2层3层交换机路由器之间的区别
二层交换机三层交换机和路由器的基本工作原理和三者之间的主要区别

二层交换机三层交换机和路由器的基本工作原理和三者之间的主要区别一、二层交换机的工作原理:二层交换机主要工作在OSI模型的第二层,即数据链路层。
它通过学习和转发MAC地址来实现数据的转发和交换。
具体来说,二层交换机在接收到一个数据包时,会查看该数据包中的目标MAC地址,并根据这个地址决定将数据包转发到哪个端口。
当目标MAC地址不在交换机的MAC地址表中时,交换机会广播该数据包到所有其他端口,以便获取目标地址对应端口的MAC地址,并将其保存到MAC地址表中。
当下次再收到到达同一目标地址的数据包时,交换机就会直接将其转发到相应的端口,提高了数据传输的效率。
二、三层交换机的工作原理:三层交换机在二层交换机的基础上增加了路由功能,它能够根据IP 地址对数据进行转发。
三层交换机工作在OSI模型的第三层(网络层)。
在接收到一个数据包时,三层交换机会查看该数据包中的目标IP地址,并通过内置的路由表来判断将数据包转发到哪个端口。
如果目标地址不在路由表中,三层交换机会将数据包广播到所有其他端口,以便获取下一条跳转路径的信息。
当下次再收到到达同一目标地址的数据包时,三层交换机会直接根据路由表将其转发到相应的端口。
三、路由器的工作原理:路由器是连接不同网络的设备,主要工作在OSI模型的第三层(网络层)。
路由器通过查看数据包中的目标IP地址,并与自己的路由表进行匹配,来决定将数据包转发到哪个网络。
路由器还可以根据网络状况和路由协议进行动态路由的调整,以保证数据包能够通过最佳路径进行传输。
主要区别:1.工作层次差异:二层交换机主要工作在数据链路层,通过学习和转发MAC地址实现数据转发;三层交换机在二层交换机的基础上增加路由功能,能够根据IP地址对数据进行转发;而路由器工作在网络层,通过查看数据包中的目标IP地址并与路由表匹配决定转发路径。
三者在工作层次上存在差异。
2.转发决策依据不同:二层交换机和三层交换机的转发决策是根据MAC地址或者IP地址,在查询相应的表项后进行的,而路由器的转发决策则是根据路由表进行的。
二层交换及三层交换和路由器的区别

二层交换及三层交换和路由器的区别网络传输中,路由器和交换机是常见的两个设备,它们在网络中负责不同的工作。
其中,交换机是指二层交换机和三层交换机。
二层交换机和三层交换机与路由器在网络传输中的能力和使用领域都有所不同。
接下来本文将讨论二层交换机、三层交换机和路由器的区别。
一、二层交换机二层交换机是在二层(数据链路层)操作的交换机。
其主要功能是在不同端口之间交换以太网帧,并将数据包转发到目标地址。
它的工作原理是将它所接收到的数据帧对象MAC地址表进行匹配,然后将数据帧传送到目标地址。
由于二层交换机仅在局域网内进行交换操作,它传输速度快,可以快速识别网络中的设备,并将数据传输到其中的目标设备。
二、三层交换机三层交换机是在三层(网络层)操作的交换机。
它已经超出了二层交换机的操作范畴,它不仅可以查找MAC地址表,而且可以查找IP地址表,并对网络流量进行处理和控制。
它是一种智能型交换机,不仅能够快速识别网络中的设备,并将数据传输到其中的目标设备中,还具有路由分组功能,能够在不同的VLAN之间进行转发。
三、路由器路由器也是在三层(网络层)操作的设备,它是一个具有智能型的网络设备,通过路由协议将网络流量转发到目的地。
路由器扮演着不同网络(LAN、WAN等)之间的中转桥梁。
路由器使用路由表来确定网络流量的最佳传输路径,可通过不同的网络之间进行数据的路由选择。
由于路由器是一种智能型设备,可以在复杂的网络环境中快速识别并处理网络流量,因此可扩展性强。
下面是二层交换机、三层交换机和路由器的一些关键区别:1、作用范围不同二层交换机主要用于局域网交换的设备之间的通讯,数据包不需要通过路由,直接在交换机内部完成数据交换。
三层交换机是在二层交换机的基础之上加入路由功能,可以根据IP地址来进行分组转发,不仅可以完成交换机的传输功能,还可以实现部分路由器的功能。
路由器主要用于不同的网络之间通讯的中转,通过路由协议来确定网络流量的最佳传输路径,因此可以实现复杂的网络架构。
二层交换机和路由器的区别

