1
00:00:00,710 --> 00:00:08,540
De manière similaire à notre exemple précédent, supposons que C qui répond à un CC envoie une trame au pont.

2
00:00:08,660 --> 00:00:14,510
Le pont lit l'adresse MAC source dans la trame, puis met à jour sa table d'adresses MAC

3
00:00:14,510 --> 00:00:15,610
avec ces informations.

4
00:00:15,740 --> 00:00:22,730
Ainsi, le pont sait maintenant que C se trouve sur le port 3 et que l’athéisme en

5
00:00:22,760 --> 00:00:31,730
a tiré un, car il a appris que, grâce à la trame précédente, le pont ne transfère pas la trame de tous les ports.

6
00:00:31,820 --> 00:00:33,800
L'adresse de destination dans le cadre est.

7
00:00:34,070 --> 00:00:40,030
Le pont sait que l’adresse MAC reste sur le port 1 et ne transmet que la trame hors du port 1.

8
00:00:40,250 --> 00:00:43,730
La trame en C ne sort donc que du port 1.

9
00:00:43,880 --> 00:00:50,330
Il n'est pas envoyé hors du port sur le port 4 car le pont sait que A est sur le port 1.

10
00:00:50,330 --> 00:00:51,570
Qu'est-ce que cela signifie.

11
00:00:51,680 --> 00:00:57,190
Toutes les trames ultérieures d'ANC n'utiliseront que le port 1 sur 3.

12
00:00:57,200 --> 00:01:02,920
En d’autres termes, si un envoie un autre cadre à voir, il n’ira que sur le port 3.

13
00:01:02,930 --> 00:01:09,020
En effet, les adresses MAC de A et C se trouvent dans la table d'adresses MAC et le transportable pour le

14
00:01:09,170 --> 00:01:16,370
trafic en fonction des entrées de la table d'adresses MAC B et D ne reçoit plus de trames entre les trames A et C de

15
00:01:16,370 --> 00:01:17,500
C à A.

16
00:01:17,600 --> 00:01:24,170
En arrivant sur le port trois, vous irez au port 1 et les trames de l'ATC arrivant sur le port

17
00:01:24,170 --> 00:01:32,780
un seront envoyées au port 3 jours pour a et c peut avoir une conversation indépendamment de B et D B et D ne reçoivent plus de trames

18
00:01:32,780 --> 00:01:33,490
S ..

19
00:01:33,500 --> 00:01:40,310
Entre A et C, les images entre A et C sont contenues entre les ports 1 et 3.

20
00:01:40,340 --> 00:01:49,580
Aucune bande passante n'est utilisée sur les ports 2 et 4 lorsque le trafic est envoyé entre les périphériques A et C, et que b et d ne reçoivent

21
00:01:49,610 --> 00:01:50,950
aucune trame S ..

22
00:01:50,960 --> 00:01:58,210
Entre A et C et évitez donc le traitement inutile de trames non destinées à elles-mêmes.

23
00:01:58,250 --> 00:01:59,700
La bande passante est conservée.

24
00:01:59,750 --> 00:02:07,250
Les périphériques ne traitent pas inutilement du trafic qui ne leur est pas destiné et, par conséquent, les ponts présentent

25
00:02:07,250 --> 00:02:10,020
des avantages majeurs par rapport aux hubs.

26
00:02:10,020 --> 00:02:12,920
Le pont va apprendre où sont toutes les adresses mac.

27
00:02:13,110 --> 00:02:19,880
Ainsi, le pont apprendra que j’utilise l’importation d’un BS sur le port 3 assaisonné de Portie et sur le port 4 de Ds.

28
00:02:19,890 --> 00:02:27,250
Cela signifie qu'au fil du temps, B et D peuvent avoir une conversation indépendamment de A en C ..

29
00:02:27,390 --> 00:02:32,490
Les deux conversations n'affectent pas mutuellement les images de chaque conversation.

30
00:02:32,490 --> 00:02:35,670
Ne pas interférer avec l'autre conversation.

31
00:02:35,730 --> 00:02:42,060
Payer pour Biondi peut communiquer en même temps qu’un in.

