三层交换机和两层交换机的区别

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交换机的几种配置模式的介绍

交换机的几种配置模式的介绍

交换机的几种配置模式介绍2016-08-03弱电行业网交换机的几种配置模式简介1、普通用户模式开机直接进入普通用户模式•在该模式下我们只能查询交换机的一些基础信息.如版本号(ShoW VerSion )等。

2、特权用户模式在普通用户模式下输入enable命令即可进入特权用户模式.在该模式下我们可以查看交换机的配置信息和调试信息等等。

3、全局配置模式在特权用户模式下输入C terminal命令即可进入全局配置模式.在该模式下主要完成全局参数的配置.具体配置以后介绍。

4、接口配置模式在全局配置模式下输入in terface in terface-list 即可进入接口配置模式.在该模式下主要完成接口参数的配置.具体配置以后介绍。

5、vlan配置模式在全局配置模式下输入vlan vlan-number 即可进入vlan 配置模式.在该配置模式下可以完成vlan 的一些相关配置。

6、恢复交换机的缺省配置在实验开始时. 为了不让实验受交换机以前的配置影响. 常常需要先恢复交换机的缺省配置。

在特权用户模式下顺序使用erase.restet 命令即可恢复交换机的缺省配置。

交换机说明说明1:在实验环境中. 如果配置两个vlan :vlan1.vlan2. 注意其中vlan1 是交换机默认的vlan. 既不能创建也不能删除. 所有端口都属于vlan1. 所以应该首先创建vlan2. 然后为各个vlan 分配端口( switchport interface-list )。

说明2:① 在使用命令行进行配置的时候. 在任何模式下均可以使用“?” 来帮助我们完成配置。

② 使用“?”可以查询任何模式下可以使用的命令; 或者某参数后面可以输入的参数; 或者以某字母开始的命令。

例如在全局配置模式下输入“?”或“ ShoW ? ”或“ s?”.可以看看它们分别有什么帮助信息显示。

如果你不能确认当前模块所在的插槽的编号•可以通过命令行中的show命令来查看插槽以及插槽上的端口信息;也可以在路由器特权EXEC^式下执行show VerSiOn命令.在路由器版本信息中有每个模块所在插槽编号的信息。

二层交换机和三层交换机区别

二层交换机和三层交换机区别

二层交换机和三层交换机区别三层交换机使用三层交换技术简而言之,三层交换技术是:两层交换技术+三层转发技术。

解决了在局域网中将网段划分后,必须由路由器对网段中的子网进行管理的问题,解决了传统路由器速度慢,复杂性高的网络瓶颈问题。

什么是三层交换相对于传统交换概念,提出了三层交换(也称为多层交换技术或IP交换技术)。

众所周知,传统的交换技术是在OSI网络标准模型的第二层(数据链路层)中执行的,而三层交换技术则是在网络的第三层中实现数据包的高速转发。

模型。

简而言之,三层交换技术是:两层交换技术+三层转发技术。

三层交换技术的出现,解决了局域网中的网段划分后,必须由路由器管理网段子网的问题,解决了网速低,复杂度高的网络瓶颈问题。

传统路由器。

三层交换原理具有三层交换功能的设备是具有第三层路由功能的第二层交换机,但这是两者的有机结合,而不仅仅是在LAN交换机上叠加路由器设备的硬件和软件。

原理是:假设使用IP协议的两个站点A和B通过第三层交换机进行通信。

当发送站点A开始发送时,它将自己的IP地址与B站的IP地址进行比较,以确定B站是否与自己位于同一子网中。

如果目的站B和发送站A在同一子网中,则执行第2层转发。

如果两个站点不在同一个子网中,则发送站A要与目标站B 通信,则发送站A必须向“默认网关”发送ARP(地址解析)数据包,并且IP 地址为“默认网关”实际上是三层交换机的三层交换机模块。

当发送站A向“默认网关”的IP地址广播ARP请求时,如果第3层交换模块在先前的通信过程中知道站B的MAC地址,它将用该MAC地址回复发送站A否则,第3层交换模块根据路由信息向站点B广播ARP请求。