二层交换机和路由器的区别1. 功能•二层交换机(Layer 2 Switch)主要负责在局域网内转发数据帧,实现局域网内设备之间的快速通信。
它通过学习设备的MAC地址,建立转发表,根据MAC地址在局域网内直接转发数据包,没有路径选择的能力。
•路由器(Router)主要负责通过不同网络之间进行中继转换,实现互联网之间的数据交换。
它通过学习路由表中的路由信息,根据IP地址对数据包进行转发,具有路径选择的能力。
2. 工作层次•二层交换机工作在OSI模型的数据链路层,主要通过物理地址(MAC地址)来进行数据传输。
•路由器工作在OSI模型的网络层,主要通过IP地址进行数据传输。
3. 设备数量•二层交换机通常部署在局域网内,用于连接大量的主机设备,可以连接数百甚至上千台设备。
•路由器通常用于连接不同的网络,数量较少。
在企业或者互联网接入中,通常使用一台或者几台路由器。
4. 数据转发方式•二层交换机通过MAC地址进行数据帧的转发,速度较快;它会建立一个MAC地址表,记录设备的MAC地址和所在的端口,根据目的MAC地址进行数据转发。
•路由器通过IP地址进行数据包的转发,速度相对较慢;它会根据IP地址查找路由表,判断下一跳的路径,并进行数据转发。
5. 网络范围•二层交换机主要用于局域网内部,数据传输范围有限。
•路由器可以连接不同的网络,实现广域网(WAN)之间的数据交换,可以实现远程通信。
6. 安全性•二层交换机通常没有安全功能,因为它只负责转发数据帧。
•路由器具有一定的安全性,可以通过访问控制列表(ACL)和防火墙等功能,对数据包进行过滤和检查,提高网络的安全性。
7. 设备成本•二层交换机通常价格较低,适用于大规模的局域网部署。
•路由器通常价格较高,适用于连接不同网络的场景。
8. 扩展性•二层交换机的扩展性较好,可以通过堆叠、链路聚合等方式扩展端口数量。
•路由器的扩展性相对较差,端口数量有限,需要通过添加模块或者更换设备来扩展。
二层交换机和三层交换机区别

一、bai指代不同
1、两层交换机:工作于OSI模型的第2层(du数据链路层),zhi 故而称为二层交换机。
dao
2、三层交换机:具有部分路由器功能的交换机,工作在OSI网络标准模型的第三层。
二、功能不同
1、两层交换机:属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,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。
2、三层交换机:是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。
三、特点不同
1、两层交换机:二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交
换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换。
2、三层交换机:对于数据包转发等规律性的过程由硬件高速实现,而像路由信息更新、路由表维护、路由计算、路由确定等功能,由软件实现。
二层交换机用于小型的局域网络。
这个就不用多言了,在小型局域网中,广播包影响不大
,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的
解决方案。
路由器的优点在于接口类型丰富,支持的三层功能强大,路由能力强大,适合用于大型的
网络间的路由,它的优势在于选择最佳路由,负荷分担,链路备份及和其他网络进行路由
信息的交换等等路由器所具有功能。
交换机与路由器的区别