32
00:02:42,180 --> 00:02:48,630
Poursuivant maintenant avec les avantages des ponts, chaque port est un domaine de collision différent de sorte qu'une collision sur

33
00:02:48,630 --> 00:02:51,220
le port 1 n'affectera pas le port 3.

34
00:02:51,240 --> 00:02:55,270
Chaque interface sur un pont est un domaine de collision distinct.

35
00:02:55,350 --> 00:03:01,560
Donc, dans cet exemple, nous avons un deux, trois, quatre domaines de collision.

36
00:03:01,560 --> 00:03:08,100
Si a et b avaient une conversation et qu'une collision se produisait sur le port trois, cela n'affecterait pas a et

37
00:03:08,130 --> 00:03:13,500
b, ils ne se rendraient même pas compte qu'il y avait une collision dans le réseau.

38
00:03:13,530 --> 00:03:17,930
Maintenant, dans cette typologie, nous avons un concentrateur connecté au port 4 du pont.

39
00:03:18,090 --> 00:03:24,690
Un concentrateur est un domaine de collision unique. Par conséquent, toute collision survenue sur le concentrateur affecte

40
00:03:24,690 --> 00:03:30,750
deux périphériques connectés au concentrateur, mais pas les autres périphériques situés ailleurs dans la topologie.

41
00:03:30,870 --> 00:03:37,980
Ainsi, en cas de collision sur le concentrateur, les hôtes E et D seraient affectés, mais les hôtes C

42
00:03:38,010 --> 00:03:40,400
et B ne seraient pas affectés.

43
00:03:40,470 --> 00:03:46,200
Le problème des collisions est que si une collision se produit, les périphériques doivent se déconnecter pendant

44
00:03:46,200 --> 00:03:50,360
une période aléatoire, puis ils doivent essayer de nouveau d'accéder au réseau.

45
00:03:50,400 --> 00:03:56,910
Ainsi, si ces périphériques DNP se trouvent dans un seul domaine de collision, la bande passante et le

46
00:03:56,910 --> 00:04:05,040
débit dont ils disposent sont inférieurs à ceux de ces périphériques qui se trouvent dans un domaine de collision séparé. C et

47
00:04:05,160 --> 00:04:07,190
B possèdent un lien dédié.

48
00:04:07,280 --> 00:04:14,010
Ils se trouvent sur un seul domaine de diffusion et un seul domaine de collision DNG. Ils partagent toutefois

49
00:04:14,130 --> 00:04:21,550
la bande passante, car ils sont connectés à un hôte concentrateur. C et B se trouvent sur des domaines de collision distincts.

50
00:04:21,930 --> 00:04:28,170
Maintenant, il est important de se rappeler qu'un pont est toujours un domaine de diffusion unique. Par conséquent, si une diffusion envoyée

51
00:04:28,410 --> 00:04:31,360
était envoyée, elle serait reçue par tous dans cette typologie.

52
00:04:31,500 --> 00:04:37,530
Tous les appareils recevront la diffusion et dans certains cas, c'est une bonne chose, mais

53
00:04:37,530 --> 00:04:44,610
dans la plupart des cas, nous ne souhaitons généralement pas limiter ou limiter le trafic de diffusion lorsque le

54
00:04:44,610 --> 00:04:46,240
réseau contient trop d'émissions.

55
00:04:46,260 --> 00:04:52,260
Vous pouvez ralentir tous les appareils du réseau et, dans le pire des cas, votre réseau sera

56
00:04:52,260 --> 00:04:53,100
à genoux.

57
00:04:53,100 --> 00:04:56,320
En d'autres termes, votre réseau va simplement casser et ne pas fonctionner.

58
00:04:56,400 --> 00:05:03,650
Si vous avez ce qu'on appelle un pont tempête de diffusion, traitez à nouveau les informations dans le logiciel

59
00:05:03,650 --> 00:05:11,180
plutôt que dans le matériel et si elles ont tendance à être lentes par rapport aux dispositifs tels que les

60
00:05:11,420 --> 00:05:19,180
commutateurs qui traitent les trames dans le matériel, le nombre de ports d'un pont est également limité commutateurs dans les environnements d'aujourd'hui.

