Netwerkswitching: werken, typen, verschillen en de toepassingen ervan

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Netwerkwisseling is de procedure om pakketten door te sturen naar de bestemming. Zodra gegevens een poort naderen, wordt dit inkomend genoemd, terwijl gegevens die een poort verlaten, bekend staan ​​als uitgaand. Over het algemeen zijn er in grote netwerken verschillende paden van de zender naar de ontvanger. De beste route voor de overdracht van gegevens wordt dus bepaald door een schakeltechniek. Deze techniek wordt eenvoudigweg gebruikt om de systemen met elkaar te verbinden om één-op-één-communicatie tot stand te brengen. Dus dit artikel bespreekt een overzicht van netwerk schakelen – soorten, voordelen, nadelen & toepassingen.


Wat is netwerkswitching?

Netwerkswitching kan worden gedefinieerd als het proces waarbij netwerkverkeer van het ene pad naar het andere pad of van het ene apparaat naar het andere apparaat wordt geleid. Bij computernetwerken is netwerkswitching een essentieel onderdeel waarmee gegevens zeer efficiënt tussen verschillende apparaten kunnen worden verzonden netwerk apparaten via een netwerk. Het netwerkschakelschema wordt hieronder weergegeven.



  Netwerkschakeling
Netwerkschakeling

Een netwerkswitching is een set van onderling verbonden knooppunten schakelaars genoemd. Switches worden gebruikt om tijdelijke verbindingen tot stand te brengen tussen veel apparaten die op de switch zijn aangesloten. In een geschakeld netwerk zijn sommige knooppunten eenvoudigweg verbonden met de eindapparaten, terwijl andere alleen voor routering worden gebruikt. Elke switch in het netwerk is aangesloten op het bovenstaande knooppunt.

Hoe werkt netwerkswitching?

De netwerkschakeling in computernetwerken helpt eenvoudig bij het bepalen van de beste manier om gegevens te verzenden als er verschillende manieren zijn binnen een groter netwerk. Deze netwerken kunnen verschillende paden hebben om de zender en ontvanger met elkaar te verbinden. Dus wanneer we gegevens tussen de zender en ontvanger verzenden, wisselen de gegevens via verschillende routes.



Telkens wanneer we gegevens van het ene apparaat naar het andere apparaat sturen, bereiken de gegevens dat apparaat niet rechtstreeks omdat er verschillende tussenliggende knooppunten in het midden zijn, evenals de informatieschakelaar in deze knooppunten.

Typen netwerkschakelingen

Er zijn drie soorten netwerkschakeltechnieken, zoals circuitschakeling, berichtschakeling en pakketschakeling, die hieronder worden besproken.

  PCBWay

Circuitschakeling

Circuitschakeling kan worden gedefinieerd als; wanneer twee knooppunten met elkaar communiceren boven een speciale communicatiebaan. Bij dit type schakelen moet een circuit tot stand worden gebracht voor het verzenden van de gegevens, zodat de gegevensoverdracht kan plaatsvinden. De schakeltoepassingen moeten deze fasen doorlopen; een circuit opzetten, de gegevens verzenden en het circuit loskoppelen. Dit type schakelen is voornamelijk ontworpen voor op spraak gebaseerde toepassingen. Een geschikt voorbeeld van dit schakelen is dus de telefoon.

  Circuitschakeling
Circuitschakeling

De voordelen van circuitschakeling zijn; het heeft een speciaal communicatiekanaal en een vaste bandbreedte. De voordelen van circuitschakeling zijn; het is duur in vergelijking met andere schakeltechnieken, het kost veel tijd om verbinding tot stand te brengen en het is niet efficiënt in gebruik wanneer het pad tot stand is gebracht, enz.
Raadpleeg deze link voor meer informatie over Circuitschakeling .

Pakket wisselen

Bij pakketschakeling wordt het bericht in één keer verzonden, en hoewel het in kleinere stukjes wordt opgedeeld, worden ze afzonderlijk verzonden. Het proces van het verdelen van berichten wordt pakketten genoemd die worden gespecificeerd met een exclusief nummer om hun volgorde aan het einde van de ontvangst te herkennen.

Elk pakket bevat enkele gegevens in de headers, zoals het adres van de bron, het adres van de bestemming en het serienummer. Ze zullen zich over het netwerk verplaatsen door zoveel mogelijk de directe baan te nemen. Aan de ontvangende kant worden alle pakketten op de juiste manier teruggeroepen. Als een pakket beschadigd is of ontbreekt, wordt het bericht onmiddellijk verzonden om het bericht opnieuw te verzenden. Dus als de juiste volgorde van de pakketten is bereikt, wordt het acceptatiebericht onmiddellijk verzonden.

  Pakket wisselen
Pakket wisselen

De voordelen van pakketschakeling zijn; kosteneffectief, betrouwbaar en zeer efficiënt. De nadelen van pakketschakeling zijn; deze techniek kan niet worden uitgevoerd waar services met een lage vertraging en hoge kwaliteit vereist zijn, hoge implementatiekosten vereist zijn, de protocollen die bij deze omschakeling worden gebruikt, buitengewoon complex zijn, enz.

