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赫斯曼Hirschmann交換機(jī)工作原理

時(shí)間:2016/12/28閱讀:1419
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交換方式
Hirschmann交換機(jī)通過(guò)以下三種方式進(jìn)行交換  :
1) 直通式:
直通方式的以太網(wǎng)Hirschmann交換機(jī)可以理解為在各端口間是縱橫交叉的線路矩陣Hirschmann交換機(jī)。它在輸入端口檢測(cè)到一個(gè)數(shù)據(jù)包時(shí),檢查該包的包頭,獲取包的目的地址,啟動(dòng)內(nèi)部的動(dòng)態(tài)查找表轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的輸出端口,在輸入與輸出交叉處接通,把數(shù)據(jù)包直通到相應(yīng)的端口,實(shí)現(xiàn)交換功能。由于不需要存儲(chǔ),延遲非常小、交換非???,這是它的優(yōu)點(diǎn)。它的缺點(diǎn)是,因?yàn)閿?shù)據(jù)包內(nèi)容并沒(méi)有被以太網(wǎng)Hirschmann交換機(jī)保存下來(lái),所以無(wú)法檢查所傳送的數(shù)據(jù)包是否有誤,不能提供錯(cuò)誤檢測(cè)能力。由于沒(méi)有緩存,不能將具有不同速率的輸入/輸出端口直接接通,而且容易丟包。
2)存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā):
存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)方式是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域應(yīng)用的方式。它把輸入端口的數(shù)據(jù)包先存儲(chǔ)起來(lái),然后進(jìn)行CRC(循環(huán)冗余碼校驗(yàn))檢查,在對(duì)錯(cuò)誤包處理后才取出數(shù)據(jù)包的目的地址,通過(guò)查找表轉(zhuǎn)換成輸出端口送出包。正因如此,存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)方式在數(shù)據(jù)處理時(shí)延時(shí)大,這是它的不足,但是它可以對(duì)進(jìn)入Hirschmann交換機(jī)的數(shù)據(jù)包進(jìn)行錯(cuò)誤檢測(cè),有效地改善網(wǎng)絡(luò)性能。尤其重要的是它可以支持不同速度的端口間的轉(zhuǎn)換,保持高速端口與低速端口間的協(xié)同工作。
3) 碎片隔離:
這是介于前兩者之間的一種解決方案。它檢查數(shù)據(jù)包的長(zhǎng)度是否夠64個(gè)字節(jié),如果小于64字節(jié),說(shuō)明是假包,則丟棄該包;如果大于64字節(jié),則發(fā)送該包。這種方式也不提供數(shù)據(jù)校驗(yàn)。它的數(shù)據(jù)處理速度比存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)方式快,但比直通式慢。
端口交換
端口交換技術(shù)zui早出現(xiàn)在插槽式的集線器中,這類集線器的背板通常劃分有多條以太網(wǎng)段(每條網(wǎng)段為一個(gè)廣播域),不用網(wǎng)橋或路由連接,網(wǎng)絡(luò)之間是互不相通的。以太主模塊插入后通常被分配到某個(gè)背板的網(wǎng)段上,端口交換用于將以太模塊的端口在背板的多個(gè)網(wǎng)段之間進(jìn)行分配、平衡。根據(jù)支持的程度,端口交換還可細(xì)分為:
·模塊交換:將整個(gè)模塊進(jìn)行網(wǎng)段遷移。
·端口組交換:通常模塊上的端口被劃分為若干組,每組端口允許進(jìn)行網(wǎng)段遷移。
·端口級(jí)交換:支持每個(gè)端口在不同網(wǎng)段之間進(jìn)行遷移。這種交換技術(shù)是基于OSI*層上完成的,具有靈活性和負(fù)載平衡能力等優(yōu)點(diǎn)。如果配置得當(dāng),那么還可以在一定程度進(jìn)行容錯(cuò),但沒(méi)有改變共享傳輸介質(zhì)的特點(diǎn),自而未能稱之為真正的交換。
幀交換
幀交換是應(yīng)用zui廣的局域網(wǎng)交換技術(shù),它通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)傳輸媒介進(jìn)行微分段,提供并行傳送的機(jī)制,以減小沖突域,獲得高的帶寬。一般來(lái)講每個(gè)公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)技術(shù)均會(huì)有差異,但對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀的處理方式一般有以下幾種:
直通交換:提供線速處理能力,Hirschmann交換機(jī)只讀出網(wǎng)絡(luò)幀的前14個(gè)字節(jié),便將網(wǎng)絡(luò)幀傳送到相應(yīng)的端口上。
存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā):通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀的讀取進(jìn)行驗(yàn)錯(cuò)和控制。
前一種方法的交換速度非??欤狈?duì)網(wǎng)絡(luò)幀進(jìn)行更的控制,缺乏智能性和安全性,同時(shí)也無(wú)法支持具有不同速率的端口的交換。因此,各廠商把后一種技術(shù)作為重點(diǎn)。
有的廠商甚至對(duì)網(wǎng)絡(luò)幀進(jìn)行分解,將幀分解成固定大小的信元,該信元處理極易用硬件實(shí)現(xiàn),處理速度快,同時(shí)能夠完成控制功能(如美國(guó)MADGE公司的LET集線器)如優(yōu)先級(jí)控制。
信元交換
ATM技術(shù)采用固定長(zhǎng)度53個(gè)字節(jié)的信元交換。由于長(zhǎng)度固定,因而便于用硬件實(shí)現(xiàn)。ATM采用的非差別連接,并行運(yùn)行,可以通過(guò)一個(gè)Hirschmann交換機(jī)同時(shí)建立多個(gè)節(jié)點(diǎn),但并不會(huì)影響每個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的通信能力。ATM還容許在源節(jié)點(diǎn)和目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)建立多個(gè)虛擬鏈接,以保障足夠的帶寬和容錯(cuò)能力。ATM采用了統(tǒng)計(jì)時(shí)分電路進(jìn)行復(fù)用,因而能大大提高通道的利用率。ATM的帶寬可以達(dá)到25M、155M、622M甚至數(shù)Gb的傳輸能力。但隨著萬(wàn)兆以太網(wǎng)的出現(xiàn),曾經(jīng)代表網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)發(fā)展的未來(lái)方向的ATM技術(shù),開(kāi)始逐漸失去存在的意義。

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