logo
Сети ЭВМ и телекоммуникации / Сети ЭВМ

Трехслойный коммутатор.

В первом слое N входных линий разбивается на k групп по n линий в каждой.

N – количество входных линий на коммутаторе;

k – количество кроссовых линий.

На 2-ом слое: N/n простых коммутаторов соединены с k коммутаторами. Каждый коммутатор соединен через N/n выходов.

3-ий слой: повторяется коммутация на первом слое, но в обратном порядке.

Сложность переключения определяется количеством m пересечений.

- точки пересечения.

Для нашего случая N=16, n=4, k=2.

Если на среднем уровне используется 3 кроссовых коммутатора для увеличения скорости, то количество точек пересечения возрастает.

Максимальное количество слоев – 4.

При большом количестве кроссовых коммутаторов между ними может быть введены дополнительные кроссовые коммутаторы.

Данный каскад называется I каскад,

II каскад имеет количество точек пересечения, равное

III каскад –

Преимущества коммутаторов: при N=100, n=50, и k=10 потребуется 24 точки пересечения, для простого коммутатора – 499500 точек пересечения.

Недостатки: на среднем коммутаторе производится блокирование передачи информации - блокировка коммутаторов второго слоя.

Для нашего рисунка может быть скоммутированно 8 звонков. При всех занятых линиях на втором каскаде последняя передача данных будет отложена.

Максимальное количество коммутаторов на 2 слое было определенно КЛОСом в 1953 году для ликвидации блокировки. Он доказал, что при наличии коммутаторов k=2n-1 блокировки на линии не будет.

Данный способ обеспечивает дешевизну, но он не всегда эффективен.