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A 衝突 主に、ネットワーク上の別のホストからの別の信号に遭遇し、信号が結合されたときにネットワーク上に無駄な信号が生成されます。衝突は、送信デバイスが割り当てられた時間内に明確な応答を受信しなかった場合に発生します。
<! - 1 - >これは、両方のネットワークデバイスがデータをはっきりと送信できるようになるまで、常に増加する期間を待つ必要があるため、両方のネットワークデバイスに問題を引き起こします。ネットワークが十分にビジー状態であれば、ネットワークデバイスは過度の時間をかけてデータを再送信することができます。衝突は、OSIモデルの物理層でのみ発生することができる。複数のデバイスが物理層で共通のメディアを共有する場合、複数のデバイスがハブに接続されている場合に発生します。衝突が発生する可能性があります。衝突が発生する可能性のあるネットワーク領域は、衝突領域と呼ばれます。
<! - 2 - > だから、スイッチからどのようなメリットがありますか?スイッチは、2つのコリジョンドメインを橋渡しするマルチポートブリッジのように機能します(999)。ブリッジの導入はどうなりますか?ブリッジはネットワークを2つ以上の部分に分割し、各部分は別々の衝突ドメインになります。コリジョンドメイン内のネットワークデバイスが少なくても、通りの車の数が減るだけで事故の可能性が低くなるため、衝突の可能性が低くなります。
<! - 3 - >次の図は、ブリッジを追加する前後のネットワークを示しています。ブリッジを追加すると、共有メディアのいずれかの部分を共有するデバイスの数を減らすことによって、ネットワーク上のコリジョンが減少します。 ネットワークにスイッチやブリッジを実装するための特別な設定は必要ありません。この製品を実装するのは簡単なので、ここではこのシナリオでのトラフィックの流れを示します。 ネットワークホストは、別のホストを宛先とするイーサネットフレームを送信します。
宛先ホストがどこにあるかにかかわらず、ブリッジはフレームのソースアドレスを調べ、ブリッジがソースホストのMACアドレスを認識しない場合、ブリッジはMACアドレスをブリッジのアドレスデータベースに記録します。アドレスが見つかったポートが含まれます。ブリッジはイーサネットフレーム内の宛先MACアドレスを調べ、次のいずれかを行います。
ブリッジが宛先ホストの位置を知らない場合、ブリッジのすべてのポートにフレームをフラッディングします。ブリッジが宛先ホストがどこにあるかを知っている場合、宛先ホストが既に存在するポートでない限り、宛先ホストがあるポートでフレームを送信しますフレームを受け取った。
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データは、ターゲットとなったホストに到達し、宛先ホストは元のソースホストにデータを戻します。この時点で、ブリッジがこのホストの場所を知らなかった場合、ステップ2で元の宛先ホストのMACアドレスがアドレスデータベースに格納されます。
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スイッチとブリッジの素晴らしい点は、機能するためにほとんど設定を必要としないことです。混雑したネットワークが混雑している場合、ネットワークの中央にスイッチを追加すると、ネットワークの衝突率が低下し、ネットワークのパフォーマンスとスループットが向上します。
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このプロセスはレイヤ2で行われるため、ネットワークレイヤプロトコルには影響しません。ネットワークレベルのデバイス(レイヤ3)では、トラフィックに差異は見られません。ネットワークハブをスイッチで置き換えた場合、各ネットワークデバイスは単独でコリジョンドメインに入り、衝突率はゼロに低下します。