2层3层交换机路由器之间的区别.docx

上传人:太** 文档编号:72682357 上传时间:2023-02-13 格式:DOCX 页数:9 大小:24.78KB
返回 下载 相关 举报
2层3层交换机路由器之间的区别.docx_第1页
第1页 / 共9页
2层3层交换机路由器之间的区别.docx_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《2层3层交换机路由器之间的区别.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2层3层交换机路由器之间的区别.docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2层3层交换机路由器之间的区分二层交换机:二层交换技术是进展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可 以识别数据包中的MAC地址信息,依据MAC地址进展转发,并将这些MAC地址与 对应的端口记录在自己内部的一个地址表中.具体如下:(I)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这 样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上;(2)再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;(3)如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上.三层交换机:三层交换技术就是将路由技术与交换技术合二为一的技术。在对第 一个数据流进展路由后,它将会产生一个MA

2、C地址与IP地址的映射表,当同样 的数据流再次通过时,将依据此表直接从二层通过而不是再次路由,从而消退了 路由器进展路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转发的效率.路由器:传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自 一个网络接口的数据包,依据其中所含的目的地址,打算转发到下一个目的地址。 因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,假设找到了目的地址,就在 数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL (Time To Live) 域也开头减数,并重计算校验和。当数据包被送到输出端口时,它需要按挨次等 待,以便被传送到输出链路上。路由器在工作时能

3、够依据某种路由通信协议查找设备中的路由表。假设到某一特 定节点有一条以上的路径,则根本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济) 的传输路径。由于各种网络段和其相互连接状况可能会因环境变化而变化,因此路 由状况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更。主要区分:二层交换机工作在数据链路层,三层交换机工作在网络层,路由器工 作在网络层。具体区分如下:二层交换机和三层交换机的区分:三层交换机使用了三层交换技术简洁地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。它解决了局域网 中网段划分之后,网段中子网必需依靠路由器进展治理的局面,解决了传统路由 器低速、简单所造成的网络瓶颈问题。什么是三

4、层交换三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出 的。众所周知,传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的其次层数据链路 层进展*作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转 发。简洁地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。三层交换技术的消灭,解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必需依靠路由 器进展治理的局面,解决了传统路由器低速、简单所造成的网络瓶颈问题。 其原理是:假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进展通信,发送 站点A在开头发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,推断B站是否与自 己在同一子网内。假设目的站B与

5、发送站A在同一子网内,则进展二层的转发。 假设两个站点不在同一子网内,如发送站A要与目的站B通信,发送站A要向“缺 省网关”发出ARP(地址解析)封包,而“缺省网关”的IP地址其实是三层交换机 的三层交换模块。当发送站A对“缺省网关”的IP地址播送出一个ARP恳求时, 假设三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址,则向发送站A 回复B的MAC地址。否则三层交换模块依据路由信息向B站播送一个ARP恳求, B站得到此ARP恳求后向三层交换模块回复其MAC地址,三层交换模块保存此地 址并回复给发送站A,同时将B站的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表 中。从这以后,当A向B发送的

6、数据包便全部交给二层交换处理,信息得以高速 交换。由于仅仅在路由过程中才需要三层处理,绝大局部数据都通过二层交换转发, 因此三层交换机的速度很快,接近二层交换机的速度,同时比样路由器的价格 低很多。其次层交换机和路由器的区分:传统交换机从网桥进展而来,属于OSI其次层即数据链路层设备。它依据MAC 地址寻址,通过站表选择路由,站表的建立和维护由交换机自动进展。路由器属 于OSI第三层即网络层设备,它依据IP地址进展寻址,通过路由表路由协议产 生。交换机最大的好处是快速,由于交换机只须识别帧中MAC地址,直接依据 MAC地址产生选择转发端口算法简洁,便于ASTC实现,因此转发速度极高。但 交换机

7、的工作机制也带来一些问题。1 .回路:依据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回路。 旦存在回路,必需启动生成树算法,堵塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协 议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负我,提高牢靠性。2 .负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通信链路上,不 能进展动态安排,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避开这一点,OSPF 路由协议算法不但能产生多条路由,而且能为不同的网络应用选择各自不同的最 正确路由。3 .播送掌握:交换机只能缩小冲突域,而不能缩小播送域。整个交换式网络就是 一个大的播送域,播送报文散到整个交换式网络。而路由器可

