路由器与网桥的区别

路由器与网桥的区别
1.工作层次不同
2.端口配置不同网桥俩个局域网端口超过俩个端口的网桥叫交换机。

路由器:局域网和广域网端口
3.用途不同网桥唯一的作用是把被许多正在共享的物理网络分割成多个小部分,一次来减少广播风暴,
而路由器是在拆分不同子网后,通过网络协议又可进行互相通信,即便是不同网络
4.适用范围不同网桥:同一局域网不同子网路由器:不同局域网子网,不同网络
5.智能化程度不同网桥共作在数据链路层,不能理解任何网络协议一条链路
路由器多个路由,支持各协议
6.可管理性不同网桥纯物理硬件,不具有可管理性路由器:软件和硬件
路由器的分类:
1.按性能档次分:背板交换能力>40Gb/s 高档路由器
25到40的为中档小于25为低档
2.按结构划分:模块化(较好的扩展能力,吞吐性好,趋势)非模块化
3.按功能级别划分:
核心层路由器
企业级路由器
介入级路由器(常见的为宽带路由器)
4.从功能上划分; 通用路由器(通常所说的都是)专用路由器
5.按所处网络位置划分:边界路由器(连接不同网络)和中间节点路由器(连接不通不过局域网)
6.按性能上划分:线速路由器和非线速路由器
7.按网络类型上划分:有线和无线
路由器主要硬件技术和最新发展
1.硬件体系结构
2.ASIC技术在高端不复合核心路由器产品开发周期需求,但是在中低档仍有优势可编程ASIC是其趋

3.分布式处理技术
现代的路由器采取对报文转发采用分布式处理,可以插多个线路处理板,每个线路板独立完成转发处理工作,即做到每个接口都有一个独立CPU,专门单独负责接收和发送本接口数据包,管理接收发送队列,查询路由表并作出转发决定
4.交换式结构和调度算法
交换结构有交叉矩阵(速度由调度器决定),共享存储器(存储器的读取速度决定)和共享总线(由总线的容量和仲裁的开销决定)
TP0:实现分段和重组,
TP1:执行数据分段,重组和差错恢复功能
TP2:实现数据的分段和重组,以及单一虚拟电路上的数据流多路复用技术和解除复用技术。

TP3:提供差错恢复,分段和重组,以及单一虚拟电路上的数据流多路复用技术和解除复用技术。

TP4:处TP3外,还也支持协议数据单元排序操作。

TP4和TCP区别:TP4使用10个不同的传输协议数据单元类型,TCP只使用一个TPDU,(相对简单)。

每个tcp协议头必须具有所有可能字段,至少为20字节,但tp4协议头大小只有5字节。

呼叫冲突反应方式不同,TP4在TSAP打开俩个双向连接,TCP为一个。

传输层服务功能:
1.标识端点
2.连接管理
&1.传输连接的概念
&2.识别接收方端点TSAP 3.重复连接的解决方法
&1.非重复TSAP
&2.过时连接表。

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集线器、交换机、路由器、网桥、网关之间的区别与联系

集线器、交换机、路由器、网桥、网关之间的区别与联系

1、集线器(HUB)集线器就是将网线集中到一起的机器,也就是多台主机和设备的连接器。

集线器的主要功能是对接收到的信号进行同步整形放大,以扩大网络的传输距离,是中继器的一种形式,区别在于集线器能够提供多端口服务,也称为多口中继器。

集线器在OSI/RM中的物理层。

集线器的基本功能是信息分发,它把一个端口接收的所有信号向所有端口分发出去。

一些集线器在分发之前将弱信号重新生成,一些集线器整理信号的时序以提供所有端口间的同步数据通信。

集线器实际就是一种多端口的中继器。

集线器一般有4、8、16、24、32等数量的RJ45接口,通过这些接口,集线器便能为相应数量的电脑完成“中继”功能(将已经衰减得不完整的信号经过整理,重新产生出完整的信号再继续传送)。

