Rofar ferli Ethernet ramma, sem eru fullkomnar gagnaeiningar sem innihalda upprunaheimilisfang, áfangastað, gagnálag gagna og eftirlitsummu. Þegar tæki sendir gögn fær rofinn fyrst allan rammann og greinir síðan MAC-vistfang þess.
Þetta ferli byggir á innri arkitektúr rofans: -afkastamiklu skiptifylki og örgjörva. Skiptifylki virkar eins og margfaldur, meðhöndlar marga gagnastrauma samtímis og forðast flöskuhálsa. Nútímarofar nota annaðhvort „geyma-og-framsenda“ eða „skera-í gegnum“ ham. Sá fyrrnefndi fær allan rammann, athugar hvort villur séu og sendir hann síðan áfram, hentugur fyrir aðstæður með mikla-áreiðanleika eins og gagnaver; hið síðarnefnda framsenda strax eftir að hafa fengið hausupplýsingarnar, sem leiðir til minni leynd en hugsanlega dreifir rangri ramma, hentugur fyrir rauntímaforrit eins og netleiki.
Ennfremur hafa rofar flóðkerfi: þegar áfangastaður heimilisfangið er óþekkt, sendir það rammann til allra hafna (nema sendigáttarinnar) og uppfærir MAC töfluna sína með því að læra gögnin. Þessi sjálfsnáms-geta gerir rofanum kleift að laga sig að breytingum á staðfræði netkerfisins án handvirkrar stillingar. Til dæmis, á lítilli skrifstofu, þegar nýrri fartölvu er bætt við, skráir rofinn sjálfkrafa MAC vistfangið sitt, sem tryggir slétt síðari samskipti.
Frá tæknilegu sjónarhorni er framsendingarhraði rofa mældur í römmum sem skipt er á sekúndu. Gigabit rofar geta náð allt að 1.488 Mpps hraða en 10G rofar hækka í 14.88 Mpps. Þetta er að þakka notkun ASIC flísa, sem eru sérstaklega fínstilltir til að skipta um verkefni, bjóða upp á litla orkunotkun og mikla skilvirkni. Í háhraða netumhverfi, eins og 5G prufukerfi Peking, þurfa rofar að styðja QoS aðgerðir til að forgangsraða gagnastraumum fyrir myndbandsráðstefnur eða fjarlækningar, og forðast töf-tengd áhrif á notendaupplifun.