8、以隔离播送域,播 送报文不能通过路由器连续进展播送。4 .子网划分:交换机只能识别MAC地址。MAC地址是物理地址,而且承受平坦的 地址构造,因此不能依据MAC地址来划分子网。而路由器识别IP地址,IP地址 由网络治理员安排,是规律地址且IP地址具有层次构造,被划分成网络号和主机 号,可以格外便利地用于划分子网,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。 5.保密问题:虽说交换机也可以依据帧的源MAC地址、目的MAC地址和其他帧中 内容对帧实施过滤,但路由器依据报文的源IP地址、目的IP地址、TCP端口地 址等内容对报文实施过滤,更加直观便利。6.介质相关:交换机作为桥接设备也能完成不同链路层和

9、物理层之间的转换,但这 种转换过程比较简单,不适合ASIC实现,势必降低交换机的转发速度。因此目 前交换机主要完成一样或相像物理介质和链路协议的网络互连,而不会用来在物 理介质和链路层协议相差甚元的网络之间进展互连。而路由器则不同,它主要用 于不同网络之间互连,因此能连接不同物理介质、链路层协议和网络层协议的网络。 路由器在功能上虽然占据了优势,但价格昂贵,报文转发速度低。近几年,交换机 为提高性能做了很多改进,其中最突出的改进是虚拟网络和三层交换。划分子 网可以缩小播送域,削减播送风暴对网络的影响。路由器每一接口连接一个子网, 播送报文不能经过路由器播送出去,连接在路由器不同接口的子网属于不

10、同子网, 子网范围由路由器物理划分。对交换机而言,每一个端口对应一个网段,由于子 网由假设干网段构成,通过对交换机端口的组合,可以规律划分子网。播送报文 只能在子网内播送,不能集中到别的子网内,通过合理划分规律子网,到达掌握 播送的目的。由于规律子网由交换机端口任意组合,没有物理上的相关性,因此称 为虚拟子网,或叫虚拟网。虚拟网技术不用路由器就解决了播送报文的隔离问题, 且虚拟网内网段与其物理位置无关,即相邻网段可以属于不同虚拟网,而相隔甚远 的两个网段可能属于不同虚拟网,而相隔甚远的两个网段可能属于同一个虚拟网。 不同虚拟网内的终端之间不能相互通信,增加了对网络内数据的访问掌握。交换机和路由

11、器是性能和功能的冲突体,交换机交换速度快,但掌握功能弱,路 由器掌握性能强,但报文转发速度慢。解决这个冲突的最技术是三层交换,既有 交换机线速转发报文力量,又有路由器良好的掌握功能。第三层交换机和路由器的区分:在第三层交换技术消灭之前,几乎没有必要将路由功能器件和路由器区分开来, 他们完全是一样的:供给路由功能正在路由器的工作,然而,现在第三层交换机 完全能够执行传统路由港的大多数功能。作为网络互连的设备,第三层交换机具 有以下特征:1.转发基于第三层地址的业务流;2,完全交换功能;3 .可以完成特别盛劳,如报文过滤或认证;.执行或不执行路由处理。第三层交换机与传统路由器相比有如下优点:1 .

12、子网间传输带宽可任意安排:传统路由器每个接口连接一个子网,子网通过路 由器进展传输的速率被接口的带宽所限制。而三层交换机则不同,它可以把多个 端口定义成一个虚拟网,把多个端口组成的虚拟网作为虚拟网接口,该虚拟网内 信息可通过组成虚拟网的端口送给三层交换机,由于端口数可任意指定,子网间 传输带宽没有限制。2 .合理配置信息资源:由于访问子网内资源速率和访问全局网中资源速率没有区 别,子网设置单独效劳器的意义不大,通过在全局网中设置效劳器群不仅节约费 用,更可以合理配置信息资源。3 .降低本钱:通常的网络设计用交换机构成子网,用路由器进展子网间互连。目 前承受三层交换机进展网络设计,既可以进展任意

13、虚拟子网划分,又可以通过交 换机三层路由功能完成子网间通信,为此节约了价格昂贵的路由器。4 .交换机之间连接敏捷:作为交换机,它们之间不允许存在回路,作为路由器, 又可有多条通路来提高牢靠性、平衡负载。三层交换机用生成树算法堵塞造成回路 的端口,但进展路由选择时,照旧把堵塞掉的通路作为可选路径参与路由选择计算机网络往往由很多种不同类型的网络互连连接而成。假设几个计算机网络只 是在物理上连接在一起,它们之间并不能进展通信,那么这种“互连”并没有什 么实际意义。因此通常在谈到“互连”时,就已经示意这些相互连接的计算机是 可以进展通信的,也就是说,从功能上和规律上看,这些计算机网络已经组成了 一个大