由于它在网络中处于一种“中心”位置,因此集线器也叫做“HUB”。

集线器的工作原理很简单,比如有一个具备8个端口的集线器,共连接了8台电脑。

集线器处于网络的“中心”,通过集线器对信号进行转发,8台电脑之间可以互连互通。

具体通信过程是这样的:假如计算机1要将一条信息发送给计算机8,当计算机1的网卡将信息通过双绞线送到集线器上时,集线器并不会直接将信息送给计算机8,它会将信息进行“广播”——将信息同时发送给8个端口,当8个端口上的计算机接收到这条广播信息时,会对信息进行检查,如果发现该信息是发给自己的,则接收,否则不予理睬。

由于该信息是计算机1发给计算机8的,因此最终计算机8会接收该信息,而其它7台电脑看完信息后,会因为信息不是自己的而不接收该信息。

2、交换机(Switch)交换机是集线器的升级换代产品,外形上和集线器没什么分别,是一种在通信系统中自动完成信息交换功能的设备,用途和HUB一样也是连接组网之用,但是它具有比集线器更强大的功能。

交换机也叫交换式集线器,它通过对信息进行重新生成,并经过内部处理后转发至指定端口,具备自动寻址能力和交换作用,由于交换机根据所传递信息包的目的地址,将每一信息包独立地从源端口送至目的端口,避免了和其他端口发生碰撞。

具体分析网桥和路由器区别

具体分析网桥和路由器区别

具体分析网桥和路由器区别在路由器流行之前,通常使用网桥来达到连接计算机的目的。

即在典型情况下,路由器用于将地理上分散的网络连接在一起,使得将大量计算机连接到一起成为可能。

下面,我们就具体来分析路由器与网桥的区别。

一、网桥的作用网桥在小规模网络中表现出色,但在大环境中就出现了问题。

网桥要记住网络上所有独立的计算机,用网桥将大量计算机连接在一起的问题就在于网桥不能理解网络号,因此在网络上任何地方生成的广播将被发送到网上的每一个地方。

二、图为路由器和网桥处理广播的不同方式若PC将广播包发送到net l上,该广播包不会在互连网络上进一步传播。

三、图为路由器和网桥处理广播的不同之处。

若PC发送广播包,它将被网桥发送到所有的网段。

四、互连网络中的路由器和典型的工作站或主机的路由决策许多P C机网络系统广泛使用广播功能,这使得桥接网络中的大量可用带宽被广播所消耗。

典型的工作站(例如,运行当前流行的T C P / I P协议栈的P C机)能在T C P / I P网络上工作之前,需要进行一些手工配置,至少必须配置一个子网掩码、一个I P地址、一个缺省网关。

在工作站上,以这种方式配置的路由决策非常简单。

如果目的计算机位于不同的网络上,则该报文分组被转发到缺省网关,进行路由,最终到达目的地;如果工作站要向位于同一网络上的另一台计算机发送一个报文分组packet,该报文分组被直接送到目的计算机。

五、路由报文分组的最佳方式路由报文分组需要记住由于设备或其他故障原因而经常变化的网络拓扑结构。

每个路由器维护着一张路由表(routing table),该表列出了所有已知的网络号及到达这些网络的方式。

路由器也使用路由协议,路由协议使路由表与经常变化的互连网络保持一致。

部分参考答案

部分参考答案

1、试用具体例子说明为什么在运输连接建立时要使用三次握手。

说明如不这样做可能会出现什么情况?答:3次握手完成了两个重要的功能,既要双方做好发送数据的准备工作(双方都知道彼此已准备好),也要允许双方就初始序列号进行协商,这个序列号在握手过程中被发送和确认。

现在把三次握手改成仅需要两次握手,死锁是可能发生的。

作为例子,考虑计算机A和B之间的通信,假定B给A发送一个连接请求分组,A收到了这个分组,并发送了确认应答分组。

按照两次握手的协定,A认为连接已经成功地建立了,可以开始发送数据分组。

可是,B在A的应答分组在传输中被丢失的情况下,将不知道A是否已准备好,不知道A建议什么样的序列号,B甚至怀疑A是否收到自己的连接请求分组。

在这种情况下,B认为连接还未建立成功,将忽略A发来的任何数据分组,只等待连接确认应答分组。

而A在发出的分组超时后,重复发送同样的分组。

这样就形成了死锁。

2、试说明TCP拥塞控制与流量控制之间的差异。

答:拥塞控制:防止过多的数据注入到网络中,这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。

拥塞控制所要做的都有一个前提:网络能够承受现有的网络负荷。

拥塞控制是一个全局性的过程,涉及到所有的主机、路由器,以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

