Diferencia entre la conmutación Store-and-Forward y la conmutación Cut-Through

La conmutación es una técnica que se utiliza para transmitir datos entre las redes. Se logra mediante el uso de conmutadores que se utilizan para conectar varias redes LAN. Los conmutadores reenvían los paquetes de datos en función de sus direcciones MAC. La conmutación se usa para utilizar eficientemente el ancho de banda de la red y reducir las colisiones entre los paquetes. Las técnicas de conmutación son de tres tipos: conmutación de circuitos, conmutación de mensajes y conmutación de paquetes

Los modos de conmutación se utilizan para reenviar paquetes de datos mediante la identificación de diferentes partes de la trama de datos, como el preámbulo, una dirección de destino, una dirección de origen, el tipo de éter, los datos que se enviarán y FCS. Hay principalmente dos tipos de métodos de conmutación : conmutación de corte y conmutación de almacenamiento y reenvío.

Conmutación de almacenamiento y envío:

La conmutación de almacenamiento y reenvío es un método de conmutación de paquetes de datos por parte del dispositivo de conmutación que recibe la trama de datos y luego comprueba si hay errores antes de reenviar los paquetes. Admite la transmisión eficiente de tramas no corruptas. Generalmente se utiliza en redes de telecomunicaciones.

En la conmutación de almacenamiento y reenvío, el dispositivo de conmutación espera recibir la trama completa y luego almacena la trama en la memoria intermedia. Luego, la trama se verifica en busca de errores mediante el uso de CRC (Comprobación de redundancia cíclica), si se encuentra el error, el paquete se descarta, de lo contrario, se reenvía al siguiente dispositivo.

Conmutación de almacenamiento y reenvío

Conmutación de almacenamiento y reenvío

Conmutación de corte:

La conmutación de corte es un método de conmutación de paquetes de datos mediante el dispositivo de conmutación que reenvía los paquetes tan pronto como la dirección de destino está disponible sin esperar a que llegue el resto de los datos. Admite baja latencia y transmisión de alta velocidad y requiere menos espacio de almacenamiento. Se utiliza en transmisión de canal de fibra, transmisión de tráfico SCSI, etc.

En la conmutación por corte, la transmisión de datos comienza tan pronto como el campo de la dirección de destino llega al dispositivo de conmutación. Luego, el dispositivo realiza una operación de búsqueda para verificar si la dirección de destino es válida o no. Si la dirección es válida y el enlace al destino está disponible, el dispositivo de conmutación comienza a transmitir los paquetes al destino sin esperar a que llegue el resto de la trama.

Cortar a través de la conmutación

Cortar a través de la conmutación

Diferencia entre la conmutación de corte y la conmutación Store-and-Forward:

Conmutación de almacenamiento y envío

Conmutación de corte

El dispositivo de conmutación espera recibir la trama completa antes de enviar el paquete de datos. El dispositivo de conmutación reenvía el paquete de datos tan pronto como se recibe la dirección de destino y no espera a que se reciba la trama completa.
Es compatible con la comprobación de errores y las tramas colisionadas o malas se descartan antes de reenviar los paquetes. No existe una técnica de comprobación de errores.
Comprueba si hay errores en función de los bits FCS de la trama de datos. Se basa en protocolos de nivel superior para detectar el error.
Los cuadros se almacenan en la memoria intermedia del dispositivo de conmutación. Las tramas no se almacenan en el dispositivo de conmutación.
No se clasifica más en diferentes tipos. La conmutación de corte se clasifica además como Reenvío rápido de tramas y Libre de fragmentos.
Tiene una alta tasa de latencia ya que el dispositivo espera a que se reciba la trama completa antes de enviar los paquetes al destino. Tiene una tasa de latencia baja ya que el dispositivo no espera a que se reciba la trama completa antes de enviar los paquetes al destino.
Es más seguro ya que no reenvía tramas dañadas al destino. Es menos seguro ya que a veces reenvía tramas corruptas al destino.
Tiene un tiempo de espera elevado ya que el dispositivo de conmutación espera a que se reciba la trama completa antes de reenviarla. Tiene un tiempo de espera bajo ya que reenvía la trama tan pronto como se recibe la dirección de destino.
No limita las decisiones de enrutamiento o arbitraje en los conmutadores. Pone un límite a las decisiones de enrutamiento o arbitraje en los conmutadores entre el origen y el destino.
Tiene redes con más requisitos de almacenamiento. Tiene menos requisitos de almacenamiento.
Ejemplo: Redes de telecomunicaciones o transmisión a través de redes que requieran alta movilidad. Ejemplo: Comunicación vía canal de fibra y transmisión de baja latencia para transmisión SCSI.

Publicación traducida automáticamente

Artículo escrito por saxenaanjali239 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA

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