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.
- История развитие локальных сетей.
- Применение сетей эвм.
- Классификация сетей.
- Межсетевое взаимодействие.
- Концентраторы.
- Коммутаторы, маршрутизаторы.
- Повторитель.
- Программное обеспечение эвм. Иерархия протоколов.
- Модель вос.
- Эталонная модельTcp/ip.
- Достоинства и недостатки моделиOsIиTcp/ip.
- Примеры сетей.
- Теоретические основы передачи данных.
- Телефонные сети.
- Локальная петля.
- Магистрали.
- Коммутация.
- Иерархия коммутаторов.
- Трехслойный коммутатор.
- Коммутаторы с разделением времени.
- Принцип построения систем передачи с временным разделением каналов.
- Использование амплитудно-импульсной модуляции (аим) для построения систем передачи с временным разделением канала.
- Применение полосового фильтра.
- Использование широкоимпульсной модуляции (шим) для построения систем передачи с временным разделением канала.
- Использование фазово-импульсной модуляции (фим) для построения систем передачи с временным разделением каналов.
- Каналы передачи данных.
- Канал тональной частоты.
- Широкополосные каналы.
- Транзитные соединения канала.
- Канал звукового вещания.
- Концептуальные основы технологии атм.
- Технология atm - наследница технологии stm.
- Защита от ошибок и процедуры управления потоком данных на участках между узлами.
- Ограничение функций обработки заголовка.
- Размер поля информации вAtm.
- Процедура обработки заголовка.
- Принцип синхронизации вAtm.
- Структура стека протоколовAtm.
- Уровень адаптацииAtm.
- ФорматыAtm.
- СетиFastEthernetиGigabitEthernet.
- Системы беспроводной связи.
- СтандартAиB.
- СтандартG.
- СтандартWi-Fi.
- Архитектура Wi-Fi сетей.
- Вопросы безопасности сети Wi-Fi.
- Проектирование беспроводных сетей.
- СтандартZigBee.
- Wpan-сети.
- ТехнологияGprs.
- Механизм безопасностиGprs.
- СтандартCdma.