




插槽用于安装各种功能模块和接口模块。由于 每个接口模块所提供的端口数量是一定的,因此插槽数量也就从---上决定着交换机所能容纳的端口数量。另外,所有功能模块(如---引擎模块、ip语音模块、 扩展服务模块、网络监控模块、安全服务模块等)都需要占用一个插槽,因此插槽数量也就从---上决定着交换机的可扩展性。
不论是人工交换还是程控交换,都是为了传输语音信号,是需要独占线路的“电路交换”。而以太网是一种计算机网络,需要传输的是数据,万兆---交换机价格,因此采用的是“分组交换”。但无论采取哪种交换方式,交换机为两点间提供“---通路”的特性不会改变。就以太网设备而言,交换机和集线器的本质区别就在于:当a发信息给b时,如果通过集线器,则接入集线器的所有网络节点都会收到这条信息(也就是以广播形式发送),只是网卡在硬件层面就会过滤掉不是发给本机的信息;而如果通过交换机,除非a通知交换机广播,否则发给b的信息c一定不会收到(获取交换机控制权限从而监查听到的情况除外)。
回路:根据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回路。一旦存在回路,必须启动生成树算法,万兆---交换机,阻塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负载,河北万兆---交换机,提高---性。
负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通信链路上,不能进行动态分配,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避免这一点,ospf路由协议算法不但能产生多条路由,而且能为不同的网络应用选择各自不同的准确路由。
广播控制:交换机只能缩小冲突域,而不能缩小广播域。整个交换式网络就是一个大的广播域,广---文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离广播域,广---文不能通过路由器继续进行广播。
子网划分:交换机只能识别mac地址。mac地址是物理地址,而且采用平坦的地址结构,因此不能根据mac地址来划分子网。而路由器识别---,---由网络管理员分配,是逻辑地址且---具有层次结构,万兆---交换机授权代理,被划分成网络号和主机号,可以非常方便地用于划分子网,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。
保密问题:虽说交换机也可以根据帧的源mac地址、目的mac地址和其他帧中内容对帧实施过滤,但路由器根据报文的源---、目的---、tcp端口地址等内容对报文实施过滤,直观方便。
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