14、型的计算机网络,或称为互联网络,也可简称为互联网、互连网。将网络相互连接起来要使用一些中间设备(或中间系统),ISO的术语称之为中 继(relay)系统。依据中继系统所在的层次,可以有以下五种中继系统:1 .物理层(即常说的第一层、层 L1)中继系统,即转发器(repeater).数据链路层(即其次层,层L2),即网桥或桥接器(bridge)。2 .网络层(第三层,层L3)中继系统,即路由器(router) o.网桥和路由器的混合物桥路器(brouter)兼有网桥和路由器的功能。3 .在网络层以上的中继系统,即网关(gateway).当中继系统是转发器时,一般不称之为网络互联,由于这仅仅是把一

15、个网络扩大 了,而这仍I日是一个网络。高层网关由于比较简单,目前使用得较少。因此一般 争论网络互连时都是指用交换机和路由器进展互联的网络。本文主要阐述交换机 和路由器及其区分。2交换机和路由器“交换”是今日网络里消灭频率最高的一个词,从桥接到路由到ATM直至 系 统,无论何种场合都可将其套用,搞不清到底什么才是真正的交换。其实交换一 词最早消灭于系统,特指实现两个不同机之间话音信号的交换,完成该工 作的设备就是 交换机。所以从本意上来讲,交换只是一种技术概念,即完成信 号由设备入口到出口的转发。因此,只要是和符合该定义的全部设备都可被称为 交换设备。由此可见,“交换”是一个涵义广泛的词语,当它

16、被用来描述数据网 络其次层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三 层的设备时,又指的是一个路由设备。我们常常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口其次层网络设 备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口的转发供给了低时延、低开销的通 路。由此可见,交换机内部核心处应当有一个交换矩阵,为任意两端间的通信供给通 路,或是一个快速交换总线,以使由任意端口接收的数据帧从其他端口送出。在 实际设备中,交换矩阵的功能往往由特地的芯片(ASIC)完成。另外,以太网交 换机在设计思想上有一个重要的假设,即交换核心的速度格外之快,以致通常的 大流量数据不会使其产生拥塞,换句话说,

17、交换的力量相对于所传信息量而无穷 大(与此相反,ATM交换机在设计上的思路是,认为交换的力量相对所传信息量而 言有限)。虽然以太网其次层交换机是基于多端口网桥进展而来,但到底交换有其更丰富的 特性,使之不但是获得更多带宽的最好途径,而且还使网络更易治理。而路由器是0SI协议模型的网络层中的分组交换设备(或网络层中继设备),路 由器的根本功能是把数据(1P 报文)传送到正确的网络,包括:1 . IP数据报的转发,包括数据报的寻径和传送;.子网隔离,抑制播送风暴;2 .维护路由表,并与其他路由器交换路由信息,这是TP报文转发的根底。3 . IP数据报的过失处理及简洁的拥塞掌握;.实现对IP数据报的

18、过滤和记帐。交换机:交换的概念和原理:交换switching是依据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统称。广义的交换机 switch就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前介 绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域 网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以播送方 式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是 说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,假设

19、发生 碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的全部的端口都挂 接在这条背部总线上,掌握电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址 比照表以确定目的MAC (网卡的硬件地址)的NIC (网卡)挂接在哪个端口上, 通过内部交换矩阵快速将数据包传送到目的端口,目的MAC假设不存在才播送到 全部的端口,接收端口回应后交换时机“学习”的地址,并把它添参加内部MAC 地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过比照MAC地址表,交换机只允许必要的 网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离播送风暴,削 减误包和错包的消灭,避开共

20、享冲突。交换机在同一时刻可进展多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的 网段,连接在其上的网络设备单独享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。 当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传 输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps 的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2X10Mbps = 20Mbps,而 使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习” MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通

21、过在数据帧的始 发者和FI标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。路由器:为了简洁地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简洁的网络。如下 图,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。现在我们来看一下在如下图网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作 用的。现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个恳求信号时, 信号传递的步骤如下:第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过 集线器或交换机以播送的形式发送给同一网络中的全部节点,当路由器A5端口 侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,

22、就把 数据帧接收下来。第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户 C3的IP地址,并依据路由表计算动身往用户C3的最正确路径。由于从分析得 知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号一样,所以由路由器的A5端口直 接发向路由器的C5端口应是信号传递的最正确途经。第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址 中的主机ID号,假设在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机依据MAC 地址表找出具体的网络节点位置;假设没有交换机设备则依据其IP地址中的主 机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。从上面可以看