3、交换机是一个分配式联网的吧,就是可以通过它一个连接各种不同类型的网络的,如同一个立交桥一样,将各种网络连接成一个广域网,如INTELNET网吧!
4、交换机是二层的设备 用于建立同一个网络之间的通信
路由器是三层设备,主要用于建立不同网络之间的通信
1、交换机就相当于原来的HUB(集线器),但是比它要高级了,它是每个端口独享带宽的,假如说你的交换机是百兆交换机,意思就是说你交换机上每个端口都是一样的速率百兆,在一个局域网里交换机起转发数据包的作用,而路由器就是跨网段的一个设备,就相当于一个网关,就是说你现在的情况是:电脑全部连在交换机上,通过交换机你就可以互访局域网内的任何电脑上的资源,也就是资源共享;再一步就是假如说你接到交换机上的电脑每台电脑上都想上网(Internet),那你的上一层设备就是路由器,它就是一个网关,一个出口,连接你的局域网和外网的一个跨接设备!
三层交换机与路由器区别在哪里?

三层交换机与路由器区别在哪里?很多朋友问到, 路由器与三层交换机有什么区别?这是个好问题, 今天我们一起来了解下。
一、交换机的工作原理当交换机收到数据时, 它会检查它的目的MAC地址, 然后把数据从目的主机所在的接口转发出去。
交换机之所以能实现这一功能, 是因为交换机内部有一个MAC地址表, MAC地址表记录了网络中所有MAC 地址与该交换机各端口的对应信息。
某一数据帧需要转发时, 交换机根据该数据帧的目的MAC地址来查找MAC地址表, 从而得到该地址对应的端口, 即知道具有该MAC地址的设备是连接在交换机的哪个端口上, 然后交换机把数据帧从该端口转发出去。
1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射, 并将其写入MAC地址表中。
2.交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较, 以决定由哪个端口进行转发。
3.如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中, 则向所有端口转发。
这一过程称为泛洪(flood)。
4.广播帧和组播帧向所有的端口转发。
例: 某网络如图1所示。
图1 交换机地址表表1端口/MAC地址映射表假设主机pc1向主机pc7发送一个数据帧, 该数据帧被送到交换机后, 交换机首先查MAC地址表, 发现主机pc7连接在E0/24接口上, 就将数据帧从E0/24接口转发出去。
交换机的三个基本功能1.学习以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址, 并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中.2.转发/过滤当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时, 它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)3.消除回路当交换机包括一个冗余回路时, 以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生, 同时允许存在后备路径。
二、二、三层交换机对比1.二层交换技术二层交换技术是发展比较成熟, 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, 根据MAC地址进行转发, 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。
2层 3层交换机 路由器之间的区别

2层 3层交换机路由器之间的区别2层交换机和3层交换机是网络中常见的设备,而路由器也是网络中必不可少的设备之一。
本文将介绍2层交换机、3层交换机以及路由器之间的区别。
在了解它们之间的区别之前,我们先了解一下它们各自的功能和工作原理。
2层交换机,也被称为数据链路层交换机,主要使用MAC地址进行数据包转发。
当一个数据包到达2层交换机时,它会查找目标MAC地址,并将数据包转发到该地址所在的端口。
2层交换机在局域网内实现了快速的数据转发和广播控制。
它根据MAC地址表来学习和转发数据包,这样可以减少网络的负载,并提高转发效率。
3层交换机,也被称为网络层交换机,结合了交换机和路由器的功能。
它具备2层交换机的数据帧转发能力,同时还能进行IP路由转发。
3层交换机通过学习和记录网络设备的IP地址,利用路由算法实现了更精确的数据包转发。
与2层交换机相比,3层交换机的转发速度更快,能够更好地适应大型网络环境。
而路由器是一种用于转发数据包的网络设备,它根据目标IP地址来进行数据包的转发。
路由器主要负责在不同网络之间进行数据的转发和交互。
它通过学习和维护路由表,根据最佳路径将数据包从源网络发送到目标网络。
路由器还具备防火墙和网络地址转换(NAT)等功能,能够提供更高级的网络管理和安全保护。
那么,2层交换机、3层交换机和路由器之间有哪些区别呢?首先,功能不同。
2层交换机主要用于在局域网内进行数据包转发,实现快速的内部通信;3层交换机既能在局域网内转发数据包,又能进行跨网络的数据转发;而路由器则主要负责在不同网络之间进行数据的转发和交互。
其次,转发原理不同。
2层交换机使用MAC地址进行数据包的转发,而3层交换机既可以使用MAC地址,也可以使用IP地址进行数据包转发;路由器则通过学习和维护路由表,利用IP地址来进行数据包的转发。
再次,转发能力不同。
2层交换机在局域网内具有较快的转发速度,能够快速实现数据包的转发和广播控制;3层交换机在大型网络环境下能够提供更高效的转发能力,具备更精确的数据包转发能力;而路由器在不同网络之间具有跨网数据包转发的能力,并能够实现更复杂的网络管理和安全功能。
2层3层交换机与路由器的原理与区别

