Tại sao tôi không sử dụng cổng nào trên công tắc?


11

Kỹ sư điện trong tôi nói "sử dụng bất kỳ cổng nào" không thành vấn đề. Bản năng Gut muốn tôi đặt cáp của bộ định tuyến ngay chính giữa. Cuối cùng, bộ định tuyến đã đi đến Cổng 1 ở một đầu của công tắc vì điều đó làm cho việc đặt hàng các dây cáp dễ dàng hơn để suy nghĩ. Sơ đồ mạng LAN của tôi ở đây nếu muốn.

Có ai có kinh nghiệm trong các cài đặt khác nhau có quan sát về tác động của các cổng "gần nhau" với nhau không?

Tôi đã làm cho Google một chút nhưng không thể tìm thấy lời giải thích về cách bảng nối đa năng hoặc chuyển đổi vải đặc biệt giải quyết các vị trí thực tế của các cổng.

Chỉnh sửa để làm rõ:

  • Chỉ cần cổng: Không có đường lên hoặc PoE.
  • Và tôi đặc biệt không nói về băng thông tổng hợp; tiếp thị có bảo hiểm.
  • Tất cả các cổng đều có dây Gigbit.
  • Có, nếu đó là một công tắc được quản lý, bạn đã cấu hình nó để tất cả các cổng nhìn thấy nhau.

Tôi tránh đề cập đến những điều này ban đầu để thử và không đưa ra những trường hợp đặc biệt.


1
Tôi đã thấy các thiết bị chuyển mạch 8 cổng, cả rẻ và đắt tiền, có hai mô-đun 4 cổng bên trong với một liên kết bảng nối giữa chúng. Đặt cược của tôi là đối với ít nhất một số trong số họ, bảng nối đa năng không đủ nhanh để trao đổi gói đầy đủ, không chặn giữa tất cả các cổng.
David Schwartz

Nếu các cổng không được gắn nhãn (công tắc được quản lý, QoS, v.v.) thì thứ tự không thành vấn đề. Việc sử dụng cổng 1 để kết nối với bộ định tuyến cung cấp truy cập Internet và các cổng khác cho thiết bị là điều phổ biến.
dr01

Câu trả lời:


11

Các công tắc hiện đại, cả cấp thấp và cấp cao, thường được xây dựng từ một hoặc nhiều mô-đun chuyển mạch. Mỗi mô-đun chuyển mạch thường có kết nối đầy đủ, không chặn giữa tất cả các cổng của nó. Các mô-đun 5 cổng và 8 cổng là phổ biến hiện nay.

Nếu công tắc có nhiều hơn một mô-đun chuyển mạch, mô-đun chuyển mạch cũng có một loại đầu nối "bảng nối đa năng" được sử dụng để liên kết các mô-đun chuyển mạch. Trên một số thiết bị chuyển mạch, bảng nối đa năng (còn được gọi là "kết cấu chuyển mạch") đủ nhanh để hỗ trợ lưu lượng đầy đủ, không chặn giữa tất cả các kết hợp cổng ở tốc độ tối đa. Nhưng trên nhiều người trong số họ, bảng nối đa năng có một số giới hạn ít hơn thế.

Trên một số thiết bị chuyển mạch, có một lợi thế là có các thiết bị trao đổi nhiều lưu lượng được kết nối với cùng một mô-đun chuyển mạch vì điều đó làm giảm tắc nghẽn bảng nối.

Hầu hết các thiết bị chuyển mạch Gigabit hiện đại, được quản lý và không được quản lý, có 24 cổng hoặc ít hơn hỗ trợ lưu lượng đầy đủ, không chặn trên tất cả các cổng. Với hơn 24 cổng hoặc với các cổng nhanh hơn Gigabit, điều này bắt đầu trở nên đắt đỏ và tính năng đó trở nên hiếm hơn.

V1910-24G có một bảng nối đa năng 56Gbps, đủ nhanh để hỗ trợ lưu lượng tối đa trên tất cả các cổng.