23、出,不管网络有多么简单,路由器其实所作的工作就是这么几步, 所以整个路由器的工作原理根本都差不多。固然在实际的网络中还远比上图所示 的要简单很多,实际的步骤也不会像上述那么简洁,但总的过程是这样的。为了适应网络应用深化带来的挑战,网络在规模和速度方向都在急剧进展,局域 网的速度已从最初的lOMbit/s提高到lOOMbit/s,目前千兆以太网技术已得到 普遍应用。在网络构造方面也从早期的共享介质的局域网进展到目前的交换式局域网。交换 式局域网技术使专用的带宽为用户所独享,极大的提高了局域网传输的效率。可 以说,在网络系统集成的技术中,直接面对用户的第一层接口和其次层交换技术方 面已得到令人满足

24、的答案。但是,作为网络核心、起到网间互连作用的路由器技 术却没有质的突破。在这种状况下,一种的路由技术应运而生,这就是第三层交 换技术:说它是路由器,由于它可操作在网络协议的第三层,是一种路由理解设 备并可起到路由打算的作用;说它是交换器,是由于它的速度极快,几乎到达其 次层交换的速度。二层交换机、三层交换机和路由器这三种技术到底谁优谁劣,它们各自适用在什么环境?为了解答这问题,我们先从这三种技术的工作原 理入手:1 .二层交换技术二层交换机是数据链路层的设备,它能够读取数据包中的MAC地址信息并依据 MAC地址来进展交换。交换机内部有一个地址表,这个地址表标明白MAC地址和交换机端口的对应关

25、 系。当交换机从某个端口收到一个数据包,它首先读取包头中的源MAC地址,这 样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的,它再去读取包头中的目的 MAC地址,并在地址表中查找相应的端口,假设表中有与这目的MAC地址对应的 端口,则把数据包直接复制到这端口上,假设在表中找不到相应的端口则把数据 包播送到全部端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的 MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对全部端口进展播送了。二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。由于二层交换机一般具有很宽 的交换总线带宽,所以可以同时为很多端口进展数据交换。假设二层交换机有N 个端口,每个端口

26、的带宽是M,而它的交换机总线带宽超过NXM,那么这交换机 就可以实现线速交换。二层交换机对播送包是不做限制的,把播送包复制到全部 端口上。二层交换机一般都含有特地用于处理数据包转发的ASIC (Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到格外快。2 .路由技术路由器是在0SI七层网络模型中的第三层一一网络层操作的。路由器内部有一个路由表,这表标明白假设要去某个地方,下一步应当往哪走。 路由器从某个端口收到一个数据包,它首先把链路层的包头去掉(拆包),读取 目的IP地址,然后查找路由表,假设能确定下一步往哪送,则再加上链路层的包 头(

27、打包),把该数据包转发出去;假设不能确定下一步的地址,则向源地址返 回一个信息,并把这个数据包丢掉。路由技术和二层交换看起来有点相像,其实路由和交换之间的主要区分就是交换 发生在0SI参考模型的其次层(数据链路层,而路由发生在第三层。这一区分 打算了路由和交换在传送数据的过程中需要使用不同的掌握信息,所以两者实现 各自功能的方式是不同的。路由技术其实是由两项最根本的活动组成,即打算最优路径和传输数据包。其中, 数据包的传输相对较为简洁和直接,而路由确实定则更加简单一些。路由算法在 路由表中写入各种不同的信息,路由器会依据数据包所要到达的目的地选择最正确 路径把数据包发送到可以到达该目的地的下一

28、台路由器处。当下一台路由器接收 到该数据包时,也会查看其目标地址,并使用适宜的路径连续传送给后面的路由 器。依次类推,直到数据包到达最终目的地。路由器之间可以进展相互通讯,而且可以通过传送不同类型的信息维护各自的路 由表。路由更信息主是这样一种信息,一般是由局部或全部路由表组成。通过分 析其它路由器发出的路由更信息,路由器可以把握整个网络的拓扑构造。链路状 态播送是另外一种在路由器之间传递的信息,它可以把信息发送方的链路状态及 进的通知给其它路由器。3 .三层交换技术一个具有第三层交换功能的设备是一个带有第三层路由功能的其次层交换机,但 它是二者的有机结合,并不是简洁的把路由器设备的硬件及软件

