交换机和路由器是有本质区别的,但是有些人还是不知道两者的区别。尤其是现在,很多媒体炒作三层交换机的路由功能。在这种情况下,它们之间的界限就更加模糊了。他们的功能也开始互相渗透。
三层交换机不仅有一些原本属于路由器的路由功能,现在带宽和高端企业路由器也开始兼具交换机的“交换”功能。可谓是互相渗透,所以有人预言未来交换机和路由器很可能会合二为一。
根据现有技术,实现这个目标并不太难,也是用户的迫切需求。一方面可以简化网络结构,另一方面用户也不用买两个贵的设备,何乐而不为。但目前来看,两者还是有很大区别的。这不仅体现在技术理论上,也体现在应用上。
1。交换机的星形集中连接
交换机的基本功能和应用是以集中的方式连接网络设备。所有的网络设备(如服务器、工作站、PC、笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机)只要交换机的端口支持响应设备的端口类型,都可以直接连接到交换机的端口,共同组成一个星型网络。基本网络结构如图1所示。在星型连接中,交换机的所有端口设备都是平等的,可以互相访问,而不是像很多刚参与网管的朋友一样,认为交换机的服务器中的连接是最高级别的。
2。交换机的级联和堆叠
上图显示的只是最基本的星型以太网架构,实际的星型企业网比这个更复杂。这些复杂性不仅表现在网络设备有多高档,配置有多复杂,更重要的是表现在网络交换层面的复杂性。企业中通常只有一个路由器和防火墙,但通常有多个交换机(只有20个左右用户的小型网络除外)。如果用户数量很大,比如几百甚至几千,就必须依靠交换机的级联或者栈扩展连接。但是级联技术和堆栈技术也是不同的,它们的应用范围也是不同的。
级联是指交换机之间通过交换机端口进行扩展,既解决了单台交换机端口不足的问题,又解决了远离机房的客户端和网络设备之间的连接。因为单个交换双绞线以太网电缆可以达到100米,所以交换机的每个级联可以扩展100米的距离。但不代表可以任意级联,因为线路太长,一方面信号在线路上衰减更多,另一方面毕竟下级交换机还是共享上级交换机一个端口的可用带宽,层级越多,客户端最终可用带宽到月底就结束了,对网络的连接性能影响更大。所以从实用的角度出发,建议最多部署***交换机,即核心交换机-二级交换机-电影交换机。
这里的三个层次不是说只能允许三个开关,而是智能有三个层次。同一台交换机上不同端口连接的交换机都属于同一级,所以每一级都可以允许几台甚至几十台交换机级联。层次结构中使用的端口可以是专用上行链路端口或公共交换端口。有些交换机配备了特殊的级联端口,但有些则没有。如果有专门的级联端口,最好利用一下,因为它的带宽通常低于普通交换机端口,可以进一步保证下级交换机的带宽。否则,只能通过公共交换机端口进行级联。
通过级联端口级联的方法如下:
通过通用端口的级联方法如下
请注意,它们不仅使用不同的端口,还使用不同的电缆。与级联端口的级联连接应使用普通直通线;使用公共端口的级联电缆是交叉电缆,就像连接主机一样。
至于交换机的堆叠,不一定要诉求欧式交换机,要有堆叠模块。交换机的堆叠不是通过交换机端口进行的,而是通过专门的背板堆叠进行的,背板堆叠通过专门的堆叠电缆连接。而且需要注意的是,因为它教你应急堆叠的对等体会放在同一个位置,而且连接电缆短,所以交换机的堆叠目的是扩展交换端口,而不是扩展距离。
同时,交换机堆叠还可以提高每个实际使用的交换机端口的可用带宽,因为它将堆叠交换机的背板带宽聚集在一起,这样交换机堆叠的总背板带宽就是几个堆叠交换机的背板带宽之和。背板带宽增加后,如果把交换机的每个端口都用上,这种优势并不明显,但如果交换机端口多一些空,效果会更明显,因为可以充分利用可用带宽。