流量控制:指点对点通信量的控制,是端到端正的问题。

流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率,以便使接收端来得及接收3、试说明路由器和网桥的区别答:网桥和路由器的不同主要体现在三个方面。

(1)网桥是第二层的设备,而路由器是第三层的设备;(2)网桥只能连接两个相同的网络,而路由器可以连接不同网络;(3)网桥不隔离广播,而路由器可以隔离广播。

4、为什么说,计算机网络的安全不仅仅局限于保密性?试举例说明,仅具有保密性的计算机网络不一定是安全的。

答:计算机网络安全不仅仅局限于保密性,但不能提供保密性的网络肯定是不安全的。

网络的安全性机制除为用户提供保密通信以外,也是许多其他安全机制的基础。

网桥与路由器

网桥与路由器

网桥与路由器(218.75.11.82)1)网桥是用于同一局域网的互联2)网桥如果不知道目标地址就从接收端口之外的所有端口转发出去;而路由器却将包抛掉,且向源站点发一个出错的包。

3)透明网桥不需要改动硬、软件;不要设地址开关;只要把线插上就好了。

网卡一;网卡可以完成大部分物理层和数据链路层的功能:1)物理连接2)介质访问控制(CSMA/CD)3)封装与解封装4)网络存取控制5)数据缓存6)串口和并口转换二;两大要素:驱动程序和I/O技术--------I/``O技术通过数据总线实现PC和NIC 的转换。

三;主要技术参素:1)带宽;2)总线方式;3)电气接口方式网关一.要实现两个网络之间的通讯,就要通过网关,如A主机发现目的主机不在本地网络中,就把数据包发给自已的网关,再把它发给B主机的网关,网络B的网关再把它发给自已的某个主机。

二.网关:协议网关;应用网关;安全网关。

第二章--------自协商1)完全由物理蕊片实现,不用专用数据报文,不用高层协议2)基本机制:将协商信息封装在“快速连接脉冲”(FLP)中3)FLP 包括一系列时钟/数字序列4)将这些数字取出可得到对端设备的工作模式,以及协商握手信息5)与不具备自协商设备兼容采用“普通连接脉冲”(NLP)6)自协商报文发送:一系列时钟+数据脉冲/每隔16秒/16BIT流量控制A.半双工:背压式流控(backpressure)100bps--------10bps尽量缓冲其帧,一但即将装满,就通知服务器暂停发送;有两种实现方式:1)制造一次冲突,使服务器退避;2)插入一次“载波检测”,使服务器繁忙。

B全双工:1)IEEE802.3x标准,发送PAUSE帧,发送站收到后就会暂停组播地址:01-80-C2-00-00-01第三章--------vlanVlan帧格式--------带有802.1q的帧格式:(2个字节)TPID+(2个字节)TCL(Priority+CFI+VLAN ID)A)TPID是802.1q的标签,包含有一个固定的值0*8100B)TCL是控制信息:1)Priority(0-7)个优先级2)CFI指示所带地址的比特次序,=0是规范格式;=1是非规范格式3)VLAN ID是一个子12位的域,有4096个。

无线路由器与无线网桥的区别

无线路由器与无线网桥的区别

无线路由器与无线网桥的区别对于普通用户而言,无线路由器是比较熟悉的设备,也是日常接触比较多的电子产品。

而说到无线网桥,大多数人还不知道这是个什么玩意儿,感觉好像挺高大上的一个东西。

对于无线路由器,在当今WiFi普及的社会上,基本家家户户都有安装使用,无线路由器在网络系统中就如同如今我们人手一台手机一般,是计算机与网络沟通的重要设备。

但是对于无线网桥,它虽然可以组网,可以传输网络和视频,但是却鲜少被人所熟知。

随着无线网络的兴起,无线网桥应用逐渐广泛,不但可以灵活组网,相对家用无线路由器,性能稳定,功能更强大。

那么它具体是如何工作的呢,它与无线路由器之间又有什么区别呢?该如何正确做出选择?什么是无线路由器无线路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。

作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet 的主题脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。

其处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互联的质量。

因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。

什么是无线网桥无线网桥(GateBridge)是工作在OSI第二层(数据链路层)上的,能在不同网段之间再生信号的功能,它可以有效地联接两个局域网。

可以使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号到另一个网段,网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。