Raadpleeg deze link voor meer informatie over Pakket wisselen .

Bericht schakelen

Bij het wisselen van berichten wordt een bericht verzonden als een hele eenheid en gerouteerd via tussenliggende knooppunten waarop het wordt opgeslagen en doorgestuurd. Bij dit type schakelen is er geen speciaal pad tot stand gebracht tussen de zender en ontvanger. Het schakelen tussen berichten biedt simpelweg een dynamische routering wanneer het bericht wordt gerouteerd door de middelste knooppunten, afhankelijk van de beschikbare gegevens in het bericht.

Deze wissels zijn eenvoudig zo geprogrammeerd dat ze de meest efficiënte routes bieden. Elk en elk knooppunt in deze omschakeling slaat eenvoudig het hele bericht op en stuurt het daarna door naar het volgende knooppunt. Dit soort netwerk wordt dus een store & forward-netwerk genoemd.

  Bericht schakelen
Bericht schakelen

De voordelen van berichtwisseling zijn; berichtprioriteit wordt gebruikt om het netwerk af te handelen, de berichtgrootte die boven het netwerk wordt verzonden, kan eenvoudig worden gewijzigd, verkeersblokkering wordt verminderd omdat het bericht tijdelijk binnen de knooppunten wordt opgeslagen, enz. De nadelen van het wisselen van berichten zijn; deze moet worden uitgerust met voldoende opslagruimte om ze in staat te stellen op te slaan totdat ze worden doorgestuurd, er treedt een lange vertraging op vanwege de opslag- en doorzendfaciliteit, enz.

Als we nadenken over hoe we een netwerkschakeltechniek moeten kiezen?

Elk van de drie typen netwerkschakeling heeft zijn eigen voor- en nadelen en welke het beste kan worden gebruikt, hangt af van de specifieke behoeften en kenmerken van het netwerk en de verzonden gegevens.

Circuitschakeling kan hoogwaardige, voorspelbare verbindingen opleveren, maar het kan ook inefficiënt en kostbaar zijn.

Pakketschakeling wordt veel gebruikt in moderne netwerken en is efficiënt voor verzonden gegevens in bursts, maar kan kwetsbaar zijn voor congestie en vertragingen.

Berichtwisseling is zeldzaam en wordt over het algemeen alleen gebruikt in gespecialiseerde toepassingen, zoals militaire of wetenschappelijke netwerken, waar betrouwbaarheid belangrijker is dan snelheid,

Daarom is er niet één 'beste' type netwerkswitching en hangt de juiste keuze af van de context en vereisten van de specifieke netwerktoepassingen.

Realtime voorbeelden van schakelende netwerken

Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten netwerkwisselingen die in verschillende apps worden gebruikt.

  1. Circuitschakeling : Dit wordt vaak gebruikt in traditionele telefoonnetwerken, waar een speciaal circuit tot stand wordt gebracht tussen twee partijen voor de duur van het gesprek.
  2. Pakket wisselen: Dit is in internet waar de gegevens in pakketten worden verdeeld en afzonderlijk over het netwerk worden verzonden.
  3. Bericht schakelen: Dit is snelheid en wordt over het algemeen gebruikt in gespecialiseerde toepassingen, zoals militaire of wetenschappelijke netwerken. Berichtwisseling is bijvoorbeeld het Deep Space Network van NASA, dat berichtwisseling gebruikt om te communiceren met ruimtevaartuigen in de verre ruimte, waar transmissievertragingen aanzienlijk zijn en betrouwbaarheid van cruciaal belang is.

Verschil b/n netwerkswitching en routering

Het verschil tussen netwerkswitching en routering wordt hieronder besproken.

Netwerkschakeling

Routing

Netwerkswitching wordt voornamelijk gebruikt voor het schakelen van datapakketten tussen apparaten op een vergelijkbaar netwerk. Routing wordt gebruikt om pakketten tussen verschillende netwerken te routeren.
Er zijn drie soorten netwerkschakelcircuits, pakket en bericht. Er zijn twee typen adaptief en niet-adaptief.
Het werkt binnen de datalinklaag. Het werkt binnen de netwerklaag.
Er is geen poort voor het delen van bandbreedte binnen netwerkswitching. De bandbreedte wordt dynamisch gedeeld in routering.
Het wordt alleen gebruikt door LAN. Het wordt gebruikt door zowel LAN als MAN.
De gegevens bij het schakelen worden verzonden in de framevorm. De gegevens bij het schakelen worden in pakketvorm verzonden.
Bij het schakelen vindt er geen botsing plaats. Bij routering treden minder botsingen op.
Het is niet erg geschikt voor NAT. Het is zeer geschikt voor NAT.
Het vereist een netwerkverbinding. Het heeft geen netwerkverbinding nodig.
Voor gegevensoverdracht gebruikt het een MAC-adres. Voor gegevensoverdracht gebruikt het een IP-adres.
Het is niet duur in vergelijking met de router. Het is erg duur.
De maximale snelheid varieert van 10 tot 100 Mbps. Voor een draadloze verbinding varieert de maximale snelheid van 1 tot 10 Mbps en voor een bekabelde verbinding is dit 100 Mbps.
Het heeft ten minste één netwerk nodig om verbinding te maken. Er zijn twee netwerken nodig om verbinding te maken.
Netwerkwisseling heeft slechts één uitzenddomein. Alle poorten binnen routing hebben hun broadcastdomein.
Het maakt gebruik van geheugentabellen die toegankelijk zijn voor inhoud om MAC-adressen te vinden om op hun bestemming aan te komen. Het slaat IP-adressen op in routeringstabellen en houdt een eigen adres bij.
De gegevens worden verzonden in twee modi, zoals half duplex en full duplex. De gegevens worden alleen in full duplex-modus verzonden.

