基本概念(模拟中继与数字中继的区别)

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PABX系统基本介绍培训资料解读

PABX系统基本介绍培训资料解读

最大容量为160个TDM端口、160个 数字端口 最大支持128个DSP Channel 最大支持7条E1/T1卡板 每个MG1010机柜都有一块MGC卡 支持双电源冗余

CS1000E系统介绍
语音邮箱系统
Avaya CS1000E使用的语音邮箱系统主要有三种:callpilot
PABX外围设备—单通道语音播放器
提供电话转接及呼叫保持时的背景
音乐
与模拟中继卡板连接,单通道占用1 个模拟中继端口
出厂自带音乐,可支持外接音频播
放设备进行音乐录制 -48V供电,直接从PABX的AUX取电
CS1000E系统连接
TDM phone
用户电缆 MDF 配线架
网线(连接至switch)
CS1000E系统培训资料
纲要:
CS1000E系统基本概念简述 常用功能卡板基本介绍 系统硬件指示灯状态描述 常见故障的判断与处理
常用术语与基本概念简述
PSTN:
公众电话交换网络,是一种全球语音电路交换网络,是世界上覆盖范围最大,应
用最广的电信业务网。PABX通过中继线接入到电信运营商的PSTN网络中。
CS1000E系统介绍
Callpilot IPE
卡板式设计,占用两个IPE槽位 Windows操作系统平台,支持GUI图形管
理界面及WEB操作界面
最大支持32个语音通道,具体语音通道 数由购买的LICNESE容量决定 最大支持350小时语音存储容量 多国语言支持,最多支持6种提示语言
CS1000E系统介绍
MGC ELAN MGC CS TLAN ELAN SS SS ELAN TLAN
同轴中继电缆
PSTN
网络交换机 光端机或中继转接设备 连接至电信机房

通信专业名词

通信专业名词

BID与DIDBID(Board Inward Dialing)即(用户交换机)半自动中继方式。

企业拥有一个或几个接入电话号码;各分机只有一个由用户交换机分配的短号码,只能通过“接入号码+分机号码”或者“接入号码+人工转接”形式接入,即需要经过人工或自动话务台转接,分机之间可以通过短号码互相通话,不计市话费。

DID(Direct Inward Dialing)即(外线)直接拨入(用户交换机)的分机方式。

企业向电信运营商申请一个或几个号段号码;各分机拥有长短两个电话号码,即普通电话号码和普通电话号码后四位的分机号码,能通过直接拨入、“接入号码+分机号码”、“接入号码+人工转接”三种形式接入。

各分机之间可以通过拨打普通电话号码后四位的分机号码相互通话,不计市话费。

CENTREX 简介Centrex (CENTRal Exchange) 俗称虚拟小交换机,类似普通小交换机,相对于传统小交换机而言,它不需要您购置任何硬件设备,也不需要占用空间,CENTREX所需要的所有硬件都在电信公司的内部交换机内。

业务是电信局的交换机上,将某个社会团体用户(如公司、事业单位等)划为一个用户群,为其提供用户小交换机的功能,同时提供小交换机所不具备的更为丰富、灵活、便捷的电话通信服务。

“汇线通”用户群拥有一长一短两个电话号码;长号即外线直拔电话号码;短号即群内分机号码。

长短号并存分别使用,外来电可区别振铃。

什么是DECT技术?DECT 的英文全名是Digital Enhance Cordless Telephone,数位增强(泛欧式数位)无线电话系统(DECT),是根据泛欧地区共同通讯协定标准生产的移动产品。

泛欧式数位无线电话系统(DECT)规格发表于1992年,为欧洲的无线电话标准。

为了促销DECT至全世界,欧洲国家将DECT的[European]一字改成[Enhanced]以冲淡欧区域产的意味。

数位或增强无线电话通信系統(Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT)以超微細(Pico cell)方式在高密(Digital Enhanced Cordless Telecommunications,DECT)以超微细(Pico cell)方式在高密度用户区提供服务,并使TDMA的技术将一个频道分割成12个语间通道,使用TDD双工模式,而每一个语音通道的编码速率为32kb/s。

什么是数字中继

什么是数字中继

什么是数字中继?数字中继是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。

它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真,数字话音,数字图像信号或其它数字化信号。

永久性连接的数字数据传输信道是指用户间建立固定连接,传输速率不变的独占带宽电路。

网络经营者向广大用户提供了灵活方便的数字电路出租业务,供各行业构成自己的专用网。

数字中继又分为PRI(30B+D、2B+D)、E1、T1、ISDN。

数字中继线在国内一般指30B+D,在作为语音传输线路的情况下,是指电信运营商提供的:只有一个号码30路通道的一种电信语音通讯业务(当30个客户在同一时刻打这个号码时,能在同时接通,不会占线)。