随着无线网络的兴起,无线网桥也随之流行起来。

无线网桥是类似于路由器的设备,一般是配对出现,又在相应的两个点,每一个点都能发射和接收信号。

无线网桥设备可以在建筑物之间建立起高速的远程户外连接,它可以连接两个或者多个无线网络,可以为数据密集型视距内应用提供很高的数据传输速率和出色的吞吐率。

网桥、Hub、交换机、路由器区别

网桥、Hub、交换机、路由器区别

1:网桥、hub、路由器、交换机的区别在哪里???? 第一层交换:网络最底层的转接设备是中继器repeater,它工作在物理层,功能就是双向发大信号,通常的作用就是当线路比较长的时候保证型号不至于太衰减变形,除了产生一些延迟以外,和直接线缆相连没有区别。

??????第二层交换:bridge和hub以及交换机switcher都工作在数据链路层,但是二者的机制不同。

严格的讲,hub虽然连接多个主机,但不是交换设备,它面对的是以太网的帧,它的工作就是在一个端口收到的以太网的帧,向其他的所有端口进行广播(也有可能进行链路层的纠错),这样来看,它的中继器的工作机制是一样的,只是工作的层次不同。

这样来看,只有hub的连接,只能是一个局域网段。

而且hub的进出口是没有区别的。

???? 交换机switcher也是连接多个计算机的,但是它会记录下来每个端口对应的主机的MAC地址,这样它的转发就不是广播形式,而是有选择的。

只有交换机的连接,也只能是一个局域网段。

而且switcher的进出口是有区别的。

对于入口,每个端口只对应一个MAC地址,其他情况下的MAC地址都对应到出口。

??? bridge也工作在数据链路层,它的作用也是连接两个网段,进行以太网帧的转发,但是它的转发机制不是广播,和交换机类似,内部有一个表来进行有选择的转发。

不同的是,bridge是不区分入口和出口的。

可以这样理解,二者在硬件上基本相同,不同的是bridge的每一个入口可以对应多个MAC地址。

??? 第三层交换:这就是路由器了,它操作的是IP地址,这个大家都很熟了。

我觉得要注意的一点就是,高层的交换设备可以当着底层的交换设备来用,例如,你可以使用hub就连接距离比较远的两台机器,只使用其中的电信号放大功能。

也可以使用路由器当Hub或者交换机来使用,只是连接一些主机作为一个局域网。

?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?首先说HUB,也就是集线器。

(完整)中继器,路由器,网桥,网关的区别

中继器,路由器,网桥,网关的区别1、物理层:中继器(Repeater)和集线器(Hub)。

用于连接物理特性相同的网段,这些网段,只是位置不同而已。

Hub 的端口没有物理和逻辑地址。

2、逻辑链路层:网桥(Bridge)和交换机(Switch)。

用于连接同一逻辑网络中、物理层规范不同的网段,这些网段的拓扑结构和其上的数据帧格式,都可以不同。

Bridge 和Switch的端口具有物理地址,但没有逻辑地址。

3、网络层:路由器(Router)。

用于连接不同的逻辑网络。

Router的每一个端口都有唯一的物理地址和逻辑地址。

4、应用层:网关(Gateway).用于互连网络上,使用不同协议的应用程序之间的数据通信,目前尚无硬件产品。

前两者属于OSI和TCP/IP模型的最低层,即物理层,起到数字信号放大和中转的作用。

中继器(REPEATER),用来延长网络距离的互连设备。

(局域网络互连长度是有限制,不是无限,例如在10M以太网中,任何两个数据终端设备允许的传输通路最多为5个中继器、4个中继器组成)。

REPEATER可以增强线路上衰减的信号,它两端即可以连接相同的传输媒体,也可以连接不同的媒体,如一头是同轴电缆另一头是双绞线。

集线器(HUB)实际上就是一个多端口的中继器,它有一个端口与主干网相连,并有多个端口连接一组工作站.它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备。

集线器又分成:1 能动式,2 被动式,3 混合式。

1 动能式:对所连接的网络介质上的信号有再生和放大的作用,可使所连接的介质长度达到最大有效长度,需要有电源才能工作,目前多数HUB为此类型。

2 被动式只充当连接器,其不需要电源就可以工作,市场上已经不多见.3 混合式:可以连接多种类型线缆,如同轴和双绞线。

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广播方式传输的,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。

