三层交换机在具备二层交换功能的基础上,还集成了部分路由功能。它能够识别数据包中的 IP 地址,实现不同 VLAN 之间的通信。与传统路由器相比,三层交换机的转发速度更快,因为它采用了硬件转发机制,而不是像路由器那样依赖软件进行路由计算。在大型园区网络中,三层交换机可以作为重要设备,实现不同子网之间的高速数据转发,同时又能与二层交换机配合,构建出层次分明、高效稳定的网络架构。PoE(Power over Ethernet)供电技术为交换机赋予了新的优势。具备 PoE 功能的交换机可以通过以太网线缆同时为连接的设备传输数据和电力,这对于一些难以单独提供电源的设备,如无线接入点、网络摄像头等,提供了极大的便利。以部署无线网络为例,使用 PoE 交换机可以直接通过网线为无线 AP 供电,无需为每个 AP 单独铺设电源线,降低了部署成本和难度,同时也提高了网络设备的安装灵活性和可管理性。小型交换机适合家庭和小型办公室使用,方便快捷。惠州2960X-48FPS-L交换机参数
二层交换是思科交换机非常基础且重要的功能。当数据帧进入交换机端口,然后交换机就会通过学习源 MAC 地址,将其与对应的端口映射关系记录在 MAC 地址表中。随后,依据数据帧的目的 MAC 地址,在 MAC 地址表中查找对应的端口,准确地将数据帧转发到指定端口,实现同一局域网内设备之间的数据快速交换。例如,在企业办公室内,多台计算机、打印机等设备通过思科二层交换机相连,员工发送文件到共享打印机时,交换机可迅速识别目的 MAC 地址,快速将数据帧送达打印机端口,保障数据传输的及时性与准确性,让办公流程更加顺畅。惠州2960X-48FPS-L交换机参数接入层交换机用于连接终端用户设备,是用户接入网络的重要入口。
交换机工作于 OSI 参考模型的第二层,即数据链路层 。交换机内部的 CPU 在每个端口成功连接时,会将 MAC 地址和端口对应起来,形成一张 MAC 表 。在后续通讯过程中,发往特定 MAC 地址的数据包只会被送往其对应的端口,而非所有端口,这一特性使得交换机可用于划分数据链路层广播,但无法划分网络层广播,即广播域 。交换机拥有高带宽的背部总线和内部交换矩阵,所有端口都连接在背部总线上 。当控制电路收到数据包后,处理端口会在内存中的地址对照表中查找目的 MAC 地址,确定对应的 NIC(网卡)挂接在哪个端口上,然后通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口 。若目的 MAC 地址不存在,交换机则会将数据包广播到所有端口,待接收端口回应后,交换机会 “学习” 新的 MAC 地址,并将其添加到内部 MAC 地址表中。
VLAN(虚拟局域网)技术是交换机的一项重要功能。通过 VLAN 划分,交换机可以将一个物理网络划分为多个逻辑上相互隔离的虚拟网络。例如,在一个企业网络中,不同部门的计算机可以划分到不同的 VLAN 中,这样不仅可以增强网络的安全性,防止不同部门之间的数据非法访问,还能减少网络广播域,提高网络性能。当一个 VLAN 中的设备发送广播数据时,只会在本 VLAN 内传播,不会影响到其他 VLAN,从而有效地降低了网络拥塞,优化了网络资源的利用。冗余设计,交换机保障网络连续运行不间断。
交换机(Switch),也被称作交换式集线器,是网络领域中极为关键的设备,承担着连接多台设备至计算机网络,并通过数据包交换的形式将数据准确转发到目的地的重任。它如同网络中的交通枢纽,保障数据的顺畅流通。目前,在连接线方面,常用的有双绞线(也就是我们熟知的网线)和光纤。在连接方式上,涵盖了终端连接交换机、交换机连接交换机、交换机与路由器间的连接、交换机级联、交换机堆叠以及链路聚合等多种形式 。从控制方式来看,主要分为布线逻辑控制(WLC)和存储程序控制(SPC)两类。布线逻辑控制通过布线实现交换机的逻辑控制功能,这类交换机部分采用机电接线器搭配电子器件的方式;存储程序控制则是将用户信息以及交换机的控制、维护管理功能预先编写成程序,存储在计算机存储器内,以便随时调用执行。三层交换机具备路由功能,实现不同 VLAN 间的通信,增强网络的灵活性。2960X-48PS-L交换机停产
随着技术发展,交换机已支持PoE供电,为网络设备提供便捷电源。惠州2960X-48FPS-L交换机参数
PoE(以太网供电)功能:思科交换机的 PoE 功能为网络设备供电带来了便利。它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,为支持 PoE 的设备,如无线接入点、IP 摄像机等供电,无需为这些设备单独铺设电源线,简化了网络部署,降低了布线成本和施工难度。在大型商场、酒店等场所,需要大量部署无线接入点和监控摄像头,使用支持 PoE 功能的思科交换机,可轻松为这些设备供电,同时保证数据传输的稳定,让网络部署更加灵活高效,便于后期的维护和扩展。惠州2960X-48FPS-L交换机参数