什么是ISDN?ISDN(Integrated Service Digital NeTwork)中文名称是综合业务数字网,通俗称为“一线通”。

目前电话网交换和中继已经基本上实现了数字化,即电话局和电话局之间从传输到交换全部实现了数字化,但是从电话局到用户则仍然是模拟的,向用户提供的仍只是电话这一单纯业务。

综合业务数字网的实现,使电话局和用户之间仍然采用一对铜线,也能够做到数字化,并向用户提供多种业务,除了拨打电话外,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。

综合业务数字网有窄带和宽带两种。

窄带综合业务数字网向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。

基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。

宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。

ISDN(30B+D)介绍在一个PRA(30B+D)接口中,有30个B通路和1个D通路,每个B通路和D通路均为64Kbit/s,共1.920Kbit/s。

程控课后习题复习

程控课后习题复习

第一章课后习题1、通过了解交换机的发展史,请对电话交换机进行分类。

答:(1)按交换机的使用对象分,电话交换机可分为局用交换机(用于电信部门)和用户交换机(用于企、事业集团)(2)按呼叫连续方式,电话交换机壳分为人工接续交换机和自动接续交换机。

(3)按所交换的信号特征,电话交换机可分为模拟信号交换机和数字信号交换机。

(4)按接线器的工作方式,电话交换机可分为空分交换机(接线器采用空间开关方式)和时分交换机(接线器采用时间开关方式)。

(5)按控制器电路的结构,电话交换机可分为集中控制、分级控制和全分散控制。

2、为什么说交换设备是通信网的重要组成部分?答:因为交换设备的功能是完成信号的交换,节点链路的汇集、转接、分配。

交换设备是现代通信网的核心,起着关键性的作用。

所以说交换设备是通信网的重要组成部分。

3、简述交换机系统的任务和功能。

答:交换机系统的任务:(1)通过模拟用户线的接口完成模拟电话用户间的拨号连续与信息交换。

(2)通过数字用户线接口完成数字电话机或数据终端间的拨号连续及数据信息交换。

(3)经模拟用户线接口和Modem完成用户终端间的数据通信。

(4)经所配置的硬件和应用软件,提供诸多专门的应用功能。

(5)借助话务台等设备完成对用户(分机)的呼叫转移、号码查询、故障受理等服务业务。

(6)借助维护终端等设备完成对程控交换系统或网络的配置,以及对各类网络参数数据、话务统计、计费系统等的管理与维护。

交换机系统的功能分为交换机业务功能和用户(分机)功能两类。

1)交换机业务功能:控制功能;交换功能;接口功能;信令功能;公共服务功能;运行管理功能;维护、诊断功能;计费功能。

2)用户(分机)功能:程序机为用户(分机)提供了诸如缩位拨号、热线服务、呼叫转移、禁止呼叫、追查恶意呼叫等20多种服务功能。

4、程控数字交换机由哪些部分构成?画出其结构图并说明各部分的作用。

答:程控数字交换机主要由三部分组成:交换网络、处理机控制系统和接口电路。

数字中继

数字中继

数字中继
目前在用的数字中继主要是PRI,也叫PRA,ISDN,30B+D,其实只是同一种中继线的不同叫法而已,这种中继线在形态上与模拟线有较大的不同,通常是先光纤到达公司机房,然后由光端机把光信号转为电信号(同轴电缆),1对同轴电缆也就是一根PRI,也就是一根数字中继,虽然说是一根,但是却能同时支持30路通话,相当于30路模拟中继。

数字中继优点:
对来电显示等数字业务支持的很好,接通速度极快,可以加载多种业务,例如DID(一种电话直接拨入服务),集中性好。

缺点:1根数字中继捆绑了30个话路,这30个话路不能拆分,用户必须全部购买并支付月租,上海电信月租大约为3000元/月,且需要高昂的一次性安装工程费。

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模拟中继与数字中继的区别

模拟中继与数字中继的区别

模拟中继与数字中继的区别中继线的定义为:用于连接用户交换机(或称小总机),无线寻呼台,证券交易系统,移动电话交换机与当地电话交换机的线路.中继线类型可分:模拟用户中继线(环路中继)和数字中继两种.● 1: 模拟用户中继线(环路中继)就是用普通电话线来传输语音和信息.通讯质量:由于其信号传输是基于模拟信号,所以会通讯质量比较低; 通讯成本:由于通过叠加普通电话线来增加外线数目,模拟用户中继线适用对象:故模拟中继线适合对外线对数要求低(小于30对)的用户是不错的选择.● 2:数字中继是指在公众电话网上,提供一个数字物理通道和交换机数字中继接口,使用户与公众电话网上的用户可以进行话音等信息的互通。