路由器与网桥的区别

路由器与网桥的区别1. 工作层次不同2. 端口配置不同网桥俩个局域网端口超过俩个端口的网桥叫交换机。

路由器,局域网和广域网端口3. 用途不同网桥唯一的作用是把被许多正在共享的物理网络分割成多个小部分,一次来减少广播风暴,而路由器是在拆分不同子网后,通过网络协议又可进行互相通信,即便是不同网络 4. 适用范围不同网桥,同一局域网不同子网路由器,不同局域网子网,不同网络 5. 智能化程度不同网桥共作在数据链路层,不能理解任何网络协议一条链路路由器多个路由,支持各协议6. 可管理性不同网桥纯物理硬件,不具有可管理性路由器,软件和硬件路由器的分类,1. 按性能档次分,背板交换能力 >40Gb/s 高档路由器25到40的为中档小于25为低档2. 按结构划分, 模块化,较好的扩展能力,吞吐性好,趋势, 非模块化3. 按功能级别划分,核心层路由器企业级路由器介入级路由器,常见的为宽带路由器,4. 从功能上划分; 通用路由器,通常所说的都是, 专用路由器5. 按所处网络位置划分,边界路由器,连接不同网络,和中间节点路由器,连接不通不过局域网,6. 按性能上划分,线速路由器和非线速路由器7. 按网络类型上划分,有线和无线路由器主要硬件技术和最新发展1. 硬件体系结构2. ASIC技术在高端不复合核心路由器产品开发周期需求,但是在中低档仍有优势可编程ASIC是其趋势3. 分布式处理技术现代的路由器采取对报文转发采用分布式处理,可以插多个线路处理板,每个线路板独立完成转发处理工作,即做到每个接口都有一个独立CPU,专门单独负责接收和发送本接口数据包,管理接收发送队列,查询路由表并作出转发决定4. 交换式结构和调度算法交换结构有交叉矩阵,速度由调度器决定,,共享存储器,存储器的读取速度决定,和共享总线,由总线的容量和仲裁的开销决定,TP0:实现分段和重组,TP1:执行数据分段,重组和差错恢复功能TP2:实现数据的分段和重组,以及单一虚拟电路上的数据流多路复用技术和解除复用技术。

