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,实验室物理层智能互联系统解决方案,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,实验室物理层智能互联系统公司,进行自动化测试平台的二次开发,使测试更为智能。
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,实验室物理层智能互联系统多少钱,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。
交换是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,实验室物理层智能互联系统,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台强性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。
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