Explicación detallada de los tres métodos de reenvío de los conmutadores Ethernet industriales.

Intercambio es un término general para tecnologías que envían la información a transmitir al enrutamiento correspondiente que cumpla con los requisitos mediante equipos manuales o automáticos de acuerdo con los requisitos de transmisión de información en ambos extremos de la comunicación.Según las diferentes posiciones de trabajo, se puede dividir en conmutador de red de área amplia y conmutador de red de área local.El conmutador de red de área amplia es un tipo de equipo que completa la función de intercambio de información en el sistema de comunicación.Entonces, ¿cuáles son los métodos de reenvío del conmutador?

Método de reenvío:

1. Cambio de corte
2. Conmutación de almacenamiento y reenvío
3. Conmutación sin fragmentos

Ya sea que el reenvío directo o el reenvío almacenado sea un método de reenvío de dos capas, y sus estrategias de reenvío se basan en el MAC de destino (DMAC), no hay diferencia entre los dos métodos de reenvío en este punto.
La mayor diferencia entre ellos es cuándo se ocupan del reenvío, es decir, cómo el conmutador maneja la relación entre el proceso de recepción y el proceso de reenvío del paquete de datos.

Tipo de reenvío:
1. Cortar
El conmutador Ethernet directo puede entenderse como un conmutador telefónico matricial de líneas que cruza vertical y horizontalmente entre cada puerto.Cuando detecta un paquete de datos en el puerto de entrada, verifica el encabezado del paquete, obtiene la dirección de destino del paquete, inicia la tabla de búsqueda dinámica interna y la convierte en el puerto de salida correspondiente, se conecta en la intersección de la entrada. y salida, y pasa el paquete de datos directamente al puerto correspondiente para realizar la función de conmutación.Como no se requiere almacenamiento, el retraso es muy pequeño y el intercambio es muy rápido, lo cual es su ventaja.
Su desventaja es que debido a que el conmutador Ethernet no guarda el contenido del paquete de datos, no puede verificar si el paquete de datos transmitido es incorrecto y no puede proporcionar capacidades de detección de errores.Debido a que no hay búfer, los puertos de entrada/salida con diferentes velocidades no se pueden conectar directamente y los paquetes se pierden fácilmente.

2. Almacenar y reenviar (Almacenar; Reenviar)
El método de almacenamiento y reenvío es el método más utilizado en el campo de las redes informáticas.Verifica el paquete de datos del puerto de entrada, extrae la dirección de destino del paquete de datos después de procesar el paquete de error y la convierte en el puerto de salida para enviar el paquete a través de la tabla de búsqueda.Debido a esto, el método de almacenamiento y reenvío tiene un gran retraso en el procesamiento de datos, lo cual es su desventaja, pero puede realizar la detección de errores en los paquetes de datos que ingresan al conmutador y mejorar efectivamente el rendimiento de la red.Es especialmente importante que pueda soportar la conversión entre puertos de diferentes velocidades y mantener la cooperación entre puertos de alta y baja velocidad.

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3. Libre de fragmentos
Esta es una solución entre las dos primeras.Comprueba si la longitud del paquete de datos es suficiente para 64 bytes; si es inferior a 64 bytes, significa que es un paquete falso y luego descarta el paquete;si tiene más de 64 bytes, envíe el paquete.Este método tampoco proporciona verificación de datos.Su velocidad de procesamiento de datos es más rápida que la del almacenamiento y reenvío, pero más lenta que la del proceso directo.
Ya sea reenvío directo o reenvío de almacenamiento, es un método de reenvío de dos capas y sus estrategias de reenvío se basan en el MAC de destino (DMAC).A este respecto no existe ninguna diferencia entre los dos métodos de reenvío.La mayor diferencia entre ellos es cuándo se ocupan del reenvío, es decir, cómo el conmutador maneja la relación entre el proceso de recepción y el proceso de reenvío del paquete de datos.


Hora de publicación: 09-dic-2021