中继器集线器网桥交换机和路由器之间的区别

中继器、集线器、网桥、交换机和路由器之间的区别1.中继器repeater中继器是位于第1层OSI参考模型的物理层的网络设备;当数据离开源在网络上传送时,它是转换为能够沿着网络介质传输的电脉冲或光脉冲的——这些脉冲称为信号signal;当信号离开发送工作站时,信号是规划的,而且很容易辨认出来;但是,当信号沿着网络介质进行传送时, 随着经过的线缆越来越长,信号就会变得越来越弱,越来越差;中继器的目的是在比特级别对网络信号进行再生和重定时,从而使得它们能够在网络上传输更长的距离;2.集线器hub集线器的目的是对网络信号进行再生和重定时;它的特性与中继器很相似被称为多端口中继器multiport repeater;HUB是网络中各个设备的通用连接点,它通常用于连接LAN的分段;HUB含有多个端口;每一个分组到达某个端口时,都会被复制到其他所有端口,以便所有的LAN分段都能看见所有的分组;集线器并不认识信号、地址或数据中任何信息模式;中继器与集线器的区别在于连接设备的线缆的数量;一个中继器通常只有两个端口,而一个集线器通常有4至20个或更多的端口;以下是集线器最为重要的特性:·放大信号·在整个网络传播信号·无需过滤·无需路径判定或交换·用作网络会集点3.网桥网桥是第2层的设备,它设计用来创建两个或多个LAN分段;其中,每一个分段都是一个独立的冲突域;网桥设计用来产生更大可用宽带;它的目的是过滤LAN的通信流,使得本地的通信流保留在本地,而让那些定向到LAN其他部分分段的通信流转发到那里去;每一台网络设备在NIC网络接口卡中都有一个惟一的MAC介质访问控制地址;网桥会记录它每一边的MAC地址,然后基于这张MAC地址表作出转发决策;以下是网桥的一些重要特性:·网桥比集线器更为智能;它只运行在第2层,就是说,它能分析传入的帧,并且能基于寻址信息进行转发或丢弃它们;·网桥在两个或多个LAN分段之间收集和转发分组;·网桥创建更多的冲突域,使得多台设备能同时无冲突地发送;·网桥维持MAC地址表,称为网桥表;4.第2层交换机第2层交换机,也称为LAN交换机或工作组交换机,通常替代共享式集线器而与现存的线缆基础设施一起工作,以保证交换机安装后现存网络的中断达到最小;像网桥一样,交换机也连接LAN的分段;它利用一张MAC地址表来决定帧需要转发到哪个分段,从而减少通信量;但交换机的处理速度比网桥要高得多;交换机是数据链路层的设备,它像网桥一样把多个物理上的LAN分段互连成单个更大的网络;与网桥相似,交换机也是基于MAC地址对通信帧进行转发和泛洪;由于交换是在硬件中执行的,所以交换机的交换速度要比网桥中用软件执行的交换快速得多;把每一个交换端口都当作一个微型网桥,则每一个交换端口就充当一个独立的网桥,从而为每一台主机提供介质的全部带宽;这种方法就叫做微分段;微分段Microsegmentation允许创建私有的或专用的分段——一台主机一个分段;每一台主机都可以立即获得全部带宽,而不必跟其他主机竞争可用的带宽;在全双工交换机中,由于只有一台设备连到一个交换机的端口,所以不会发生冲突;然而跟网桥一样,交换机也是把广播消息转发到交换机上的所有分段;因此,交换机环境中的所有分段被认为是处于同一广播域;5.路由器Router路由器是一类网络互连设备,它基于第3层地址在网络间传递数据分组;路由器能作出决定为网络上的数据分组选择最佳传递路径,因为路由器根据网络地址转发数据;换句话说,与交换机或网桥不同,路由器知道应向哪里发送数据;路由器的目的是检查每一个进来的分组第3层数据,为它们选择穿过网络的最佳路径,然后将它们交换到适当的出口;在大型网络中,路由器是最重要的通信调节设备;实际上,路由器可以使任何种类的计算机与世界上任何地方的其他计算机进行通信;1、中继器是物理层上的网络互连设备,它的作用是重新生成信号即对原信号进行放大和整形;中继器Repeater又称重发器,是一种最为简单但也是用得最多的互连设备;中继器仅适用于以太网,可将两段或两段以上以太网互连起来;中继器只对电缆上传输的数据信号再生放大,再重发到其它电缆段上;对链路层以上的协议来说,用中继器互连起来的若干段电缆与单根电缆并无区别除了中断器本身会引起一定的时间延迟外;2、集线器在OSI的7层模型中处于物理层,其实质是一个中继器;主要功能是对接收到的信号进行再生放大,以扩大网络的传输距离;正因为集线器只是一个信号放大和中转的设备,所以它不具备交换功能,但是由于集线器价格便宜、组网灵活,所以经常使用它;集线器使用于星型网络布线,如果一个工作站出现问题,不会影响整个网络的正常运行;3、网桥工作在数据链路层,将两个LAN连起来,根据MAC地址来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发;4、数据交换机Switch也叫交换式集线器,是一种工作在OSI第二层数据链路层,参见“广域网”定义上的、基于MAC 网卡的介质访问控制地址识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备;它通过对信息进行重新生成,并经过内部处理后转发至指定端口,具备自动寻址能力和交换作用;交换机不懂得IP地址,但它可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目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;5、是什么把网络相互连接起来是路由器;路由器是互联网络的枢纽、"交通警察";目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已经成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军;所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的活动;一般来说,在路由过程中,信息至少会经过一个或多个中间节点;通常,人们会把路由和交换进行对比,这主要是因为在普通用户看来两者所实现的功能是完全一样的;其实,路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型的第二层数据链路层,而路由发生在第三层,即网络层;这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需要使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------◎中继器:只包含有一个输入端口和一个输出端口,所以它就只能接收和转发数据流;◎ hub:集线器只是一个多端口的中继器;它有一个端口与主干网相连,并有多个端口连接一组工作站;简单地将数据帧发往所有端口;在通信量大的情况下容易引起“广播风暴”;工作在物理层,不具备任何智能功能,只做简单的Flood转发,使用CSMA/CD机制防止冲突◎网桥:网桥这种设备看上去有点像中继器;它具有单个的输入端口和输出端口.