堆
交换机的堆叠连接端口通常是成排的D形插孔。一台交换机有两个这样的端口,分别标有“up”和“down”的字样,表示分别用于up和down,不能接错。
3。第三层交换机的路由连接
前面提到,三层交换机也有一定的“路由”功能,可以连接不同的子网。但需要注意的是,它的路由功能比路由器弱很多。三层交换机的路由功能只能用于同类型的网络互联,而且通常只是局域网子网之间的互联,并不能将局域网与广域网或互联网连接起来,因为三层交换机支持的路由协议非常有限,这毕竟不是它的主要功能。
众所周知,在局域网中,第二层交换机通过源MAC地址来识别数据包的发送者,并根据目的MAC地址转发数据包。对于目的地址不在局域网上的数据包,二层交换机无法直接发送到目的地,需要通过路由设备(如传统路由器)转发。此时,有必要将交换机连接到路由设备。如果交换机的默认***设置为路由设备的IP地址,则交换机会将需要通过路由转发的数据包发送到路由设备。
路由设备检查数据包的目的地址和自己的路由表。如果在路由表中找到转发路径,路由设备会将数据包转发到其它网段,否则会丢弃该数据包。专用路由器价格昂贵,结构复杂,速度慢,容易成为网络的瓶颈,因为它要分析所有的广播包并转发其中的一部分,还要与其他路由器交换路由信息,而这些过程都是由CPU(不是专用ASIC)来处理的。
第三层交换机不仅可以像第二层交换机一样通过MAC地址识别转发的数据包,还可以像传统路由器一样在两个网段之间进行路由和转发。传统路由器使用软件维护路由表,而第三层交换机通过专用ASIC芯片处理路由和转发。与传统路由器相比,三层交换机的路由速度一般要快十几倍甚至几十倍。
第三层交换机的路由连接如下图所示。
路由器的局域网连接
众所周知,路由器可以连接企业局域网和广域网(比如互联网),但是却忽略了路由器的另一个应用,那就是它的局域网连接功能。路由器的WAN连接可以在第3层交换机的拓扑图和路由连接图中找到。
路由器的作用取决于不同类型的路由器。我们经常把路由器称为边界路由器,它位于不同类型网络的边界,如拓扑图和三层交换机的路由连接图所示。还有一种路由器,它不是为不同类型网络的连接而设计的,而是为不同局域网或同为局域网的子网之间的连接而设计的。这就是“中间节点路由器”。其网络结构如下图所示。与三层交换机的路由图相比,它只是用一个中间节点路由器代替了原来的三层交换机。
中间节点路由器连接
“边界路由器”位于网络边界的边缘或末端,用于连接不同的网络路由器,也是目前大多数路由器的类型。例如,前面描述的互联网接入路由器和后面要描述的VPN路由器都属于边界路由器。这种路由器支持多种网络协议和路由协议,背板带宽很高,具有很高的吞吐能力,可以满足各种类型网络(包括局域网和广域网)的互联。
“中间节点路由器”位于局域网内部,通常用于连接不同的局域网,充当数据转发的桥梁。中间路由器更注重MAC地址的记忆能力,需要较大的缓冲存储器。因为连接的网络基本是局域网,支持的网络协议比较简单,背板的带宽也小,都是为了获得最高的性价比,适应一般企业的适应性。
与三层交换机的路由功能相比,在路由功能上肯定是优于三层交换机的。然而,在局域网这种数据交换频繁的网络中,如果使用中间节点路由器连接局域网,网络性能可能会受到一定程度的影响。一般来说,如果连接的局域网或子网较多,网络访问频繁,路由复杂,最好采用中间节点路由器连接方案。但在少数子网相连,网间访问频繁的环境下,最好采用三层交换机连接方式。而且可以节省设备投资,因为三层交换机不仅具有满足应用需求的路由功能,还可以作为交换机连接许多网络设备。
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