站B收到此ARP请求后,将其MAC 地址回复到第3层交换模块。

第三层交换模块保存该地址并在发送B时答复发送站A。

该站的MAC地址被发送到第二层交换引擎的MAC地址表。

从那时起,当将A到B发送的数据包全部移交给第二层交换过程时,可以高速交换信息。

交换机二三层转发原理

交换机二三层转发原理

交换机二三层转发原理交换机是计算机网络中的一种关键设备,它可以实现数据包的转发和交换。

交换机的转发原理分为二层和三层转发原理。

下面将分别介绍交换机二三层转发原理。

二层转发原理:交换机的二层转发原理主要包括MAC地址学习、转发表和广播处理。

1.MAC地址学习:二层转发主要依靠物理地址(MAC地址)进行转发,交换机通过学习网络中不同设备的MAC地址,建立一个MAC地址表。

当交换机收到一个数据包时,会提取数据包中的源MAC地址,并将其与交换机的MAC地址表进行比对。

如果表中已存在该源MAC地址,则说明该设备已经被学习过,交换机会更新该设备的端口信息;如果表中不存在该源MAC地址,则说明该设备是一个新设备,交换机会将该设备的MAC地址和端口信息添加到MAC 地址表中。

2.转发表:转发表主要记录了交换机中各端口上对应的MAC地址和相应的出端口信息。

当交换机收到一个数据包时,首先根据数据包中的目的MAC地址查询转发表,以确定该数据包需要发送到哪个端口。

如果转发表中存在该目的MAC地址,则交换机将数据包从该端口转发出去;如果转发表中不存在该目的MAC地址,则交换机将该数据包广播到所有其他端口。

3.广播处理:广播数据包是一种发送给网络中所有设备的数据包,交换机在接收到广播数据包后,会将该数据包转发到所有其他端口上,以保证所有设备都可以接收到广播信息。

三层转发原理:交换机的三层转发原理是基于IP地址进行转发,主要包括IP地址学习、路由表和网络分割。

1.IP地址学习:三层转发主要依靠逻辑地址(IP地址)进行转发,交换机通过学习网络中不同设备的IP地址,建立一个IP地址表。

当交换机收到一个数据包时,会提取数据包中的源IP地址,并将其与交换机的IP地址表进行比对。

如果表中已存在该源IP地址,则说明该设备已经被学习过,交换机会更新该设备的端口信息;如果表中不存在该源IP地址,则说明该设备是一个新设备,交换机会将该设备的IP地址和端口信息添加到IP地址表中。

二层汇聚交换机和三层核心交换机的区别

二层汇聚交换机和三层核心交换机的区别

二层汇聚交换机和三层核心交换机的区别
核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。

汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。

汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。

1.功能区别
核心交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性、性能和吞吐量。

汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一出口,同样也做转发及选路。

它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路。

2.性能区别
核心交换机首先应该是三层交换机,高速转发,有大容量接口带宽(比如万兆接口),大的背板处理能力。

汇聚层交换机需要具备高转发性能,通常也是三层交换机。

在进行网络规划设计时,核心层设备对于冗余能力、可靠性和传输速度方面要求较高,因此核心层的设备通常要占大部分投资。

3.使用场景区别
对于核心交换机或者汇聚交换机并没有固定要求,取决于网络环境的大小及设备的转发能力,也不是每个网络都必须有这三个结构。

二层交换机和三层交换机区别

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。

什么叫一层交换机,二层交换机,三层交换机

什么叫一层交换机,二层交换机,三层交换机

什么叫一层交换机,二层交换机,三层交换机?发布时间:2011-10-21 11:04什么叫一层交换机,二层交换机,三层交换机?分类:网络2011-10-21 11:04 11人阅读评论(0) 收藏举报转自:/happypolo/article/details/5934429简单地说:一层交换机只支持物理层协议(电话程控交换机可以算一个)二层交换机支持物理层和数据链路层协议,如以太网交换机三层交换机支持物理层,数据链路层及网络层协议,如某些带路由功能的交换机二层交换机和集线器HUB实现的功能差不多,不同的地方就是交换机实现独享带宽,也就是说你不是每时每刻都在和互联网连接的;但是你连接的时候你的带宽就是网线带宽;(HUB与SWITCH的根本区别);------------------------------二层交换机是没实现三层的功能!~~就是不转发多网段的数据;VLAN三层交换机就是二层交换机加了路由功能; (2/层交换机的根本区别)------------------------------三层交换机能转发多网段的数据,路由器转发数据是基于IP地址进行转发的!!而交换机是基于MAC地址转发的!!就是让基于MAC地址转发的交换机实现基于IP地址转发这个就是三层交换机从ISO/OSI的分层结构上说,交换机可分为二层交换机、三层交换机等。

二层交换机指的就是传统的工作在OSI参考模型的第二层--数据链路层上交换机,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及流控。