它与中继器的不同之处就在于它能够解析它收发的数据; 检查帧中的MAC地址,用来判断该发网哪个网段;◎交换机:就是一个多口的网桥,或者说网桥是一个只有两口的交换机◎路由器:是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议;Router的每一个端口都有唯一的物理地址和逻辑地址; Bridge 和Switch的端口具有物理地址,但没有逻辑地址;-----------------------------------------------------1 网卡--网卡工作在数据链路层,任何物理网络中的任意一台设备,包括网卡、网桥、路由器、交换机、hub都有一个全球唯一的MAC地址; MAC地址的长度为48位,用12个16进制数表示,MAC地址由两部分构成,前24位为iEEE统一分配的厂家编号,后24位为厂家分配的设备号;2 集线器HUB--hub工作在物理层 ,hub的作用是接收信号、放大再生信号、并广播信号3 以太网交换机--以太网交换机工作在数据链路层 ,系统的总带宽是各个交换机端口的带宽之和4 中继器--中继器工作在物理层5 网桥---网桥工作在数据链路层 ,网桥互联两个独立的局域网,在局域网之间存储转发数据帧6 路由器--路由器工作在第三层7 网关---网关工作在应用层-----------------------------------------------------1、HUB是大家常说的集线器,它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备;集线器又分成:1.能动式 2.被动式 3.混合式;1动能式:对所连接的网络介质上的信号有再生和放大的作用,可使所连接的介质长度达到最大有效长度,需要有电源才能工作,目前多数HUB为此类型;2被动式只充当连接器,其不需要电源就可以工作,市场上已经不多见;3混合式:可以连接多种类型线缆,如同轴和双绞线;2、网桥这种设备看上去有点像中继器;它具有单个的输入端口和输出端口;它与中继器的不同之处就在于它能够解析它收发的数据;网桥属于O S I 模型的数据链路层;数据链路层能够进行流控制、纠错处理以及地址分配;网桥能够解析它所接受的帧,并能指导如何把数据传送到目的地;特别是它能够读取目标地址信息M A C ,并决定是否向网络的其他段转发重发数据包,而且,如果数据包的目标地址与源地址位于同一段,就可以把它过滤掉;当节点通过网桥传输数据时,网桥就会根据已知的M A C 地址和它们在网络中的位置建立过滤数据库也就是人们熟知的转发表;网桥利用过滤数据库来决定是转发数据包还是把它过滤掉.3、路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议;路由器属于O S I 模型的第三层;第2 章曾经讲过,网络层指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输;过去,由于过多的注意第三层或更高层的数据,如协议或逻辑地址,路由器曾经比交换机和网桥的速度慢;因此,不像网桥和第二层交换机,路由器是依赖于协议的;在它们使用某种协议转发数据前,它们必须要被设计或配置成能识别该协议;传统的独立式局域网路由器正慢慢地被支持路由功能的第三层交换机所替代;但路由器这个概念还是非常重要的;本节的剩余部分讲述的都是关于第三层交换机的应用;独立式路由器仍然是使用广域网技术连接远程用户的一种选择;4、交换机是一种基于MAC网卡的硬件地址识别,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,通过在数据帧的始发者和目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;<BR><BR>SWITCH是交换机,它的前身是网桥;交换机是使用硬件来完成以往网桥使用软件来完成过滤、学习和转发过程的任务;SWITCH速度比HUB快,这是由于HUB不知道目标地址在何处,发送数据到所有的端口;而SWITCH中有一张路由表,如果知道目标地址在何处,就把数据发送到指定地点,如果它不知道就发送到所有的端口;这样过滤可以帮助降低整个网络的数据传输量,提高效率;但然交换机的功能还不止如此,它可以把网络拆解成网络分支、分割网络数据流,隔离分支中发生的故障,这样就可以减少每个网络分支的数据信息流量而使每个网络更有效,提高整个网络效率;目前有使用SWITCH代替HUB的趋势;5、简单地说,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,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂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网络标准模型中的第二层——数据链路层进行操作的,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;简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术; 三层交换技术的出现,解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题;三层交换原理一个具有三层交换功能的设备,是一个带有第三层路由功能的第二层交换机,但它是二者的有机结合,并不是简单地把路由器设备的硬件及软件叠加在局域网交换机上;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行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内;若目的站B与发送站A在同一子网内,则进行二层的转发;若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地址广播出一个ARP请求时,如果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;否则三层交换模块根据路由信息向B站广播一个ARP请求,B站得到此ARP请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,绝大部分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,同时比相同路由器的价格低很多;三层交换机种类三层交换机可以根据其处理数据的不同而分为纯硬件和纯软件两大类;1纯硬件的三层技术相对来说技术复杂,成本高,但是速度快,性能好,带负载能力强;其原理是,采用ASIC芯片,采用硬件的方式进行路由表的查找和刷新; 当数据由端口接口芯片接收进来以后,首先在二层交换芯片中查找相应的目的MAC地址,如果查到,就进行二层转发,否则将数据送至三层引擎;在三层引擎中,ASIC芯片查找相应的路由表信息,与数据的目的IP地址相比对,然后发送ARP数据包到目的主机,得到该主机的MAC地址,将MAC地址发到二层芯片,由二层芯片转发该数据包;基于软件的三层交换机技术较简单,但速度较慢,不适合作为主干;其原理是,采用CPU用软件的方式查找路由表;当数据由端口接口芯片接收进来以后,首先在二层交换芯片中查找相应的目的MAC地址,如果查到,就进行二层转发否则将数据送至CPU;CPU查找相应的路由表信息,与数据的目的IP地址相比对,然后发送ARP数据包到目的主机得到该主机的MAC地址,将MAC地址发到二层芯片,由二层芯片转发该数据包;因为低价CPU处理速度较慢,因此这种三层交换机处理速度较慢;。