也就是说利用光纤来传输数字化的语音和数据信号.所以通讯质量有保障.数字中继的特点:通讯质量:利用光纤来传输数字化的语音和数据信号.所以通讯质量有保障.通讯成本:由于是数字传输,所以一般都是以光纤为传输介质,故总体成本绝对数高.,数字中继的适用对象:对外线数量和通讯质量都要求很高的客户.所以数字中继广泛用于证券交易商、ISP、以及政府、企业的呼叫中心(Callcentre)等.模拟中继与数字中继的区别中继外线类型都指的的是么都是那些纠正一下普通模拟外线不是中继,请不要误导,不知道你哪里抄来的。

中继外线只有2 种类型,模拟中继线、数字中继线。

模拟中继线就是1 条通道数字中继线就是楼上说的30B+D,30 条通道外加DID(数字影像数据)功能。

没有60B+D 这种外线,只是有些交换机有60B+D 的板卡,比如西门子的3800. 那是接2 条E1 线路的,也就是2 条30B+D,根本没有60B+D 外线这种说法。

都是用来打电话的通道的概念是一个语音通话的数据传输通道模拟中继线1 条可以拖5 门电话数字中继线可以拖无限门但是1 条通道只能同时进行一组通话比如说你接16 条模拟中继,有64 门电话,只有16 个人可以同时通话,第17 个就无法打进,别人也无法打出,应为这16 个认已经把通道占满了。

IP中继,数字中继,模拟中继

IP中继,数字中继,模拟中继

模拟中继模拟中继[1]一般指的是环路中继[2],也就是电信放号给小型公司总机使用的。

分地启环启,一般国内使用的都是地启。

我们可以把其暂时理解为,对端给了我们N个电话线,我们把这些线接到我们总机的环路中继板上去。

(连线都是音频线对)。

与数字中继不同的是,模拟中继为2B+DB是指B信道:用于数据及语音D是指D信道,用于信号及控制数字中继为一次群接入30B+D,这是欧洲的标准,而国内的标准为2B+D,也就是所谓的模拟中继线。

数字中继与模拟中继当然有区别了。

数字中继,信令上普遍采用ITU No.7信令系统,国际上通用ISUP(ISDN User Part),国内也使用TUP。

这就是我们说的七号信令系统,该系统采用共路信令,可以在一个信令通道上为多个话音中继传输信令消息,可实现多种附加业务。

模拟中继是属于面临淘汰的系统,能够提供的功能很少。

PRI是ISDN一次群接入,为用户提供30B+D的通路,用于接用户小交换设备。

从原则上讲,是不属于中继的(中继一般是指两个电信居间)。

DID是Direct Dialing的意思,指PBX小交换能够直接拨入,在局方与小交换间可以是PRI,也可以是普通用户线,也可以是中继线IP中继,数字中继,模拟中继1.在电话交换机中中继分数字中继和模拟中继两种,IP中继其实是模拟中继的一种,IP中继是通过Internet传输语音的,而不是通过传统的电话网来传输语音的!2.数字中继是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。

