當節點A向節點D發送數據時,節點B可同時向節點C發送數據,而且這兩個傳輸都享有網絡的全部帶寬,都有著自己的虛擬連接。假使這里使用的是10Mbps的以太網交換機,那么該交換機這時的總流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB時,一個HUB的總流通量也不會超出10Mbps。總之,交換機是一種基于MAC地址識別。

級聯這種再接方式比較普遍,其所需的工具只有雙絞線,在服務器數量增多到一臺交換機無法滿足需求時,進行交換機再接交換機的級聯操作,就能輕松實現多臺交換機的互聯,滿足工作的需求。級聯的這種交換機再接交換機方式,對于一些近距離辦公的場景比較合適:產業園、工業園等。現如今,各個工業園的交換機適合這種連接方式,因為級聯要求其任意兩節點的最大距離不能超過媒體段的比較大跨度,而工業園的網絡分布恰好有一定的范圍。堆疊這種連接方式,可以滿足每個交換機端口的帶寬,提高了數據傳輸效率,同時一個堆疊的若干臺交換機可以看作一臺交換機,方便管理,適用于高校的機房、企業的規范化管理等。告警實時感知,故障快速診斷。

    就直接交由二層交換模塊完成。這就通常所說的一次路由多次轉發。[3]以上就是三層交換機工作過程的簡單概括,可以看出三層交換的特點:1)由硬件結合實現數據的高速轉發。這就不是簡單的二層交換機和路由器的疊加,三層路由模塊直接疊加在二層交換的高速背板總線上,突破了傳統路由器的接口速率限制,速率可達幾十Gbit/s。算上背板帶寬,這些是三層交換機性能的兩個重要參數。[3]2)簡潔的路由軟件使路由過程簡化。大部分的數據轉發,除了必要的路由選擇交由路由軟件處理,都是由二層模塊高速轉發,路由軟件大多都是經過處理的**優化軟件,并不是簡單照搬路由器中的軟件。二層和三層交換機的選擇二層交換機用于小型的局域網絡。這個就不用多言了,在小型局域網中,廣播包影響不大,二層交換機的快速交換功能、多個接入端口和低廉價格為小型網絡用戶提供了很完善的解決方案。三層交換機的***在于接口類型豐富,支持的三層功能強大,路由能力強大,適合用于大型的網絡間的路由,它的優勢在于選擇開始佳路由,負荷分擔,鏈路備份及和其他網絡進行路由信息的交換等等路由器所具有功能。[3]三層交換機的開始重要的功能是加快大型局域網絡內部的數據的快速轉發。支持環路監測,風暴抑制,端口鏡像等功能;數字POE交換機區別

端到端可靠性設計,提供持續高可用視頻數據服務。深信服POE交換機網關

    能完成封裝轉發數據幀功能的網絡設備。交換機可以“學習”MAC地址,并把其存放在內部地址表中,通過在數據幀的始發者和目標接收者之間建立臨時的交換路徑,使數據幀直接由源地址到達目的地址。數據傳送的工作原理交換機的任意節點收到數據傳輸指令后,即對于存儲在內存里的地址表進行快速查找,從而對于MAC地址的網卡連接位置進行確認,然后再將數據傳輸到該節點上。如果在地址表中找到相應的位置,則進行傳輸;如果沒有,交換機就會將該地址進行記錄,以利于下次尋找和使用。交換機一般只需要將幀發送到相應的點,而無需如集線器發送到所有節點,從而節省了資源和時間,提高了數據傳輸的速率。[2]數據傳送方式通過交換的方式進行的數據傳輸,其實就是交換機的數據傳送的方式。之前的集線器,更多是利用共享的方式,來對數據進行傳輸,沒有辦法從通訊的速度上進行要求。集線器的共享方式,也就是常說的共享式網絡,以集線器作為連接設備并且只有一個方向的數據流,因而網絡共享的效率非常低。相對而言,交換機能夠對連接到自身的各臺電腦進行相應的識別,通過每臺電腦網卡的物理地址也就是常說的MAC地址,來進行記憶和識別。在這樣的前提之下,就不用再進行廣播尋找。深信服POE交換機網關