29、简洁地叠加在局 域网交换机上。从硬件上看,其次层交换机的接口模块都是通过高速背板/总线(速率可高达几 + Gbit/s)交换数据的,在第三层交换机中,与路由器有关的第三层路由硬件 模块也插接在高速背板/总线上,这种方式使得路由模块可以与需要路由的其他 模块间高速的交换数据,从而突破了传统的外接路由器接口速率的限制。在软件 方面,第三层交换机也有重大的举措,它将传统的基于软件的路由器软件进展了 界定。其做法是:对于数据包的转发:如IP/IPX包的转发,这些规律的过程通过硬件得以高速实 现。对于第三层路由软件:如路由信息的更、路由表维护、路由计算、路由确实定等 功能,用优化、高效的软件实现。假设两

30、个使用IP协议的机器通过第三层交换机进展通信的过程,机器A在开头 发送时,目的IP地址,但尚不知道在局域网上发送所需要的MAC地址。要承受 地址解析(ARP)来确定目的MAC地址。机器A把自己的IP地址与目的IP地址 比较,从其软件中配置的子网掩码提取出网络地址来确定目的机器是否与自己在同 一子网内。假设目的机器B与机器A在同一子网内,A播送一个ARP恳求,B返 回其MAC地址,A得到目的机器B的MAC地址后将这一地址缓存起来,并用此 MAC地址封包转发数据,其次层交换模块查找MAC地址表确定将数据包发向目的端 口。假设两个机器不在同一子网内,如发送机器A要与目的机器C通信,发送机 器A要向“

31、缺省网关”发出ARP包,而“缺省网关”的IP地址已经在系统软件 中设置。这个IP地址实际上对应第三层交换机的第三层交换模块。所以当发送 机器A对“缺省网关”的IP地址播送出一个ARP恳求时,假设第三层交换模块 在以往的通信过程中已得到目的机器C的MAC地址,则向发送机器A回复C的 MAC地址;否则第三层交换模块依据路由信息向目的机器播送一个ARP恳求,目的 机器C得到此ARP请示后向第三层交换模块回复其MAC地址,第三层交换模块保 存此地址并回复给发送机器A。以后,当再进展A与C之间数据包转发进,将 用最终的目的机器的MAC地址封装,数据转发过程全部交给其次层交换处理,信 息得以高速交换。既所

32、谓的一次选路,屡次交换。第三层交换具有以下突出特点:有机的硬件结合使得数据交换加速:优化的路由软件使 得路由过程效率提高;除了必要的路由打算过程外,大局部数据转发过程由其次层交换处理;多个子网互连时只是与第三层交换模块的规律连接,不象传统的外接路由器那样 需增加端口,保护了用户的投资。4 .三种技术的比照可以看出,二层交换机主要用在小型局域网中,机器数量在二、三十台以下,这 样的网络环境下,播送包影响不大,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口 和低廉价格为小型网络用户供给了很完善的解决方案。在这种小型网络中根本没 必要引入路由功能从而增加治理的难度和费用,所以没有必要使用路由器,固然 也没有

33、必要使用三层交换机。三层交换机是为IP设计的,接口类型简洁,拥有很强二层包处理力量,所以适 用于大型局域网,为了减小播送风暴的危害,必需把大型局域网按功能或地域等 因素划他成一个一个的小局域网,也就是一个一个的小网段,这样必定导致不同 网段这间存在大量的互访,单纯使用二层交换机没方法实现网间的互访而单纯使 用路由器,则由于端口数量有限,路由速度较慢,而限制了网络的规模和访问速 度,所以这种环境下,由二层交换技术和路由技术有机结合而成的三层交换机就 最为适合。路由器端口类型多,支持的三层协议多,路由力量强,所以适合于在大型网络之 间的互连,虽然不少三层交换机甚至二层交换机都有异质网络的互连端口,

34、但一 般大型网络的互连端口不多,互连设备的主要功能不在于在端口之间进展快速交 换,而是要选择最正确路径,进展负载分担,链路备份和最重要的与其它网络进展 路由信息交换,全部这些都是路由完成的功能。在这种状况下,自然不行能使用二层交换机,但是否使用三层交换机,则视具体 状况而下。影响的因素主要有网络流量、响应速度要求和投资预算等。三层交换 机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,揉合进去的路由功能也是为 这目的效劳的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。在网络流量很大 的状况下,假设三层交换机既做网内的交换,又做网间的路由,必定会大大加重 了它的负担,影响响应速度。在网络流量很大,但又要求响应速度很高的状况下 由三层交换机做网内的交换,由路由器特地负责网间的路由工作,这样可以充分 发挥不同设备的优势,是一个很好的协作。固然,假设受到投资预算的限制,由 三层交换机兼做网间互连,也是个不错的选择。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