它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真,数字话音,数字图像信号或其它数字化信号。

永久性连接的数字数据传输信道是指用户间建立固定连接,传输速率不变的独占带宽电路。

网络经营者向广大用户提供了灵活方便的数字电路出租业务,供各行业构成自己的专用网。

数字中继又分为PRI(30B+D、2B+D)、E1、T1、ISDN。

数字信号传输与模拟信号传输的比较

数字信号传输与模拟信号传输的比较

数字信号传输与模拟信号传输的比较随着科技的进步与发展,无线通信以及数据传输方式也得到了极大的改善。

在通信领域中,数字信号传输与模拟信号传输是两种常见的方式。

本文将比较数字信号传输与模拟信号传输的优缺点,并分析其应用范围。

(一)数字信号传输与模拟信号传输的基本概念和原理1. 数字信号传输:数字信号是离散信号,它的状态是由一系列离散值组成的。

在传输过程中,数字信号可以通过编码和译码的方式将信号转换为二进制数字,再通过通信介质传输。

2. 模拟信号传输:模拟信号是连续信号,它的状态可以在一个连续范围内取值。

模拟信号的传输是通过传感器将信号转换为电压或电流的变化,并通过通信介质传输。

(二)1. 噪音抗干扰能力:- 数字信号传输的优点在于它具有较高的噪音抗干扰能力。

由于数字信号是离散的,因此在传输过程中能够更好地抵抗噪音的干扰。

而模拟信号由于其连续性,对于噪音和干扰更加敏感。

2. 信号传输的准确性:- 数字信号的传输准确性较高,由于其离散性,数字信号的传输不容易发生失真。

而模拟信号的传输容易受到干扰,可能会发生失真现象。

3. 传输距离:- 数字信号的传输距离相对较远,通过使用中继设备和调制解调器等方式可以将信号传输到更远的地方。

而模拟信号的传输距离相对较短,传输距离受到信号衰减和干扰的影响。

4. 带宽利用:- 数字信号传输可以更有效地利用带宽资源,通过压缩和编码技术,数字信号传输可以在相同的带宽下传输更多的信息。

而模拟信号传输由于其连续性,需要使用较宽的频带来传输相同数量的信息。

(三)数字信号传输与模拟信号传输的应用范围1. 数字信号传输的应用范围:- 数字信号传输主要应用于各种数字通信领域,包括移动通信、互联网、数字电视、数字广播以及以太网等。

数字信号传输对于数据的精确传输非常重要,可以更好地抵抗干扰。

2. 模拟信号传输的应用范围:- 模拟信号传输广泛应用于音频和视频领域,如模拟音频传输、视频传输、无线电广播等。

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模拟中继线和数字中继线的区别是什么模拟电话和数字电话的区别。

电流信号分为数字信号和模拟信号,例如语音信息可以可以通过电压电流频率的大小来表示,也可以经过编码,用数字的形式来表示。

模拟电话一条模拟电话线由两条导线构成,两条线不用区分极性,可以随意交叉。

模拟电话线一般一头接交换机的用户模块,另一头接电话机,有几个电话机就需要接几对线。

电话机也分为模拟和数字两种,模拟电话线应该接模拟电话机。

中继线中继线可以理解为连接交换机之间的一组有标号的导线,它的功能就是把各路话音信息互不影响的传送到另一端去。

例如,我们可以拿起A交换机上的分机号为123的电话拨交换机B上的分机456;当按9请求占用中继线时,交换机会从A到B之间的中继线中选中一条中继线,假设选中第17条中继线;然后通过中继线把主被叫传送过去,这样,在B交换机上收到了456的分机号;B交换机让分机号为456的电话机震铃,然后用户摘机,进入通话;这样就建立了从分机123,中继线17,分机456的一条通话线路。

模拟中继和数字中继从硬件上看去,交换机上分别安装了模拟和数字的中继控制模块,而线路上传送的电信号,也分别为模拟和数字的。

中继模块的类型只要两边相同就行了,和用户模块类型没有关系,所以可以有两个模拟电话,中间通过数字中继连接。

模拟中继线可以仍然用一条电话线来传输一路中继;数字中继线一般是一对同轴电缆,或者双绞线。

一对E1的同轴电缆可以传送30路话音;而模拟中继线和普通电话线一样,传送一路话音需要一对导线。

数字电话模拟电话线只能传送声音信息,所以象主被叫号码,DTMF按键等信息需要用特殊频率的声音进行编码后才能传送;而数字电话可以同时传送控制信号和语音信号,声音和控制信息经过数字化编码后,可以通过两条导线传送到交换机,但一路数字电话的导线可以是两条也可以是4条8条等。

数字话机必须能调制解调这些数字语音和识别这些控制信号,这就是数字话机和模拟话机的主要区别。

交换机和路由器的区别交换机不是路由器区别:路由器工作在网络层,具有连接不同类型网络的功能,并可以选择数据传送路径的设备。

路由器有三个特征:1。

工作在网络层:路由器工作在第三层上,路由器是第三层网络设备,这样说大家可能都不理解,就先说一下集线器和交换机吧。

集线器工作在第一层(即物理层),它没有智能处理能力,对它来说,数据只是电流而已,当一个端口的电流传到集线器中时,它只是简单地将电流传送到其他端口,至于其他端口连接的计算机接收不接收这些数据,它就不管了。

交换机工作在第二层(即数据链路层),它要比集线器智能一些,对它来说,网络上的数据就是MAC地址的集合,它能分辨出帧中的源MAC地址和目的MAC地址,因此可以在任意两个端口间建立联系,但是交换机并不懂得IP地址,只知道MAC地址。

