Explicação detalhada de três métodos de encaminhamento de switches Ethernet industriais

Comutação é um termo geral para tecnologias que enviam as informações a serem transmitidas para o roteamento correspondente que atende aos requisitos por equipamento manual ou automático de acordo com os requisitos de transmissão de informações em ambas as extremidades da comunicação. De acordo com diferentes posições de trabalho, pode ser dividido em comutador de rede de longa distância e comutador de rede local. O comutador da rede de longa distância é um tipo de equipamento que completa a função de troca de informações no sistema de comunicação. Então, quais são os métodos de encaminhamento do comutador? A seguir, vamos seguirTecnologia JHApara saber mais sobre isso!

Método de encaminhamento:
1. Comutação de corte
2. Comutação de armazenar e encaminhar
3. Comutação sem fragmentos

Este artigo se concentra apenas no primeiro e no segundo métodos.

Tanto a comutação cut-through quanto a comutação store-and-forward são métodos de encaminhamento L2, e suas estratégias de encaminhamento são baseadas no MAC de destino (DMAC). Nesse sentido, não há diferença entre os dois métodos de encaminhamento.
A maior diferença entre eles é quando lidam com o encaminhamento, ou seja, como o switch lida com o relacionamento entre o processo de recebimento e o processo de encaminhamento do pacote de dados.

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Tipo de encaminhamento:
1. Cortar Através
O switch Ethernet da Cut Through pode ser entendido como um switch telefônico de matriz de linha que cruza cada porta. Quando detecta um pacote de dados na porta de entrada, ele verifica o cabeçalho do pacote, obtém o endereço de destino do pacote, ativa a tabela de consulta dinâmica interna para convertê-lo na porta de saída correspondente, conecta-se na interseção de entrada e saída e passa o pacote de dados diretamente para a porta correspondente realiza a função de comutação. Como nenhum armazenamento é necessário, o atraso é muito pequeno e a troca é muito rápida, o que é sua vantagem.

Sua desvantagem é que, como o conteúdo do pacote de dados não é salvo pelo switch Ethernet, ele não pode verificar se o pacote de dados transmitido está errado e não pode fornecer recursos de detecção de erros. Como não há buffer, portas de entrada/saída com velocidades diferentes não podem ser conectadas diretamente e os pacotes são facilmente perdidos.

2. Comutação de armazenar e encaminhar
O método store-and-forward é o método mais amplamente usado no campo de redes de computadores. Ele verifica o pacote de dados da porta de entrada, retira o endereço de destino do pacote de dados após processar o pacote de erro e o converte na porta de saída para enviar o pacote pela tabela de consulta. Por causa disso, o método store-and-forward tem um grande atraso no processamento de dados, que é sua deficiência, mas pode executar a detecção de erros nos pacotes de dados que entram no switch e melhorar efetivamente o desempenho da rede. É especialmente importante que ele possa suportar a conversão entre portas de velocidades diferentes e manter a cooperação entre portas de alta velocidade e portas de baixa velocidade.

3. Fragmento livre
Esta é uma solução entre as duas primeiras. Ele verifica se o comprimento do pacote de dados é suficiente para 64 bytes, se for menor que 64 bytes, indicando que é um pacote falso, então descarte o pacote; se for maior que 64 bytes, então envie o pacote. Este método também não fornece verificação de dados. Sua velocidade de processamento de dados é mais rápida do que armazenar e encaminhar, mas mais lenta do que direto.

Seja encaminhamento direto ou encaminhamento de armazenamento, é um método de encaminhamento de duas camadas, e sua estratégia de encaminhamento é baseada no MAC de destino (DMAC). Não há diferença entre os dois métodos de encaminhamento a esse respeito. A maior diferença entre eles é quando eles lidam com o encaminhamento, ou seja, como o switch lida com o relacionamento entre o processo de recebimento e o processo de encaminhamento do pacote de dados.


Hora da postagem: 11/12/2020