MAC地址表学习过程(1)PCA发出数据帧交换机把PCA的帧中的源地址MAC_A与接收到此帧的端口E1/0/1关联起来交换机把PCA的帧从所有其他端口发送出去(除了接收到帧的端口E1/0/1) MAC地址表学习过程(2)PCB、PCC、PCD发出数据帧交换机会把接收到的帧中的源地址与相应的端口关联起来,至此,交换机的MAC地址表学习完成,开始进行数据的转发。
物理层交换机和传统的二三层交换机有什么区别?传统的二三层交换机是基于数据报文中的MAC地址和IP地址,以及OSI模型中的数据链路层和网络层协议,进行寻址和转发的,受物理链路、协议报文交互、路由学习和收敛速度等影响,转发时延一般在几十微秒左右,且时延不稳定。
早前在实验室中使用的Xpass物理层交换机,可以提供与协议无关的、透明的数据报文传输,同时,转发时延稳定在纳秒级别。
物理层交换机和传统的二三层交换机区别主要在于是否透明传输数据,传输时延等方面。
物理层交换机拓扑自动搭建通过以下几步来实现物理层交换机在实验室的应用:
1、物理连接:将各网元端口连接至物理层交换机上;
2、配置逻辑拓扑:配置各网元之间连接,转换为物理层交换机自动化管理脚本;
3、 拓扑自动切换
通过Web图形化管理界面,实现自动化测试过程中的拓扑自动切换。或通过开放的RESTAPI接口,进行自动化测试平台的二次开发,使测试更为智能。