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    ==路由器和交换机的区别==.pdf

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    ==路由器和交换机的区别==.pdf

    路由器要解释路由器的概念,首先得知道什么是路由。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,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。简单的讲,路由器主要有以下几种功能:第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。如图所示,A、B、C、D 四个网络通过路由器连接在一起。现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。现假设网络A 中一个用户A1 要向 C 网络中的C3 用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:第 1 步:用户A1 将目的用户C3 的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5 端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。第 2 步:路由器 A5 端口接收到用户A1 的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3 的 IP 地址,并根据路由表计算出发往用户C3 的最佳路径。因为从分析得知到C3 的网络ID 号与路由器的C5 网络 ID 号相同,所以由路由器的A5 端口直接发向路由器的C5 端口应是信号传递的最佳途经。第 3 步:路由器的C5 端口再次取出目的用户C3 的 IP 地址,找出C3 的 IP 地址中的主机ID 号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC 地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP 地址中的主机ID 直接把数据帧发送给用户 C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。目前,生产路由器的厂商,国外主要有CISCO(思科)公司、北电网络等,国内厂商包括华为等。交换机的概念和原理分类:IT 知识 2008.2.19 18:03 作者:孤单的兔子|评论:0|阅读:588 交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前介绍过的HUB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。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的 MAC 若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC 地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC 地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A 向节点 D发送数据时,节点B 可同时向节点C 发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps 的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2 10Mbps20Mbps,而使用10Mbps 的共享式HUB 时,一个HUB 的总流通量也不会超出10Mbps。总之,交换机是一种基于MAC 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。交换机分类从广义上来看,交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如 PC 机及网络打印机等。从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500 个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持 300 个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持 100文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 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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)。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。交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。交换机方式交换机通过以下三种方式进行交换:1.直通式:直通方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。由于不需要存储,延迟非常小、交换非常快,这是它的优点。它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。2.存储转发:存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。它把输入端口的数据包先存储起来,然后进行CRC(循环冗余码校验)检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。正因如此,存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。尤其重要的是它可以支持不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。3.碎片隔离:这是介于前两者之间的一种解决方案。它检查数据包的长度是否够64 个字节,如果小于 64 字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64 字节,则发送该包。这种方式也不提供数据校验。它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。交换机应用作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一。随着交换技术的不断发展,以太网交换机的价格急剧下降,交换到桌面已是大势所趋。如果你的以太网络上拥有大量的用户、繁忙的应用程序和各式各样的服务器,而且你还未文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 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参考模型的第二层操作。与桥接器一样,交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发。而这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。与桥接器不同的是交换机转发延迟很小,操作接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网络之间的转发性能。交换技术允许共享型和专用型的局域网段进行带宽调整,以减轻局域网之间信息流通出现的瓶颈问题。现在已有以太网、快速以太网、FDDI 和 ATM 技术的交换产品。类似传统的桥接器,交换机提供了许多网络互联功能。交换机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。协议的透明性使得交换机在软件配置简单的情况下直接安装在多协议网络中;交换机使用现有的电缆、中继器、集线器和工作站的网卡,不必作高层的硬件升级;交换机对工作站是透明的,这样管理开销低廉,简化了网络节点的增加、移动和网络变化的操作。利用专门设计的集成电路可使交换机以线路速率在所有的端口并行转发信息,提供了比传统桥接器高得多的操作性能。如理论上单个以太网端口对含有64 个八进制数的数据包,可提供 14880bps 的传输速率。这意味着一台具有12 个端口、支持6 道并行数据流的“线路速率”以太网交换器必须提供89280bps 的总体吞吐率(6 道信息流 14880bps道信息流)。专用集成电路技术使得交换器在更多端口的情况下以上述性能运行,其端口造价低于传统型桥接器。文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 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第一层上完成的,具有灵活性和负载平衡能力等优点。如果配置得当,那么还可以在一定程度进行客错,但没有改变共享传输介质的特点,自而未能称之为真正的交换。2帧交换帧交换是目前应用最广的局域网交换技术,它通过对传统传输媒介进行微分段,提供并行传送的机制,以减小冲突域,获得高的带宽。一般来讲每个公司的产品的实现技术均会有差异,但对网络帧的处理方式一般有以下几种:直通交换:提供线速处理能力,交换机只读出网络帧的前14 个字节,便将网络帧传送到相应的端口上。存储转发:通过对网络帧的读取进行验错和控制。前一种方法的交换速度非常快,但缺乏对网络帧进行更高级的控制,缺乏智能性和安全性,同时也无法支持具有不同速率的端口的交换。因此,各厂商把后一种技术作为重点。有的厂商甚至对网络帧进行分解,将帧分解成固定大小的信元,该信元处理极易用硬件实现,处理速度快,同时能够完成高级控制功能(如美国MADGE公司的 LET 集线器)如优先级控制。3信元交换ATM 技术代表了网络和通讯技术发展的未来方向,也是解决目前网络通信中众多难题的一剂“良药”,ATM采用固定长度53 个字节的信元交换。由于长度固定,因而便于用硬件实现。ATM 采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过一个交换机同时建立多个节点,但并不会影响每个节点之间的通信能力。ATM 还容许在源节点和目标、节点建立多个虚拟链接,以保障足够的带宽和容错能力。ATM 采用了统计时分电路进行复用,因而能大大提高通道的利用率。ATM 的带宽可以达到25M、155M、622M 甚至数 Gb 的传输能力文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 ZL10F9Z10M4X9文档编码:CG6L9V3K6Y5 HN4Z7P1C7Z3 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