一个纯第二层的解决方案,是最便宜的方案,但它在划分子网和广播限制等方面提供的控制最少。

传统的路由器与外部的交换机一起使用也能解决这个问题,但现在路由器的处理速度已跟不上带宽要求。

因此三层交换机、Web交换机等应运而生。

三层交换机是一个具有三层交换功能的设备,即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。

二层交换机、三层交换机、路由器的比较

二层交换机、三层交换机、路由器的比较

交换机端口untaged、taged、trunk、access 的区别首先,将交换机的类型进行划分,交换机分为低端(SOHO级)和高端(企业级)。

其两者的重要区别就是低端的交换机,每一个物理端口为一个逻辑端口,而高端交换机则是将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口再进行的配置的。

cisco网络中,交换机在局域网中最终稳定状态的接口类型主要有四种:access/trunk/ multi/ dot1q-tunnel。

1、access: 主要用来接入终端设备,如PC机、服务器、打印服务器等。

2、trunk: 主要用在连接其它交换机,以便在线路上承载多个vlan。

3、multi: 在一个线路中承载多个vlan,但不像trunk,它不对承载的数据打标签。

主要用于接入支持多vlan的服务器或者一些网络分析设备。

现在基本不使用此类接口,在cisco的网络设备中,也基本不支持此类接口了。

4、dot1q-tunnel: 用在Q-in-Q隧道配置中。

Cisco网络设备支持动态协商端口的工作状态,这为网络设备的实施提供了一定的方便(但不建议使用动态方式)。

cisco动态协商协议从最初的DISL(Cisco 私有协议)发展到DTP(公有协议)。

根据动态协议的实现方式,Cisco网络设备接口主要分为下面几种模式:1、switchport mode access: 强制接口成为access接口,并且可以与对方主动进行协商,诱使对方成为access模式。

2、switchport mode dynamic desirable: 主动与对协商成为Trunk接口的可能性,如果邻居接口模式为Trunk/desirable/auto之一,则接口将变成trunk接口工作。

如果不能形成trunk模式,则工作在access模式。

这种模式是现在交换机的默认模式。

3、switchport mode dynamic auto: 只有邻居交换机主动与自己协商时才会变成Trunk接口,所以它是一种被动模式,当邻居接口为Trunk/desirable之一时,才会成为Trunk。

三层交换机

三层交换机

三层交换简单地说,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。

下面我们结合本站有关思科及微软关于三层交换方面的文章为大家介绍这方面的资讯,更多更丰富的相关方面内容我们将在以后日子里进行补充。

部署第三层交换正迅速发展成可作为下一代应用启动平台的最适合的网络技术。

本文将详细介绍此项技术以及如何部署第三层交换才能获得最大效率。

第三层交换是局域网许多区域(包括核心和服务器集中点)的关键组件,因为该项技术能解决许多在性能、安全和控制等方面的问题。

然而,在一些网络区域,该项技术的使用效果并不十分显著,尤其是在桌面连接方面。

本文将会重点讨论这种网络性能较低的情况,特别是在新一代高级第四层桌面交换技术已经能够提供高性能和控制能力的今天。

本文也将详细阐述第二(四)层交换机是如何提供成本更低、更加简单、更易于管理的桌面解决方案。

概述任何一种新技术进入市场时,都要经历业界专业人员对伴随这种技术的新术语和“技术行话”进行筛选的阶段。

这些新的技术术语往往会造成迷惑,甚至自相矛盾,具体情况取决于供应商使用它们的方式。

“第三层交换”和有关的技术也不例外,随着越来越多交换机和路由器技术的推出,有关它们技术术语的迷惑只会增多。

比如,第三层交换、第四层交换、多层交换、多层数据包分类和路由交换机等新术语就令交换机和路由器之间的传统区别变得模糊起来。

此外,由于许多供应商在原本用于布线室的第二层交换机平台上提供了第三层交换技术,从而让人更加迷惑不解。

这些变化使网络设计人员很难了解如何部署高效的网络解决方案。

因此,必须去伪存真,并专注于基础知识,才能真正了解何时、何地以及为什么采用第三层交换。

了解网络各层为了充分认识第三层交换,在此有必要对目前使用的大多数网络体系结构的强大分层模型进行分析。

如图所示,网络基础架构设备(如网桥、路由器和交换机)在传统上一直按OSI 分层模型分类。

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三层交换机和两层交换机的区别
二层交换技术从网桥发展到VLAN(虚拟局域网),在局域网建设和改造中得到了广泛的应用。