+1 đây là những gì tôi đang yêu cầu! Tôi có thể tưởng tượng lợi thế để nhóm trong một mô-đun.
Chris K

5

Ethernet được thiết kế với một cấu trúc liên kết bus trong tâm trí. Điều này có nghĩa là mỗi nút được kết nối giả định rằng nó sẽ nhận được lưu lượng truy cập không dành cho nó và do đó sẽ bỏ qua nếu nó không được gửi đến nó hoặc gói tin quảng bá. (Bạn có thể ghi đè lên điều này và đặt các NIC vào chế độ lăng nhăng, nơi nó sẽ chấp nhận tất cả các gói, không chỉ các gói dành cho nó, nếu bạn muốn.)

Trước khi bạn có thiết bị chuyển mạch, bạn đã có trung tâm.

Khi một cái gì đó gửi lưu lượng truy cập đến một cổng trên một trung tâm, trung tâm sẽ lặp lại lưu lượng truy cập từ tất cả các cổng khác. Máy tính đích hy vọng sẽ ở nơi khác trên trung tâm đó và có được lưu lượng truy cập mà nó muốn. Các máy tính khác sẽ bỏ qua nó, trừ khi nó là một chương trình phát sóng.

Các công tắc tìm hiểu địa chỉ MAC nào đằng sau cổng nào và sẽ sử dụng kiến ​​thức này để tránh lặp lại lưu lượng truy cập đến từng cổng (được gọi là "ngập") nếu có thể. Nếu không thể, nó sẽ tiếp tục và lũ lụt giống như một trung tâm trường học cũ.

Trên các thiết bị chuyển mạch được quản lý ở cấp doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện những việc như ngăn chặn cổng chuyển tiếp lưu lượng truy cập của MAC khác với thiết bị đầu cuối được kết nối với nó và tất cả các loại gọn gàng khác. Công tắc cơ bản 4 cổng hoặc 8 cổng tiêu dùng cơ bản của bạn không có khả năng này.


Trước khi bạn có các hub, bạn đã có tất cả các nút có dây vật lý và được kết nối với một dây thicknet hoặc thinnet vật lý duy nhất. Và đây thực sự là một cấu trúc liên kết xe buýt thực sự.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tham khảo .


1
"Bạn có thể ghi đè lên điều này và đặt các NIC vào chế độ phát sóng, nơi nó sẽ chấp nhận tất cả các gói" Tôi nghĩ bạn có nghĩa là chế độ lăng nhăng.
ChrisInEdmont

2

Trên thực tế, trên một số loại thiết bị chuyển mạch, nó KHÔNG quan trọng. Mặc dù một công tắc vanilla đơn giản sẽ cung cấp cho bạn kỳ vọng rằng tất cả các cổng hoạt động như nhau, đây là hai trường hợp khác:

  1. Công tắc có một cổng "đường lên" duy nhất kết nối với bộ định tuyến. Đôi khi có một nút chuyển đổi để bật và tắt chức năng đường lên đó.
  2. Bộ chuyển mạch có sự kết hợp của các cổng thông thường và cổng ethernet cấp nguồn (chúng được sử dụng cho điện thoại VOIP) và các cổng POE sẽ được đánh dấu khác nhau. POE về cơ bản biến công tắc của bạn - hoặc các cổng cụ thể - thành nguồn điện 48 VDC cho các thiết bị được kết nối có thể tiêu thụ nó.

0

Nó chỉ không quan trọng trên các thiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn không có tính năng đặc biệt.

Chúng thường có một bộ điều khiển đơn tiêu chuẩn và không có gì khác biệt về mặt kỹ thuật giữa các cổng.

Hãy cẩn thận, có một số thiết bị chuyển mạch gia đình có QOS hoặc các công nghệ tương tự nơi các cổng thực sự quan trọng.

Mặt khác, nếu bạn sử dụng các công tắc được quản lý, tùy thuộc vào quản lý được sử dụng, nó có thể tạo ra sự khác biệt LỚN cho những cổng bạn sử dụng!


Vì vậy, từ bên ngoài, tất cả các cổng trông giống nhau tuy nhiên chỉ có một tập hợp con hỗ trợ QoS? Câu hỏi của tôi cố tình không đi vào các tính năng quản lý. + Tôi không chơi ghế âm nhạc; hộp VoIP của tôi ở trên hai cổng của họ mãi mãi.
Chris K

Rất ít người làm ... và, nó sẽ nói như vậy trên hộp / tiếp thị.
William Hilsum
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.