Voor-en nadelen

De voordelen van netwerkswitching worden hieronder besproken.

  • Netwerkswitching vergroot de beschikbare bandbreedte.
  • Het verhoogt de prestaties van het netwerk.
  • Het ondersteunt virtuele LAN's en helpt zo bij logische segmentatie.
  • Ze verminderen framebotsingen binnen netwerken die ze gebruiken door simpelweg botsingsdomeinen te maken voor elke verbinding.
  • Het helpt bij het verminderen van de werklast van individuele hostcomputers en ondersteunt gecentraliseerd beheer.
  • Deze schakeling brengt direct een verbinding tot stand met werkstations. Bovendien maken ze talloze gelijktijdige gesprekken mogelijk.
  • Het vergroot de capaciteit van toegankelijke gegevensoverdracht in de organisatie.
  • Ze verminderen de belasting van elke host-pc.
  • Het vergroot de beschikbare bandbreedte voor het netwerk.

De nadelen van netwerkswitching worden hieronder besproken.

  • In vergelijking met netwerkbruggen zijn deze erg duur.
  • De problemen met netwerkconnectiviteit via netwerkswitches zijn erg moeilijk te traceren.
  • IP-adressen kunnen worden buitgemaakt door cyberaanvallers of vervalste Ethernet-frames zodra de omschakeling binnen een promiscue modus is.
  • Ze werken niet erg goed als ze eenmaal zijn gebruikt als afleiding om uitzendingen te beperken.
  • De kwesties van netwerkbeschikbaarheid zijn erg moeilijk te volgen tijdens de organisatiewisseling.
  • De juiste regeling en planning zijn nodig om met multicast-pakketten om te gaan.
  • Het moet fysiek contact hebben met het te activeren object.

toepassingen

De toepassingen van netwerkswitching worden hieronder besproken.

  • Netwerkwisseling is de procedure voor het kanaliseren van gegevens die zijn ontvangen van een willekeurig nummer. van invoerpoorten naar een andere geselecteerde poort die de gegevens naar de gewenste bestemming zal sturen.
  • In enorme netwerken zijn er verschillende paden van de zender naar de ontvanger. De schakeltechniek bepaalt dus de beste route voor de overdracht van gegevens.
  • Schakelen in computernetwerken is de verzending van datapakketten of datablokken door een n/w-switch.
  • Een n/w-switch verzendt gegevens tussen apparaten, niet zoals routers, die gegevens verzenden tussen n/ws.

1). Heeft Switch een IP-adres?

De netwerkswitch heeft IP-adressen, dus in productie moet het een vast adres zijn voor monitoring- en herconfiguratiedoeleinden.

2). Wat is het doel van switchen in een netwerk?

Het doel van een netwerkswitch is om verschillende apparaten in een netwerk met elkaar te verbinden, vaak een LAN of lokaal netwerk en datapakketten van & naar die apparaten door te sturen.

3). Wat wordt bedoeld met schakelen in netwerken?

Schakelen in netwerken is de praktijk van het sturen van een signaal of gegevenselement naar de bestemming van bepaalde hardware. Het kan in verschillende formaten worden toegepast en kan op verschillende manieren werken in een betere netwerkinfrastructuur.

4). Waar wordt netwerkswitch voor gebruikt?

Met een netwerkswitch kunnen minimaal twee of meer IT-apparaten eenvoudig met elkaar communiceren. Deze kunnen niet alleen worden aangesloten op pc's en printers, maar kunnen ook worden aangesloten op andere schakelaars, firewalls en routers om connectiviteit met extra apparaten te bieden.

Dit is dus een overzicht van het netwerk schakelen - werken , soorten, verschillen, voordelen, nadelen & toepassingen. Netwerkswitching verbindt eenvoudig apparaten binnen een netwerk met elkaar door ze te laten communiceren door simpelweg datapakketten uit te wisselen. Hier is een vraag voor jou, wat is netwerken?