第二层交换技术是工作在OSI七层网络模型中的第二层,即数据链路层。

它按照所接收到数据包的目的MAC地址来进行转发,对于网络层或者高层协议来说是透明的。

它不处理网络层的IP地址,不处理高层协议的诸如TCP、UDP的端口地址,它只需要数据包的物理地址即MAC地址,数据交换是靠硬件来实现的,其速度相当快,这是二层交换的一个显著的优点。

但是,它不能处理不同IP子网之间的数据交换。

传统的路由器可以处理大量的跨越IP子网的数据包,但是它的转发效率比二层低,因此要想利用二层转发效率高这一优点,又要处理三层IP数据包,三层交换技术就诞生了。

三层交换技术的工作原理
第三层交换工作在OSI七层网络模型中的第三层即网络层,是利用第三层协议中的IP包的包头信息来对后续数据业务流进行标记,具有同一标记的业务流的后续报文被交换到第二层数据链路层,从而打通源IP地址和目的IP地址之间的一条通路。

这条通路经过第二层链路层。

有了这条通路,三层交换机就没有必要每次将接收到的数据包进行拆包来判断路由,而是直接将数据包进行转发,将数据流进行交换
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。

具体的工作流程如下:
(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的;
(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;
(4)如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,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所有端口进行广播了。

不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。

从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:
(1)由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有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)学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BEFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量;
(3)还有一个就是二层交换机一般都含有专门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非常快。

由于各个厂家采用ASIC 不同,直接影响产品性能。

以上三点也是评判二三层交换机性能优劣的主要技术参数,这一点请大家在考虑设备选型时注意比较。

(二)路由技术
路由器工作在OSI模型的第三层---网络层操作,其工作模式与二层交换相似,但路由器工作在第三层,这个区别决定了路由和交换在传递包时使用不同的控制信息,实现功能的方式就不同。

工作原理是在路由器的内部也有一个表,这个表所标示的是如果要去某一个地方,下一步应该向那里走,如果能从路由表中找到数据包下一步往那里走,把链路层信息加上转发出去;如果不能知道下一步走向那里,则将此包丢弃,然后返回一个信息交给源地址。

路由技术实质上来说不过两种功能:决定最优路由和转发数据包。

路由表中写入各种信息,由路由算法计算出到达目的地址的最佳路径,然后由相对简单直接的转发机制发送数据包。

接受数据的下一台路由器依照相同的工作方式继续转发,依次类推,直到数据包到达目的路由器。

而路由表的维护,也有两种不同的方式。

一种是路由信息的更新,将部分或者全部的路由信息公布出去,路由器通过互相学习路由信息,就掌握了全网的拓扑结构,这一类的路由协议称为距离矢量路由协议;另一种是路由器将自己的链路状态信息进行广播,通过互相学习掌握全网的路由信息,进而计算出最佳的转发路径,这类路由协议称为链路状态路由协议。

由于路由器需要做大量的路径计算工作,一般处理器的工作能力直接决定其性能的优劣。

当然这一判断还是对中低端路由器而言,因为高端路由器往往采用分布式处理系统体系设计。

(三)三层交换技术
近年来的对三层技术的宣传,耳朵都能起茧子,到处都在喊三层技术,有人说这是个非常新的技术,也有人说,三层交换嘛,不就是路由器和二层交换机的堆叠,也没有什么新的玩意,
事实果真如此吗?下面先来通过一个简单的网络来看看三层交换机的工作过程。

组网比较简单
使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B
比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP 是否与自己在同一网段。

如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。

如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将第一个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,最先在MAC 表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。

通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC 地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。

这就通常所说的一次路由多次转发。

以上就是三层交换机工作过程的简单概括,可以看出三层交换的特点:
由硬件结合实现数据的高速转发。

这就不是简单的二层交换机和路由器的叠加,三层路由模块直接叠加在二层交换的高速背板总线上,突破了传统路由器的接口速率限制,速率可达几十Gbit/s。

算上背板带宽,这些是三层交换机性能的两个重要参数。

简洁的路由软件使路由过程简化。

大部分的数据转发,除了必要的路由选择交由路由软件处理,都是又二层模块高速转发,路由软件大多都是经过处理的高效优化软件,并不是简单照搬路由器中的软件。

结论
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。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,加入路由功能也是为这个目的服务的。

如果把大型网络按照部门,地域等等因素划分成一个个小局域网,这将
导致大量的网际互访,单纯的使用二层交换机不能实现网际互访;如单纯的使用路由器,由于接口数量有限和路由转发速度慢,将限制网络的速度和网络规模,采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

一般来说,在内网数据流量大,要求快速转发响应的网络中,如全部由三层交换机来做这个工作,会造成三层交换机负担过重,响应速度受影响,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略,当然,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。

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