胖AP(无线路由器)和瘦AP(无线网桥)的区别

胖AP(无线路由器)和瘦AP(无线网桥)的区别无线接入点(AP,Access Point)也称无线网桥、无线网关,也就是所谓的“瘦”AP。

此无线设备的传输机制相当于有线网络中的集线器,在无线局域网中不停地接收和传送数据;任何一台装有无线网卡的PC均可通过AP来分享有线局域网络甚至广域网络的资源。

理论上,当网络中增加一个无线AP之后,即可成倍地扩展网络覆盖直径;还可使网络中容纳更多的网络设备。

每个无线AP基本上都拥有一个以太网接口,用于实现无线与有线的连接。

业界所谓的“胖”AP,其学名应该称之为无线路由器。

无线路由器与纯AP不同,除无线接入功能外,一般具备WAN、LAN两个接口,多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆,以及VPN接入、防火墙等安全功能。

术语“瘦”和“胖”可以应用于WLAN访问点(access points,AP)的很多方面:◆ 有些生产商用瘦AP代表只有少数先进功能的入门级/住宅级别产品。

与之相对,胖AP拥有很多企业网络功能,如标识和基于SNMP管理等。

◆ 有些生产商使用瘦AP代表自身不能单独配置或者使用的AP产品,这种产品仅仅是一个WLAN交换系统的一部分,负责管理安装和操作。

在这种情况下,胖AP就是任意的独立AP,无论这个AP的功能集是什么样的。

◆ 有些生产商则使用瘦AP代表那些将一些选定的任务交托给上层服务器的产品,这些任务例如与一个802.1X认证服务器通信,产生一个加密密钥,作为一个VPN的网关,或者针对跨网络移动性进行重新路由,这些功能都可以由一个胖AP执行,而不需要交托给上层的服务器。

显而易见,要组合和分配AP的功能有很多不同的方法;无论你打算如何部署它,瘦和胖仅仅是一个复杂的渐变过程的两个极端的标签。

我的建议是要仔细了解你要考虑购买的产品的实际功能,而不要总是被瘦或者是胖的标签所困惑。

例如,你想要购买同一个生产商的AP吗?而是希望使用来自不同生产商的AP 呢?你的商业活动真的需要在WLAN中拥有VLAN标识或者是SNMP管理或者是VPN移动性等功能吗?当然,在使用802.1X的情况下,我还是认为将分担任务是有好处的。

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