2层3层交换机与路由器的原理与区别2层交换机和3层交换机以及路由器都是用于网络通信的设备,它们在网络中起到了不同的作用。
下面将详细介绍它们的原理与区别。
2层交换机的原理:2层交换机工作在数据链路层,主要通过MAC地址进行数据包的传输与转发。
当一个数据包到达2层交换机时,交换机会查看数据包中的目标MAC地址,并将数据包转发到对应端口上。
交换机通过逐渐学习网络中各个设备的MAC地址,并构建一个MAC地址表。
这样,当数据包到达交换机时,交换机会根据目标MAC地址在表中查找对应的端口,并将数据包转发到相应的端口上。
3层交换机的原理:3层交换机不仅有数据链路层的功能,还具备路由器的功能。
它可以在不同的子网之间进行数据包的转发,实现不同子网的互联。
3层交换机通过学习网络中的路由信息,构建路由表,根据目标IP地址来进行数据包的转发。
当一个数据包到达3层交换机时,交换机会查看数据包的目标IP地址,并根据路由表找到下一跳地址,将数据包转发到对应的下一跳。
路由器的原理:路由器是一种网络设备,用于在不同的网络之间进行数据包的转发。
路由器工作在网络层,通过查看数据包中的目标IP地址,并根据路由表找到下一跳地址,将数据包转发到对应的下一跳。
与交换机不同,路由器可以连接不同的网络,将数据包从一个网络传输到另一个网络。
路由器还可以执行基于网络层的安全功能,如防火墙、网络地址转换(NAT)等。
区别:1.工作层次:2层交换机工作在数据链路层,仅通过MAC地址进行数据包的转发;3层交换机和路由器工作在网络层,通过IP地址进行数据包的转发,可以连接不同的子网或网络。
2.转发方式:2层交换机通过逐渐学习和构建MAC地址表,将数据包转发到对应的端口上;3层交换机和路由器通过学习和构建路由表,将数据包转发到对应的下一跳地址上。
路由器具备更为复杂的路由算法,可以进行更加高级的转发决策。
3.连接范围:2层交换机仅能连接同一个子网内的设备,不能实现不同子网之间的互联;3层交换机和路由器可以连接不同的子网或网络,实现不同子网之间的通信。
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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:(1)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 MAC 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,同时比一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 ASIC 实现,因此转发速度极高。
但交换机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。
一旦存在回路,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载,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器的大多数功能。
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.可以完成特别效劳,如报文过滤或认证;4.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.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〕。
2.数据链路层〔即其次层,层 L2〕,即网桥或桥接器〔bridge〕。
3.网络层〔第三层,层 L3〕中继系统,即路由器〔router〕。
4.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。
5.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,由于这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍旧是一个网络。
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。