路由器工作在第三层(即网络层),它比交换机还要“聪明”一些,它能理解数据中的IP地址,如果它接收到一个数据包,就检查其中的IP 地址,如果目标地址是本地网络的就不理会,如果是其他网络的,就将数据包转发出本地网络。

2。

可以连接不同类型的网络:我们常见的集线器和交换机一般都是用于连接以太网的,但是如果将两种网络类型连接起来,比如以太网与ATM网,集线器和交换机就派不上用场了。

路由器能够连接不同类型的局域网和广域网,如以太网、ATM网、FDDI网、令牌环网等。

不同类型的网络,其传送的数据单元——帧(Frame)的格式和大小是不同的,就像公路运输是汽车为单位装载货物,而铁路运输是以车皮为单位装载货物一样,从汽车运输改为铁路运输,必须把货物从汽车上放到火车车皮上,网络中的数据也是如此,数据从一种类型的网络传输至另一种类型的网络,必须进行帧格式转换。

路由器就有这种能力,而交换机和集线器就没有。

实际上,我们所说的“互联网”,就是由各种路由器连接起来的,因为互联网上存在各种不同类型的网络,集线器和交换机根本不能胜任这个任务,所以必须由路由器来担当这个角色。

3。

路由器具有路径选择能力:在互联网中,从一个节点到另一个节点,可能有许多路径,路由器可以选择通畅快捷的近路,会大大提高通信速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,这是集线器和二层交换机所根本不具备的性能。

二、交换机交换机可以分为两层交换机(又被称为以太网交换机)和三层交换机(又被成为结点交换机),通常所说的交换指的是前者。

它工作的OSI的第二层(数据链路层),用于扩展局域网,其工作原理比较简单,根据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行。

结点交换机和以太网交换机的区别有两点:一是结点交换机工作在广域网,以太网交换机工作在局域网。

二是功能不同,结点交换机是用来存储转发数据分组的,内建转发表,实现路由选择协议,是网络拓扑中的结点;以太网交换机是用来连接局域网内部主机的,内部没有转发表,只有MAC地址和主机的映射表,逻辑上是总线结构。

以太网、快速以太网、FDDI和令牌环网常被称为传统局域网,它们都是共享介质、共享带宽的共享式局域网。

为了提高带宽,往往采用路由器进行网络分割,将一个网络分为多个网段,每个网段有不同的子网地址,不同的广播域,以减少网络上的冲突,提高网络带宽。

微化网段已不能适应局域网扩展和新的网络应用对高带宽的需求,有人说“传统局域网已走到尽头”近几年突起的交换式局域网技术,能够解决共享式局域网所带来的网络效率低、不能提供足够的网络带宽和网络不易扩展等一系列问题。

它从根本上改变了共享式局域网的结构,解决了带宽瓶颈问题。

目前已有交换以太网、交换令牌环、交换FDDI和ATM等交换局域网,其中交换以太网应用最为广泛。

交换局域网已成为当今局域网技术的主流。

交换机提供了桥接能力以及在现存网络上增加带宽的功能。

用于L A N上的交换机与网桥相似,因为它们都运作在数据链路层(第2层)的M A C子层上,都检验着所有进入的网络流量的设备地址。

与网桥还有一点相似,交换机保持一张有关地址的信息表,并用该信息来决定如何过滤并转发L A N流量与网桥不同,交换机采用交换技术来增加数据的输入输出总和和安装介质的带宽。

一般交换机转发延迟很小,能经济地将网络分成小的冲突网域,为每个工作站提供更高的带宽。

三、以太网交换机和路由器的区别:1、工作层次不同:最初的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层(第二层),而路由器一开始设计工作在OSI模型的网络层。

由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。

2、数据转发所依据的对象不同交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。

而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。

IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。

MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。

而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。

3、是否可以分割广播域传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域。

由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况会导致通信拥护和安全漏洞。

连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。

虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。

4、路由器提供了防火墙的服务,它仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和求知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。

最近看到很多人在询问交换机、集线器、路由器是什么,功能如何,有何区别,笔者就这些问题简单的做些解答。

首先说HUB,也就是集线器。

它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。

而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。

但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。

这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。

而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径,可以说一般情况下个人用户需求不大。

路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。

路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。

总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:(1)工作层次不同最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。

由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。

(2)数据转发所依据的对象不同交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。

而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。

IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。

MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。

而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。

(3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。

连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。

虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。

(4)路由器提供了防火墙的服务路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。

交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。

路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。

他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。

这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。

相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。

目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。

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