61
00:05:19,190 --> 00:05:21,660
Les interrupteurs ont essentiellement remplacé les ponts.

62
00:05:21,830 --> 00:05:27,200
Mais il est bon que vous réalisiez qu'un pont et un commutateur fonctionnent de manière très similaire.

63
00:05:27,200 --> 00:05:31,400
En résumé, un pont est un dispositif de couche 2 du modèle des ovocytes.

64
00:05:31,400 --> 00:05:33,920
En d'autres termes, il fonctionne au niveau de la couche liaison de données.

65
00:05:34,130 --> 00:05:39,740
Il est plus intelligent qu'un concentrateur car il possède une table d'adresses mac. Il découvre où

66
00:05:39,740 --> 00:05:46,100
se trouvent les adresses MAC, puis ajoute ces adresses MAC à la table d'adresses et permet de prendre des décisions

67
00:05:46,250 --> 00:05:51,900
intelligentes en matière de trafic, en fonction des informations acquises et contenues dans celles-ci. la table d'adresses MAC.

68
00:05:52,080 --> 00:05:58,670
Mon hubby est un périphérique physique qui répète simplement les signaux de tous les ports, à l'exception des ports dans lesquels le

69
00:05:58,670 --> 00:06:00,220
trafic a été reçu.

70
00:06:00,290 --> 00:06:03,520
Un pont inondera un cadre de tous les ports s'il ne le fera pas.

71
00:06:03,530 --> 00:06:05,980
Pas moyen d'envoyer le cadre.

72
00:06:05,990 --> 00:06:09,840
En d'autres termes, il n'a pas appris où se trouve l'adresse MAC de destination.

73
00:06:09,860 --> 00:06:17,300
Il inondera également les émissions de tous les ports afin que chaque port sur un pont soit un domaine de collision

74
00:06:17,690 --> 00:06:26,090
distinct, mais un pont reste un domaine de diffusion unique. Les commutateurs sont très similaires aux ponts, car ils résident tous deux au moins

75
00:06:26,090 --> 00:06:30,290
vers la couche de liaison de données du réseau externe modèle.

76
00:06:30,290 --> 00:06:35,360
Le gros avantage de la commutation par rapport au pontage réside dans le fait que le traitement peut

77
00:06:35,750 --> 00:06:40,890
être effectué à chaud à l'aide de ce que l'on appelle des circuits intégrés A-6 ou spécifiques à une application.

78
00:06:40,940 --> 00:06:44,510
Le nombre de ports pris en charge par les commutateurs est également beaucoup plus élevé.

79
00:06:44,690 --> 00:06:50,840
Des centaines de ports sont pris en charge sur certains commutateurs où, comme pour

80
00:06:51,250 --> 00:06:57,590
les ponts, vous êtes limité à quelques ports. Les commutateurs sont capables de le faire,

81
00:06:57,590 --> 00:07:03,920
car le traitement est effectué de manière matérielle. de performance entre deux appareils lorsqu'ils sont

82
00:07:03,920 --> 00:07:05,920
connectés via un commutateur.

83
00:07:05,930 --> 00:07:11,990
En d'autres termes, les commutateurs peuvent déplacer le trafic d'un port à un autre à la même vitesse que

84
00:07:11,990 --> 00:07:13,480
s'ils n'étaient pas là.

85
00:07:13,820 --> 00:07:20,420
Ils peuvent traiter et changer de cadre d'un port à un autre sans ralentir le cadre.

86
00:07:20,420 --> 00:07:26,830
Voici donc une comparaison rapide entre les processus de commutation entre commutateurs et

87
00:07:26,870 --> 00:07:32,930
ponts et Hadaway à l'aide du logiciel A-6 Brydges et sont

88
00:07:32,930 --> 00:07:35,190
donc beaucoup plus lents.

89
00:07:35,240 --> 00:07:38,630
Les ponts ont été remplacés par des commutateurs dans les réseaux actuels.
